TEAL abc 800: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Elektronik ist noch nicht auf dem Stand „moderner“ zeitgenössischer Rechner wie dem [[Sharp QT-8D]] oder [[Omron 800]], denn sie basiert noch auf zahlreichen kleinen ICs, die mit einer Logik aus Dioden kombiniert ist (Diode-Transistor-Logik, kurz DTL). Wegen der entsprechend großen Zahl von Bauteile enthält der Rechner drei Platinen, die Hauptplatine, die Displayplatine und die Netzteilplatine.
 
Die Elektronik ist noch nicht auf dem Stand „moderner“ zeitgenössischer Rechner wie dem [[Sharp QT-8D]] oder [[Omron 800]], denn sie basiert noch auf zahlreichen kleinen ICs, die mit einer Logik aus Dioden kombiniert ist (Diode-Transistor-Logik, kurz DTL). Wegen der entsprechend großen Zahl von Bauteile enthält der Rechner drei Platinen, die Hauptplatine, die Displayplatine und die Netzteilplatine.
  
Der abc 800 ist weitgehend baugleich mit dem [[Colex 1200]] und wohl auch der Urahn der untereinander baugleichen Litton-Modelle [[Royal 120]], [[Imperial IC 130]] und [[Feiler 140]]. Die Litton-Rechner haben zwar eine Anzeige aus Vakuum-Fluoreszenz-Röhren, aber ihre Logik basiert überwiegend auf den gleichen ICs. Das gilt allerdings nicht für die Ansteuerung der Anzeige, denn denn Nixie-Röhren benötigen nicht nur andere Spannungen, sondern sie müssen auch logisch anders angesteuert werden. Gemeinsam ist all diesen Rechnern der auf das Allernötigste beschränkte Funktionsumfang, insbesondere die geringe Auswahl an Kommapositionen.
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Der abc 800 ist weitgehend baugleich mit dem [[Colex 1200]] und wohl auch der Urahn der untereinander baugleichen Litton-Modelle [[Royal 120]], [[Imperial IC 130]] und [[Feiler 140]]. Die Litton-Rechner haben zwar eine Anzeige aus Vakuum-Fluoreszenz-Röhren, aber ihre Logik, soweit man sie aus dem bescheidenen Funktionsumfang schließen kann, ist die gleiche, auch wenn z.T. andere ICs verbaut wurden. Den größten Unterschied gibt es natürlich bei der Ansteuerung der Anzeige, denn VF-Siebensegmentanzeigen benötigen nicht nur andere Spannungen als Nixie-Röhren, sie müssen auch logisch anders angesteuert werden.  
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Auch der mir nicht vorliegende 10-stellige [[Royal Digital I]] ist ein enger Verwandter des abc 800, und die Unterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf die reduzierte Stellenzahl. Von den ICs her ist der Digital I identisch mit dem Royal 120.
  
 
== ICs ==
 
== ICs ==
Die folgende Zählung basiert auf dem unten verlinkten Exemplar von Brent Hilpert.
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Zum Vergleich sind die ICs meines Colex 1200 und der erwähnten Royal-Modelle angegeben. Die Zählungen für den abc 800 und den Digital I basieren auf den unten verlinkten Exemplaren von Brent Hilpert.  
  
 
{|{{Tabelle-L}}
 
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|'''Typ'''||'''Hauptplatine'''||'''Displayplatine'''||'''Gesamt'''
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|        ||colspan="3"|'''abc 800'''||||colspan="3"|'''Colex 1200'''||||colspan=3|'''Royal 120''' und '''Royal Digital I'''||||
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|'''Typ'''||'''Hauptplatine'''||'''Displayplatine'''||'''Gesamt'''||||'''Hauptplatine'''||'''Displayplatine'''||'''Gesamt'''||||'''Hauptplatine'''||'''Displayplatine'''||'''Gesamt''' |||| '''Beschreibung lt. Brent Hilpert'''
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|µPD10A/C||  2 ||  1 ||  3  ||||  2 ||  1 ||  3 ||||  2 ||  1 ||  3  |||| 4 Flipflops
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|µPD11A  ||  1 ||  - ||  1  ||||  1 ||  - ||  1 ||||  1 ||  - ||  1  |||| 4- und 8-Bit-Schieberegister
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|µPD13C  ||  7 ||  2 ||  9  ||||  7 ||  2 ||  9 ||||  7 ||  2 ||  9  |||| 5 Nicht-Gatter
 
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|µPD10A ||  2 ||  1 ||  3  
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|µPD16A ||  - ||  1 ||  1  ||||  - ||  1 ||  1 ||||  - || - ||  -  |||| 4 Flipflops
 
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|µPD11A ||  1 ||  - ||  1  
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|µPD101C || 3 ||  - ||  3  ||||  3 ||  - ||  3 ||||  2 ||  - ||  2 |||| 4 Und-Gatter
 
