Retro Projekt – Micro 8088

Last Updated on 9. Oktober 2026 by sfambachLink-Status: OK

Wer wollte nicht schon mal gerne einen eigenen PC bauen … ich weiß, insgesamt nicht viele, aber die, die es nicht wollen, kommen wahrscheinlich nicht auf diese Seite 😉 – somit scheint die richtige Antwort „alle“ zu sein.

Sergey KiselevLink-Status: OK hat eine ganze Serie an Karten herausgebracht, da lag es wahrscheinlich nahe, auch ein Board mit einem 8088-Prozessor zu entwickeln. Wie immer hat er es der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und auch die Gerberdateien veröffentlicht. Vielen Dank an dieser Stelle dafür.

Ich habe mir ein paar Platinen bestellt und beschreibe hier den Aufbau und meine ersten Schritte mit dem Board.

Github Projekt – skiselev/micro_8088Link-Status: OK

Beiträge der Serie

ISA 8Bit 8088 BoardLink-Status: OK – Das Hauptprozessor Board mit 8088 oder V20

ISA 8 Bit BackplaneLink-Status: OK – Platine mit ISA Steckplätzen für die gebauten ISA Karten

ISA 8 Bit Super VGA KarteLink-Status: Kaputt – Karte basiert auf Trident TVGA9000i Chip

ISA 8 Bit Ethernet KarteLink-Status: OK – Moderne Netzwerkkarte basierend auf dem Realtek 8019 Chip

Ansichten

Fakten

Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088Link-Status: OK

  • IBM PC/XT-kompatibles Prozessorboard für den 8-Bit-ISA-Bus
  • Prozessor: Intel 8088, 80C88 oder NEC V20, Takt 4,77 MHz, mit FE2010A zusätzlich 7,16 und 9,55 MHz
  • Coprozessor: Intel 8087 (optional)
  • Chipsatz: Faraday FE2010/FE2010A, enthält DMA-Controller 8237, Interrupt-Controller 8259, Timer 8254, PPI 8255 sowie Takterzeugung und Glue-Logik
  • RAM: 512 oder 640 KiB, dazu bis zu 192 KiB UMB, als SRAM
  • ROM: 64 KiB BIOS in einem 128 KiB Flash-ROM
  • PS/2-Tastaturanschluss mit eingebautem AT2XT-Konverter

Schaltpläne

Dokumentation

Eine ausführliche Bauanleitung gibt es im Projekt unter Micro 8088 – Building InstructionsLink-Status: OK, Infos zum Chipsatz unter Faraday FE2010A DokumentationLink-Status: OK.

Schalter und Jumper (Switches and Jumpers)

Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088Link-Status: OK

JumperOffenGeschlossen
JP1 – Flash-ROM-Bereich für 0xF0000-0xFFFFFuntere 64 KiB (Standard)obere 64 KiB
JP2 – Quarzfrequenz X114,31818 MHz28,63636 MHz (Standard)
JP3 – Chip-Select für RAMSPLD U16 (Standard)FE2010A U3
JP4 – Chip-Select für Flash-ROMSPLD U16 (Standard)FE2010A U3
Micro 8088 – Jumper JP1 bis JP4
  • Mit 14,31818 MHz sind 4,77 und 7,16 MHz möglich, mit 28,63636 MHz zusätzlich 9,55 MHz.
  • Der FE2010A erzeugt kein Chip-Select für UMB und für Schreibzugriffe auf das Flash-ROM, dafür wird das SPLD U16 benötigt.
SchalterBeschreibung
SW2.1 OFF, SW2.2 OFFMDA oder Hercules
SW2.1 ON, SW2.2 OFFCGA, 80×25
SW2.1 OFF, SW2.2 ONCGA, 40×25
SW2.1 ON, SW2.2 ONKeine Grafikkarte, EGA oder VGA
SW2.3 OFF / ONTastatur-Scancode 0xE0 durchreichen aus / ein
Micro 8088 – SW2 Systemkonfiguration
SchalterBereich als RAM (UMB)
SW3.1 ON0xC0000-0xC7FFF
SW3.2 ON0xC8000-0xCFFFF
SW3.3 ON0xD0000-0xD7FFF
SW3.4 ON0xD8000-0xDFFFF
SW3.5 ON0xE0000-0xEFFFF
Micro 8088 – SW3 UMB-Konfiguration (nur mit SPLD U16)

