我的家用电脑1980-2023

[丹尼·西达·帕斯文斯卡]

介绍

电脑在我的一生中有了巨大的发展。当我开始使用计算机,RAM的大小以KB为单位,处理器时钟频率(兆赫)。如今,我们使用千兆字节和千兆赫兹,即RAM内存是原来的一百万倍,时钟频率是高出一千倍。难以置信!

我的第一台家用电脑

我的第一台家用电脑是辛克莱ZX-80,我在1980年买的用我第一份暑期工作挣来的钱。我买了它作为一个套件,我必须自己组装。尤其是我不得不将所有组件焊接到电路板上。

ZX-80可以用BASIC编程,但它只有1 KB(1024字节)考虑到程序、变量屏幕上的文本都必须适合1024字节的RAM,所以没过多久,我就用16KB的RAM扩展和ZX-81 ROM,它相当于ZX-81型(慢速模式除外)。下面的屏幕截图显示您可以在升级的ZX-80上执行的操作示例,但它是后来在一个名为xz81的ZX-81模拟器中创建的。

[ZX-80截屏]

我很快就放弃了ZX-80,转而使用准将VIC-20和C-64,但稍后(也许是1985年?)我买了一辆二手车ZX光谱出于怀旧的原因。我从没用过当时很多,但近年来我开始欣赏与ZX-81相比,看似微小的改进确实带来了巨大的差异,例如,如下面的屏幕截图所示。难怪Spectrum成为了非常受欢迎的家用电脑。

[ZX Spectrum屏幕截图]
(ZX Spectrum屏幕截图创建于免费Unix频谱模拟器.)

[图片páen Sinclair ZX光谱]
(辛克莱ZX光谱,20世纪80年代购买,拍摄于2022年。)

海军准将

在我上学的头9年里,我们没有电脑。直到高中的时候,有一个装有电脑的房间。有问题的计算机是许多Commodore聚酯,屏幕上显示绿色文本(40x25个字符),黑色背景。其中一台计算机有32KB的RAM,其他的有16KB的RAM。还有一个点阵打印机和5.25英寸软盘的软盘驱动器。

正是这些Commodore PET电脑成为我下一个家的原因计算机是VIC-20型(而不是ZX光谱)。VIC-20可以看作是家用电脑版的PET。电脑是制造出来的你用一台普通的电视作为屏幕。VIC-20已经5KB内存和屏幕显示22x23个字符。

VIC-20有颜色和声音,主要用于游戏。你可以购买游戏墨盒并插入电脑背面的扩展端口。但就像PET电脑一样,也有一个内置的BASIC解释器。事实上,它与PET计算机中的BASIC解释器相同,即没有新的图形或声音命令,例如,与PLOT完全不同ZX-81和ZX Spectrum上的命令。编程图形或声音是通过使用PEEK和POKE命令或者用机器代码编写程序,这也是我学到的。PET和VIC-20中的处理器是6502,一个8位处理器用于许多电脑和游戏机大约在那时,包括苹果公司的第一台电脑(苹果一号和苹果二号)。

我还为VIC-20准备了一个软盘驱动器。它相当昂贵,但我认为这是值得的。当我在ZX-80上编程时,我将程序保存在盒式磁带,这相当乏味。

几年后,Commodore发布了他们的下一台家用电脑:这个准将64(也称为C64或VIC-64)。我觉得我还没做完VIC-20还没有,但我在学校的朋友认为是时候升级了,所以我也这么做了。Commodore 64看起来与VIC-20相同,但实际上更好的图形和声音。正如名字所示,它有64KB的RAM。屏幕(仍然是普通电视)现在显示40x25个字符(与学校的PET电脑),有16种颜色可供选择。图形模式得到320x200像素,但BASIC解释器仍然没有图形和声音命令,您仍然必须使用PEEK和POKE。处理器是6510,是6502的变体,时钟频率仍为1MHz,因此计算机的速度不比PET或VIC-20快。

历史趣闻:早期在许多此类应用中使用的BASIC解释器但流行的家用电脑是由一家名为Micro-Soft的小公司开发的。当IBM后来决定开始销售个人电脑并需要操作系统,他们求助于Micro-Soft,后者随后开发了PC-DOS后来以MS-DOS的名义卖给了其他制造商个人电脑,这意味着IBM很快就失去了对个人电脑市场和微软成为最大的公司之一在这个世界上…

阿米加

家用电脑发展的下一个重大进展是准将释放了阿米加1000没过多久,我我和学校的朋友每人买了一个。Amiga 1000有一个紧凑的设计。屏幕可以放在电脑盒的顶部不使用时,纤细的键盘可以滑到电脑盒下面。这只老鼠有两个按钮。

Amiga 1000中的处理器是摩托罗拉68000,相同的处理器用于苹果的第一台Macintosh,同时。但多亏了设计的芯片,Amiga便宜多了特别是更好的图形和声音。操作系统是更好的是,从一开始就支持抢占式多任务处理,即。你本来可以几个程序在不同窗口中同时运行.这个Macintosh一次只能运行一个程序.

