Articulo de referencia

IBM Selectric

La IBM Selectric (una combinación de "selectiva" y "eléctrica") fue una línea de máquinas de escribir eléctricas de gran éxito presentada por IBM el 31 de julio de 1961. [ 1 ] [...

La IBM Selectric (una combinación de "selectiva" y "eléctrica") fue una línea de máquinas de escribir eléctricas de gran éxito presentada por IBM el 31 de julio de 1961. [ 1 ] [ 2 ]

Un elemento de tipado Selectric

En lugar del conjunto de barras individuales que se elevaban para golpear la cinta y la página, típico de las máquinas de escribir de la época, la Selectric contaba con un elemento de plástico cromado (conocido comúnmente como "bola de escritura" o, de forma menos formal, "bola de golf") que giraba e inclinaba hasta la posición correcta antes de golpear el papel. Este elemento podía intercambiarse fácilmente para utilizar diferentes fuentes en el mismo documento escrito en la misma máquina, recuperando una funcionalidad que habían desarrollado máquinas de escribir como la Hammond y la Blickensderfer a finales del siglo XIX.

La máquina Selectric también sustituyó el carro horizontal tradicional por un rodillo ( platino ) que giraba para avanzar el papel verticalmente, mientras que la bola de escritura y el mecanismo de cinta se desplazaban horizontalmente sobre el papel. El mecanismo Selectric destacaba por utilizar codificación binaria mecánica interna y dos convertidores mecánicos digital-analógico , denominados mecanismos de árbol de caracteres , para seleccionar el carácter que se iba a escribir.

Los tres modelos de Selectric llegaron a acaparar el 75 por ciento del mercado estadounidense de máquinas de escribir eléctricas para uso comercial. [ 3 ] Para el 25.º aniversario de Selectric, en 1986, se habían fabricado y vendido más de 13 millones de máquinas. [ 4 ]

En las décadas de 1970 y 1980, el mercado de las máquinas de escribir había madurado bajo el dominio de grandes empresas europeas y estadounidenses. Con el tiempo, Selectric se enfrentaría a una importante competencia directa de máquinas de escribir electrónicas diseñadas y fabricadas en Asia, como Brother Industries y Silver Seiko Ltd. de Japón.

IBM reemplazó la línea Selectric con la IBM Wheelwriter en 1984 y escindió su negocio de máquinas de escribir a la recién formada Lexmark en 1991. [ 5 ]

IBM Selectric I

Selectric original

La máquina de escribir Selectric se presentó el 31 de julio de 1961. Su diseño industrial se atribuye al influyente diseñador estadounidense Eliot Noyes . Noyes había trabajado en varios proyectos de diseño para IBM ; antes de su trabajo en la Selectric, Thomas J. Watson Jr. le encargó en 1956 la creación del primer estilo propio de IBM : estos esfuerzos influyentes, en los que Noyes colaboró ​​con Paul Rand , Marcel Breuer y Charles Eames , se han denominado el primer programa de "estilo propio" en el ámbito empresarial estadounidense. [ 3 ]

Selectric II

IBM Selectric II (con teclado y elemento dual para latín / hebreo ). El interruptor a la derecha de la tecla de retroceso cambia la máquina a escritura de derecha a izquierda, como se requiere para el hebreo. Nótese también las dos escalas de posición de escritura: una numerada de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda.
Elemento Hadar dual latino/hebreo de Selectric II

La Selectric permaneció sin cambios hasta 1971, cuando se presentó la Selectric II . [ 1 ] El diseño original pasó a denominarse Selectric  I. Estas máquinas utilizaban los mismos elementos de escritura de 88 caracteres. Sin embargo, diferían entre sí en muchos aspectos:

  • La Selectric II estaba disponible con la opción de doble paso, que permitía alternar (mediante una palanca en la parte superior izquierda del carro) entre 10 y 12 caracteres por pulgada, mientras que la Selectric  I se pedía con un paso u otro. Existían elementos separados para cada paso. En algunos casos, la misma tipografía estaba disponible en ambos pasos; por ejemplo, «Courier 72» era la variante de 10 pasos de «Courier 12».
  • La Selectric II tenía una palanca (en la parte superior izquierda del carro) que permitía desplazar los caracteres hasta medio espacio a la izquierda (para centrar el texto o para insertar una palabra un carácter más larga o más corta en lugar de un error borrado), mientras que la Selectric  I no la tenía. Esta opción solo estaba disponible en los modelos de doble paso.
  • En cuanto al estilo, la Selectric II tenía las esquinas más cuadradas, mientras que la Selectric I las tenía más redondeadas.

