Что представляет собой сварочный инвертор Электрон КО-01М. Каковы его основные функции и возможности. Как правильно использовать аппарат для различных видов сварки. На что обратить внимание при работе с Электрон КО-01М.
Общая информация о сварочном инверторе Электрон КО-01М
Электрон КО-01М — это современный сварочный инвертор, предназначенный для выполнения различных сварочных работ. Данный аппарат относится к категории полупрофессионального оборудования и обладает рядом важных преимуществ:
- Компактные размеры и небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки и использования
- Возможность работы от бытовой электросети 220В
- Высокая производительность и качество сварного шва
- Наличие защитных функций от перегрева и короткого замыкания
- Плавная регулировка сварочного тока
Инвертор Электрон КО-01М предназначен для выполнения следующих видов сварочных работ:
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (MMA)
- Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (MIG/MAG)
- Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)
Технические характеристики сварочного аппарата Электрон КО-01М
Рассмотрим основные технические параметры инвертора Электрон КО-01М:

- Напряжение питания: 220В ± 15%
- Максимальная потребляемая мощность: 5,5 кВА
- Диапазон регулировки сварочного тока: 20-200А
- Продолжительность включения на максимальном токе: 60%
- КПД: 85%
- Диаметр используемых электродов: 1,6-5,0 мм
- Габаритные размеры: 310х130х250 мм
- Вес: 5,3 кг
Как видно из характеристик, Электрон КО-01М обладает достаточно широким диапазоном регулировки сварочного тока, что позволяет выполнять различные виды работ. При этом аппарат имеет компактные размеры и небольшой вес, что делает его мобильным и удобным в использовании.
Основные функции и возможности сварочного инвертора Электрон КО-01М
Инвертор Электрон КО-01М оснащен рядом полезных функций, которые повышают удобство и эффективность работы:- Hot Start (горячий старт) — облегчает поджиг дуги за счет кратковременного повышения сварочного тока в момент зажигания
- Arc Force (форсаж дуги) — предотвращает залипание электрода за счет автоматического повышения тока при уменьшении длины дуги
- Anti Stick (антиприлипание) — снижает ток до минимального значения при залипании электрода, что облегчает его отрыв от свариваемой поверхности
- VRD (снижение напряжения холостого хода) — повышает безопасность работы сварщика
Наличие данных функций позволяет значительно упростить процесс сварки и повысить качество получаемых швов даже для начинающих сварщиков.

Подготовка к работе и настройка сварочного аппарата Электрон КО-01М
Перед началом работы с инвертором Электрон КО-01М необходимо выполнить следующие подготовительные операции:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
- Проверить комплектность аппарата и отсутствие видимых повреждений
- Подключить сварочные кабели к соответствующим разъемам на передней панели
- Подключить аппарат к электросети 220В
- Включить инвертор с помощью выключателя на задней панели
- Установить требуемый сварочный ток с помощью регулятора на передней панели
При выборе сварочного тока следует руководствоваться типом и толщиной свариваемого металла, а также диаметром используемого электрода. Приблизительные значения тока для различных диаметров электродов:
- Электрод Ø2 мм — ток 40-80 А
- Электрод Ø2,5 мм — ток 60-110 А
- Электрод Ø3,2 мм — ток 90-140 А
- Электрод Ø4 мм — ток 140-200 А
Особенности выполнения сварочных работ с использованием Электрон КО-01М
При выполнении сварочных работ с использованием инвертора Электрон КО-01М следует учитывать несколько важных моментов:

- Перед началом сварки необходимо тщательно зачистить свариваемые поверхности от ржавчины, краски и других загрязнений
- Для получения качественного шва следует поддерживать постоянную длину дуги, равную примерно диаметру электрода
- Скорость перемещения электрода должна быть такой, чтобы сварочная ванна оставалась в расплавленном состоянии
- При сварке толстых металлов рекомендуется использовать технику сварки с колебательными движениями электрода
- Для предотвращения образования пор в шве необходимо своевременно удалять шлак с поверхности сварного соединения
Соблюдение этих рекомендаций позволит получить качественные сварные соединения даже начинающим сварщикам.
Техническое обслуживание и уход за сварочным инвертором Электрон КО-01М
Для обеспечения длительной и безотказной работы сварочного инвертора Электрон КО-01М необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание:
- После каждого использования очищать корпус аппарата от пыли и грязи
- Периодически проверять состояние сварочных кабелей и при необходимости заменять их
- Не реже одного раза в полгода продувать внутренние части аппарата сжатым воздухом для удаления пыли
- Регулярно проверять надежность всех электрических соединений
- При длительном хранении аппарата размещать его в сухом проветриваемом помещении
Своевременное и правильное техническое обслуживание позволит значительно продлить срок службы инвертора и сохранить его рабочие характеристики на должном уровне.

Меры безопасности при работе со сварочным аппаратом Электрон КО-01М
При выполнении сварочных работ с использованием инвертора Электрон КО-01М необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Использовать средства индивидуальной защиты: сварочную маску, перчатки, специальную одежду и обувь
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места для удаления сварочных газов и аэрозолей
- Не допускать попадания влаги на аппарат и сварочные кабели
- Не производить сварку вблизи легковоспламеняющихся материалов
- Не оставлять включенный аппарат без присмотра
- Не допускать к работе с аппаратом лиц, не имеющих соответствующей квалификации
Соблюдение этих мер безопасности позволит избежать травм и несчастных случаев при выполнении сварочных работ.
Парма-Электрон AC-01-220ДП
О компании
- История
- Свидетельства и сертификаты
- Комплексные поставки
- Реквизиты
Продукция
Контакты
Главная → Каталог продукции → Продукция Парма → Сварочное оборудование → Сварочные инверторы
Запрос прайс-листа
- Общие сведения
- Особенности
- Документация
- Микропроцессорное управление
- Защита от короткого замыкания
- Форсаж дуги
- Анти-стик
- Функция автоматического ограничения напряжения (VRD)
- Аргонодуговая сварка TIG LIFT
- Режим сварки MIG
- Режим сварки ММА
- Сварка при пониженном напряжении
Полуавтоматический cварочный инвертор Парма-Электрон АС-01-220ДП предназначен для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (CO 2, газовые смеси), ручной дуговой сварки постоянным током, покрытыми электродами, ручной аргонодуговой дуговой сварки, с контактным розжигом дуги. Имеет возможность работать как от бытовой электрической сети, так и от независимых источников питания (электрических генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе, природном газе).
Пригоден для работы под открытым небом, в условиях повышенной влажности, внутри металлических сосудов (при активной функции VRD). Диапазон рабочих температур от -20 до +35°С и относительной влажности до 90%.
В отличии от традиционного сварочного аппарата трансформаторного типа, инвертор обладает максимальной продолжительностью включения и высоким качеством сварочного шва
Сварочный инвертор Парма-Электрон АС-01-220ДП поставляется в следующей комплектации:
горелка 3M MIG, зажим заземления, сварочный кабель с держателем электрода, защитная маска, щетка-молоток, руководство по эксплуатации.
Особенности полуавтоматического сварочного инвертора Парма-Электрон АС-01-220ДП:
• ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (VRD) — снижает напряжение до безопасного в период простоя или смены электрода, обеспечивая безопасность оператора.
• АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА TIG LIFT — ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа с контактным разжиганием дуги.
• РЕЖИМ СВАРКИ ММА — ручная дуговая сварка плавящимся, покрытым, электродом.
• РЕЖИМ СВАРКИ МIG — полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа, сварка порошковой, флюс содержащей, проволокой.
