Verkaufsseite für die abgelaufene Domain valve.computer
(valve.computer)- Der HN-Titel verweist zwar auf ein 8-Bit-Design mit thermionischen Röhren aus den 1950er-Jahren, die aktuelle URL führt jedoch zu einer Verkaufsseite für die abgelaufene Domain valve.computer
- Die zentralen Transaktionsdaten sind das Buy Now-Modell von GoDaddy und der Preis von 100 USD; die Seite leitet dazu an, den Kauf bei einem externen Registrar abzuschließen
- Im Domainprofil werden auch Verlaufskennzahlen wie WHOIS-Erstellungsdatum
21/06/2021, erster Wayback-Eintrag2022, indexierte Seiten135und Anzahl der Crawls70angezeigt - ExpiredDomains.com wickelt Registrierungen nicht selbst ab, sondern bündelt Listen abgelaufener Domains, Filter und SEO-bezogene Kennzahlen und leitet zu Marktplätzen wie GoDaddy weiter
- Der praktische Wert der Seite liegt nicht in einer Beschreibung eines Computerdesigns, sondern darin, Verfügbarkeit zum Kauf, Preis und Verlaufskennzahlen der Domain zu prüfen
Verkaufsstatus von valve.computer
- valve.computer wird als abgelaufene Domain angezeigt, die direkt bei GoDaddy gekauft werden kann
- Der Preis beträgt 100 USD
- Der Auktionstyp ist GoDaddy Buy Now
- Statusinformationen:
- Google Status:
Not blocked - Adult Status:
Not adult
- Google Status:
Domainprofil und Verlaufskennzahlen
- Namensattribute:
- Length: 5
- TLD:
computer - Registered in TLD with links: 159
- Keyword Search Volume: 0
- Keyword CPC: 0
- Radio Test:
Passed
- Allgemeine Attribute:
- WHOIS Birth Date: 21/06/2021
- Wayback First Year: 2022
- Wayback Indexed Pages: 135
- Number of Wayback Crawls: 70
- Facebook Shares: 10
- Facebook Reactions: 21
- Unter den SEO-Attributen werden MOZ Domain Authority, MOZ Page Authority, Majestic External Backlinks, Majestic Trust Flow, Majestic Citation Flow und Semrush Rank aufgeführt, jedoch als nach dem Login einsehbare Einträge markiert
Gleichzeitig angezeigte Preise verwandter Domains
- Auf der Seite werden auch Domainkandidaten angezeigt, die valve.computer ähneln
- valvekit.com: 2888 USD
- valve-valve.com: 195 USD
- valve.vote: 1365 USD
- valve.digital: 299 USD
- smart-valve.com: 895 USD
- valveengine.com: 2900 USD
- valve.computer: 100 USD
- valve.sale: 3800 USD
- valve.llc: 100 USD
- vortex.computer: 100 USD
Von ExpiredDomains.com bereitgestellte Tools
- ExpiredDomains.com wird als kostenlose Online-Plattform zum Finden von abgelaufenen und demnächst ablaufenden Domains vorgestellt
- Sie bündelt Domain-Daten aus Hunderten von TLDs in durchsuchbarer und filterbarer Form
- Listen, Kennzahlen und Filter können ohne Registrierung oder Kosten genutzt werden
- Die Plattform registriert Domains nicht selbst, sondern verlinkt zu externen Registraren und Marktplätzen wie GoDaddy, wo Käufe oder Gebote abgeschlossen werden können
- Die Daten werden täglich aktualisiert und umfassen neue abgelaufene Domains, Auktions-Updates sowie Insights aus Drittanbieter-Tools und dem eigenen System
- Zu den Filteroptionen gehören TLD, Keywords, Länge, Backlink-Profil, SEO-Scores und Traffic-Schätzungen
- Außerdem werden eigene Kennzahlen wie Estimated Auction Price, BrandRank und SEO Price sowie externe Daten von MOZ und Majestic bereitgestellt
Hinweise zu GoDaddy
- GoDaddy wird als Domain-Registrar vorgestellt, der mehr als 20 Millionen Kunden und über 84 Millionen Domains verwaltet
- Das Unternehmen bietet 24/7-Kundensupport, zahlreiche TLDs, Hosting und einen Website-Builder an
- Es wird beschrieben, dass GoDaddy nach Marktanteil im Jahr 2023 der fünftgrößte Webhost ist und mehr als 62 Millionen registrierte Domains hält
- Der Website-Builder bietet Templates und integrierte Marketing-Tools
- Für die Hosting-Dienste wird eine Garantie von 99.9% uptime sowie 24/7-Kundensupport angegeben
1 Kommentare
Meinungen auf Hacker News
Erst nachdem ich mich mit Valve-Hardware beschäftigt hatte, verstand ich den ursprünglichen Unterschied zwischen Kaltstart und Warmstart wirklich.
