TI-85

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TI-85

TI-85, modèle 1992
Type Calculatrice graphique
Fabricant Texas Instruments
Sortie 1992
Dernier OS OS 10
Discontinué 1997
Prédecesseur TI-81
Successeur TI-86
Calcul formel Non
Général
Type d'entrée textuel lettre par lettre
Type d'écran LCD
Taille de l'écran 128x64 pixels
CPU
Processeur z80
Fréquence 6 MHz
Programmation
Langage(s) de programmation TI-Basic, Asm
Mémoire RAM 32 Ko, dont 28 Ko utilisateur
Mémoire Flash-ROM 512 Ko, 0 Ko utilisateur
Interfaces
Connection Port Jack I/O 2,5 mm
Autre
Source d'énergie 4 piles AAA + 1 pile CR1620
Poids 158,8 g
Dimensions 173x79x22 mm


 La deuxième calculatrice graphique de Texas Instruments
après la TI-81, la première sur la quelle on a joué en Asm. 

Aspect Logiciel

  • Fonctionnalités de base
  • Historique des versions d'OS
Tableau des différents OS
Version de l'OS Date de sortie Ajout(s) Suppression(s) Bugfix(es) Note(s)
1.0
2.0
3.0A
4.0
5.0
6.0
7.0 Supporte la nouvelle Mask-ROM des TI-95 de deuxième génération Fournie sur les premières TI-85 de 1995
8.0
9.0
10.0
  • Modifications (officielles, communautaires)

Caractéristiques Techniques Matérielles

CPU
Zilog Z80 à 6 MHz compris dans l'ASIC Toshiba T6A43
RAM
Capacité : 32Ko, dont 28 Ko utilisateur
Référence : Suwa SRM20256
ROM-Flash
Capacité : 128 Ko, 0 Ko utilisateur
Référence : OTP-ROM Toshiba TC541001AF (1992) puis Mask-ROM Sharp LH531GP0©1993 (1995)
Ecran
Type : LCD.
3 contrôleurs sont nécessaires pour gérer les 128x64 pixels de l'écran.
Références : 2 Toshiba T6A39 + 1 Toshiba T6A40
Capacité en texte: 16×8 caractères
Capacité en pixels: 96×64 pxs, monochrome (le niveau-de-gris simulé logiciellement est possible)
I/O
Port Link (Jack 2.5mm) à 9.6 kb/s
Clavier à 50 touches total.
Energie
4 piles AAA, et 1 SR44SW (35mA) ou 303 (pile à oxyde d'argent) pour la sauvegarde.


  • Révisions matérielles
Tableau des différentes révisions matérielles
Version Date de sortie Ajout(s) Suppression(s) Changement(s) Note(s)
HW1 1992
HW2 1995 Remplacement de l'OTP-ROM par une Mask-ROM Connecteur jack légèrement décalé par rapport au modèle 1992.
  • Modifications (officielles, communautaires)

Programmation

TI-Basic

Le langage officiel est le BASIC z80. Ce langage est très facile à apprendre et à comprendre, mais est surtout orienté maths, même si il est possible de gérer la partie graphique, et de réaliser, avec un peu de talent, des jeux magnifiques.
Exemple :
:ClrHome
:For(A,0,9
:Output(1,A+1,A
:End
:ClrHome
:Disp "HELLO WORLD"
Il sert habituellement à créer de petits algorithmes simples ou plus complexes censés aider l'utilisateur dans son travail en maths, physique, ou sciences en général.
  • Points forts
    • L'intégralité des fonctions de la calculatrice sont utilisables en TI-Basic, ce qui facilite grandement tous les calculs mathématiques. Il est possible de gérer tous les nombres de -10^99 à 10^99.
    • Le TI-Basic peut se programmer directement sur la calculatrice et est directement testable. Pas de temps de compilation, ce langage étant interprété.
  • Points faibles
    • Le fait d'être interprété est malheureusement souvent une source de lenteur. Le TI-Basic est plutôt lent.


Note : Le TI-Basic pour TI-85 est à la fois semblable et différent du TI-Basic de référence, le TI-Basic pour TI-83 Plus. Bien que les syntaxes soit très semblables, les commandes de la TI-85 sont entrées lettre par lettre (se rapprochant des TI-89), ce qui rend les programmes TI-85 incompatibles avec les modèles inférieurs sans une retranscription à la main.



Assembleur z80
La TI-85 fut la pionnière dans ce domaine : De manière officieuse, on peut aussi programmer en ASM (Assembleur z80).
Il s'agit d'une fonctionnalité non-officielle, qui repose sur l'exploitation de failles de sécurité de l'environnement utilisateur des calculatrices pour permettre l'exécution de programmes écrits en langage machine.
Il sera nécessaire au préalable d'installer un programme appelé shell ou parfois kernel sur la calculatrice pour pouvoir lancer ce type de programmes.
Ce programme n'est installable que par envoi à la TI d'un backup modifié qui exploitera la faille de sécurité (vous perdrez toutes les données préalablement enregistrées lors de l'installation du shell).
Ce langage (sensiblement plus difficile/complexe que le TI-Basic intégré, interprété) étant de très bas-niveau, les possibilités de programmation ne sont restreintes que par la puissance du processeur.


:#define bcall(xxxx) rst 28h \ .dw xxxx
:_clrlcdfull .equ $4540
:_puts .equ $450A
:currow .equ $844B
:.org $9D93
:.db $BB,$6D
:bcall(_clrlcdfull)
:ld de,$0103
:ld (currow),de
:ld hl,texte
:bcall(_puts)    
:ret
:texte:
:.db "HELLO, WORLD! ",0
:.end
  • Points forts
    • Puissance et vitesse d'exécution
    • Faible poids
  • Points faibles
    • Nécessite de 'cracker' le système de la calculatrice
    • Nécessite une compilation via un ordinateur.
    • une erreur dans le programme peut faire crasher la calculatrice (plusieurs niveaux de gravité).

Emulation

  • Emulateurs
  • ROMs

Critiques

  • Positives et négatives

Sur le marché

  • Valeur commerciale si neuf
  • Valeur commerciale d'occasion

Voir aussi

  • Modèle(s) lié(s)

Liens Externes

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