• ФОРСАЖ ДУГИ — автоматическое повышение силы тока при снижении напряжения электрической дуги ниже минимального значения.
• АНТИ-СТИК (антиприлипание электрода) — препятствует прилипанию электрода к основному материалу при неудачном поджиге дуги в начале сварки.
• СВАРКА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ — система обеспечивает стабильную работу инвертора при напряжении питающей сети от 170 до 240В.
Технические характеристики
Напряжение и частота электросети, В/Гц:
170-240/50
Номинальный потребляемый ток, A:
44
Номинальная потребляемая мощность, кВА:
10
Сварочный ток в режиме МIG, A:
30–220
Сварочный ток в режиме ММА, А:
20–200
Диапазон выходного напряжения в режиме MIG, В:
10–26
Коэффициент мощности (COSφ):
85
Напряжение без нагрузки, В:
65
Продолжительность включения, % / при A:
100/120, 70/220
Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин:
2-14
Функция антиприлипания электрода:
Есть
Функция форсажа дуги:
Есть
Класс изоляции:
F
Класс защиты:
IP21
Диаметр электродов, мм:
1,6–5,0
Диаметр сварочной проволоки, мм:
0,6–1,0
Габариты упаковки, см:
50 x 30 x 38,5
Вес брутто / нетто, кг:
12,8 / 12
Артикул:
02. 007.00015
Особенности Парма-Электрон AC-01-220ДП
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Горелка 3M MIG
- Защитная маска
- Зажим заземления
- Щетка-молоток
- Сварочный кабель с держателем электрода
Установка сварочной проволоки
- Удобный доступ к установке сварочной проволоки для режима MIG-сварки.
- Разрешена установка катушек весом до 5 кг.
Документация Парма-Электрон AC-01-220ДП
Скачать руководство пользователя
Адреса региональных сервисных центров
Карта сайта. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Россия. PRST.ru
Заявки на оборудование и компоненты вы можете отправлять по адресу:
info@prst. ru
Бесплатный номер: 8 800 600 34 26
www.prst.ru
Страницы, которую вы запрашиваете, нет на сайте.
Задайте вопрос по нашим компонентам и ценам: Телефон * Это поле обязательно для заполнения Сообщение Это поле обязательно для заполнения Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.![]() Необходимо ваше согласие на обработку персональных данных Задать Код для вставки текста страницы на ваш сайт: |
Патент США на способ электронно-лучевого облучения и электронно-лучевое устройство Патент (Патент № 4199689, выданный 22 апреля 1980 г.)
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к электронно-лучевому облучению и устройству электронно-лучевого облучения.
Устройство для экспонирования электронным лучом приспособлено для проецирования электронного луча на заданную область слоя фоторезиста на полупроводниковой пластине или на шаблонную маску ИС или БИС для описания желаемого рисунка на слое фоторезиста. Требуется, чтобы устройство экспонирования электронным лучом могло точно описать требуемый рисунок с высокой точностью. В таких аппаратах говорят, что чем выше скорость описания, тем лучше. Для повышения точности рисунка ширину электронных пучков, проецируемых на фоторезист, делают относительно малой, например порядка около 0,5 мкм. Верно, что если уменьшить ширину луча, можно достаточно точно описать рисунок, но для описания заданного рисунка потребуется больше времени, поскольку меньший диаметр луча и, следовательно, меньшая единичная площадь экспозиции (т. е. ограничивают зону экспонирования, когда электронный луч проецируется на слой фоторезиста без отклонения). Таким образом, в известном уровне техники существует проблема, заключающаяся в том, что скорость описания является низкой. Образец, подлежащий описанию, обычно включает в себя не только образец схемы, который необходимо точно описать, но также образец маркировки, такой как номер производителя, дата изготовления и данные образца, которые являются достаточными, если они разборчивы, и которые не требуются для достаточной точности.
В этом случае требуется неоправданно большее время описания или время экспозиции, поскольку даже рисунок метки должен описываться электронным лучом меньшего диаметра.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, целью настоящего изобретения является создание способа экспонирования электронным лучом и устройства экспонирования электронным лучом, которые могут быстро и точно описывать требуемый рисунок.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предложено устройство экспонирования электронным лучом, содержащее электронную пушку для испускания электронного луча, систему электронных линз для фокусировки электронного луча, стол, на котором размещается экспонируемый объект, средства гашения для избирательного блокирования прохождения электронного луча, позволяющего выборочно экспонировать объект на столе, отклоняющие средства для отклонения электронного луча в заданном направлении, позволяющие изменять область экспонирования электронного луча, средства для управления электронной пушкой для обеспечения возможности изменения диаметра электронного луча в точке пересечения, который излучается из электронной пушки, и средство для назначения значения диаметра луча средству управления диаметром электронного луча в соответствии с площадью рисунка объекта.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предложен способ облучения электронным лучом, включающий этапы предварительного сохранения данных о форме рисунка объекта, на который воздействует электронный луч, данных о положении на объекте и данных от диаметра электронного луча, связанного с заданным положением на объекте, к средствам для управления диаметром электронного луча в точке пересечения, чтобы установить диаметр электронного луча на заданное значение, позволяющее получить результирующий электронный пучок из электронной пушки для фокусировки в указанной точке пересечения и направления электронного луча на объект в соответствии с данными о форме рисунка, который связан с данными о местоположении.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Данное изобретение далее будет описано в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
РИС. 1 представляет собой блок-схему, схематично показывающую устройство экспонирования электронным лучом согласно настоящему изобретению;
РИС. 2 представляет собой схематический вид спереди с частичным вырывом, показывающий передний конец эмиттера электронной пушки устройства экспонирования электронным лучом;
РИС. 3 представляет собой график, показывающий изменение диаметра электронного луча;
РИС. 4А-4С представляют собой пояснительные виды, показывающие способ экспонирования электронным лучом, в котором используются различные диаметры электронного луча;
РИС. 5 — пояснительный вид, показывающий другой способ экспонирования электронным лучом, в котором используются электронные лучи разного диаметра; и
РИС. 6 представляет собой график, показывающий отношение позиций адреса X на линии оси X, включая конкретное положение адреса Y, к количеству выставленного электронного луча на той же линии оси X по координате на фиг. 5.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ
Устройство для облучения электронным лучом, как показано на фиг. 1, содержит электронную пушку 2, первую и вторую электронные линзы 8 и 10 конденсора, имеющие апертурные пластины 4 и 6 соответственно, пару гасящих электродов 12, первый и второй отклоняющие электроды 14 и 16, объективную электронную линзу телецентрического типа 18 и стол 20, на котором расположен такой объект, как пластина или маска, покрытые фоторезистом. В таком устройстве экспонирования электронным лучом электронный пучок, испускаемый из электронной пушки 2, один раз фокусируется в точке пересечения 24, и электронный пучок направляется к первой апертурной пластине 4 с точкой пересечения 24 в качестве источника электронного луча. Электронный пучок фокусируется первой конденсорной линзой 8. Закрывающие электроды 12 расположены вокруг положения фокусировки сфокусированного электронного луча, что позволяет предотвратить прохождение электронного луча через вторую апертурную пластину 6 за счет сигнала гашения от гашения. блока управления 26 и обеспечения возможности прохождения электронного луча через вторую апертурную пластину 6 по сигналу разблокировки или экспонирования от блока управления гашением 26.
