Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
Компьютерная техника развивалась стремительными шагами до недавнего времени, пока мощности не оказались избыточными, а разработчики ПО не сошли с ума в бесконечной погоне за обновлениями в ущерб пользовательскому опыту и оптимизации. Более того, современная компьютерная техника напичкана всевозможными как аппаратными, так и программными закладками для слежки и контроля.

Однако у меня сейчас в качестве подопытного стоит древний компьютер 1997 года выпуска. Почему он в разобранном состоянии? Правильно, потому что он находится в плохом состоянии.
![]() |
![]() |
реклама
Просто закидываю платы в умывальник под струю воды и промываю, попутно очищая зубной щёткой от грязи. Потом уже будем разбираться, что это за платы.
![]() |
![]() |
![]() |
Далее снимаю грязную плату с квантового Бигфута (Quantum Bigfoot). Да, это HDD размером 5,25 дюйма — настоящая редкость, если честно. Разборка не обошлась без проблем с винтами из очень мягкого железа. Но контроллер этого диска вымываю в том же умывальнике, что и остальные платы.
![]() |
![]() |
![]() |
После влажных процедур платы отправляются в сушилку с температурой 80 градусов на какое-то время.
![]() |
![]() |
![]() |
реклама
Оригинальный IDE-шлейф на 40 контактов оказался немного погрызенным. Но ничего критичного. Он также был промыт и высушен.
![]() |
![]() |
![]() |
После сушки можно приступить к осмотру контроллера старого жёсткого диска.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На плате были обнаружены следующие микросхемы: Lucent 91C05F, NEC Japan 878012JGC109, Sharp Japan LH61665AS-60, Quantum 14-108403-01 и HA13555.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Также на старой плате можно найти красивые светодиоды и прочие детали поверхностного монтажа.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
реклама
Но самое неприятное здесь — это коррозия. Да, у производителей техники не принято защищать платы от влаги, даже тонким слоем дешёвого лака, иначе техника будет вечной и не будет ломаться таким банальным образом. Хотя тут у нас особый, выносливый случай, о чём позже.
![]() |
![]() |
Давайте рассмотрим основной механический блок жёсткого диска. У нас на столе Quantum Bigfoot CY ёмкостью 6,4 гигабайта. Это была максимальная ёмкость в серии.
![]() |
![]() |
![]() |
Но самое интересное можно найти на шлейфах, предназначенных для соединения контроллера с механикой через стальные подпружиненные иглы. Раньше производители были гораздо более ответственны, чем нынешние, и залудили пятачки припоем, чтобы они не окислялись. Подавляющее большинство более современных дисков производили с голыми пятачками, которые окисляются, и диск потом выходит из строя (запланированное устаревание).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На нижней стороне диска из интересного можно отметить только прозрачное смотровое окно, позволяющее следить за шпинделем во время работы.
![]() |
![]() |
![]() |
реклама
Больше не на что смотреть с нижней стороны. Ну а мягкому винту быстро нашлась подходящая замена.
![]() |
![]() |
![]() |
По хорошему следовало пропаять повреждённые коррозией выводы микросхем, но давайте проверим диск. Да, это могло быть чревато, если бы контакт действительно был нарушен из-за коррозии, но в моём случае всё нормально.
![]() |
![]() |
Linux откровенно плохая и ущербная операционная система для работы с жёсткими дисками, особенно если нужно прочитать данные SMART. Но тут интереснее тест производительности, показавший скорости на уровне 6-7 мегабайт в секунду. И да, диск вполне нормально работает.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На всякий случай окисленные контакты были пропаяны. Хотя, учитывая работоспособность диска, в этом не было необходимости. Не всё получилось отлично, но так всё же спокойнее. Это были промежуточные фотографии, но один конденсатор мне даже пришлось заменить, потому что коррозия его повредила.
![]() |
![]() |
Кстати, этот диск потребляет целых 20 ватт мощности при запуске. Довольно прожорливый экземпляр, хотя для дисков из 90-х, полагаю, это нормальный уровень потребления.
![]() |
![]() |
Сетевая карта D-Link с чипом DL10028A тоже немного пострадала.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дальше у нас видеокарта S3 ViRGE/DX. Даже сохранилась этикетка с датой выпуска — 11 месяц 1997 года. Только золотистая наклейка прохождения контроля качества пострадала со временем.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В остальном видеокарта отлично сохранилась. На плате установлено целых восемь чипов оперативной памяти с маркировкой NEC Ireland 424210-60. В сумме получается 4 мегабайта графической памяти.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дальше у нас звуковая карта с чипом ESS AudioDrive ES1868F и усилителем TEA2025B.
![]() |
![]() |
![]() |
Этому устройству повезло меньше всех, так как оно устанавливается в ISA-слоты, что подразумевает, что все компоненты платы находятся сверху. Хотя можно обнаружить коррозию, но она в основном сосредоточена на IDE-коннекторе и MIDI/GAME-разъёмах.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Теперь можно приступить к разборке системной платы и чистке корпуса. И да, корпус почищу за кадром, потому что в этом ничего интересного нет.