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|µPD13C ||  7 ||  2 ||  9
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|µPD102C ||  - ||  - ||  - ||||  - ||  - ||  - ||||  1 ||  - ||  1  |||| 3 Dreifach-Und-Gatter
 
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|µPD16A ||  - ||  1 ||  1  
+
|µPD107C || - ||  - ||  -  ||||  1 ||  - ||  1 ||||  1 ||  - ||  1  |||| 2 48-Bit-Schieberegister
 
|-
 
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|µPD101C ||  2 ||  - ||  2
+
|µPD112C ||  1 ||  - ||  1  ||||  1 ||  - ||  1 ||||  - ||  - ||  -  |||| 2 Volladdierer (x + y + c<sub>in</sub> = s + c<sub>out</sub>)
 
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|µPD102C ||  1 ||  - ||  1
+
|M5811 ||  2 ||  - ||  2  ||||  2 ||  - ||  2 ||||  2 ||  - ||  2  |||| 5-Bit-Zustandsregister     
 
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|µPD107C ||  1 ||  - ||  1
+
|M5812 ||  1 ||  2 ||  3  ||||  1 ||  2 ||  3 ||||  1 ||  2 ||  3  |||| 6-Bit-Ringzähler-Schieberegister
 
|-
 
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|M5811 ||  2 ||  - ||  2  
+
|M5823 ||  2 ||  - ||  2 ||||  - ||  - ||  - ||||  - ||  - ||  -  |||| 4- und 44-Bit-Schieberegister   
 
|-
 
|-
|M5812 ||  1 ||  2 || 3
+
|M58214 ||  - ||  - ||  -  ||||  - ||  - ||  - ||||  - ||  1 ||  |||| 7-Segment-Dekoder
 
|-
 
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|M5823 ||  2 ||  - ||  2
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|M58221 ||  - ||  - ||  -  ||||  - ||  - ||  - ||||  1 ||  - ||  1  |||| serieller BCD-Addierer
 
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|Gesamt: || 18 ||  6 || 24  
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|Gesamt: || 19 ||  6 || 25  |||| 18 ||  6 || 24 |||| 18 ||  6 || 24 ||||
 
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Die mit A endenden NEC-ICs sitzen in Metalltöpfchen, sind aber funktionsgleich mit den C-Versionen in Konststoff- oder Keramikgehäusen. Auf der Platine ist in allen Fällen die Form der C-Versionen aufgedruckt, und man kann vermuten, dass die Bauart der ICs in anderen Exemplaren abweicht. Allerdings stimmt die Aufteilung auf Metall- und Kunststoffgehäuse in meinem Colex 1200 mit dem von Brent Hilperts abc 800 überein.
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Die mit A endenden NEC-ICs sitzen in Metalltöpfchen, sind aber funktionsgleich mit den C-Versionen in Kunststoff- oder Keramikgehäusen. Auf den Platinen ist bei den µPD10A die Form der C-Versionen aufgedruckt, und man kann vermuten, dass die Bauart der ICs in anderen Exemplaren abweicht. Allerdings stimmt die Aufteilung auf Metall- und Kunststoffgehäuse in meinem Colex 1200 mit dem von Brent Hilperts abc&nbsp;800 überein.
  
 
== Externe Links ==
 
== Externe Links ==
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* [http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BONUS/16926/1.htm Ein TEAL abc800 auf calcuseum.com]
 
* [http://www.calcuseum.com/SCRAPBOOK/BONUS/16926/1.htm Ein TEAL abc800 auf calcuseum.com]
 
* [http://madrona.ca/e/eec/calctd/TEALabc800.pdf Analyse der Elektronik und Logik des abc 800 von Brent Hilpert]
 
* [http://madrona.ca/e/eec/calctd/TEALabc800.pdf Analyse der Elektronik und Logik des abc 800 von Brent Hilpert]
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* [http://madrona.ca/e/eec/calcs/TEALRoyalDI.html Der Royal Digital I von Brent Hilpert]
 
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Diode-Transistor-Logik Wikpiedia-Artikel „Diode-Transistor-Logik“]
 
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Diode-Transistor-Logik Wikpiedia-Artikel „Diode-Transistor-Logik“]
  
  
[[Kategorie:TEAL]]
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[[Kategorie:TEAL|abc 800]]
 
[[Kategorie:Anzeigender Tischrechner]]
 
[[Kategorie:Anzeigender Tischrechner]]
 
[[Kategorie:Kein eigenes Exemplar]]
 
[[Kategorie:Kein eigenes Exemplar]]

Aktuelle Version vom 13. September 2024, 03:46 Uhr

Der TEAL abc 800 ist ein anzeigender Tischrechner mit Nixie-Röhren. Anders als seine Typenbezeichnung vermuten lässt, handelt es sich um ein zwölfstelliges Modell. Erschienen ist der abc 800 wahrscheinlich 1971.