Заданное напряжение обычно прикладывается между электродами 12 гашения, и когда между ними создается электрическое поле, электронный пучок отклоняется и перерезает вторую апертурную пластину, тем самым препятствуя прохождению электронного луча. С другой стороны, когда между гасящими электродами не приложено заданное напряжение, электронный пучок не отклоняется и проходит через вторую апертурную пластину 6. Электронный пучок фокусируется второй конденсорной линзой 10. Сфокусированный электронный пучок, при расхождении направляется в пространство вокруг первых отклоняющих электродов 14. Первый и второй отклоняющие электроды 14 и 16 отклоняют электронный пучок в направлении X, Y или X-Y с помощью сигнала отклонения от блока управления отклонением 28, вызывая результирующее Электронный пучок должен быть направлен в пространство между линзой 18 объектива. Линза 18 объектива направляет электронный пучок, будучи сфокусированным, на часть поверхности маски, так что он может падать в направлении, практически вертикальном к поверхность маски 22.
В системе растрового сканирования при сканировании электронного луча в одном направлении, например, в направлении Х, блок управления перемещением стола 30, заставляя стол 20 непрерывно перемещаться с заданной скоростью в направлении Y (направление, перпендикулярное чертежному листу), так что сканирование электронного луча может начинаться с постоянным интервалом. В системе векторного сканирования, когда освещение или экспонирование электронным лучом определенной части слоя фоторезиста на маске 22 завершено, блок управления перемещением стола переключается на ступень, чтобы разрешить повторный запуск экспонирования или облучения. Блок 26 управления гашением, блок 28 управления отклонением и блок 30 управления перемещением стола получают управляющий сигнал от компьютера 34 и управляются компьютером 34 в соответствии с рисунком, который должен быть описан на слое фоторезиста на маске 22. Электронный луч экспонирующее устройство по данному изобретению дополнительно включает в себя следующие составные элементы.
Электронная пушка 2 обычно содержит заземленный анод 36, электрод Венельта 38, к которому приложено отрицательное высокое напряжение, и эмиттер или катод 40 для испускания электронов. Согласно данному изобретению в качестве излучателя используется стержнеобразная прямоугольная призма с относительно острым концом, как показано на фиг. 1 или 2. В качестве материала эмиттера 40 используют, например, монокристалл или спеченную массу гексаборида лантана (LaB6) или вольфрама, содержащего торий (Th). Конец излучателя 40 имеет угол наклона α. ниже 120°С, обычно около 90° и кончик конца излучателя закруглен для обеспечения радиуса около 15 мкм. Длина излучателя составляет около 2 мм, а ширина корпуса излучателя составляет около 0,8×0,6. мм. Излучатель 40 поддерживается нагревателем 42, как показано на фиг. 1, изготовленный, например, из пиролитического графита. Нагреватель 42 предназначен для того, чтобы вызвать нагрев эмиттера 40, что позволяет рассеять термоэлектроны. К нагревателю 42 подключен, как показано на фиг.
1, источник 44 питания постоянного тока для подачи тока нагревателя. Выходное напряжение источника 44 питания постоянного тока изменяется блоком 46 управления источником питания постоянного тока. Блок 46 управления обеспечивает установку выходного напряжения источника 44 питания постоянного тока на заданное значение в соответствии с режимом работы, заданным компьютером 34. Когда выходное напряжение источника 44 питания постоянного тока установлено на заданное значение, ток нагревателя, протекающий через нагреватель 42, очевидно, изменяется. Резисторы 48, 49соединены с нагревателем 42, как показано на фиг. 1. К точке соединения резисторов 48, 49 подключен источник 52 высокого напряжения, заземленный через переменный резистор 50. точка определяется источником 52 высокого напряжения. Источник высокого напряжения, даже если перемещается подвижный контакт переменного резистора, подает высокое напряжение на переменный резистор, чтобы вызвать обнаружение потенциала в точке соединения резистора 48, 49сделать постоянным, так как потенциал в точке соединения поддерживается постоянным.
Источник высокого напряжения 52 подключен к электроду Венельта 38 через подвижный вывод переменного резистора 50, так что подается отрицательное высокое напряжение. Поскольку анод 2 заземлен, между электродом 38 Венельта и анодом 2 прикладывается высокое напряжение, и между ними индуцируется сильное электрическое поле, позволяющее ускорить электронные пучки, испускаемые эмиттером 40. Переменный резистор 50 предназначен для регулировки высокого напряжения, которое прикладывается между проводником 38 и эмиттером 40. Подвижный вывод переменного резистора перемещается блоком 54 управления переменным резистором. Блок 54 управления переменным резистором устанавливает сопротивление переменный резистор 50 на заданное значение, тем самым заставляя напряжение, подаваемое между электродом Wehnelt 38 и эмиттером 40, имеющим постоянный потенциал, устанавливать на заданное значение.
В устройстве, сконструированном таким образом, если ток нагревателя через нагреватель 42 или высокое напряжение, подаваемое между эмиттером 40 и электродом Wehnelt 38, или и то, и другое регулируются, ширина электронного луча в точке пересечения 24 изменяется. Даже в этом случае точка пересечения 24 всегда удерживается в по существу фиксированном положении. Поскольку точка пересечения, которая рассматривается как источник электронного луча первой конденсорной линзы 8, удерживается таким образом, нет необходимости регулировать системы линз 8 и 10 и отклоняющие электроды, которые все расположены вдоль пути электронного луча. Даже если точка пересечения 24 по существу фиксирована, диаметр электронного луча изменяется. Таким образом, проекционное изображение в точке пересечения 24 проецируется или экспонируется на слой фоторезиста на маске 22, так что его размер варьируется, т.е. изменяется экспонируемая область слоя фоторезиста на маске 22. Другими словами, диаметр электронного луча, падающего на слой фоторезиста на маске 22, варьируется. Обычно существует заданное соотношение между диаметром падающего электронного пучка и током пучка (т.е. числом электронов), направляемого на слой фоторезиста на маске 22. Ток пучка пропорционален квадрату диаметра луч.
То есть, когда электронный пучок вдвое больше своего размера, ток луча, т. Е. Количество электронов, будет в 4 раза больше диаметра луча. Количество электронного луча, экспонируемого на слой фоторезиста, зависит от тока луча, то есть от количества электронов. Если диаметр электронного луча, падающего на слой фоторезиста, увеличить, время экспозиции можно уменьшить, так как оно обратно пропорционально квадрату диаметра электронного луча. Предположим, например, что некоторая область подвергается воздействию электронного луча диаметром D 1 и диаметром D 2 (=D 1 х 1/2) соответственно. В первом случае достаточно времени экспозиции, составляющего одну четвертую от времени экспозиции во втором случае. То есть электроды управления отклонением 14 и 16 могут вызвать отклонение электронного луча, задействованного в первом случае, в направлении X со скоростью, примерно в два раза большей, чем во втором случае, и слой фоторезиста на маске 22 сканируется в первом случае со скоростью в два раза большей, чем во втором случае.
Ширина слоя фоторезиста, экспонируемого одной линией электронного пучка в направлении Y, в первом случае в два раза больше, чем во втором. Для того чтобы область, однажды просканированная электронным лучом (D 1 ) в направлении X, могла быть просканирована электронным лучом (D 2 ), требуется, чтобы после сканирования электронным лучом (D 2 ) выполняется один раз в направлении X, сканирование электронного луча (D 2 ) осуществляется в направлении Y после перемещения стола на расстояние D 2 . Таким образом, когда электронный луч (D 1 ) экспонирует заданную область, время экспонирования будет уменьшено в 4 раза по сравнению со вторым случаем. Диаметр электронного луча в точке пересечения варьируется в зависимости от изменения тока нагревателя или напряжения между эмиттером и электродом Венельта. Это поясняется в связи с графиком на фиг. 3. График на фиг. 3 построен при следующих условиях:
эмиттер 40: изготовлен из монокристалла LaB6 (гексаборид лантана);
угол наклона .alpha. излучателя: 90°;
радий округленный;
наконечник излучателя: 15 мк;
длина излучателя: 2 мм;
ширина эмиттера: 6×8 мкм;
напряжение ускорения между;
Электрод Венельта 38;
и анод: 20 кВ.