На всякий случай фотографирую подключение передней панели корпуса к системной плате. Даже на современных системах подключение передней панели бывает тем ещё приключением, а в старых системах и подавно. Не то чтобы я не смог бы разобраться с этим потом, просто не хочу тратить лишнее время на это.
![]() |
![]() |
Хотя у корпуса всё же есть кое-что интересное, это сегментный светодиодный дисплей на три символа. Правда, играет он скорее декоративную роль, потому что на плате видно большое количество колодок для настройки дисплея. А ещё корпус является частично модульным, что было нормальным явлением в его времена.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Теперь обратим внимание на флоппи-дисковод Samsung SFD-321B ревизии "K".
![]() |
![]() |
![]() |
Сзади и спереди нет ничего примечательного.
![]() |
![]() |
Сначала я думал полностью разобрать устройство, но передумал. Слишком уж много деталей и нюансов, да и шлейфы имеют некоторый ресурс. Более того, винт, держащий вал шпинделя, так сильно закис, что не представляется возможным его открутить без повреждений.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поэтому просто рассмотрим внутренности дисковода и соберём обратно.

Так как технологии старые, часть деталей размещена на внутренней стороне дисковода с обратной стороны платы контроллера, которая коричневая. Думаю, производитель мог избавиться от электролитического конденсатора и всё устроить на одной стороне, но, видимо, это сделало бы устройство более дорогим в производстве на одних только компонентах.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шаговый двигатель имеет маркировку SPS-20HF-053K. В теории можно из таких двигателей собрать самодельный ЧПУ-станок, ведь тут есть и вал, и каретка, только его мощность весьма скромная. Но для мелких проектов сгодится, если вдруг найдутся такие дисководы в нерабочем состоянии на запчасти.
![]() |
![]() |
![]() |
Осталось рассмотреть плату контроллера.
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь мы видим одну микросхему A3010Q от Sony и три микросхемы от Samsung: драйвер трёхфазного двигателя шпинделя KA2822D, основной контроллер SF9026C и драйвер шагового двигателя KA2821D.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наконец, можно приступить к рассмотрению главной рабочей силы.

Начнём с модулей оперативной памяти. Извлечь их из слотов было очень сложно, потому что они сидели туго, и защёлки могли сломаться, если бы давил до предела. Приходилось буквально тянуть за модули, пошатывая их и одновременно надавливая на защёлки.
![]() |
![]() |
На столе расположилось три модуля SDRAM. Да, это ещё даже не DDR.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Первый модуль Hyundai 9816 Korea на 64 МБ состоит из 8 чипов HY57V658020 TC-10. Второй модуль безымянный на 8 чипов Hynix HY57V561620CT-H корейского производства общей ёмкостью 64 МБ. Ну а третий модуль AOpen на 32 МБ с 16 чипами V54C3168Q2VET8. Это не первоначальные для компьютера модули памяти, но сейчас он был собран именно с ними.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
У меня в коробке для мелочей нашлось ещё три модуля SDRAM. Будет с чем поэкспериментировать потом.