Zusammenbau

Platine

BeschreibungWert
Gerber vorhandenJA
GerberdateiGithub Link zur Gerber DateiLink-Status: OK (Version 1.3)
Bestellt woJLCPCB
Stück5
Preis inkl. Steuer und Lieferung18 €
BesonderheitenBleifrei, Blau
Daten zur Platinen Bestellung

Hier konserviert die Gerberdateien, bitte auf der Originalseite schauen ob es etwas Neueres gibt.

Bauteile

Die Bauteile habe ich weitgehend beim schnellen Ali bestellt, die Intel-ICs bei eBay. Besonders teuer und schwer zu bekommen war der Faraday-Chip, diesen habe ich in Italien bestellt. Leider waren dadurch die Lieferkosten recht hoch, sie fließen anteilig in den Preis ein. Der Preis für eine Einheit liegt hier bei knapp 100 €.

TypReferenzGrößeMengeBeschreibungPreis €
PCBMicro 8088 Platine Version 1.31Platine von JLCPCB3,50
Integrated CircuitU1Intel 8088, 80C88 od. NEC V20 CPU1Prozessor 8088 eBay12,00
Integrated CircuitU2Intel 8087 FPU1Mathematischer Coprozessor (optional)12,00
Integrated CircuitU3Faraday FE2010A od. Proton PT8010AFLink-Status: OK1Controller-Chip, schwer zu bekommen und sehr teuer37,00
Integrated CircuitU4SST39SF010A Flash ROM, DIP-32 package1ROM2,00
Integrated CircuitU5, U6AS6C4008 SRAM, DIP-32 package2RAM-Chip 913-AS6C4008-55PCN5,00
Integrated CircuitU7 – U974F573 Octal D-Type Latch3Mouser 595-SN74F573N1,20
Integrated CircuitU10, U1174F245 Octal Bus Transceiver2Mouser 595-SN74F245N1,00
Integrated CircuitU12, U1374F244 Octal Buffer2Mouser 595-SN74F244N0,40
Integrated CircuitU1474F00 Quad 2-Input NAND Gate1Entweder U14 oder U16, nicht beide. Mouser 595-SN74F000,20
Integrated CircuitU15PIC12F629 Microcontroller1Mouser PIC12F629-I-P1,00
Integrated CircuitU16ATF16V8B SPLD1Entweder U14 oder U16, nicht beide. Mouser 556-AF16V8B15PU0,80
IC SocketU1, U2DIP-40, 600 mil socket2Mouser 649-DILB40P223TLF1,20
IC SocketU3PLCC-84 through hole socket1Mouser 517-8484-11B1-RK-TP0,60
IC SocketU4-U6DIP-32, 600 mil socket3Mouser 649-DILB32P223TLF0,90
IC SocketU7-U13, U16DIP-20, 300 mil socket8Mouser 649-DILB20P-223TLF1,60
IC SocketU14DIP-14, 300 mil socket1Mouser 649-DILB14P-223TLF0,20
IC SocketU15DIP-8, 300 mil socket1Mouser 649-DILB8P223TLF0,10
DiodeD11N41481Mouser 512-1N41480,05
LEDD23 mm, green LED indicator1Mouser LTL-4231NHBP0,05
TransistorQ1PN2222A, 2.54mm lead spacing1Mouser 512-PN2222ATA0,06
CrystalX128.63636 MHz, 18 pF, HC-49/S1Mouser 717-9B-28.63636MAAJB0,20
SpeakerSP112 mm speaker1Mouser 665-AT-1224TWTR1,00
Tactile ButtonSW16 mm tactile button, right angle1Mouser 653-B3F-31520,20