На этом графике кривая I получена, когда переменный резистор 50 имеет сопротивление 3,6 МОмОм; кривая II, 4,2 МОм; кривая III, 5,0 МОм; и кривая IV, 6,8 МОм. На графике фиг. 3 по оси ординат отложена ширина электронного луча на пересечении, а по оси абсцисс — значение тока нагревателя, которое изменяется в зависимости от изменения приложенного напряжения источника 44 питания постоянного тока. Как видно из графика на фиг. 3 диаметр электронного пучка изменяется при изменении тока нагревателя I 0 , даже когда величина сопротивления переменного резистора 50 постоянна. Из фиг. 3, будет понятно, что диаметр электронного луча изменяется в зависимости от значения сопротивления переменного резистора 50. Даже если ток нагревателя I 0 является постоянным и значение сопротивления переменного резистора 50 является постоянным, диаметр электронного луча, как указано в точке на кривых I-IV, изменяется. Таким образом, диаметр электронного луча в точке пересечения может быть установлен на надлежащее значение путем определения тока нагревателя I 0 и значения сопротивления с помощью источника 44 питания постоянного тока и переменного резистора 50 соответственно. Компьютер 34 относится к хорошо известному типу и включает, по меньшей мере, ЦП (центральный процессор) и память. В памяти компьютера 34 хранятся данные шаблона для описания на слое фоторезиста на маске 22 на столе и данные о положении, обозначенном координатой X, Y на маске 22 на столе 22. Память компьютера также хранит данные от диаметра электронного луча в точке пересечения и соответствующих данных о положении. Как уже было указано выше, режим работы (т.е. значение тока нагревателя и значение напряжения между эмиттером и анодом) назначается блоку 46 управления источником питания постоянного тока и блоку 54 управления переменным резистором, чтобы заставить электроны диаметр луча, который необходимо установить. Компьютер 34 отправляет данные о положении, т.
е. сигнал перемещения стола и сигнал отклонения, в блок 28 управления отклонением и блок 30 управления перемещением стола, а сигнал шаблона (т.е. сигнал гашения и разблокировки), связанный с данными положения, в блок 36 управления гашением. Сигнал рабочего режима о скорости отклонения электронного луча посылается с компьютера 34 на блок 28 управления отклонением. Скорость отклонения электронного луча регулируется в зависимости от диаметра электронного луча. То есть сигнал рабочего режима дает указание, что чем больше диаметр электронного луча, тем выше скорость отклонения электронного луча. На основе такой команды блок 28 управления отклонением управляет отклоняющими электродами 14 и 16. Данные, хранящиеся в памяти компьютера, будут более уточнены методом экспонирования электронным лучом, который будет объяснен позже.
Способ экспонирования электронным лучом поясняется ниже со ссылкой на фиг. 4А-4С.
На РИС. 4А слой фоторезиста на маске или пластине 22 показан разделенным на первую и вторую области 56 и 58, обозначенные пунктирными линиями. Первая область 56 представляет собой область, в которую вводится шаблон метки, такой как название шаблона схемы ИС или БИС, номер производителя и данные производителя, а вторая область 58 представляет собой область, в которую вводится шаблон схемы ИС или БИС ( выдается конфигурация шаблона схемы). Размер первой области 56 будет достаточным, если вводимый рисунок метки достаточно точен, чтобы быть разборчивым независимо от рисунка метки, и размер рисунка метки составляет минимум 10 мкм. Напротив, размер второй области 58 должен быть очень точным и составлять по меньшей мере 0,5 мкм, поскольку точность рисунка оказывает прямое влияние на характеристику IC или LSI. В соответствии с этим изобретением указанные две области облучают электронными лучами разного диаметра.
В системе растрового сканирования области 56 и 58 экспонируются, как будет описано ниже. Первая область 56 начинает экспонироваться в первом рабочем режиме. То есть компьютер 34 назначает первую команду режима работы блоку 46 управления источником питания постоянного тока и блоку 54 управления переменным резистором. Диаметр электронного луча в точке пересечения устанавливается на заранее определенное значение, так что диаметр D .1 электронного луча, падающего на слой фоторезиста на маске 22, устанавливают, например, на 1,0 мкм. Компьютер 34 подает команду блоку 28 управления отклонением таким образом, что ширина SW, например, 250 мкм области 56 сканируется электронным лучом в направлении X на маске 22, как показано на фиг. 4В, а также выдает команду первого режима, так что электронный луч может отклоняться на высоких скоростях. Область 56 слоя фоторезиста на маске 22 сканируется на расстоянии (соответствующем ширине SW 250 мкм) с высокой скоростью электронным лучом с относительно большим диаметром D 1 (1,0 мкм). м), как показано на фиг. 4Б. Затем стол 20 перемещают на расстояние D 1 (1,0 мкм) в направлении Y и аналогичным образом осуществляют сканирование. Таким образом сканирование повторяется и экспонирование первой области завершается.
Экспонирование второй зоны 58 происходит во втором режиме работы. Во втором режиме работы размер D 2 электронного луча, падающего на слой фоторезиста на маске 22, относительно мал, т.е. порядка 0,5 мкм, как на фиг. C, а ширина сканирования SW составляет 250 мкм, как и в случае первого режима работы. Область 58 сканируется электронным лучом в направлении X с нормальной скоростью сканирования. Затем стол 20 перемещают на расстояние 0,5 мкм в направлении Y и производят сканирование. Таким образом сканирование повторяется и экспонирование второй области завершается. Следует понимать, что в любом из первого и второго режимов работы шаблонный сигнал, определяемый компьютером по координатам X, Y, отправляется в блок 26 управления гашением, чтобы разрешить прохождение электронного луча между гасящими электродами 12, которые должны быть заблокированы. или разблокирован. Так как первая область 56 экспонируется с высокой скоростью электронным лучом относительно большего диаметра, время экспонирования является относительно коротким по сравнению со временем экспонирования второй области 58.
Ширина (1×250 мкм. ), с которым первая область 56 сканируется один раз в направлении X, в два раза больше ширины, с которой вторая область 58 сканируется один раз в направлении X. Скорость, с которой сканируется первая область 56, в два раза превышает скорость, с которой сканируется вторая область 58. В результате экспонирование первой области 56 завершается за одну четвертую времени экспонирования второй области 58. Кроме того, вторая область 58 экспонируется электронным лучом достаточно меньшего диаметра в соответствии с точностью, с которой схема паттерн описывается, что обеспечивает точное описание паттерна.
Метод экспонирования, основанный на системе векторного сканирования, будет достаточно понятен из метода экспонирования, использующего систему растрового сканирования, поэтому будут даны дополнительные пояснения. Система векторного сканирования аналогична системе растрового сканирования в отношении использования лучей различной ширины, с которыми экспонируются соответственно первая и вторая области 56 и 58.