Corrección de Selectric II

En 1973 se anunció la Selectric II correctora. Esta incorporaba una función de corrección interna  , diseñada para eliminar la necesidad de que los mecanógrafos utilizaran cinta correctora, líquido corrector líquido o gomas de borrar. El carro de esta máquina alojaba tanto el cartucho principal de cinta como dos pequeños carretes para una cinta correctora. Al mismo tiempo, se introdujo un nuevo tipo de cinta: la cinta de película correctora. Esta cinta ofrecía una calidad de escritura equivalente a la de la cinta de película de carbono, pero con un pigmento diseñado para eliminarse fácilmente del papel.

Existían dos tipos de cintas correctoras: la cinta transparente y ligeramente adhesiva "Lift-Off" (para usar con la cinta de película correctora) o la cinta blanca "Cover-Up" (para cintas de tela, Tech-3 y de película de carbono). La cinta correctora usada se cambiaba independientemente de la cinta de impresión.

La tecla de corrección (una tecla adicional en la parte inferior derecha del teclado) hacía retroceder el carro un espacio y, además, ponía la máquina en un modo en el que el siguiente carácter escrito utilizaba la cinta correctora en lugar de la cinta normal, y tampoco hacía avanzar el carro. El mecanógrafo pulsaba (y soltaba) la tecla de corrección y volvía a escribir el carácter erróneo, ya fuera borrándolo de la página o (si usaba algo distinto a la cinta correctora) cubriéndolo con pigmento blanco, para luego escribir el carácter correcto. De esta forma se podían corregir infinidad de errores, pero el proceso era totalmente manual, ya que la máquina no tenía memoria de los caracteres escritos.

La Selectric II ya se había anunciado y estaba en producción cuando se detectó un problema con la sincronización de la leva. La bola del cabezal de impresión golpeaba el carácter, dejando pequeños restos de tinta que debían borrarse. Un ingeniero de menor rango, Joe L. Vaughan, escuchó a los ingenieros superiores hablar del problema y ofreció una solución. Se mecanizaron piezas para modificar el mecanismo de la leva sin retrasar la producción, y la solución fue un éxito. Vaughan fue reconocido por este logro en 1974.

Máquinas basadas en Selectric con almacenamiento de datos

Modelo IBM Selectric MC-82 con módulo MC Composer
Tarjeta magnética IBM

En 1964, IBM presentó la " Máquina de escribir Selectric de cinta magnética " y, en 1969, la "Máquina de escribir Selectric de tarjeta magnética". Estas se denominaban a veces "MT/ST" y "MC/ST", respectivamente. La MC/ST también estaba disponible en una versión "comunicativa" que podía emular un terminal IBM 2741 o ejecutar su código de correspondencia nativo. Estas máquinas contaban con mecanismos de escritura y teclados con interfaz electrónica y un dispositivo de almacenamiento magnético (ya sea cinta en un cartucho o una tarjeta magnética del mismo tamaño que una tarjeta perforada de 80 columnas) para grabar, editar y reproducir material escrito a una velocidad aproximada de 12 a 15 caracteres por segundo.

Estas máquinas fueron de las primeras en ofrecer capacidad de procesamiento de textos en cualquier formato. Utilizaban los mismos componentes que las máquinas de escribir Selectric de oficina convencionales.

En 1972, se lanzó la "Mag Card Executive". Al igual que los modelos "Executive" anteriores de IBM, basados ​​en barras de escritura, ofrecía espaciado proporcional, pero a diferencia de estos, se basaba en múltiplos de una unidad de 1/60" con hasta siete unidades por carácter, en lugar de una unidad de 1/32", 1/36" o 1/45", según el tamaño de la tipografía, con hasta cinco unidades por carácter, como se utilizaba en las máquinas de escribir "Executive" originales. A diferencia de los diversos modelos "Selectric Composer", no existía la opción de configurar la máquina para variar el espaciado entre letras y palabras y así crear texto justificado. Algunas de las fuentes ofrecidas originalmente con la Mag Card Executive se pusieron a disposición posteriormente para la máquina de escribir electrónica Modelo 50, que admitía espaciado proporcional con elementos de 96 caracteres.

En abril de 1973 se anunció la máquina de escribir IBM Mag Card II, que ofrecía espacio para hasta 8.000 caracteres en su memoria electrónica.