DIP SwitchSW23 positions1Mouser 774-20630,60
DIP SwitchSW35 positions1Mouser 774-20650,90
ConnectorP16 pin Mini DIN, purple1Mouser 806-KMDGX-6S-BS0,50
Pin HeaderP2, JP3-JP44 pin header, 2.54 mm pitch2Mouser 649-68002-104HLF0,08
Pin HeaderP3, JP1-JP22 pin header, 2.54 mm pitch3Mouser 649-68002-102HLF0,06
CapacitorC1 – C170.1 uF, MLCC, 5 mm lead spacing17Mouser 810-FG28X7R1H104KNT60,60
CapacitorC18 – C2010 uF, MLCC, 5 mm lead spacing3Pufferkondensator, Mouser 810-FG28X5R1E106MR060,18
Trimmer CapacitorC216.5-30 pF, 5 mm lead spacing1Mouser 659-GKG30015. Der Trimmkondensator dient zum Feinabgleich der 14,31818-MHz-Frequenz und wird nur für CGA mit Composite-Monitor gebraucht. Sonst reicht ein Keramikkondensator mit ca. 22 pF, z. B. Mouser 810-FG28C0G1H220JNT60,20
CapacitorC2247 pF, MLCC, 5 mm lead spacing1Mouser 810-FG28C0G1H470JNT60,40
CapacitorC230.01 uF, MLCC, 5 mm lead spacing1Mouser 810-FG28X7R1H103KNT60,20
Resistor ArrayRR14k7, 10 pin, SIP1Mouser 652-4610X-1LF-4.7K0,20
Resistor ArrayRR210k, 10 pin, SIP1Mouser 652-4610X-1LF-10K0,20
Resistor ArrayRR3, RR44k7, 6 pin, SIP2Mouser 652-4606X-1LF-4.7K0,40
Resistor ArrayRR510k, 6 pin, SIP1Mouser 652-4606X-1LF-10K0,20
ResistorR133R1Mouser 603-MFR-25FBF52-33R0,02
ResistorR2, R347R, TH2Mouser 603-MFR-25FBF52-47R0,04
ResistorR4, R5470R, TH2Mouser 603-MFR-25FBF52-470R0,04
ResistorR61k, TH1Mouser 603-MFR-25FBF52-1K0,02
ResistorR710k, TH1Mouser 603-MFR-25FBF52-10K0,02
ResistorR81M, TH1Mouser 603-MFR-25FBF52-1M0,02
FuseF11.1A polyfuse, 5.08 mm lead pitch1Mouser 650-RUSBF110-20,54
ISA BracketKeystone Electronics 92021Mouser 534-92029,90
Screw4-40 x 1/4″ Screw2Mouser 534-99001,00
Summe98,58 €
Micro 8088 – BOM

Statt des Keystone-Slotblechs kann auch ein 3D-gedrucktes Slotblech verwendet werden: Thingiverse – ISA-Slotblech (Bracket) für den Micro 8088Link-Status: OK.

Aufbau

Varianten

Speicher-Steuerungs-IC – nur einer von beiden darf bestückt werden:

  • 74F00 (U14) für die einfache Speicherverwaltung
  • ATF16V8B (U16), um auch den oberen Speicherbereich (UMB) nutzen zu können

CPU – das Board kann mit unterschiedlichen CPUs betrieben werden. Die CPU muss für den gewählten Takt ausgelegt sein, der Quarz wird mit JP2 ausgewählt.

  • 8088 mit 5/8/10 MHz
  • NEC V20, pinkompatibel, 8/16 MHz

Inbetriebnahme

Das Board läuft.

Micro 8088 – Start mit Sergeys Original-BIOS (Video)

Firmware

Zur Programmierung aller ICs habe ich den XGecu T48 verwendet.