Ниже будет объяснен другой аспект этого изобретения. В этом способе, как показано на фиг. 5 показана первая область 62, т.е. краевая часть схемы, которая должна быть описана на слое фоторезиста на маске 22, экспонируется электронным лучом с относительно небольшим диаметром, например, 0,6 мкм, и вторая область 64. т.е. оставшаяся внутренняя часть рисунка схемы экспонируется электронным лучом с относительно большим диаметром, например, 1,4 мкм. В системе растрового сканирования, например, часть шаблона, соответствующая адресам от X 100 до X 500, сканируется в направлении X, и каждый раз, когда выполняется одно сканирование в направлении X, маска 22 перемещается на расстояние одного адреса по таблице. Теперь предположим, что крайняя часть 60 описываемого шаблона схемы представляет собой прямоугольный шаблон, адреса X которого пронумерованы от 204 до 214, а адреса Y пронумерованы от 104 до 110. Когда нужно описать такой прямоугольный шаблон, компьютер 34 дает команду блоку 30 управления перемещением стола, и стол 20 непрерывно перемещается блоком 32 перемещения стола, чтобы вызвать перемещение маски 22 в заданное положение, так что адрес Y 103 сканируется в направлении X. Поскольку в это время в адресной позиции Y 103 нет соответствующего шаблона, предполагается, что отклоненный электронный луч продолжает операцию гашения. Однако в одном аспекте этого изобретения, когда положение сканирования электронного луча достигает положения адреса Y 103-X 204, его диаметр регулируют так, чтобы он имел диаметр 0,6 мкм. и отклонил 1 мк. расстояние от отклоняющих электродов 14 и 16 в направлении Y, чтобы он был направлен в область Y 104-X 204. Электронный пучок не гасится гасящим электродом 12, и область на линии Y 104 сканируется в направлении X незагашенным электронным лучом. В результате участок рисунка линии Y 104 обнажается отклоненным электронным лучом на фиг. 5. Затем таблица 20 перемещается на 1 мкм. расстояние в направлении Y, а положение сканирования устанавливается на линию X, включая положение адреса Y 104. На этот раз неотклоненный электронный пучок гасится до позиции адреса Х 203, и операция разгашения выполняется от позиции адреса Х 204 до позиции адреса Х 214.
В результате полосообразная зона, показанная на фиг. 5 дважды отображается в строке X, включая адресную позицию Y 104. Затем таблица 20 перемещается на 1 мк. расстояние, а позиция сканирования устанавливается на адресную позицию Y 105. Электронный луч возобновляет свою операцию гашения, и, когда X 203 обозначается как пятно сканирования, электронный пучок не гасится и отклоняется на -0,5 мкм. расстояние от отклоняющих электродов 14 и 16 в направлении Y, чтобы он был направлен в область Y 104,5-X 204. В результате область Y 104,5-X 204, обозначенная заштрихованным кружком, экспонируется электронным лучом диаметром 0,6 мкм. Затем незаштрихованная часть круга в адресной позиции Y 105-X 204 экспонируется неотклоняемым электронным лучом. После экспонирования позиции адреса Y 105-X 204 электронный пучок настраивается на диаметр 1,4 мкм. иметь диаметр 0,6 мкм. Такая операция повторяется. В результате заштрихованный кружок в области адреса 0,5 Y и незаштрихованный кружок в позиции адреса Y становятся видимыми.
Таким образом, те области по координате X, Y, которые не экспонируются неотклоняемым электронным лучом, точно экспонируются с использованием адресной позиции по координате X, Y, для которой не задана инструкция экспонирования. Однако существует риск того, что те заштрихованные и незаштрихованные круги (первая область 62), экспонированные в направлении Y электронным пучком меньшего диаметра, будут недоэкспонированы, как уже указано выше. В этом случае эти недоэкспонированные области могут быть экспонированы множество раз (два или более раз) электронным лучом, используя те адресные позиции по координате X, Y, которые расположены вне области рисунка. Таким образом, эти недоэкспонированные области могут быть экспонированы с необходимой интенсивностью.
Вышеупомянутая операция основана на системе растрового сканирования, но в системе векторного сканирования метод экспонирования более упрощен. То есть первая область 62 облучается электронным лучом диаметром 0,6 мкм. и тогда вторая область 64, окруженная первой областью, может быть открыта. ИНЖИР. 6 представляет собой график, показывающий отношение количества электронного луча на линии, включающей позицию адреса Y 107 по координате X, Y, к позициям адреса X на той же линии. Как будет понятно из фиг. 6 количество электронного луча, направленного на краевую часть (первую область) рисунка схемы, можно увеличить в соответствии со способом экспонирования по настоящему изобретению. В результате слой фоторезиста на маске может быть экспонирован равномерно и может быть описан точный рисунок.
Когда слой фоторезиста экспонируется с помощью равномерного пучка электронов, возникает эффект близости за счет отражения электронов или вторичных электронов в большом узоре или в области с высокой плотностью узора. В результате область с высокой плотностью узора или центральная часть более крупного узора будет интенсивнее по количеству электронного луча, а область с низкой плотностью узора или краевая часть более крупного узора будет слабо по количеству электронов. луч. Если количество электронного луча, воздействующего на слой фоторезиста, слишком интенсивное или слишком слабое, точная картина не может быть получена. В соответствии со способом экспонирования по настоящему изобретению область рисунка делится на области, и диаметр электронного луча, а также экспонируемая величина пучка излучения определяются в соответствии с областями экспонирования. Поскольку соответствующая область рисунка экспонируется соответствующим лучом излучения, на слое фоторезиста на маске может быть сформирован точный рисунок.
Хотя в вышеупомянутом варианте рисунок разделен на две области, это изобретение может быть ограничено ими. Само собой разумеется, что шаблон может быть разделен на три или более областей по мере необходимости. В этом случае диаметр электронного луча, а также экспонируемое количество электронного луча можно выбирать в соответствии с областями рисунка.
Полное руководство по играм Electron
☰Общественная библиотека BBC и Master Computer
Информационный архив Electron Games — Выпуск 1
Один большой документ Word, содержащий всю возможную информацию
хотите знать обо всех играх, которые были профессионально выпущены для
Электрон. Каждая игра представлена в алфавитном порядке и включает полную
инструкции, обзоры EU, Elbug и EUG, а также другую информацию, например решения
и чит режимы. Для размещения этой информации планируется создать совершенно новый веб-сайт.
на www.acornelectron.co.uk, но Дейв Эдвардс разместил его на 8BS в качестве резервной копии.
Номер релиза будет увеличиваться, когда Дейв найдет больше игр для добавления в свою коллекцию.
массивная коллекция. Поверьте мне, это действительно необходимая загрузка!
Скачать здесь
Вот игры на отдельных HTML-страницах:
3D BOM ALLEY
3D DOTTY
3D MAZE
3D TANK ZONE
5 КОМПЬЮТЕРНЫХ ХИТОВ
9 CLASSIC CARD AND BOARD GREET
1
9 КЛАССИЧЕСКИЕ КАРТОЧНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ОБЪЕМ
2
10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ХИТЫ
10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ХИТЫ 2
10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ХИТЫ 3
10 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ХИТЫ 4
10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
10 ЛУЧШИХ — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
10 ЛУЧШИХ 2 ОБЪЕМА
04 10 Лучший том 3
737 Полетный симулятор
747
767 Advanced Flight Simulator
Вопрос о Sport
A Vous La France
Abyss
ACES High
Acheton
Пользователь Adcorn 1984
Аккунд.