Тут нижний модуль явно отличается наличием 12 микросхем памяти, когда у остальных по 8 или 16 микросхем.
![]() |
![]() |
В этой пачке тоже есть модуль Hyundai Korea с номером 9746 и моделью HYM7V64400 TFG-10, чипы HY57V168010A TC-10. Полагаю, этот модуль на 32 мегабайта. Следующий у нас безымянный модуль на 128 МБ с 8 чипами Micron MT48LC16M8A2. Ну и самый интересный с 12 чипами Htec TBS6416B4E08 общей ёмкостью 64 МБ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На очереди процессор. Вентилятор системы охлаждения, разумеется, не родной, потому что это механическое устройство, которому сложно проработать 29 лет без поломок.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Теперь остался только процессор с радиатором.
![]() |
![]() |
Красивые были наклейки раньше. Современные наклейки у производителей процессоров выглядят унылыми и безвкусными по сравнению с тем, что было раньше.
![]() |
![]() |
![]() |
Только у NVIDIA современные наклейки выглядят достойно. Да, тут у меня собрались и старые наклейки от Intel, они тоже интересны, да и у AMD Ryzen не самые худшие на вид. Но вот современные наклейки Intel серые и унылые.
![]() |
![]() |
Вернёмся к Intel Pentium II SL265 с поддержкой MMX-инструкций. На боковине указаны даты 1994–1996 в сокращённой форме. Ну а подключается к системной плате с помощью слота, похожего на AGP.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Данный процессор примечателен тем, что отвод тепла происходит через термопрокладку от корпуса на радиатор. И она всё ещё в отличном состоянии.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
А вот с разборкой корпуса возникли большие проблемы. Пришлось разбирать через силу, потому что два крепления сделаны грамотно, а два сделаны настолько тугими, что один штырь намертво впился в корпус. Да, внешний вид слегка пострадал при разборке, но иначе статья была бы неполноценной.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чтобы не мучить процессор, если вдруг нужно будет снова разобрать его, я взял отвёртку, свободно входящую в соседнее отверстие, и расковырял проблемное крепление, в которое отвёртка уже с натягом и туго входила. Полагаю, Intel специально сделала это крепление настолько тугим, чтобы насолить потребителям и мастерам, которые захотят разобрать устройство для обслуживания. И да, там есть что обслуживать, поэтому данную конструктивную «подлянку» можно расценивать как умышленное антипотребительское действие.

Собственно, вот и разобрали ретропроцессор. Внутри мы обнаружили всё ещё пластичную термопасту. Удивительно, что она сохранила свои свойства, несмотря на возраст в 29–30 лет. Хотя паста оказалась достойного качества, это всё же точка обслуживания. Жаль, конечно, что современные производители термопаст отказались от выпуска настолько качественных составов, способных прожить три десятилетия без проблем. Современные пасты в лучшем случае год проживут без расслоения на компоненты. Деградировала отрасль, однако.
![]() |
![]() |
![]() |
На верхней стороне платы расположены 2 микросхемы кэша второго уровня Mitsubishi M5M5V1132AGP-5H с частотой 133 МГц. Ещё две такие микросхемы кэша распаяны на обратной стороне платы, итого 512 КБ кэша второго уровня. На крышке ядра процессора есть надпись C7360759-0308.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
На нижней стороне помимо микросхем памяти расположился компонент чипсета S82459AB133.
![]() |
![]() |
![]() |
На этом разборка и осмотр процессора завершена.
![]() |
![]() |
И да, ядро процессора припаяно к плате с помощью BGA-монтажа.
![]() |
![]() |
![]() |
Собирается всё с некоторыми сложностями и рисками. Подпружиненные пластины могут сбить SMD-компоненты на плате, если при установке что-то сорвётся. В остальном задача по сборке элементарна.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Теперь рассмотрим системную плату. Для подключения периферии доступно два PS/2 порта, два USB-порта, два COM-порта и один LPT. Встроенного аудиокодека нет, и встроенной графики тоже нет. Не густо, но в те времена многое реализовывалось платами расширения. Да и чем меньше компонентов на плате, тем выше надёжность, так как меньше потенциальных точек отказа.

