Читаем Вычислительная техника в МИНЭЛЕКТРОНПРОМЕ СССР полностью

В апреле 1984 г. была завершён проект "Электроника НЦ-8020/3" по разработке ДВК-3, его первый вариант получил обозначение НМС 01901.1 (ГК Л.Кридинер, разработчики Е.Бычков, Ф.Романов, М.Хохлов, В.Карповский, Н.Угрюмов, Р.Темник и др.).

Главное отличие ДВК-3 – моноблочная конструкция. В моноблок ДВК-3 устанавливались: монохромный графический видеомонитор; "корзинка" сзади монитора (логический блок), два НГМД-6022 (с 5-дюймовым диском) под видеомонитором, блок питания под корзинкой. Над горловиной видеомонитора было предусмотрено место для разрабатываемого в ереванском НПО "Позистор" встраиваемого термопринтера. Кроме того, для ДВК (и "Электроники 60") разрабатывались графопостроитель ЭМ-7042А и дигитайзер – устройство ввода графической информации ("сколка").

Вскоре выявились недостатки моноблочного конструктива: низкая технологичность сборки, плохой тепловой режим, слабая электромагнитная защищённость, электромагнитная несовместимость двигателей вентиляторов «корзинки» и отклоняющей системы монитора, особенно цветного. В этом конструктиве было выпущено немало ДВК, но позже от него отказались. Был разработан металлический горизонтальный системный блок, включающий электронику и накопители, а монитор и принтеры имели автономную конструкцию (ДВК-3С и ДВК-4С). К тому же результату пришли и зарубежные производители: в ПК класса desktop, к которому относились ДВК; моноблочные компоновки довольно быстро исчезли.

ДВК производились более 10 лет, было изготовлено около 230 тыс. различных х моделей. И если в качестве ПЭВМ они со временем были вытеснены IBM-совместимыми ПК, то в различных системах управления они успешно работали ещё многие годы. У них было ценнейшее преимущество перед IBM-совместимыми ПК – защищённая память, исключающая возможность создания вирусов.

      МС 1286 - двуликий Янус №1

К середине 80-х годов прошлого века в стране бурно развивалось две линии ПЭВМ:

• Линия Минэлектронпрома, выпускавшего ПЭВМ с архитектурой PDP-11 ф. DEC.

• Линия Минрадиопрома и Минприбора с IBM-совместимой архитектурой.

Были и другие прецеденты, но они заметной роли не играли.

Обе линии со временем накопили большие банки системного и прикладного программного обеспечения, причём ПО IBM-совместимых ЭВМ развивалось гораздо быстрее, т.к. на него работала масса фирм во всем мире, а на линию "Электроника" – только Минэлектронпром. Даже ф. DEC, выпустив пару моделей ПЭВМ "DP-350" (воронежский аналог – "Электроника-85") и "DP-380", сначала ушла с рынка ПЭВМ, а позже исчезла.

В этих условиях разработчики НИИНЦ с готовностью восприняли предложение своих львовских коллег А.Маликова, Е.Натопта, А.Барышнева и А.Щабалина  о создании IBM-совместимого сопроцессора для ДВК. Такой процессор – МС1686, был разработан на одинарной плате ДВК (135;240 мм), ГК А.Маликов. От НЦ в разработке участвовал программист М.Хохлов. Установка МС1686 в любой ДВК превращало его в «двуликого Януса», способного работать либо как ДВК, либо как IBM-совместимая ПЭВМ.

МС1686 был разработан, изготовлена партия около 20 плат и распространена для опытной эксплуатации среди нескольких предприятий, в т.ч. в НПО «Алмаз». Однако, несмотря на положительный опыт реальной работы МС1686, руководство Минэлектронпрома идею не оценило и IBM-крамолу в свою вотчину не допустило.

      Бытовая персональная ЭВМ «Электроника БК-0010»

Как мы уже говорили, в 1979 г. в рамках темы по разработке однокристальной ЭВМ К1801ВЕ1 с архитектурой типа «НЦ» были сделан действующий образец ПЭВМ «Электроника НЦ-8010». Далее в НИИТТ был разработан эскизный проект (ГК В.Дшхунян, разработчики Н.Карпинский, А.Половянюк, И.Лозовой, Н.Трофимова, М.Дябин, В.Санжапова), завершённый в мае 1981 г. созданием второго варианта ПЭВМ.

Это была двухмагистральная двухпроцессорная (два К1801ВЕ1) ЭВМ с адресуемой памятью 256К байт и комплектуемой оперативной памятью 64К байт. Второй процессор управлял работой дисплея (25;64 символа или 512;256 точек) на основе бытового телевизора. Внешнее ЗУ было построено на бытовом магнитофоне на компакт-кассете со скоростью обмена 250 бит/с. Кроме того, в ЭВМ имелось сменное ПЗУ ёмкостью 32К байт.

Через год, в мае 1982 г. была завершён рабочий проект «Электроника НЦ-8010» (ГК В.Дшхунян, зам. ГК А.Полосин, разработчики Н.Карпинский, А.Половянюк, О.Семичестнов,  И.Лозовой, Н.Трофимова, М.Дябин). В создании ПО (язык Фокал), принимали участия специалисты МИЭТ: Г.Фролов, Т.Куправа и др.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
Ошибки в оценке науки, или Как правильно использовать библиометрию
Ошибки в оценке науки, или Как правильно использовать библиометрию

Ив Жэнгра — профессор Квебекского университета в Монреале, один из основателей и научный директор канадской Обсерватории наук и технологий. В предлагаемой книге излагается ретроспективный взгляд на успехи и провалы наукометрических проектов, связанных с оценкой научной деятельности, использованием баз цитирования и бенчмаркинга. Автор в краткой и доступной форме излагает логику, историю и типичные ошибки в применении этих инструментов. Его позиция: несмотря на очевидную аналитическую ценность наукометрии в условиях стремительного роста и дифференциации научных направлений, попытки применить ее к оценке эффективности работы отдельных научных учреждений на коротких временных интервалах почти с неизбежностью приводят к манипулированию наукометрическими показателями, направленному на искусственное завышение позиций в рейтингах. Основной текст книги дополнен новой статьей Жэнгра со сходной тематикой и эссе, написанным в соавторстве с Олесей Кирчик и Венсаном Ларивьером, об уровне заметности советских и российских научных публикаций в международном индексе цитирования Web of Science. Издание будет интересно как научным администраторам, так и ученым, пребывающим в ситуации реформы системы оценки научной эффективности.

Ив Жэнгра

Технические науки
Металлоискатели
Металлоискатели

Книга предназначена для радиолюбителей, интересующихся вопросами поиска различных металлических предметов с помощью специального оборудования, к которому, в первую очередь, относятся металлоискатели.В соответствующих разделах приведены принципиальные схемы и рисунки печатных плат как простых, так и более сложных конструкций. Даны рекомендации по самостоятельному изготовлению и настройке металлоискателей, а также советы по их практическому применению.Настоящее издание будет полезно не только подготовленным радиолюбителям, но и всем читателям, интересующимся данной темой, поскольку большинство представленных конструкций может изготовить как взрослый, так и школьник, никогда не державший в руках паяльник.

Михаил Васильевич Адаменко

Радиоэлектроника / Технические науки / Образование и наука