Amiga 1000随附模拟RGB屏幕出售,显示一幅320像素宽(最多32色)或640像素宽的清晰图像(最多16种颜色)。Amiga产生了与电视兼容的视频信号,这(在欧洲)意味着您每秒可以获得50帧256行,或者每秒25帧,512行(带隔行)。后者导致一定的闪烁,因此在实践中使用640x256像素文字和320x256像素用于图形和游戏。

1987年,我卖掉了Amiga 1000,然后去伦敦学习了一年。当我回家时,我买下了继任者阿米加500,本质上是Amiga 1000内置于键盘中(略大于Commodore 64)。我的一些朋友在带有扩展槽的较大盒子。

1991年,Amiga进行了更大的升级:阿米加3000.大约在那个时候我已经完成了学业,开始工作赚钱,所以我想我买得起一辆Amiga 3000,尽管它的价格是35000克朗。但那个是一次性的,我再也没有买过这么贵的电脑了。

Amiga 3000的处理器为68030,运行频率为25MHz该电脑的速度是早期型号的5-6倍68000在7MHz下运行。但图形芯片的运行速度是一样的时钟频率和以前一样,并不快,这意味着这是可能的通过安装使用主处理器的补丁来获得更快的图形而不是图形芯片,例如在终端窗口中滚动文本。

Amiga 3000有一个内置的闪烁修正器,也称为扫描倍增器,将与电视兼容的视频信号转换为更像VGA的视频信号。这意味着在附带的屏幕上,您可以获得640x512像素每秒50帧,无隔行扫描引起的闪烁以前的型号。

Amiga 3000是我买的第一台噪音很大的电脑。风扇的噪音太大了。Amiga 1000也有风扇,但它很安静,你几乎听不到。幸运的是,很快就有人发现了一种让Amiga 3000风扇更安静的方法:你可以连接一个热敏电阻在里面与风扇串联以降低速度。想法是,如果计算机热时,热敏电阻的电阻会下降,风扇会旋转速度更快,但据我所知,这从未发生过,球迷继续一直在慢慢旋转。

Amiga 3000也是我第一台内置硬盘的电脑那也发出了一些噪音。

个人计算机

Commodore在Amiga 3000之后发布了更多Amiga车型,例如。Amiga 1200和Amiga 4000,但似乎Commodore无法跟上20世纪90年代计算机行业的快速发展该公司于1994年破产。

所以在使用我的Amiga 3000 5年后,我的下一台家用电脑是PC,我在1996年买的。它有一个奔腾处理器,运行频率为133MHz大约是Amiga 68030处理器速度的20倍25兆赫。价格也低得多:电脑约10000千瓦还有几千kr的屏幕(MAG DX1795)。

当时PC上的标准操作系统是Windows 95,但我选择安装NetBSD公司,一个免费的Unix变体,我的一些同事喜欢工作。过了一会儿,我切换到自由BSD,有点成熟Unix的变体,并最终发展到Linux,到那时Linux已经变得非常polular,因此具有更好的硬件支持和软件与BSD变体的兼容性。

基于奔腾的PC意味着我有一台速度更快的家用电脑(而且比工作中的电脑便宜得多),我可以做我以前只能在工作中做:

我升级了几次我的电脑,2000年我买了一台全新的配备奔腾III处理器的PC。2002年我买了一台装有Pentium-4的电脑处理器。

我的第一台电脑碰巧是一款相当安静的型号。后来,我故意选择设计得特别安静的型号。这是一家总部位于哥德堡CapTech公司生产了一系列名为Decibel的模型通过以下方式实现超安静:

[CapTech分贝计算机]
刚刚拆箱的CapTech Decibel-compter带有Pentium-4处理器和屏幕NEC LCD1830。正在安装Redhat Linux 7.2。

雨衣

2002年我买的Pentium-4-based电脑是我最后一次购买电脑。在我看来,继续使用PC有两个问题:

由于这些原因,我的下一台家用电脑是Mac迷你我在2007年买的。

在工作中,我也开始使用Mac,首先是MacBook Pro(15英寸,2009年年中)后来又推出了MacBook Pro(Retina,2013年末)。视网膜意味着屏幕分辨率增加了一倍,从1440x900像素增加到2800x1800像素,我认为是一大进步。特别是文本看起来好多了,我无法想象一下回到使用“正常”屏幕。

由于我也在家里工作时使用MacBook Pro,所以我觉得家用电脑仅用于个人用途。所以之前花了一段时间我买了一台新电脑,但当它出现时,新电脑也是一台Mac Mini,我于2016年1月购买的。虽然它有风扇和硬盘几乎无声(根据苹果公司的规范为12dBA),除非它正在努力工作,这时可以听到风扇的噪音。