Normalerweise wird nur kurz der Strom getrennt, also ist sie auch nicht lange genug ausgeschaltet, um viel Wärme zu verlieren.
Mir gefällt die Stelle: „Das Wichtigste von allem ist, dass ich eine liebevolle Ehefrau habe, die das Leben mit mir schön findet, obwohl sie weiß, dass ich ein völliger Nerd bin.“
Es lohnt sich, auf einen Partner zu warten, der einen unterstützt, wenn man tut, was man liebt.
Ich war auch zweimal verheiratet und habe vier Töchter.
Dieser Mensch ist genau auf die richtige Art verrückt. Das Internet scheint dafür da zu sein, solche absurd übertriebenen Projekte miteinander zu teilen.
Der Text ist auch hervorragend.
So sähe es wohl ungefähr aus, wenn Lawrence Pritchard Waterhouse ein Blog und einen großen Vorrat an Vakuumröhren gehabt hätte.
Die Zahl 200 Ampere macht mich neugierig. Ich weiß nicht, ob für den thermoelektronischen Effekt tatsächlich Strom nötig ist oder nur Wärme.
Könnte man den benötigten Strom verringern, wenn man die Vakuumröhren isoliert?
Allerdings ist der Wert schon etwas überraschend. Kleine Vakuumröhren brauchen normalerweise etwa 300 mA bei 6 V, und der Trick ist, dass man die Heizungen alle in Serie schalten kann, statt sie parallel zu bündeln und bei sehr niedriger Spannung enorme Ströme fließen zu lassen.
Hätte man sie in Zehnergruppen in Reihe geschaltet und mit relativ sicheren 60 V DC betrieben, wären nur 20 A nötig gewesen.
Damals waren sowohl Vakuumröhren als auch Relais teuer, deshalb war es üblich, sie kreativer einzusetzen, statt einfach Standard-Logikgatter zu stapeln. Volladdierer oder Flipflop-Zellen wurden eher wie analoge Schaltungen aufgebaut, wodurch man die heute vertrauten Abstraktionen durchbrach, aber die Zahl der Bauteile verringerte.
Das Innere der Vakuumröhren ist Hochvakuum und damit bereits gut isoliert; der größte Teil der Wärmeverluste dürfte Infrarotstrahlung sein. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass bei thermoelektronischen Röhren die Anode recht kühl gehalten werden muss, damit sie nicht selbst Elektronen emittiert.
Wenn man bedenkt, dass Vakuumröhren ein halbes Jahrhundert lang eine wichtige Technologie waren, glaube ich nicht, dass hier noch leicht zu erreichende Verbesserungen übrig sind.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/6N3P
Oxidkombinationen wie Barium und Strontium können zugleich eine niedrige Austrittsarbeit und hohe Emission haben, und Ströme von über 100 A/cm² sind möglich.
Deshalb hätten Vakuumröhren so entworfen werden können, dass sie viel kleiner sind und geringere Ströme verwenden. Für solche digitalen Anwendungen ist der benötigte Kathodenstrom sehr klein, also könnte man auch die Heizung deutlich kleiner machen.
Auch früher war die Miniaturisierung von Vakuumröhren wünschenswert, aber nicht die höchste Priorität; mit dem Aufkommen des Transistors stoppte die weitere Entwicklung.
Trotzdem gab es in den 1950ern tragbare Röhrenradios, deren Heizungen deutlich weniger Leistung verbrauchten als Modelle für die Steckdose. Die 3V4 etwa verwendet eine direkt geheizte Kathode; ihre Heizfaden-/Heizerspannung beträgt 1,4 V und der Strom nur 100 mA. Im Serienmodus läuft sie mit 50 mA bei 2,8 V.
