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.
Link zum Projekt
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
| Jumper | Offen | Geschlossen |
|---|---|---|
| JP1 – Flash-ROM-Bereich für 0xF0000-0xFFFFF | untere 64 KiB (Standard) | obere 64 KiB |
| JP2 – Quarzfrequenz X1 | 14,31818 MHz | 28,63636 MHz (Standard) |
| JP3 – Chip-Select für RAM | SPLD U16 (Standard) | FE2010A U3 |
| JP4 – Chip-Select für Flash-ROM | SPLD U16 (Standard) | FE2010A U3 |
- 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.
| Schalter | Beschreibung |
|---|---|
| SW2.1 OFF, SW2.2 OFF | MDA oder Hercules |
| SW2.1 ON, SW2.2 OFF | CGA, 80×25 |
| SW2.1 OFF, SW2.2 ON | CGA, 40×25 |
| SW2.1 ON, SW2.2 ON | Keine Grafikkarte, EGA oder VGA |
| SW2.3 OFF / ON | Tastatur-Scancode 0xE0 durchreichen aus / ein |
| Schalter | Bereich als RAM (UMB) |
|---|---|
| SW3.1 ON | 0xC0000-0xC7FFF |
| SW3.2 ON | 0xC8000-0xCFFFF |
| SW3.3 ON | 0xD0000-0xD7FFF |
| SW3.4 ON | 0xD8000-0xDFFFF |
| SW3.5 ON | 0xE0000-0xEFFFF |
Zusammenbau
Platine
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Gerber vorhanden | JA |
| Gerberdatei | Github Link zur Gerber DateiLink-Status: OK (Version 1.3) |
| Bestellt wo | JLCPCB |
| Stück | 5 |
| Preis inkl. Steuer und Lieferung | 18 € |
| Besonderheiten | Bleifrei, Blau |
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 €.
| Typ | Referenz | Größe | Menge | Beschreibung | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|
| PCB | Micro 8088 Platine Version 1.3 | 1 | Platine von JLCPCB | 3,50 | |
| Integrated Circuit | U1 | Intel 8088, 80C88 od. NEC V20 CPU | 1 | Prozessor 8088 eBay | 12,00 |
| Integrated Circuit | U2 | Intel 8087 FPU | 1 | Mathematischer Coprozessor (optional) | 12,00 |
| Integrated Circuit | U3 | Faraday FE2010A od. Proton PT8010AFLink-Status: OK | 1 | Controller-Chip, schwer zu bekommen und sehr teuer | 37,00 |
| Integrated Circuit | U4 | SST39SF010A Flash ROM, DIP-32 package | 1 | ROM | 2,00 |
| Integrated Circuit | U5, U6 | AS6C4008 SRAM, DIP-32 package | 2 | RAM-Chip 913-AS6C4008-55PCN | 5,00 |
| Integrated Circuit | U7 – U9 | 74F573 Octal D-Type Latch | 3 | Mouser 595-SN74F573N | 1,20 |
| Integrated Circuit | U10, U11 | 74F245 Octal Bus Transceiver | 2 | Mouser 595-SN74F245N | 1,00 |
| Integrated Circuit | U12, U13 | 74F244 Octal Buffer | 2 | Mouser 595-SN74F244N | 0,40 |
| Integrated Circuit | U14 | 74F00 Quad 2-Input NAND Gate | 1 | Entweder U14 oder U16, nicht beide. Mouser 595-SN74F00 | 0,20 |
| Integrated Circuit | U15 | PIC12F629 Microcontroller | 1 | Mouser PIC12F629-I-P | 1,00 |
| Integrated Circuit | U16 | ATF16V8B SPLD | 1 | Entweder U14 oder U16, nicht beide. Mouser 556-AF16V8B15PU | 0,80 |
| IC Socket | U1, U2 | DIP-40, 600 mil socket | 2 | Mouser 649-DILB40P223TLF | 1,20 |
| IC Socket | U3 | PLCC-84 through hole socket | 1 | Mouser 517-8484-11B1-RK-TP | 0,60 |
| IC Socket | U4-U6 | DIP-32, 600 mil socket | 3 | Mouser 649-DILB32P223TLF | 0,90 |
| IC Socket | U7-U13, U16 | DIP-20, 300 mil socket | 8 | Mouser 649-DILB20P-223TLF | 1,60 |
| IC Socket | U14 | DIP-14, 300 mil socket | 1 | Mouser 649-DILB14P-223TLF | 0,20 |
| IC Socket | U15 | DIP-8, 300 mil socket | 1 | Mouser 649-DILB8P223TLF | 0,10 |
| Diode | D1 | 1N4148 | 1 | Mouser 512-1N4148 | 0,05 |
| LED | D2 | 3 mm, green LED indicator | 1 | Mouser LTL-4231NHBP | 0,05 |