我对我使用的不同Mac电脑非常满意,对许多人来说几年来,我想“一旦你离开Mac,你就再也回不去了”。但随后(2015年),苹果转向蝶形键盘,噪音很大引起的问题对于许多用户,然后(2016年)他们用触摸栏,这似乎没有必要,只是提高价格的借口。几年后,这些“问题”没有任何解决方案,我很难过地开始了我想我的下一台笔记本电脑一定不是Mac。

直到2020年,苹果才宣布推出一款我发现的新笔记本电脑有趣的:这个苹果笔记本电脑MacBook Air使用M1芯片(Apple Silicon)。12月买的那一年,就在它发布后一个月左右。与2013年的MacBook Pro相比,这是一大进步:

唯一的缺点是屏幕只有13英寸,这很难在使用15英寸屏幕的笔记本电脑超过10年后,我希望有一款15英寸的MacBook Air。不幸的是,直到2023年,苹果才发布这样的模型,那时我已经买了一个分辨率为4K的27英寸屏幕,这减少了对大屏幕笔记本电脑的需求。

[MacBook Air(M12020)]
刚刚开箱的MacBook Air(2020年M1)

树莓派

近年来我还买了一些小树莓派计算机。我认为他们可以很有趣地进行实验,例如更容易合作如果你想开发一台电脑您自己的操作系统.

2021年11月,我买了一个树莓派Zero 2W.尽管如此我买过的最便宜、最小的电脑之一,以及虽然离这里不远最快的计算机曾经使用过,与20世纪80年代的家用电脑相比,它的功能强大得令人难以置信。例如,它足够强大,可以模拟ZX Spectrum在全速运行,同时仅使用可用CPU功率的百分之几。

[覆盆子Pi Zero 2 W]

我的最近一次购买是一个树莓派5.这是首款性能卓越的覆盆子派感觉像一台“真正的”电脑.例如,您可以使用Firefox上网并观看高清视频(1080p)在YouTube上发布,不会让人感觉太慢。它可以为我的27英寸屏幕提供4K60p提供了非常流畅的图形用户界面。(我的Mac Mini只能提供4K30磅)。但当然,原始性能远不及我所得到的我的MacBook Air和Apple Silicon,还有很多与软件相关的烦恼意味着它不能完全取代“真实”电脑,甚至不是9年前的Mac mini,但它绝对可以取代我的Mac mini作为家庭服务器(用于我的邮件和网页等)。

[图像2544.jpg]
Rasperry Pi 5,未装箱,插入电源并通电

其他家用电脑

这是我多年来在家里购买和使用的电脑清单。
什么时候?模型CPU,时钟皇家音乐学院高清调制解调器/Internet
1980ZX-80型 Z80型,3.25兆赫1K-16K
1982?VIC-20型 6502,1兆赫5公里至13公里 300个基点
1984?C-64号文件 6510,1兆赫6.4万 300个基点
1987?阿米加1000 68000,7兆赫512K个 1200个基点
1988年?阿米加500 68000,7兆赫100万20 MB2400个基点
1991-1996阿米加3000 68030,25兆赫2MB-6MB50MB-2GB2400bps-16.8kbps
1996-2000个人计算机奔腾,133兆赫16MB-96MB1.2GB-3GB16.8kbps至56kbps
2000-2001CapTech分贝电脑奔腾III,700兆赫128MB20 GB56kbps,ISDN 128kbps
2001-2015CapTech分贝电脑奔腾III,800兆赫256MB-512MB40 GB至250 GB56kbps、ADSL 2.5/0.75Mbps、ADSLs 8/1Mbps,ADSL 13/2Mbps和电缆30/1Mbps
2002-2007CapTech分贝个人计算机 奔腾4,1.8GHz256MB-512MB40GB-160GB电缆3/0.128、1.5/0.25、3/0.25、6/0.384 Mbps
2007-Mac迷你 Core 2双核,2GHz1GB120GB硬盘,250GB SSDADSL 8/1Mbps,ADSL 13/2Mbps;光纤:100/10Mbps、100/100Mpbs、250/250Mbps
2016-Mac迷你 内核i5,2.8GHz8 GB2.1 TB光纤:100/100Mbps、250/250Mbps
2017-覆盆子Pi 3B ARMv8(Cortex-A53)1.2GHz1GB16GB-32GB
2019-覆盆子Pi 3B+ ARMv8(Cortex-A53)1.4GHz1GB32 GB光纤:250/250Mbps
2019-树莓派4 ARMv8(Cortex-A72)1.5GHz2GB32GB-64GB
2020-覆盆子馅饼 ARMv6(ARM1176)1GHz512MB32 GB
2020年-苹果笔记本电脑MacBook Air 苹果M1(ARMv8)3.19GHz8 GB256GB
2021-覆盆子Pi Zero 2 W ARMv8(Cortex-A53)1GHz512MB64 GB
2023-树莓派5 ARMv8(Cortex-A76)2.4GHz4GB2TB固态硬盘

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