ROM-Datei

Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088/tree/master/BIOSLink-Status: OK

Ich verwende die folgende Version, hier konserviert. Andere Versionen gibt es bei Sergey.

PIC

Quelle 1: Vintage Computer Federation AT2XT pageLink-Status: OK
Quelle 2: minuszerodegrees.net – AT2XTKBLink-Status: OK

Der PIC ist ein Konverter von PS/2- bzw. AT-Tastatur auf XT. Damit lässt sich eine AT-Tastatur am 8088 betreiben. Verwendet wird die AT2XTKB-Hex-Datei, die mit dem Programmiergerät auf den PIC geschrieben wird.

Hier nochmal konserviert, ich hoffe, ich verletze damit keine Rechte. Die Quelle steht oben.

Optional ATF16V8B SPLD

Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088/tree/master/SPLDLink-Status: OK

Bringt einige Vorteile: Der obere Speicherbereich (UMB) wird unterstützt und das Flash-ROM kann gelesen und beschrieben werden. Dann aber bitte U14 (74F00) nicht bestücken.

Hier nochmal die konservierte Version. Auf der Projektseite gibt es eine Test- und eine Prod-Version, für den normalen Betrieb ist die Prod-Version gedacht.

Konfiguration

Das BIOS schaltet den CPU-Takt über Tastenkombinationen um (Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088Link-Status: OK):

TastenCPU-Takt
Strg + Alt + Ziffernblock –4,77 MHz (normal)
Strg + Alt + Ziffernblock *7,16 MHz (Turbo)
Strg + Alt + Ziffernblock +9,55 MHz (Turbo, nur mit 28,63636-MHz-Quarz)
Micro 8088 – Turbo-Umschaltung

Das BIOS prüft nicht, ob CPU und FPU den höheren Takt vertragen. Mit einer 5-MHz-CPU kann der Turbo das System instabil machen.

GLaBIOS (alternatives BIOS)

Statt Sergeys BIOS läuft auf dem Board auch GLaBIOSLink-Status: OK. Der Standard- oder Turbo-Build startet auf dem FE2010A nicht. Nötig ist der GLaBIOS-Build für den micro_8088 (ARCH_FE2010, Sub-Typ M). Fertige ROMs, Build-Skript und Flash-Werkzeug liegen in meinem Fork: GLaBIOS für den Micro 8088 (Fork)Link-Status: OK.

Mit GLaBIOS bootet DOS bei mir über das XT-IDE BIOS von der Festplatte.

Micro 8088 – GLaBIOS startet und bootet DOS (Video)

Das 128-KB-Flash enthält beide BIOS-Versionen. JP1 (der 2-polige Jumper direkt neben dem Flash-Chip) wählt, welche Hälfte eingeblendet wird:

JP1Flash-OffsetAdresseInhalt
offen0x00000–0x0FFFFF000:0000–FFFFSergeys BIOS 0.9.9 mit XT-IDE (unverändert)
gesteckt0x10000F000:0000XT-IDE Universal BIOS (8 KB)
gesteckt0x12000F200:0000GLaTICK 0.8.8 AT (2 KB, Echtzeituhr)
gesteckt0x1E000–0x1FFFFFE00:0000GLaBIOS (8 KB)
Micro 8088 – Flash-Belegung mit GLaBIOS