ACORN USER, ДЕКАБРЬ 1986
ACORN USER FINEST FAVORITES
ACORN USER GARPHICS COMPENDIUM
ACORN USER GRAPHICS
ACTION PACK
ACTION PACK 2
ADDCOMM
РАСШИРЕННЫЙ ДИСКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ. См. руководства
Раздел для этого
ADVENTURE
ADVENTURE 4 PACK
ADVENTURE ANTHOLOGY
ADVENTURE QUIZ
ADVENTURELAND
AERONAUTICAL DOGFIGHT II
AIRLINE
ALIEN BREAK-IN
ALIEN DROPOUT
ALPHATRON
ALPS (ADVENTURE LANGUAGE PROGRAMMING SYSTEM)
AMERICAN SUDS
AMX ART/AMX MOUSE
ANARCHY ZONE
АНИМАТОР
ОТВЕТ.0104 Ответ обратно FactFile 500: естественная история
Ответ обратно FactFile 500: Переписка
Ответ обратно FactFile 500: World Geography
Ответ Back Junior Quiz
Ответ Back Quiz
Ответ Back Sport
Вопрос о спорте
Создатель аркадной игры
. ARCADIANS
АРЕНА 3000
ВОКРУГ СВЕТА В 40 ЭКРАНАХ
СТРЕЛА СМЕРТИ ЧАСТЬ 1
СТРЕЛА СМЕРТИ ЧАСТЬ 2
ASTRO PLUMBER
ATOM SMASHER
AUF WIEDERSEHEN PET 9AY YEL
404 AVON0104 BALLISTIX
BALLOON BUSTER
BANDITS AT 3 o CLOCK
BAR BILLIARDS
BARBARIAN
BARBARIAN II : THE DUNGEON OF DRAX
BARON
BATTLE 1917
BATTLEFIELDS
BATTLEZONE 2000
BATTLEZONE SIX
BBC MASTERMIND
BBC MASTERMIND QUIZMASTER
BEACH HEAD
BED BUGS 1. 00104 BLAGGER v2.0
ВЗРЫВ!
BLITZKRIEG
BLOCKADE
BLOCKBUSTERS
BLOCKBUSTERS GOLD RUN
BLOCKBUSTERS QUESTIONMASTER
BLUE DRAGON
BOBBY CHARLTON SOCCER
BOFFIN
BOMBER BARON
BONECRUNCHER
BOULDERDASH
BOUNCING BOMBS
BOXER
BOZO THE BRAVE
BRAINTEASERS
BREAKTHROUGH
BRIAN CLOUGH’S FOOTBALL FORTUNES
BRIAN JACKS ‘ SUPERSTAR CHALLENEGE
МОСТ-МАСТЕР С ТЕРЕНСОМ РИЗОМ
BUCKAROO BANZAI
БАФФАЛО БИЛЛ’С РОДЕО ИГРЫ
BUG BLASTER
BUG EYES
BUG EYES 2
BUGS
BULLSEYE
BUMBLE BEE
BUMPER BUNDLE
BUILDING SOCIETY CARE
BUN FUN
BUSINESS GAMES
BY FAIR MEANS OR FOUL
CAMELOT
CASCADE’S 50 GAMES
CASH CARE
CASTLE ASSAULT
CASTLE ФРАНКЕНШТЕЙН
ЗАМОК ЗАГАДОК
ЗАМОК ВЛАДЫКИ ЧЕРЕПОВ
ЗАМКИ И КЛОУНЫ
CATERPILLAR IJK
CATERPILLAR ROMIK
CAVEMAN
CAVEMAN CAPERS
CORENTIPE
CHEAT IT 19 Joe0104 CHEAT IT AGAIN JOE 2
CHEAT IT AGAIN JOE 3
CHEMISTRY
CHEMISTRY ‘O’ LEVEL
CHESS Acornsoft
CHESS Micro Power
CHESS Superior
CHIP BUSTER
CHILDREN FROM SPACE
CHRISTMAS CRACKERS
CHUCKIE EGG
CIRCUS
CIRCUS GAMES
CITADEL
ЗАЩИТА ГОРОДА
КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКИЕ АРКАДНЫЕ ИГРЫ
КЛАССНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 1
КЛАССНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 2
CLOGGER
КОДОВОЕ ИМЯ: ДРОИД0104 COLOSSUS CHESS 4
COMBAT LYNX
COMMANDO
COMMONWEALTH GAMES
COMPETITIVE MATHS
COMPLETE COCKTAIL MAKER
COMPOSER
CONDITION RED
CONFUZION
CONSTELLATION
CONTRACT BRIDGE
COPS N ROBBERS
CORN CROPPER
CORPORATE CLIMBER
COSMIC CAMOUFLAGE
COUNT WITH OLIVER
COUNTDOWN TO DOOM Acornsoft
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДО DOOM Topologica
ВСТРЕЧА АТАКИ
УДОВОЛЬСТВИЕ СЧИТАЕМ
ВЗЛОМАЙТЕ ЭТО! БАШНИ
CRACK-UP
CRANKY
CRAZEE RIDER
Crazy Er*Bert
Crazy Tracer
Творческая графика
Жизненная пещера
Крикет
ТРЕЙТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВЕННА
DARE DEVIL DENNIS
DARTS
ФАЙЛ ДАННЫХ
ДАННЫЕ ОБРАБОТЧИК
ДАННЫЕ СТРУКТУРЫ DEMONSTRATOR
DEAD OR ALIVE
DEATHSTAR
DESPATCH RIDER
DIAMOND MINE
DIAMOND 20104 DIAMOND PETE
DISASSEMBLER
DODGY GEEZERS
DOGFIGHT: FOR ACES ONLY
DOMINOES
DRACULA ISLAND
DRAIN MANIA
DRAUGHTS
DRAUGHTS AND REVERSI
DRAW
DREAMTIME
DUNJUNZ
DUNGEON ADVENTURE
E-TYPE
EARLY READING
EDDIE KIDD’S JUMP CHALLENGE
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 2
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
ЭЛЬБУГ 1. 1 НОЯБРЯ 1983
ЭЛЬБУГ 1. 2 ДЕКАБРЯ 1983
ЭЛЬБУГ 1. 3 ЯНВ/ФЕВ 1984
ЭЛЬБУГ 1. 4 МАРТА 1984
ЭЛЬБУГ 19. 5 МАРТ 1984
ЭЛЬБУГ 19.0104 Elbug 1. 6 мая 1984 г.
Elbug 2. 2 декабря 1984 г.
Elbug Вводная кассетта
Eldorado Gold
Электро-ART
Electron Aid
Electron E00 DFS
Electron Invaders
Electron Power Pack
Power Power 2
Electron пользователь. 1 NOS 1-4
Электронная раскраски
Элементарная статистика
Элкман
Элита
Эликсир
Империя
Английская гражданская война
Enigma
Entar Seven
Erbert
Escape от Moonbase Alpha
Escape от Pulsar Seven 9 9044.0104 ШПИОНАТ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗНАНИЕ
EVENING STAR
EXILE инструкция
ИЗГНАНИЕ Новелла. См. раздел руководств
for this
EXILE Solution
EWGEEBEZ
FAB FOUR VOLUME 1
FACEMAKER
FANTASIA DIAMOND
FEASIBILITY EXPERIMENT
FELIX AND THE FRUIT MONSTERS
FELIX IN THE FACTORY
FELIX MEETS THE EVIL WEEVILS
FIGHTER PILOT
FIREBUG
FIRETRACK
FIRIENWOOD
FIRST MOVES
ПЕРВЫЕ ЧИСЛА
ПЕРВЫЕ ШАГИ С МИСТЕРОМ МЕН
Five-A-A-Side SOCCA
Пять звездных игр
Пять звездных игр 2
Пять звездных игр 3
ФРАК!
