RPP-16

Rýchly Programový Procesor. Doc.Ing.Ivan Plander,CSc, Adka Chudá, Ivan Kočiš,Ján ŠTURC. 1973 (rozwój 1969 – 1972) ZVT Námestovo. RTOS-1,AMOS-2,RSM-F16,TISOS.

Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Treść
Wzory ingolkowe: RC 4000 (propozycja), PDP 8, Varan, Zra-1, Gier.

Warianty

Opis RPP-16 s

RPP 16 s to komputer trzeciego generacji, jest produktem czechosłowackiego pochodzenia. Został opracowany w Institute of Technical Cybernetics of the Sav. Jego oznaczenie można odszyfrować jako R - Fast, P - Program, P - Procesor; 16 - Komputer w kategorii 16 -bitowych komputerów sterujących. Jest to pojedynczy, równoległy, ustnie zorientowany komputer. Jest przeznaczony do bezpośredniej kontroli numerycznej w zamkniętej pętli w czasie rzeczywistym. Jest odpowiednia do tworzenia sieci wielu użytkowników, automatyzacji pracy laboratoryjnej, do tworzenia hierarchicznego ułożonego z obsługami i niektórych specjalnych zastosowań.

Jego konfiguracja zawiera:

Terminalowe miejsca pracy:

Tworzenie komputera

Zapytany, co Ivan Pander zmotywował do radzenia sobie z ideą własnego słowackiego komputera numerycznego, kiedy mogliby zaproponować Biurze Sav, aby kupić taką maszynę z zagranicy w książce „Academic Spander”:

Po pierwsze, embargo było na tych komputerach, ponieważ były one używane w systemach wojskowych. Po drugie, nie kupiliśmy go dla siebie, ale dla przemysłu Czechosłowacji i nie można było kupić dla każdej fabryki. Niemcy, Węgrzy, Bułgarowie, Sowieci i wszyscy chcieli sami, a kiedy ktoś udało się sprzedać sąsiadom, było jeszcze lepiej. Wykonano krajowe komputery. Chcieliśmy, aby nasza gospodarka miała taką szansę, a nie my!

Wiedzieliśmy, że to będzie duży robot. Byliśmy trochę naiwni, kiedy to poszliśmy. Myśleliśmy, że musimy to zrobić, nie widzieliśmy żadnych przeszkód. Poszliśmy na to, chociaż wielu tego nie chciało, a nawet podważyło nasze wysiłki.

Cały komputer był początkowo badaniami podstawowymi „Badaniami szybkiego procesora programu”. Na to w książce „Academic Caller” odpowiedział:

Tak, była to rola podstawowych badań w Czechosłowaku Akademii Nauk. Nie wiem, czy tacy przeciwnicy byli już gotowi. Nie pamiętam, jaka była procedura serwisowa dla nowej roli. Głównym problemem było automatyczne działanie systemu sterowania. Kiedy rozwiązaliśmy to w badaniach podstawowych, było to łatwe: jako mnożenie, podział, jest to już metoda matematyczna. Na przykład drugi korzeń - wynaleziony Greków, algorytm, ponieważ obliczany jest drugi korzeń. Jest to zbudowane przez arytmetykę. Problem polegał na tym, jak będzie działać razem. Kiedy zarządzaliśmy tą procedurą, mieliśmy ją w garstce. Komputer sterujący jako cel był jasny, był to numeryczny komputer sterujący komputerem w czasie rzeczywistym. Ale Amerykanie nie powiedzieli nam, jak to robią.

Oprogramowanie

Czy na początku masz zamiar przygotować oprogramowanie do przyszłego procesora szybkiego programu?

Zajmowałem się architekturą komputerów, która składa się ze sprzętu i systemu operacyjnego, który jest kontynuacją sprzętu. Wiedziałem już, że system operacyjny był częścią komputera niezrealizowanego na sprzęcie, ale programowo. Oprogramowanie jest wolniejsze, ale zrobi to samo, co sprzęt. To jest zasada i risc-in. Chcieliśmy więcej systemów operacyjnych i musieli być w czasie rzeczywistym - MOS, RTOS ... Pierwszy system operacyjny (OS) został opracowany w instytucji z pomocą jednego matematyka z Inorgy - dr Hošek. Jest autorem Mos-U. Ten dżentelmen nie był tak dobry w systemach operacyjnych, ale jego praca była „domowa”, która stworzyła inne systemy operacyjne - Kostolanský z ludem. Był to już nowy zestaw matematyka, który był bardziej skłonny do komputerów: Kostolan, Šturc ... niektórzy byli programistami aplikacji, inni zaprojektowano do opracowania oprogramowania dla RPP. Pierwsza używana numery i algorytmy, druga, druga logika, logika matematyczna, gramatyka i tym podobne. W Pragi były zespoły badaczy oparte na Malostanské Square - byli specjalistami od gramatyki i poszli na kongresy.