Was ich geändert habe

  • Richtiger Build statt Code-Umbau: Der Standard- oder Turbo-Build von GLaBIOS läuft auf dem FE2010A nicht, weil der Chipsatz anders konfiguriert wird (Register über Port 63h, Timer 1 nicht lesbar, Schalter-Register an Port 62h). GLaBIOS hat dafür aber schon eine Voreinstellung: ARCH_TYPE=ARCH_FE2010 mit ARCH_SUB_TYPE=ARCH_M88. Sie stellt den FE2010A richtig ein, schaltet den DRAM-Refresh und die Parity-Prüfung ab (das Board hat SRAM) und startet mit 9,54 MHz.
  • Kein Halt bei POST-Fehlern: Ohne Floppy-Controller hält GLaBIOS bei „POST Error 1000“ an. Im Quelltext ist nur eine Zeile geändert, damit POST_ERR_WAIT beim Bauen gesetzt werden kann. Mit POST_ERR_WAIT=0 wird der Fehler angezeigt und das BIOS bootet weiter.
  • Echtzeituhr: GLaBIOS kann die Uhr nicht selbst lesen. Das Zusatz-ROM GLaTICKLink-Status: OK (Variante AT) übernimmt das für die RTC8088Link-Status: OK mit DS12885 auf Port 0x70 (alle DIP-Schalter aus).
  • Flash-Image: Die untere Hälfte bleibt Sergeys BIOS als Rückfallebene. In die obere Hälfte kommen XT-IDE, GLaTICK und GLaBIOS. GLaBIOS sucht Zusatz-ROMs bis FE00:0000 und findet beide im selben Flash.

Nachbauen

  1. JWasmLink-Status: OK (ab 2.20) bauen oder installieren.
  2. Den Fork mit dem Branch claude/project-thread-75yhsa holen.
  3. GLaBIOS-ROMs bauen. Es entstehen roms/GLABIOS_M88_CPU_8088.ROM und roms/GLABIOS_M88_CPU_V20.ROM.
  4. GLaTICK_0.8.8_AT.ROM von den GLaTICK-ReleasesLink-Status: OK laden.
  5. Das XT-IDE-ROM sind die ersten 8 KB von Sergeys bios-0.9.9-xtide.bin (oben bei der ROM-Datei konserviert).
  6. Mit mkflash.py das 128-KB-Image erzeugen, mit dem XGecu T48 auf den SST39SF010A schreiben und JP1 stecken.
git clone -b claude/project-thread-75yhsa https://github.com/sfambach/GLaBIOS_kiselev_8088.git
cd GLaBIOS_kiselev_8088/micro_8088
JWASM_BIN=/pfad/zu/jwasm ./build.sh

# XT-IDE aus dem alten BIOS-Image ausschneiden (erste 8 KB)
head -c 8192 bios-0.9.9-xtide.bin > xtide.bin

python3 mkflash.py roms/GLABIOS_M88_CPU_8088.ROM flash.bin --base bios-0.9.9-xtide.bin --xtide xtide.bin --glatick GLaTICK_0.8.8_AT.ROM

Sonstiges

Datenblätter

U1 – Intel 8088

Quelle: https://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/808x/datashts/8088/231456-006.pdfLink-Status: OK

U2 – Intel 8087

Quelle: https://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/808x/datashts/8087/205835-007.pdfLink-Status: OK

U3 – Faraday FE2010A

Ein Datenblatt zum FE2010A gibt es nicht. Das Datenblatt des FE2010 passt weitgehend, die Unterschiede hat Sergey Kiselev hierLink-Status: OK zusammengetragen.

Quelle: https://github.com/skiselev/micro_8088/blob/master/Documentation/Faraday-XT_Controller-FE2010.pdfLink-Status: OK

U4 – SST39SF010A

Quelle: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005022C.pdfLink-Status: OK

U5, U6 – AS6C4008

Quelle: https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/AS6C4008.pdfLink-Status: OK

U7 – U9 – 74F573

Quelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f573.pdfLink-Status: OK

U10, U11 – 74F245

Quelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f245.pdfLink-Status: OK

U12, U13 – 74F244

Quelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f244.pdfLink-Status: OK

U14 – 74F00

Quelle: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f00.pdfLink-Status: OK

U15 – PIC12F629

Quelle: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190G.pdfLink-Status: OK

U16 – ATF16V8B

Quelle: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-0364-PLD-ATF16V8B-8BQ-8BQL-Datasheet.pdfLink-Status: OK

Generelle Tips

Lötstellen

Lötstellen gerade an den IC’s nochmal genau, am besten mit dem Microskop oder Lupe, auf Kurzschlüsse und Kontakt prüfen. Durchmessen mit Multifunktionsmeter bzw. Durchgangsprüfer.

