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라디오나 TV와 같은 가전제품으로 변모한 컴퓨터가 책상 위, 서류가방 속, 심지어 손바닥 안에도 자유롭게 놓이게 된 오늘날, 50년 전의 시대를 돌아보면 흥미롭다. 전자 컴퓨터의 탄생.

이미 세계 주요 국가에서 제 XNUMX 차 세계 대전이 끝나기 전에 컴퓨터 자동화 분야의 집중적 인 연구가 시작되었습니다. 냉전! 전투력을 높여야 합니다. 복잡한 계산이 엄청나게 필요했습니다. 수학은 추상적인 과학에서 중요한 기술적 도구로 바뀌고 있었습니다. 전후 황폐화에도 불구하고 그러한 작업은 소련에서도 수행되었습니다. 모스크바와 키예프의 과학 아카데미 연구소는 디지털 컴퓨터의 개별 장치에 대한 프로토 타입 모델을 자체적으로 만들기 시작했습니다.

40대 후반~50대 초반. 미래의 컴퓨터를 구축하는 요소 기반과 원리에 대한 과학적 논쟁이 있습니다. 그러나 인생에는 더 많은 것이 필요합니다. 컴퓨터의 대량 생산을 조직하는 것이 필요합니다. 정부의 명령에 따라 SKB-245와 모스크바 계산 및 분석 기계 공장에서 강력한 협회가 만들어지고 있습니다. 그 결과 1953년 SAM 공장은 대량 생산에 적합한 최초의 Strela 컴퓨터를 생산했습니다. 그 프로젝트는 SKB-245 저자 팀에 의해 개발되었습니다.

재향 군인은 다음과 같이 회상합니다. 모스크바 CAM 공장에서 실습을 위해 그곳에서 우리는 이진 시스템 미적분학의 존재와 새로운 산업의 출현에 대해 배웠습니다. 좋은 대학 준비를 통해 새로운 지혜를 빠르게 습득할 수 있었습니다. " 돌이켜보면 이 컴퓨터를 만드는 데 투자한 공학 및 기술 노동의 양에 놀랐습니다.

다음은 지난 세기 중반 엔지니어들의 대담한 기술적 사고를 반영하는 "Strela"의 몇 가지 특징입니다. 모든 활성 요소는 6N8 및 6PZ 유형의 라디오 튜브에서 만들어졌으며 당시에는 일반적이었습니다. 그들의 총 수는 6000 조각에 도달했습니다 (당시 일반적인 라디오 수신기에는 4 개의 라디오 튜브가 포함됨). 학계의 회의론자들에 따르면 각 라디오 튜브의 수명이 500시간으로 보장되므로 컴퓨터는 튜브 고장으로 인해 전혀 작동하지 않아야 하지만 그럼에도 불구하고 하루 최대 20시간의 평균 수명을 달성할 수 있었습니다.

컴퓨터가 소비한 총 전력은 150kV-A입니다. 물론 그 모든 것이 열로 바뀌었습니다. 열을 제거하기 위해 특수 공기 냉각 시스템이 설계되었습니다. "화살표"가 차지하는 면적은 300제곱미터였습니다.

건설적인 구현도 인상적입니다. 컴퓨터의 전체 전기 회로는 3개 또는 9개의 램프를 포함하는 구조적으로 완전한 표준 셀로 분할되었습니다. 셀은 램프 소켓이 배치된 전면 패널과 행잉 마운팅으로 부착된 무선 부품이 있는 회로 기판으로 구성됩니다. 시트형 커넥터로 마감된 회로 기판.

이 디자인은 빠른 문제 해결을 허용했습니다. 셀은 2,5m 높이의 수직 랙에 배치되었으며 셀의 전면 패널은 가장자리가 서로 꼭 맞고 라디오 튜브를 나머지 부품과 분리합니다. Intercell 장착은 랙 후면에서 수행되었습니다. 컴퓨터의 구조적 완성도와 마운팅 용이성을 제공하기 위해 랙을 두 줄로 배열하고 마운팅 면을 서로 맞대어 내부에서 유지 보수 작업을 수행할 수 있는 복도를 형성했습니다. 라디오 튜브의 백열 및 양극 회로에 전원을 공급하기 위해 수십 개의 변압기와 정류기 블록이 랙 하단에 배치되었습니다.

랙은 다음과 같이 배열되었습니다. 측면 길이가 약 8m인 문자 P를 상상해 보십시오. 내부에는 상단 크로스바를 따라 제어판과 입출력 장치가 있습니다. 무화과에. 1은 컴퓨터의 레이아웃을 보여줍니다. 숫자는 다음을 나타냅니다. 1 - 산술 단위; 2 - 제어 장치 및 RAM; 3 - 자기 테이프 드라이브 및 표준 프로그램 블록 4 - 랙의 복도 통로. 밤에 Strela가 자동 작동으로 설정되고 외부 조명이 어두워지면 6000개의 필라멘트 램프의 빛과 수천 개의 네온 표시등이 깜박이는 것이 거의 환상적인 인상을 남겼습니다.