| Transistor | Q1 | PN2222A, 2.54mm lead spacing | 1 | Mouser 512-PN2222ATA | 0,06 |
| Crystal | X1 | 28.63636 MHz, 18 pF, HC-49/S | 1 | Mouser 717-9B-28.63636MAAJB | 0,20 |
| Speaker | SP1 | 12 mm speaker | 1 | Mouser 665-AT-1224TWTR | 1,00 |
| Tactile Button | SW1 | 6 mm tactile button, right angle | 1 | Mouser 653-B3F-3152 | 0,20 |
| DIP Switch | SW2 | 3 positions | 1 | Mouser 774-2063 | 0,60 |
| DIP Switch | SW3 | 5 positions | 1 | Mouser 774-2065 | 0,90 |
| Connector | P1 | 6 pin Mini DIN, purple | 1 | Mouser 806-KMDGX-6S-BS | 0,50 |
| Pin Header | P2, JP3-JP4 | 4 pin header, 2.54 mm pitch | 2 | Mouser 649-68002-104HLF | 0,08 |
| Pin Header | P3, JP1-JP2 | 2 pin header, 2.54 mm pitch | 3 | Mouser 649-68002-102HLF | 0,06 |
| Capacitor | C1 – C17 | 0.1 uF, MLCC, 5 mm lead spacing | 17 | Mouser 810-FG28X7R1H104KNT6 | 0,60 |
| Capacitor | C18 – C20 | 10 uF, MLCC, 5 mm lead spacing | 3 | Pufferkondensator, Mouser 810-FG28X5R1E106MR06 | 0,18 |
| Trimmer Capacitor | C21 | 6.5-30 pF, 5 mm lead spacing | 1 | Mouser 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-FG28C0G1H220JNT6 | 0,20 |
| Capacitor | C22 | 47 pF, MLCC, 5 mm lead spacing | 1 | Mouser 810-FG28C0G1H470JNT6 | 0,40 |
| Capacitor | C23 | 0.01 uF, MLCC, 5 mm lead spacing | 1 | Mouser 810-FG28X7R1H103KNT6 | 0,20 |
| Resistor Array | RR1 | 4k7, 10 pin, SIP | 1 | Mouser 652-4610X-1LF-4.7K | 0,20 |
| Resistor Array | RR2 | 10k, 10 pin, SIP | 1 | Mouser 652-4610X-1LF-10K | 0,20 |
| Resistor Array | RR3, RR4 | 4k7, 6 pin, SIP | 2 | Mouser 652-4606X-1LF-4.7K | 0,40 |
| Resistor Array | RR5 | 10k, 6 pin, SIP | 1 | Mouser 652-4606X-1LF-10K | 0,20 |
| Resistor | R1 | 33R | 1 | Mouser 603-MFR-25FBF52-33R | 0,02 |
| Resistor | R2, R3 | 47R, TH | 2 | Mouser 603-MFR-25FBF52-47R | 0,04 |
| Resistor | R4, R5 | 470R, TH | 2 | Mouser 603-MFR-25FBF52-470R | 0,04 |
| Resistor | R6 | 1k, TH | 1 | Mouser 603-MFR-25FBF52-1K | 0,02 |
| Resistor | R7 | 10k, TH | 1 | Mouser 603-MFR-25FBF52-10K | 0,02 |
| Resistor | R8 | 1M, TH | 1 | Mouser 603-MFR-25FBF52-1M | 0,02 |
| Fuse | F1 | 1.1A polyfuse, 5.08 mm lead pitch | 1 | Mouser 650-RUSBF110-2 | 0,54 |
| ISA Bracket | Keystone Electronics 9202 | 1 | Mouser 534-9202 | 9,90 | |
| Screw | 4-40 x 1/4″ Screw | 2 | Mouser 534-9900 | 1,00 | |
| Summe | 98,58 € |
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.
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):
| Tasten | CPU-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) |
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.
Das 128-KB-Flash enthält beide BIOS-Versionen. JP1 (der 2-polige Jumper direkt neben dem Flash-Chip) wählt, welche Hälfte eingeblendet wird:
| JP1 | Flash-Offset | Adresse | Inhalt |
|---|---|---|---|
| offen | 0x00000–0x0FFFF | F000:0000–FFFF | Sergeys BIOS 0.9.9 mit XT-IDE (unverändert) |
| gesteckt | 0x10000 | F000:0000 | XT-IDE Universal BIOS (8 KB) |
| gesteckt | 0x12000 | F200:0000 | GLaTICK 0.8.8 AT (2 KB, Echtzeituhr) |
| gesteckt | 0x1E000–0x1FFFF | FE00:0000 | GLaBIOS (8 KB) |
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_FE2010mitARCH_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_WAITbeim Bauen gesetzt werden kann. MitPOST_ERR_WAIT=0wird 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
- JWasmLink-Status: OK (ab 2.20) bauen oder installieren.