Bei kleinen Lötkontakten bei Durchlochbauteilen möglichst Flussmittel verwenden, macht das Leben einfacher und erhöht die Verbindungsqualität.

Probleme

GLaBIOS: POST Error 1000 FDC

Ohne Floppy-Controller meldet GLaBIOS beim Start „POST Error 1000“ (FDC) und wartet auf einen Tastendruck.

Lösung: Die ROMs im Fork sind mit POST_ERR_WAIT=0 gebaut. Der Fehler wird weiterhin angezeigt, das BIOS bootet aber weiter.

JWASM_BIN=/pfad/zu/jwasm ./build.sh
# baut mit -DARCH_TYPE=ARCH_FE2010 -DARCH_SUB_TYPE=ARCH_M88 -DPOST_ERR_WAIT=0

GLaBIOS: Tastatur reagiert nach dem Einschalten nicht

Direkt nach dem Einschalten nimmt GLaBIOS keine Tastatureingaben an.

Lösung: Einmal neu starten, danach funktioniert die Tastatur.

Falscher Jumper

Zum Umschalten zwischen den BIOS-Versionen dient nur JP1 neben dem Flash-Chip. JP2 (Quarz), JP3/JP4 (ROMCS/RAMCS) und P3 (Reset) bleiben, wie sie sind. Mit falsch gezogenem Jumper bleibt Sergeys BIOS bei POST-Code 11 (Video-BIOS initialisieren) stehen.

GLaTICK: RTC None bzw. Clock Error

GLaTICK meldete zuerst „RTC None“. Die RTC8088Link-Status: OK sitzt etwas schmal im Slot und hatte zeitweise keinen Kontakt. Danach zeigte GLaTICK „RTC AT 70“, aber „Clock Error“, weil in der Uhr noch ungültige Werte standen.

Lösung: Karte fest in den Slot drücken und die Zeit einmal mit DATE und TIME stellen. GLaTICK und Sergeys BIOS speichern die Zeit gleich (Port 70h, BCD, 24 Stunden, Jahrhundert in Register 32h), sie bleibt also auch beim Umschalten mit JP1 erhalten.

Wackelkontakt in billigen ISA-Slots

Billige Slots auf der Backplane führen ab und an zu Verbindungsproblemen bei den Steckkarten. Bei mir hatte die RTC8088-Karte deshalb zeitweise keinen Kontakt.

Lösung: Karte neu und fest einstecken, bei schmalen Platinen auf guten Sitz achten. Im Zweifel einen anderen Slot oder eine bessere Backplane nehmen.

Fazit

BeschreibungWert
ErfolgreichJa
Preis pro Stück~100 € (ganz schön happig)
Lötdauer1,5-2 Stunden
SchwierigkeitsgradEinfach
FunktionGut
Lohnt es sichJa – Ist immer noch billiger als ein original Board und macht sau viel Spass beim Zusammenbau und Testen.
Einschränkungen–
Fazit zum Projekt

Verwandte Beiträge

Quellen

Retro Seiten

https://archive.orgLink-Status: OK – Alte Software, Magazine, Handbücher und viele mehr.

https://theretroweb.comLink-Status: Kaputt – PC Hardwareverzeichnis.

https://www.winhistory.de/index.phpLink-Status: OK – Dos, Windows Versions Beschreibungen.

http://www.win31.de/links.htm – Win 3.1x Tools und Tricks

Retro Foren

https://forum.classic-computing.de/forumLink-Status: OK – Deutsch/Englische Formum mit vielen Retro-Computer Enthusiasten.

https://www.vogons.orgLink-Status: OK – Hier habe ich schon viele Tips zu Hardware gefunden, sie haben auch eine Treiber Verzeichnis.

https://www.dosforum.deLink-Status: OK – Forum mit strikten Regeln und sehr hilfreich in Bezug zu DOS, Windows fragen werden nicht gerne gesehen.

https://dosreloaded.deLink-Status: OK – Dos, Hardware Repartur, Bios Dateien und mehr.

https://www.winhistory-forum.netLink-Status: OK Dos und Windows Geschichte.