ФРАНКЕНШТЕЙН 2000
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКИЙ В БЕГАХ
БЕЗУМИЕ
FROOT RAID
ФРУКТОВАЯ МАШИНА Alligata
ФРУКТОВАЯ МАШИНА Улучшенная0104 FUN SCHOOL (8-12 ЛЕТ)
FUN SCHOOL 2 (ДО 6 ЛЕТ)
FUN SCHOOL 2 (6-8 ЛЕТ)
FUN SCHOOL 2 (СТАРШЕ 8 ЛЕТ)
FUN WITH NIMBERS
FUTURE SHOCK
GALACTICPA COMMANDER 9010
GALADRIEL IN DISTRESS
GALAFORCE
GALAFORCE 2
GALAXY WARS
GALILEE
GAMEMAKER 2
GATECRASHER
GATEWAY TO KAROS
GAUNTLET
GCSE BIOLOGY
GCSE ENGLISH
GEOFF CAPES STRONGMAN
GHOST TOWN
GHOSTS OF GRUNLEY GRAMMAR
GHOULS
ЗАМОК ГИСБЕРНА
ВПЕРЕД
ЦЕЛЬ!
GOLDEN VOYAGE
GOLF Blue Ribbon
GOLF Yes
GORPH
GRAHAM GOOCH TEST CRICKET
GRAPHICS SYSTEM
GRAPHS AND CHARTS
GRAPHS MATHS TUTOR
GREMLINS
GRID IRON
GUARDIAN
GUNFIGHTER
GUNSMOKE
GYROSCOPE
HAMPSTEAD
HAPPY LETTERS
HAPPY NUMBERS
АРЛЕКИН
КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ ХИТРОУ
АДСКАЯ ДЫРА
ХЕЛТЕР СКЕЛТЕР
ГЕРКУЛЕС
ЗДЕСЬ И ТАМ С МИСТЕРОМ МЕНОМ
ШЕСТИГРАННИК
ХЕЗАРИН
HI-Q-ВИКТОРИНА
Прятки
ВИКТОРИНА ПО ИСТОРИИ
ХОБГОБЛИН
ХОБГОБЛИН 2
ДЫРОЧКА!!!
Hopper
Гороскопы
Скана на расу
заложников
— Дом — это довольно хорошо
Дом ужасов
Как написать приключенческие игры
Hulk
Hunchback v1. 0
Hungeback v2.0
Hunkidory
ГИПЕРБОЛ
HYPERBALL SCREEN DESIGNER
HYPERDRIVE
«…Я ДЕЛАЮ»
ПРОБНЫЙ МАТЧ ИЭНА БОТЭМА
ICARUS
ХОККЕЙ
Ikon
Изображение
Imogen
Impact
Невозможная миссия
Invaders
Invaders Superior
В поисках Atahaulpa
Внутренний футбольный футбол
. JET BOOT JACK
JET POWER JACK
JET SET WILLY
JET SET WILLY II — THE FINAL FRONTIER
лобзик
JOE BLADE
JOE BLADE 2
JOEY
JOHNNY REB
JUMP JET
JUNIOR MATHS PACK
JUNIOR PACK
JUNGLE JIVE
KAMAKAZI
KANE
KARATE COMBAT
KASTLE
KAYLETH
KEYWORD
KILLA
KILLAPEDE
KILLER GORILLA
KILLER GORILLA 2
KISSIN’ KOUSINS
KINGDOM OF KLEIN
КОРОЛЕВСТВО ХАМИЛЬ
ЗНАЙ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ
Двор
ЛАЗЕР РЕФЛЕКС
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СВОБОДНЫХ
ПОСЛЕДНИЙ НИНДЗЯ 2
ВЫЗОВ ЛИГИ
СИНДРОМ ЛЕММИНГА
СЧИТАЕМ
LICENCE TO KILL
LISP
LISP (ROM CARTRIDGE)
LOOK SHARP
LOONY LOCO
LOOPZ
LUNAR RESCUE
MACBETH
MAKE SAM SMILE
MAGIC MUSHROOMS
MAGNETIC MOON
MAILIST
MANIAC MOWER
MAP RALLY
MANGO
MASTER BREAK
MASTER КЛЮЧ
МАТЕМАТИКА ‘O’ УРОВЕНЬ
МАТЕМАТИКА ЗАХВАТЧИКИ
МАТЕМАТИКА УРОВЕНЬ 1 (4-6)
МАТЕМАТИКА O УРОВЕНЬ ПЕРЕСМОТР, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МАТЕМАТИКА УРОВЕНЬ O ПЕРЕСМОТР, ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МАТЕМАТИКА С ИСТОРИИ: 1
МАТЕМАТИКА 2: 9ИСТОРИЯ0104 MAZE
MEGA FORCE
METEORS
MEXICO ’86
MICRO FRENCH
MICRO OLYMPICS
MICRO POWER MAGIC
MICRO POWER MAGIC 2
MICROBALL
MICROTYPE
MICROVALUE FOUR GAMES 1
MICROVALUE FOUR GAMES 2
MICROVALUE FOUR GAMES 3
MIKIE
MILLIONAIRE
MINED OUT
ШАХТА
МИНИ-ОФИС
РАКЕТНОЕ КОМАНДИРОВАНИЕ
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЗНАКИ
РЕЖИМ 7 ЭМУЛЯЦИЯ ДИСК
MONKEY NUTS
МОНСТЫ
ЛУННЫЙ БАГГИ
ЛУННЫЙ РЕЙДЕР
МЫШЬ ЛОВУШКА0104 MR MEN MAGIC STORYMAKER
MR WIZ
MUNCHMAN
MURDAC
MUSIC MAESTRO Bb INSTRUMENTS
MUSIC MAESTRO CONCERT PITCH INSTRUMENTS
MUSIC MAESTRO KEYBOARD INSTRUMENTS
MUSIC QUIZ
MYOREM
MYSTERY FUN HOUSE
MYSTERY OF THE JAVA STAR
NETWORK
NIGHT STRIKE
NIGHTMARE MAZE
NIGHTWORLD
БАЛАНС
CHASER
NUMBER GULPER
NUMBER PUZZLER
NUMBERFUN
OLYMPIC SPECTACULAR
OMEGA ORB
ЗОНД ОМЕГА
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
ОПЕРАЦИЯ САФРАС
ОРБИТАЛЬНЫЙ
СКОП!
Overdrive
Oxbridge
Paddington и исчезающие чернила
Ранний посещение Паддингтона
PADDINGTON’S PROMENT
PADDINGTON’S SHOOKEP
PAINTBOX 2
Palace of Magic
Pandemonium
PANIK!
PAPERBOY
PARAS
ВОЛШЕБНОЕ ШОУ ПОЛА ДЭНИЭЛСА
КОЛЛЕКЦИЯ ИГРОВ PCW
PEDRO
PEG LEG
PENGI
PENGWYN
PERCY PENGUIN v1. 0
PERCY PENGUIN v2.09
PERPLEXITY
PERSEUS AND ANDROMEDA
PERSONAL MONEY MANAGEMENT
PETTIGREW’S DIARY
PHANTOM
PHANTOM COMBAT SIMULATOR
PHAROAH’S TOMB
PHILOSOPHER’S QUEST Acornsoft
PHILOSOPHER’S QUEST Topologika
PHYSICS
PHYSICS ‘O’/’A’ LEVEL
PICTURE MAKER
PINBALL
PINBALL ARCADE
ТРУБОПРОВОД
ТРУБОПРОВОД
ПИРАТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПИРАТСКАЯ ОПАСНОСТЬ
ПЛАН B
ПЛАН B2
АВТОКАТАЛОГ
PLANETOID
ДОСКА
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ 2
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ 3
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ 4
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ 5
ИГРАТЬ ЕЩЕ РАЗ, СЭМ 6 СНОВА, СЭМ 9
, СНОВА, СЭМ 10
, СНОВА, СЭМ 11
, СНОВА, СЭМ 12
, СНОВА, СЭМ 13
, СНОВА, СЭМ 14
, СНОВА, СЭМ 15
, СНОВА, СЭМ 01 46
PLAYBOX
ГРАБЕЛЬ
ПЛЮС ТРИ ИГРЫ ДИСК
PODD
POKER
Полярные опасности
Pool
Positron
Predator
Pres Games Disc 1
Pres Games Disc 2
Pres Games Диск 3
Pres Games Disc 4
Pres Games Disc 5
Pres Games Disc 6
Первичное время
Pro-Boxing Pres Games Disc 5
Pres Games 6
Pro-Boxing Pres Games 5
Pres Games 6
. Simulator
Pro Golf
Project TheSius
Psycastria
Psycastria 2
Puncman
Pyramid Doom
Q-BIX
Quest
квест для свободы
квест для Святого Грааля
Краткое мышление плюс
QWAK!