국내 최초의 컴퓨터

컴퓨터의 일반적인 모습은 그해의 사진에 나와 있습니다 (그림 2).

국내 최초의 컴퓨터

컴퓨터 "Strela"의 주요 특성:

  • 속도 - 초당 2000회 작업.
  • 클록 주파수 - 50kHz.
  • RAM - 2048 숫자 또는 명령.
  • 명령 시스템은 XNUMX-주소입니다.
  • 숫자의 길이는 43 이진수입니다.

외부 메모리는 125mm 너비의 자기 테이프 드라이브였습니다. 오타가 아닙니다. 실제로 테이프의 너비는 12,5cm였으며 녹음은 병렬 코드로 이루어졌습니다. 메커니즘의 설계는 매우 간단했습니다. 테이프는 구동축과 압력 롤러없이 상대적으로 큰 직경의 한 릴에서 다른 릴로 되감았습니다. 작동 중에 테이프가 계속 옆으로 미끄러지려고 했기 때문에 기술자가 외부 메모리에 액세스할 때 테이프의 움직임을 제어하기 위해 메커니즘 근처에 서 있어야 했습니다. 기록 밀도가 너무 낮아서 특별한 "개발"을 적용하여 기록 된 숫자 나 명령을 시각적으로 읽을 수있었습니다. 테이프를 휘발유에 미세한 철제 파일링 현탁액에 담그는 것입니다. 휘발유는 빠르게 증발했고 톱밥은 테이프의 자화 부분에 계속 끌렸습니다.

표준 프로그램 메모리 블록에는 변경할 수 있는 최대 16개의 프로그램이 포함되어 있습니다. 당시 유일한 반도체인 큐프록스(산화구리) 다이오드로 만들어졌습니다.

정보의 입력 및 출력을 위해 천공 카드와 당시 잘 알려진 전기 기계 장치가 사용되었습니다.

재미있는 RAM 디자인. 그것은 음극선관에서 수행되었습니다. 단어의 각 범주는 튜브 중 하나에 암기되었습니다. 메모리 요소는 2048 스크린 포인트 중 하나의 정전하였습니다. "1"과 "0"은 바이폴라 펄스로 기록되었습니다. 기록 및 판독은 전자빔에 의해 수행되었다. CRT 메모리는 가장 신뢰할 수 없는 노드로 판명되었고 이후 페라이트 코어 기반 메모리 장치로 대체되었습니다.

컴퓨터 작동에 대한 일반적인 제어는 중앙 제어 패널에 위치한 운영자가 수행했습니다. 콘솔 자체에는 네온 램프에 43개의 표시기 43줄이 포함되어 있어 XNUMX개의 숫자와 실행 중인 명령의 주소에 대한 여러 표시기를 볼 수 있습니다. 또한 리모콘에 CRT가 있어 XNUMX비트 RAM의 내용을 볼 수 있습니다. 콘솔의 가로 패널에 있는 토글 레지스터를 사용하면 컴퓨터에 숫자의 이진 코드를 입력하고 수동 모드에서 계산을 수행할 수 있습니다.

계산 구성은 어땠습니까? 당시에는 프로그래밍 언어가 없었습니다. 컴퓨터는 사실상 계산이 명령의 순서에 따라 엄격하게 이루어지도록 하는 가산기였습니다. 결과적으로 문제를 공식화하는 엔지니어와 컴퓨터 (새로운 직업이 생겨난 프로그래머) 사이에 특별한 중개자 계급이 형성되었습니다. 프로그래머는 컴퓨터에 의해 실행되는 일련의 명령인 프로그램을 작성해야 했습니다. 명령 시스템에는 연산과 관련된 두 숫자의 주소와 결과를 기록해야 하는 주소가 포함되어 있습니다. 오류를 방지하고 올바른 결과를 얻을 가능성을 높이기 위해 입력 정보의 체크섬과 이중 계산이 사용되었습니다.

이미 튜브 컴퓨터 작동의 첫 번째 결과는 전원을 켤 때 가장 많은 오류가 발생한다는 것을 보여주었습니다. 안정적으로 작동하는 데 8-10 시간이 걸렸습니다. 이런 이유로 컴퓨터는 절대 꺼지지 않습니다. 그녀는 쉬는 날도 공휴일도 없이 하루 24시간 일했다. 운영 교대는 5-7 명으로 구성되었습니다.

각 컴퓨터 장치에는 하드웨어 제어 및 진단 기능이 있습니다. 또한 테스트 제어 프로그램이 있습니다.

집에서 긴급 전화를 걸고 복잡한 고장이 발생한 경우 전문가에게 전달하기 위해 XNUMX 시간 내내 자동차가 근무했습니다.

물론 그러한 "거상"은 널리 사용될 수 없습니다. 총 7~8대의 Strela 컴퓨터가 주의 가장 중요한 산업을 위해 제조되었습니다. 그러나 시작되었습니다. 대학 전문가 양성이 시작되었습니다. 전문 연구 기관과 공장이 생기기 시작했습니다. 프로세스가 시작되었습니다!

저자: E. Bronin, L. Kudryashova, I. Gorodetsky, 모스크바

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