Im Extremfall könnten sogar alle Elektroden, die die Emission steuern, selbst zu Emittern werden.
[0] https://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_emission
Theoretisch kann man es mit beliebigem Strom betreiben, solange die Leistung am Filament gleich bleibt und die Spannung niedrig genug ist, damit keine Lichtbögen zu benachbarten Bauteilen überspringen.
Allerdings braucht man eine Quelle freier Elektronen, daher gibt es möglicherweise auch eine Mindeststromanforderung, und im unteren Bereich treten leicht Nichtlinearitäten auf.
Wie andere schon gesagt haben, lassen sich die 200 A in diesem Fall stark reduzieren, wenn man die Filamente in Reihe betreibt. Auch 6,3-V-Heizer kann man bündeln und mit einem 12-V-Netzteil betreiben; das ist weniger problematisch als die Abweichungen, die bei gängigen 5-V- oder 9-V-Netzteilen entstehen.
Dafür bekommt man einen Serienausfallmodus wie bei alten Weihnachtsbaum-Lichterketten. Nebenbei: Ich baue Vakuumröhren.
Wenn dieser Computer in einem Heim-Spielzimmer oder etwas Ähnlichem stünde, wäre er ein wirklich großartiger Gesprächsstoff. Technikbegeisterte Freunde könnte man damit stundenlang unterhalten, und im Winter hätte er auch noch einen echten Nutzen beim Heizen des Hauses.
Ich habe die 6N3P-Röhre nie verwendet, aber dem Schaltplan nach sieht es so aus, als ließe sich auch meine frühere Lieblingsröhre 12AT7 fast ohne Änderungen einsetzen. Mit ein paar Anpassungen wären wohl auch die 12AX7 mit höherer Verstärkung oder die 12AU7 mit niedrigerer möglich.
Seit ich mich daran gewöhnt habe, bei der Reparatur alter Amateurfunkgeräte zu helfen, wirken 80 Volt nicht mehr besonders gefährlich.
Manche dieser Geräte verbrannten mehr als die Hälfte der Ausgangsleistung des Netzteils in einem Widerstands-Spannungsteiler als Wärme, nur um die richtige Bias-Einstellung und den Betrieb sicherzustellen. Die Filamente machten in vielen Fällen nicht einmal ein Fünftel der Last aus.
Aus der Welt von Transistoren und Chips kommend war es ziemlich schockierend, so viele Widerstände mit 5 W und mehr zu sehen.
Im Winter ist es großartig. Spaß beiseite: wirklich beeindruckende Arbeit. Leider ist es wegen der Lage in der Ukraine heutzutage schwierig geworden, Vakuumröhren zu bekommen.
Wirklich interessant. Ich habe mich oft gefragt, wie eine moderne Architektur funktionieren würde, wenn man sie mit Vakuumröhren umsetzt.
In den 1940er- und 1950er-Jahren waren digitale Computer neu, und ein großer Teil des Designs stammte von Lochkarten-Tabelliermaschinen ab. Wenn man frühe IBM-Maschinen studiert, wirken sie sehr komplex.
In den 1960ern lernte man viel dazu, und bis zu den Mikroprozessoren der 1970er wurden die Designs stark optimiert. Deshalb fragte ich mich, welche Leistung ein modernes Design mit Vakuumröhren erreichen würde.
Diese Person hat es tatsächlich umgesetzt. Das muss ein wirklich unterhaltsames Projekt gewesen sein, und der Artikel ist sehr interessant.
Allerdings ist die Passage in der Einführung etwas verwirrend: „Valve.Computer ist ein 8-Bit-Computer und verfügt über einen üblichen 12-Bit-Adress- und Datenbus.“ Bei einer 8-Bit-CPU denkt man normalerweise an einen 16-Bit-Adressbus und einen 8-Bit-Datenbus.
Wirklich cool ist, dass alle NOR-Gatter, wie im Schaltplan in der Mitte des Artikels, mit thermoelektronischen Vakuumröhren entworfen wurden.
Allerdings wirkt es ein bisschen wie „Schummeln“, dass in den Eingängen jedes NOR-Gatters zwei normale Dioden und am Ausgang noch eine weitere Diode verwendet werden. Dioden sind schließlich eine Technologie, die in gewissem Maße neuer ist als thermoelektronische Vakuumröhren.