РАЗГОН
ИЗНАСИЛОВАНИЕ АЛЕКТРО МОДУЛЯ
РАЗРУШЕНИЕ
RAVENSCULL
ПРОЧИТАЙТЕ СРАЗУ ПАКЕТ 1
REALM OF CHAOS: VILLAGE OF THE LOST SOULS
REBEL PLANET
КРАСНЫЕ ПАЛЬТЫ
RELUCTANT HERO
REPTON
4 904 REPT1 2 2 2
РЕПТОН БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Видеть
раздел руководств для этого
REPTON THRU TIME
RETURN OF FLINT: SUPER SPY FLINT II
RETURN OF R2
RETURN OF THE WARRIOR
RETURN TO DOOM
REVENGE OF ZOR
REVERSI Kansas
REVERSI Microbyte
REVERSI Superior
RICK HANSON
RICOCHET
RIG ATTACK
RIK THE ROADIE
RING OF TIME
ROBIN OF SHERWOOD — THE TOUCHSTONES OF RHIANNON
ROBOTO
РОБОТРОН 2084
РОХАК МЕЧНИК
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
КРУГЛЫЕ
КОРОЛЕВСКАЯ ВИКТОРИНА
КРУПНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
С-ПАСКАЛЬ. См. раздел руководств
для этого
SADIM CASTLE
SAGA OF A SPY
SAIGON
SANTA’S DELIVERY
SARACOID
SAS COMMANDER
SAVAGE ISLAND PART 1
SAVAGE ISLAND PART 2
SAVAGE POND
SCIENCE 1
SCIENCE FICTION QUIZ
SCOTT ADAMS SCOOPS
SCREWBALL
SEA WOLF
SECRET MISSION
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗМЕИНОЕ ЛОГОВО
ШАНХАЙСКИЕ ВОИНЫ
АКУЛА
АКУЛА НАПАДЕНИЕ
КОРАБЛЕЛО крушение
КОРАБЛЕЛО крушение II0104 SIR FRANCIS DRAKE
SIR NATHANIEL’S SAVING GAME
SKIRMISH
SKYHAWK
SMASH AND GRAB
SNAKE
SNAPPER
SNAPPLE HOPPER
SNOOKER
SNOOKER Visions
SNOWBALL
SOCCER BOSS
SORCERER OF CLAYMORGUE CASTLE
SOUTHERN BELLE
SPACE CAVERNS
SPACE RANGER
SPACE SHUTTLE
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АЛЬФА
SPACE TREK
SPACEMAN SID
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
SPECTIPEDE
SPELLBINDER
СФЕРА СУДЬБЫ
СФЕРА СУДЬБЫ 2
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СФИНКСА
SPITFIRE ’40
SPOOKSVILLE
SPORT SPECTACULAR
СПОРТИВНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
СПРАЙТ-УТИЛИТЫ. Видеть
the Manuals Section for this
SPRITES VERSION 2
SPY SNATCHER
SPY VS SPY
SPYCAT
SQUEAKALISER
SQUEEZE
STAFF OF LAW
STAIRWAY TO HELL
STAR DRIFTER
STAR FORCE SEVEN
STAR PORT
STAR WARS
STARFINDER
STARMAZE 2
STARMON
КОМАНДА ЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ
ЗАДАНИЕ ЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ
НАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ — НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СТАРТОВЫЙ НАБОР – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
СТИВ ДЭВИС СНУКЕР
СТИКС
СТАНДАРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
STORMCYCLE
STRANDED
STRANDED! Heyley
STRANGE ODYSSEY
STRATOBOMBER
STRIK FORCE HARRIER
STRYKER’S RUN
SUBHANT
SUBWAY VIGILANTE
SUDS
ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
SUPER AGENT FLINT
SUPER FRUIT
SUPER GOLF
SUPER HANGMAN
SUPER POOL
ПРЕВОСХОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 3
SUPERIOR SOCCER
SUPERGRAN
SUPERMAN — THE MAN OF STEEL
SUPERMAN VS DARKSEID
SURVIVORS
SWAG
SWOOP
SYNCRON
SYSTEM 8: THE POOLS PREDICTOR
TABLE ADVENTURES
TABLESUMS
TACTIC
TALES OF ARABIAN NIGHTS
TALKBACK
TANK ATTACK
TARZAN
TARZAN BOY
TEMPEST
TEMPLETON
TEN LITTLE INDIANS
TENNIS
TERRORMOLINOS
TEST MATCH
TETRIS
THAI BOXING
THE ACORNSOFT HITS VOLUME 1
ХИТЫ ACORNSOFT, ТОМ 2
СОЗДАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. См.
руководства Раздел для этого
ЛУЧНИ
АРТ-СТУДИЯ
ТОПОР КОЛЬТА
БОЛЬШОЙ К.О.
The Boss
The Count
The Geather Game
Коллекция Dynabyte
Глаз Золтона
Ферриман ожидает
Четыре палочки
Уровень французской любовницы A
Уровень французской любовниц B
Герман Мастер А
Германский мастер Мастер
B
Головокружительная игра
Golden Baton
The Golden Pigturine
The Great Wall
The Greedy Dwarf
The Hunt: Search for Shauna
The Ket Trilogy
The Hacker
План Joffe
Коллекция Larsoft
Последние дни
The Last ninja. ЛЕГЕНДА О СЕРЕБРЯНОЙ ГОРЕ
ЖИЗНЬ РЕПТОНА
ПОТЕРЯННЫЙ КРИСТАЛЛ
ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ
ШАХТА
КОНЦЕПЦИЯ КРОТА
НОЧНОЕ НЕБО
ДЕВЯТЬ ТАНЦОРОВ
ПРОРОЧЕСТВО
КУКОЛКА
ПЕРО. См. раздел руководств
для этого
КРОССВОРДЫ ТАЙМС ТОМ 2
ДВОЙНЫЕ СФЕРЫ ААЛИНОР
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
ДОЛИНА
ДОЛИНА ЦАРЕЙ
ПУТЬ ВЗРЫВАЮЩЕГОСЯ КУЛАКА
НАСТАВНИК ВАЛЛИЙСКОГО УРОВНЯ A
THE WELSH TUTOR LEVEL B
THE WIZARD AKYRZ
THEATRE QUIZ
THRUST
THUNDERSTRUCK
THUNDERSTRUCK II — THE MINDMASTER
TILES AND FENCE
TIME
TIME TRUCKER
TOMCAT
TRAFALGAR
TRAPPER
TREASURE HUNT
TREE OF KNOWLEDGE
TREK II
TRIPLE DECKER 1
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 2
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 3
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 4
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 5
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 6
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 7
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 8
ТРЕХЭТАЖНЫЙ 9
TRIPLE DECKER 10
TURBO COMPILER
TURBOCON
TURF FORM
TV DIRECTOR
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ
TWIN KINGDOM VALLEY
U.
