|
БЦПУ Изот-132, это не компьютер, скорее принтер, в лучшем случае относительно примитивная вычислительная система работающая с выводом или распечаткой введенного текста, а для корректировки текста на символьном экране требовалось еще одно устройство - экран может быть мог быть состоящим даже из алфавитных ламп накаливания с символами, на картинках в основном плата центрального процессора устройства приема символов и печати текста. Она не то что очень намного слабее чем 8-ми разрядные компьютеры а вообще не в одном ряду с ними, это сервисная система (не разумная), однако она демонстрирует логику на плате - из чего создавали процессоры до появления микросхем. Применялся для упрощения работы бухгалтерий на предприятиях, оснастить кабинеты рассчетов зарплат персональными компьютерами было еще невозможно. Примерный период производства 1977–1985 гг. |
«Изчислителна, Записваща и Организационна Техника» (ИЗОТ) - государственное Болгарское объединение, с 1970-го подключилось к производству совместимых компьютеров с СССР. Компьютер бы предполагал выполнение любых программ, если нужно то и умел рисовать что-то по точкам, а тут - просто принтер, возможно даже с экраном для корректировки текста. Создавался в Болгарии, что делало возможным применять в устройстве детали разных стран планеты (память), т.к. страна не входила в состав СССР а была его союзником по блоку социалистических государств и входила в "СЭВ". СССР поставлял Болгарии ресурсы и оказывал различную экономическую и технологическую помощь, получая в обмен косметику, бытовую технику, доступ к туристическим курортам и в том числе некоторые компьютеры.
БЦПУ логически работает на 14 транзисторах, и 2 микросхемах памяти по 41 kB каждая (иначе бы
потребовался весьма габаритный блок магнитной памяти). Данные передаются всего по 5
проводам, 2 в степени 5 это 32 символа (для текста на одном языке и одним размером, иначе бы потребовалось 6 бит, однако
информацию о заглавном или строчном символе можно было бы передавать по отдельному проводу в момент передачи символа
в память - как было тут неизвестно). Просуществовали недолго и быстро списывались с предприятий на разбор на детали.
Микросхема первого серийного персонального компьютера (i8080)
содержала 3500 транзисторов а тут 14. Зато их можно каждый рассмотреть на плате
которая питается 2-мя напряжениями в 5 и 15 вольт,
вероятно 5 для микросхем памяти, а транзисторная логика работает на напряжении повыше, но не 15 вольт, они требуются для питания всей платы, преобразования и усиления сигналов до нужных значений.
На самом деле в те времена уже появлялись крошечные транзисторы в производстве, но вероятно тут дело в том
какие детали были массово доступны и дешевы.
Плата БЦПУ прилично
грелась, корпусные транзисторы пропуская через себя ток выдавали результат с потерями тока которые
уходили в нагрев и нужно было усиливать выходящие из транзисторов сигналы до стандартных параметров, плата крепилась изнутри к прочному металлическому черному корпусу для отвода тепла. Который
представлял собой черный металлический ящик - может быть отсюда и пошла очень старая шутка что компьютер это такой черный ящик...
Однако кроме 5-6 битных ЭВМ и прочих транзисторных компьютеров Болгария производила и более совершенные 16 разрядные системы.
И для предприятий, и компьютер для домашнего сегмента Правец (клоны Apple-II и IBM) и много разной электроники. В стране с населением в 6 миллионов созданием разной вычислительной техники занималось около 50 предприятий. Изот 132 был вспомогательной системой для ЭВМ в промышленности и его время закончилось с появлением IBM 286. Собственные разработки в социалистических странах были практически прекращены политикой СССР предполагавшей совместимость компьютеров между странами - после создания клонов IBM/Intel (8080, 286, 386) под названием "ЕС" разных моделей, промышленность стран СЭВ переключилась на производство совместимых между собой систем. Было 3 направления, 1: ЕС - шли в след за IBM. 2: ДКВМ с корнями от PDP - уже появились первые но еще ненадежные. 3: Целиком своя система.
Эта плата БЦПУ пережила массовую утилизацию 1990х, после введения свободной торговли в первые же годы бизнесу стали доступны неограниченные количества IBM 386, производство компьютеров ЕС закрылось, предприятия освобождали склады не только от транзисторных ЭВМ но и от микропроцессорных то же - устройства вывозились на площадки где одна бригада развинчивала их на отдельные платы, а затем приходила другая и уже стопки с платами обрабатывала плоскогубцами, выкусывая детали на переработку в редкие металлы, такие фирмы появлялись в разных городах на 1 - 3 года, публикуя объявления в журналах и обзванивая офисы разных контор, по исчерпании старых ЭВМ у предприятий они закрывались, и открывались в менее крупных городах двигаясь от больших к малым, так что старые ЭВМ со складов фирм исчезли еще тогда.
Рассматривая плату как пример процессора на отдельных транзисторах, потеоритизируем, платы в ЭВМ "Изот" этой модели привинчены к корпусу, допустим 4 платы внутри прямоугольного бокса изнутри, потому что если бы они размещались одна над другой то нагревали бы друг друга. Допустим оставим конструкцию как успешную, и искуственно добавим в центр корпуса систему охлаждения и память на магнитных сердечниках (уберем микросхемы, сделаем более примитивную память, без них). Уменьшим напряжение с 15 до 10 вольт используя немного менее крупные детали сохранив их ощутимость (потому что существуют и крошечные транзисторы которым хватит и 2.5 вольта но к тому времени уже появились микросхемы), увеличим интеграцию транзисторов с 14 до 50 на плату получим 50x4 до 200 транзисторов на 1 корпус.
Что бы сделать подобие "i8080" или "Zilog Z80", пусть и на куда более низкой частоте потребуется 30 таких корпусов, в стойку размещенную в квартире до потолка поместится около 8, занчит это был бы шкаф в 4 стойки по 0.5 м. суммарной шириной в 2 метра, который бы сильно грелся и шумел от 20 сантиметровых вентилляторов охлаждения, но зато бы был без микросхем - вероятно (на основе разной информации о опыте применения компьютеров в бухгалтериях в СССР) каждые 2 года он бы ломался и требовал ремонта, из-за массы нагревающихся деталей, использовался бы он для науки или рассчетов прочности чертежей продукции предприятий или новых проектов высотных многоэтажек, потому что был бы слишком дорогим для того что бы играть на нем. Потеоритизируем еще - применим миниатюрные транзисторы крошечного размера в 0.75 вольт.
Уплотним интеграцию в 4 раза (уже мало вероятно, падает ремонтопригодность, сильно растет цена производства - мелкие детали сложно монитировать в ручную, нужна автоматика) и получим широкую металлическую тумбочку высотой в 1/3 от пола до потолка, или стойку более чем 0.5x0.5 метра с высотой в 2/3 до потолка. Такие компьютеры для дома не успели появится т.к. уже появились микросборки и микросхемы, но если бы они появились то ремонт такой системы был бы крайне дорогим из-за массы мелких деталей и содержать такой дома было бы наверно чуть ли не дороже чем постоянно ремонтировать старый но когда-то пристижный автомобиль из железа которому лет 20-25 (энтузиасты бегали бы с платами в сумках сдавая их в ремонт и забирая из ремонта, выделяя на это периодически заметный ежегодный бюджет).