Читаем Вычислительная техника в МИНЭЛЕКТРОНПРОМЕ СССР полностью

Первый вариат «Электроника VAX/PC» была ваполнена на двух слотах – ОЗУ емкостью 4М байт было вынесено на отдельный слот. Второй вариант «Электроника VAX/PC-2» уже разместился на одном слоте.

Установка этих ЭВМ в IBM-совместимый ПК превращало его в компьютер «два в одном». Требовалось только жесткий диск разбить на два логических диска и произвести форматирование каждого из них в соответствующем формате, они у DEC и IBM разные. После этого обе ЭВМ могли работать параллельно, одновременно, используя общий парк периферийного оборудования и обмениваясь информацией через системную шину PCI. Пользователю оставалось только с клавиатуры переключать видеомонитор на отображения работы того или иного процессора, но, при необходимости, это делалось и автоматически.

Были выпущены опытные партии обоих вариантов VAX/PC, но реформы в стране пресекли и это направление. А выпущенные слоты многие годы находились в эксплуатации, пока работали ПК с шиной PCI. Последняя «Электроника VAX/PC-2» была демонтирована в Ангстреме в 2006 г. ЭВМ вызвали определенный интерес у зарубежных специалистов (там прецидентов подобных устройств не было), оди экземплят ЭВМ  «Электроника VAX/PC-2» прибрел музей компьютеров в США.

             Инженерная рабочая станция «Электроника НЦ-ИРС-32»

В 1980-90 гг. для разработки БИС и ЭВМ в Минэлектронпроме использовались как импортные, так и собственные САПР. Они работали на ЭВМ VAX-11/750 ф. DEC и ее клоне Электроника-82. В 1989 г. в НИИНЦ начался проект создания их архитектурного аналога - «Электроника НЦ-ИРС-32».

Основу ИРС-32 составляла одноплатной ЭВМ «Электроника-32». Причем, для получения требуемой производительности использовалась двухмашинная организация ИРС-32. Обе ЭВМ имели общее адресное пространство 8Г байт, но по 4М байт ОЗУ, расположенные на платах ЭВМ, были доступны только процессору этой платы. Остальное ОЗУ, расположенное на отдельных платах, было доступно обоим процессорам.

Конструктивно ИРС-32 выполнялась в виде напольного блока типа Tower, в котором размещались две Электроники-32, платы ОЗУ, графический контроллер высокого разрешения с собственной видеопамятью, внешние ЗУ на гибких (НИИТМ, Зеленоград), жестких (ЦНИИТОП, Горький) и оптическом (НИИ «Пульсар», Москва) дисках, контроллеры принтера, плоттера и дигитайзера, сетевая Ethernet карта, общий блок питания.

ИРС-32 представляла собой 32-разрядную двухпроцессорную систему с возможностью обработки 8-, 16-, 32- и 64-разрядной информации с фиксированной и плавающей запятой. Быстродействие около 10 млн. операций сложения 32-разрядных чисел в сек. Микропрограммируемая система команд – 304 команды, 21 метод адресации, 32 РОН, 32 уровня прерываний. Связь между процессорами и с памятью по быстрой 32-разрядной шине. Связи с периферийными устройствами по МПИ.

ИРС-32 была разработана и в 1991 г. была изготовлена опытная партия в количестве 10 комплектов, но без оптического диска и видеомонитора (ЦКБИТ, Винница), которые опаздывали. Началась отработка схемотехники и конструкции ИРС, постановка на нее программного обеспечения Электроники-82, но в это время Минэлектронпром прекратил свое существование, финансирование прекратилось и работы постепенно прекратились.

С развитием микроэлектроники плотность компоновки аппаратуры неуклонно росла, что привело к появлению переносных компьютеров типа laptop с плоским экраном, предшественников современных notebook. Тогда их называли «наколенными». Появился проект такой ПЭВМ и в НИИ НЦ – ДВК-5. Его построение планировалось на основе процессора К1806ВМ3 и более интегрированных БИС памяти и периферийных контроллеров. Однако завершён проект не был.

                IBM-переворот

Во второй половине 1980-х годов доминирующее положение IBM-совместимых ПЭВМ в мире стало очевидно всем. ПЭВМ с архитектурой PDP-11 в мире никто кроме Минэлектронпрома СССР не выпускал, даже ф. DEC, ушедшая с рынка ПК после неудачной попытки (повторенной в Воронеже в виде ПК «Электроника-85»). Организовать достойную программную поддержку Минэлектронпром обеспечить не смог. Основной довод сторонников воспроизводства зарубежных ЭВМ (использование программного обеспечения оригиналов) работать перестал – ни ф. DEC, ни кто другой программ для ПЭВМ с архитектурой PDP-11не создавал. В связи с этим в 1989 г. в Минэлектронпроме, в т.ч. в Зеленограде, развитие PDP-11-совместимых ПЭВМ было прекращено и начаты работы по созданию IBM-совместимых ПК.

В 1989 г. в НИИ НЦ был разработан первый такой компьютер COMPAC-PC на киевском микропроцессоре К1810ВМ86, аналоге I8086. На основе полученного опыта сформирована огромная отраслевая комплексная программа развития нового направления – IBM-совместимых ПК. Были разработаны прототипы двух первых 16- и 32-разрядных моделей ПК-16 и ПК-32 и программа по организации их производства. Программа предусматривала решение всех проблем по созданию ПК:

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