На столе у нас счастливая звезда (Lucky Star). И нет, речь идёт не про одноимённый аниме-сериал 2007 года выпуска. Модель 6IX-LX1 Ver 1.1 на чипсете Intel 440LX.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
За питание процессора, судя по всему, отвечает контроллер Raytheon RC5051M. Рядом установлен на отдельном радиаторе сдвоенный мощный диод Шоттки PBYR2040CT. Две фазы питания состоят из двух транзисторов NDB603AL и двух мощных регуляторов напряжения AS2850.
![]() |
![]() |
![]() |
Меня только очень сильно смущает шунт, установленный таким образом, что буквально подпирает два дросселя. Выглядит опасно, поэтому я что-нибудь с этим сделаю потом. Эту плату действительно можно назвать счастливой, с таким дефектом проектирования.
![]() |
![]() |
Под наклейкой Lucky Star находится мультиконтроллер. Плата сделана в Тайване. Микросхема BIOS съёмная AWARD. Под наклейкой нет окошка для стирания содержимого. Но там есть маркировка ATmel AT29C010A.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Далее у нас на глаза попалась большая микросхема чипсета Intel PCIset FW82371AB (PIIX4E, SL23P). Недалеко расположился набор переключателей, позволяющих задать разные частоты и множители. Рядом расположился тактовый генератор ICS 9148BF-04.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ну а северный мост у нас охлаждается приклеенным к нему радиатором. Не вижу смысла его силой пытаться отдирать. Наверняка он уже намертво сидит, что и подогрев не поможет.
![]() |
![]() |
С системной платой разобрались.

Ну и остался блок питания. В отличие от современных блоков питания, здесь система охлаждения работает в обратную сторону, благодаря чему внутри не собирается грязь и пыль, так как создаётся разрежение. Некоторые, вероятно, видели старые компьютерные корпуса, в которых блок питания располагается не сверху или снизу, а прямо перед системной платой. Вот в таких корпусах данный блок питания будет идеален, так как помогает охлаждению процессора.
![]() |
![]() |
![]() |
Модель CWT-235ATX. По современным меркам это очень слабый БП, но в отличие от современных вариантов, он до сих пор находится в отличном рабочем состоянии.
![]() |
![]() |
![]() |
Внутри всё выглядит достойно. Сетевые фильтры на месте, пухлых конденсаторов нет, всё оригинальное.
![]() |
![]() |
![]() |
Есть даже какой-то трансформатор, судя по всему, связанный с переключателем входного сетевого напряжения.

Установлены конденсаторы в основном от CapXon и Fuhjyyu, все выглядят отлично. Места явно не хватало, поэтому выходная часть блока питания выглядит хаотично и скомканно.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тем не менее он прекрасно дожил до наших дней, будучи в эксплуатации как минимум два десятилетия. Тут сложно сказать, сколько именно проработал компьютер, в котором был установлен данный блок питания.

Осталось найти рабочий CD/DVD-дисковод. Хотелось бы, конечно, чтобы устройство умело читать и писать DVD, однако я такое где-то потерял. Но и простой CD-дисковод тоже сойдёт.
![]() |
![]() |
![]() |
Так постепенно собираем компьютер.
![]() |
![]() |
Весит как гиря, но это и называется Железо-ПК.

Однако запуск и всё остальное я уже оставлю для другой статьи. Данная часть и так уже разрослась до приличных размеров. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.





























































































































































































