Korzystanie z komputera

Tos Kuřim kontrola zintegrowanych sekcji produkcyjnych
Vice Kysucké New City Control Magazynowy magazyn
Regionalne energodisping, Žilina napędza rozkład energii elektrycznej
Regionalne energodispowanie, Prague Division of Electricity
Nováky Power Plant III Kontrola krwi blokowej - turbiny
Nováky Power Plant IV Dual -Calculed Electricity Control System 2x200MW
Słowacka celuloza i papierne Ruzomberok prowadzący papierowy maszyna
Cardar, Liptovsky Nicholas-Vevel Maszyny jazdy
Kopalnia Ocher Jeseník prowadzi głębokie kopalnie
Kopalnia Ocher Old, Ostrava prowadzi głębokie kopalnie
Ocher Ostrava, elektrodysprokanie rozkładu energii elektrycznej
University of Technical Brno, Department of Obřebanium Control of Machine Tools NC
A1 Atóm Power Plant, Jaslovské Bohunice Nadzór napędowy reaktor jądrowy
Úsip Žilina programy symulacyjne i strojenia w celu bezpośredniej kontroli procesów technologicznych
Gęsty projekt, zarządzanie Ostrava
Skoda plzeň jazda elektrowni jądrowych
Słowackie przedsiębiorstwa energetyczne, Trencin napędza kaskady wodne w produkcji energii elektrycznej
Tesla Lanškroun Zarządzanie dyskretnymi komponentami elektrycznymi
Transport instytutu rekompetomicznego
Tesla Kontrola Kolonii Kontrola maszyn NC
RETOMEPETITION Institute of Lekar Bionics, Bratislava Proceedings of the Hospital with Polyclinic
Instytut Mechanizowania i Automatyzacji Recompetition - Nowe urządzenie Mesto/Váhom do gromadzenia danych
Institute of Technical Cybernetics Saving Opracowanie programów systemowych do zarządzania procesami w czasie rzeczywistym
Praket Šumperk zautomatyzowany system pomiaru pamięci nuklearnej ferit
Instytut Terania Sav Automatyzowany system oceny EKG
VSž Košice Zarządzanie produkcją metalulum
Benzina Pradze Dostawa benzyny
Wydział Inżynierii Elektrycznej SVšt, Bratislava Przygotowanie programów dla systemów systemowych
University of Machine, Liberec, Department of Automation Programs for Management Process Management
Tesla Orava, VVL Žilina Automatyczne testy dużych płyt w produkcji komputerów
Wydział Inżynierii Elektrycznej Všt, Košice, Department of Automation Programs do symulacji zarządzania procesami produkcyjnymi
Kwatera główna technologii komputerowej Tesla, Prague Library of Programs i szkolenia programistów
Siedziba Tesla Computer Technology, BRNO Programy dla zintegrowanych sekcji produkcyjnych
Siedziba główna technologii obliczeniowej Tesla, Ostrava dostarczanie kompletnych centrów obliczeniowych i tworzenie SW, szczególnie w branży energii i metalurgicznej

Kontrola produkcji

W książce Akademicki Pander odpowiada na pytanie o znalezienie kompetentnych „zasobów ludzkich” w fabrykach, w których RPP-16 miał być używany przez Ivana Pandera w następujący sposób:

Znaleźliśmy je: rurociąg elektryczny, który nadal działał na komputerze ZRA-1, a następnie mieliśmy fabryki chemiczne, Duslo Shaľa, Institute of Acetylelen Chemistry-Huška (polityk), potem byli inżynierami, późniejszymi ZTS. Byli to ludzie w praktyce w przemyśle. To było całkiem nowe, ale byli już specjalistami w dziedzinie technologii komputerowych w instytutach badawczych. Było ich całkiem sporo. Słowackie społeczeństwo naukowe i techniczne szkoliło się w zakresie automatyzacji i zarządzania. W każdej fabryce przeszkolono ludzi w automatyzacji.

RPP-16

Bibliografia / Odniesienia

Small
Medium
Large