Weil TEAL überwiegend als OEM-Hersteller für andere Marken tätig war, ist wahrscheinlich, dass es sich beim abc 800 um ein für Dritte hergestelltes Modell handelt. Zwar taucht der Name TEAL auf dem Typenschild auf, nicht jedoch auf der Vorder- bzw. Oberseite des Rechners. Dies ist z.B. auch bei meinem Karstadt PD 60 der Fall. Außer einem mechanischen Rechner mit unbekanntem Verwandtschaftsgrad sind außer dem abc 800 und den ähnlichen Modellen abc 121 D und abc 850 keine weiteren abc-Rechner im Internet zu finden, und bis zu einer Klärung dieser Frage lasse ich sie erst einmal in der Kategorie TEAL.

Unabhängig davon, ob der Rechner unter der Marke TEAL verkauf worden ist oder nicht, handelt es sich um den ersten und auch einfachsten mir bekannten Rechner dieses Herstellers. Abgesehen davon, dass er weniger Anzeigestellen haben könnte, ist kaum ein einfacherer Rechner denkbar: Der Funktionsumfang ist auf die Grundrechenarten beschränkt, und es gibt weder einen Speicher noch eine Konstante. Die möglichen Kommapositiuon beschränken sich auf 0, 2, 3 und 4, und einen Fließkommamodus gibt es nicht.

Die Elektronik ist noch nicht auf dem Stand „moderner“ zeitgenössischer Rechner wie dem Sharp QT-8D oder Omron 800, denn sie basiert noch auf zahlreichen kleinen ICs, die mit einer Logik aus Dioden kombiniert ist (Diode-Transistor-Logik, kurz DTL). Wegen der entsprechend großen Zahl von Bauteile enthält der Rechner drei Platinen, die Hauptplatine, die Displayplatine und die Netzteilplatine.

Der abc 800 ist weitgehend baugleich mit dem Colex 1200 und wohl auch der Urahn der untereinander baugleichen Litton-Modelle Royal 120, Imperial IC 130 und Feiler 140. Die Litton-Rechner haben zwar eine Anzeige aus Vakuum-Fluoreszenz-Röhren, aber ihre Logik, soweit man sie aus dem bescheidenen Funktionsumfang schließen kann, ist die gleiche, auch wenn z.T. andere ICs verbaut wurden. Den größten Unterschied gibt es natürlich bei der Ansteuerung der Anzeige, denn VF-Siebensegmentanzeigen benötigen nicht nur andere Spannungen als Nixie-Röhren, sie müssen auch logisch anders angesteuert werden.

Auch der mir nicht vorliegende 10-stellige Royal Digital I ist ein enger Verwandter des abc 800, und die Unterschiede beschränken sich im Wesentlichen auf die reduzierte Stellenzahl. Von den ICs her ist der Digital I identisch mit dem Royal 120.

ICs

Zum Vergleich sind die ICs meines Colex 1200 und der erwähnten Royal-Modelle angegeben. Die Zählungen für den abc 800 und den Digital I basieren auf den unten verlinkten Exemplaren von Brent Hilpert.

abc 800 Colex 1200 Royal 120 und Royal Digital I
Typ Hauptplatine Displayplatine Gesamt Hauptplatine Displayplatine Gesamt Hauptplatine Displayplatine Gesamt Beschreibung lt. Brent Hilpert
µPD10A/C 2 1 3 2 1 3 2 1 3 4 Flipflops
µPD11A 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4- und 8-Bit-Schieberegister
µPD13C 7 2 9 7 2 9 7 2 9 5 Nicht-Gatter
µPD16A - 1 1 - 1 1 - - - 4 Flipflops
µPD101C 3 - 3 3 - 3 2 - 2 4 Und-Gatter
µPD102C - - - - - - 1 - 1 3 Dreifach-Und-Gatter
µPD107C - - - 1 - 1 1 - 1 2 48-Bit-Schieberegister
µPD112C 1 - 1 1 - 1 - - - 2 Volladdierer (x + y + cin = s + cout)
M5811 2 - 2 2 - 2 2 - 2 5-Bit-Zustandsregister
M5812 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6-Bit-Ringzähler-Schieberegister
M5823 2 - 2 - - - - - - 4- und 44-Bit-Schieberegister
M58214 - - - - - - - 1 1 7-Segment-Dekoder
M58221 - - - - - - 1 - 1 serieller BCD-Addierer
Gesamt: 19 6 25 18 6 24 18 6 24


Die mit A endenden NEC-ICs sitzen in Metalltöpfchen, sind aber funktionsgleich mit den C-Versionen in Kunststoff- oder Keramikgehäusen. Auf den Platinen ist bei den µPD10A die Form der C-Versionen aufgedruckt, und man kann vermuten, dass die Bauart der ICs in anderen Exemplaren abweicht. Allerdings stimmt die Aufteilung auf Metall- und Kunststoffgehäuse in meinem Colex 1200 mit dem von Brent Hilperts abc 800 überein.

Externe Links