Retro Shops

https://ram-co-shop.deLink-Status: OK – PC Teile auch neuere, schon viel dort bestellt hat immer funktioniert.

http://www.amoretro.deLink-Status: OK – Verkauft auf EBay und hat ein nettes Verzeichnis alter Hadware

https://retroreiz.deLink-Status: OK – Atari, Nintendo, Seaga und anderes.

https://www.retroworld.info/deLink-Status: OK – Aufkleber, Schilder und mehr.

https://retesa-nb.deLink-Status: OK – Alte Hardware rund um den PC

https://www.retro8bitshop.comLink-Status: Unbekannt – C64 lastig

Logbuch

DatumÄnderungAutor
09.10.2026GLaBIOS als alternatives BIOS ergänzt (Fork, Flash-Belegung, JP1, DOS bootet), Probleme ergänzt: POST Error 1000 ohne Floppy, Tastatur erst nach Neustart, falscher Jumper; Änderungen und Nachbau-Anleitung für GLaBIOS mit GLaTICK (RTC) beschrieben; Problem RTC None/Clock Error (Wackelkontakt RTC8088) ergänzt; Video zu GLaBIOS eingebettet; Video Original-BIOS eingebettet; Spalten Lagernd/Verbaut aus der Stückliste entfernt, Tags 8088, XT, ISA ergänzt; Beitragsbild und Galerie (oben/unten) ergänzt, Fotos im GLaBIOS-Fork abgelegt; Mouser-Links in der Stückliste durch reine Bestellnummern ersetzt; Datenblätter der ICs ergänzt; Problem Wackelkontakt in billigen Slots ergänztsfambach
08.10.2026BOM-Summe auf 98,58 € korrigiert, Board läuft, Fazit ergänzt
3D-druckbares Slotblech (Thingiverse) bei den Bauteilen ergänzt
sfambach
07.10.2026Aufgeräumt: Überschriften an Retro-Format angepasst, Tippfehler behoben, Fakten, Jumper/Schalter und Turbo-Umschaltung aus dem Projekt ergänzt, Varianten (U14 74F00/U16) und BOM korrigiert, Datei-Titel gesetzt, Quellen auf List-of-Sources umgestellt, Platzhalter und leere Abschnitte (Treiber, Reihenfolge) entfernt, Logbuch-Datum 2024 auf 2026 korrigiertsfambach
03.10.2026Logbuch-Tabelle auf Log-Liste umgestelltsfambach
17.06.2026Schaltplan und Bauteilliferanten hinzugefügtsfambach
16.06.2026Transistor aufgelötet, Rom und Gal programmiert, Sourcen für Binärdateien hinzugefügtsfambach
08.06.2026Von wegen es fehlen noch Teile oder ich finde sie nicht :(, Habe heute das Board gelötet und siehe da es fehlen: Quarz, Transistor, 74F244m, 1.1A Sicherung, der pic Prozessor, ein Speicher und das ROM. Zumindest das ROM und der Speicher müssten hier irgendwo sein.sfambach
23.01.2026Fehlende Teile bei Aliexpress bestellt
Konnte den Fraday Chip in Italien erstehen, Preis 22€ + 55€ Lieferkosten, habe gleich 5 bestellt.
sfambach
11.09.2025Habe Probleme den Faraday FE2010/FE2010A Chip zu bekommen.sfambach
09.09.2025Platinen sind angekommen.sfambach
30.08.2025Beitrag erstelltsfambach
Logbuch