- Den Fork mit dem Branch
claude/project-thread-75yhsaholen. - GLaBIOS-ROMs bauen. Es entstehen
roms/GLABIOS_M88_CPU_8088.ROMundroms/GLABIOS_M88_CPU_V20.ROM. GLaTICK_0.8.8_AT.ROMvon den GLaTICK-ReleasesLink-Status: OK laden.- Das XT-IDE-ROM sind die ersten 8 KB von Sergeys
bios-0.9.9-xtide.bin(oben bei der ROM-Datei konserviert). - Mit
mkflash.pydas 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
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Erfolgreich | Ja |
| Preis pro Stück | ~100 € (ganz schön happig) |
| Lötdauer | 1,5-2 Stunden |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach |
| Funktion | Gut |
| Lohnt es sich | Ja – Ist immer noch billiger als ein original Board und macht sau viel Spass beim Zusammenbau und Testen. |
| Einschränkungen | – |
Verwandte Beiträge
- Retro Projekt – Real Time Clock – RTC8088 (skiselev/RTC8088)Link-Status: OK
- Retro Projekt – DiskBuddy 64Link-Status: OK
- Retro Projekt – Joystick TesterLink-Status: OK
- Retro Projekt – ISA 8Bit BackplaneLink-Status: OK
- Retro Projekt – Voltage BlasterLink-Status: OK
- Retro Projekt – 8Bit Isa Ethernet Card (isa8_eth)Link-Status: OK
- Retro Projekt – FDC USB Floppy Disk ControllerLink-Status: OK
- Retro Projekt – Floppy Disk Controller (isa-fdc)Link-Status: OK
- Retro Projekt – ROMOSLink-Status: OK
- Retro Projekt – USB auf RS232 Mouse AdapterLink-Status: OK
Quellen
- Faraday FE2010A DokumentationLink-Status: OK
- Github Link zur Gerber DateiLink-Status: OK
- Github Projekt – skiselev/micro_8088Link-Status: OK
- github.com/skiselev/micro_8088/tree/master/BIOSLink-Status: OK
- github.com/skiselev/micro_8088/tree/master/SPLDLink-Status: OK
- GLaBIOSLink-Status: OK
- GLaBIOS für den Micro 8088 (Fork)Link-Status: OK
- GLaTICKLink-Status: OK
- GLaTICK-ReleasesLink-Status: OK
- JWasmLink-Status: OK
- Micro 8088 – Building InstructionsLink-Status: OK
- Micro 8088 – Teileliste (BOM)Link-Status: OK
- minuszerodegrees.net – AT2XTKBLink-Status: OK
- Proton PT8010AFLink-Status: OK
- RTC8088Link-Status: OK
- Sergey KiselevLink-Status: OK
- Thingiverse – ISA-Slotblech (Bracket) für den Micro 8088Link-Status: OK
- Vintage Computer Federation AT2XT pageLink-Status: OK
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
| Datum | Änderung | Autor |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | GLaBIOS 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 ergänzt | sfambach |
| 08.10.2026 | BOM-Summe auf 98,58 € korrigiert, Board läuft, Fazit ergänzt 3D-druckbares Slotblech (Thingiverse) bei den Bauteilen ergänzt | sfambach |
| 07.10.2026 | Aufgeräumt: 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 korrigiert | sfambach |
| 03.10.2026 | Logbuch-Tabelle auf Log-Liste umgestellt | sfambach |
| 17.06.2026 | Schaltplan und Bauteilliferanten hinzugefügt | sfambach |
| 16.06.2026 | Transistor aufgelötet, Rom und Gal programmiert, Sourcen für Binärdateien hinzugefügt | sfambach |
| 08.06.2026 | Von 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 |
| 23.01.2026 | Fehlende Teile bei Aliexpress bestellt Konnte den Fraday Chip in Italien erstehen, Preis 22€ + 55€ Lieferkosten, habe gleich 5 bestellt. | sfambach |
| 11.09.2025 | Habe Probleme den Faraday FE2010/FE2010A Chip zu bekommen. | sfambach |
| 09.09.2025 | Platinen sind angekommen. | sfambach |
| 30.08.2025 | Beitrag erstellt | sfambach |