IBM también vendía un lector de cintas (IBM 2495) que podía conectarse a los mainframes de la serie 360 ​​y leer las cintas MT/ST. De este modo, un documento mecanografiado en una máquina de escribir Selectric MT/ST podía introducirse en un archivo de datos del mainframe. [ 6 ]

IBM Selectric Composer

Compositor Selectric

En 1966, IBM lanzó la Selectric Composer para su uso en aplicaciones de fotocomposición . [ 7 ] Esta Selectric, altamente modificada (y mucho más cara), producía texto justificado listo para impresión utilizando fuentes proporcionales en una variedad de estilos de fuente que iban desde ocho puntos hasta catorce puntos. [ 8 ] [ 9 ] El material preparado en una máquina debidamente ajustada por un operador experto e impreso en papel baritado ( recubierto de sulfato de bario ) "haría falta un experto para decir  ... [que] no era el producto de una máquina Linotype o Monotype ". [ 10 ]

Los caracteres estaban espaciados proporcionalmente, de tres a nueve unidades de ancho, pudiendo seleccionarse el tamaño de una unidad entre 1/72", 1/84" o 1/96" para adaptarse a los tres tamaños de letra. (Existía una fuente monoespaciada tipo "máquina de escribir", en la que todos los caracteres ocupaban cuatro unidades, para imitaciones breves de texto mecanografiado convencional). Las tabulaciones solo podían colocarse a intervalos de un sexto de pulgada, o una pica . Para permitir el retroceso sobre caracteres previamente escritos, el código de espaciado de los últimos cuarenta caracteres aproximadamente se almacenaba mecánicamente mediante pequeñas placas deslizantes en una rueda portadora.

Al igual que la Varityper con la que competía, la máquina original requería que el texto se escribiera dos veces para que la impresión estuviera justificada . La primera vez, se medía la longitud de la línea y se contaban los espacios, registrando las medidas en un dial especial situado en el margen derecho. La segunda vez, el operador introducía las medidas en el dial para justificar cada línea. El proceso era tedioso y lento, pero permitía obtener un texto justificado, con espaciado proporcional y listo para imprenta, en una máquina de sobremesa asequible.

Ejemplo de la salida de IBM Magnetic Card Composer (fuente Press Roman de 10 puntos)

Los elementos de la Selectric Composer encajaban físicamente en una Selectric y viceversa, pero no eran intercambiables porque los caracteres estaban dispuestos y posicionados de manera diferente alrededor del elemento. Los elementos de la Selectric Composer se pueden distinguir por su flecha índice de color (el color indicaba cuál de los tres tamaños de letra) y una serie de letras y números que identifican la fuente, el tamaño y la variación, por ejemplo, "UN-11-B" para Univers negrita de 11 puntos ( Adrian Frutiger había adaptado su fuente Univers específicamente para la Selectric Composer). [ 11 ]

Además de Univers, Century , una fuente similar a Times Roman y, posteriormente, una fuente "Aldine" ( Bembo ), estaban disponibles, así como una fuente Symbols. Sin embargo, la Composer, con su mercado relativamente pequeño, nunca tuvo la variedad de tipografías disponibles que sí tenía la Selectric (véase más abajo). Cada fuente requería elementos separados para las versiones cursiva y negrita, y se necesitaba un juego distinto de bolas romanas/cursivas/negritas para cada tamaño de fuente. No todas las tipografías estaban disponibles en negrita y cursiva en todos los tamaños para todas las fuentes. No estaban disponibles las fuentes negrita cursiva, condensada ni ligera. La necesidad de cambiar elementos con frecuencia, a veces varias veces en la misma frase, ralentizaba el trabajo y era motivo de insatisfacción para los usuarios. (En el uso habitual, los elementos de la Selectric se cambiaban con poca frecuencia). Las pequeñas bolas de plástico eran algo frágiles y no estaban diseñadas para soportar un manejo frecuente. No obstante, la Composer permitía un uso mucho más flexible de diferentes tipografías, lo que permitía a las pequeñas empresas y organizaciones acercarse a las capacidades de los tipógrafos profesionales, a un coste reducido.

Las versiones en cursiva y negrita estaban disponibles para algunas, pero no para todas las "familias" de fuentes. Existían hasta tres tamaños de punto para cada estilo y variedad. A diferencia de la Selectric, un cambio de estilo tipográfico generalmente requería la compra de una familia de bolas tipográficas, en lugar de una sola. Al igual que en la época de los tipos metálicos, ninguna imprenta disponía de todas las tipografías, y también era raro que un usuario tuviera un juego completo, pero nadie lo necesitaba; una publicación que pudiera usar la tipografía Aldine Roman, algo erudita y académica, probablemente no tendría mucha utilidad para Classified News o Copperplate Gothic (utilizada con mayor frecuencia para invitaciones formales y tarjetas de visita). Las siguientes familias de fuentes estaban disponibles para la Composer:

A diferencia de la máquina de escribir Selectric, solo IBM fabricaba elementos para las tipografías estándar que se usaban habitualmente con la Composer. GP, que fabricaba elementos para la máquina de escribir Selectric, sí creó un elemento para la Composer en una tipografía de estilo inglés antiguo.

Instalación de cinta magnética/compositor Selectric en uso

En 1967 apareció la " Selectric Composer de cinta magnética " y, en 1978, la "Selectric Composer de tarjeta magnética". La "Composer electrónica" (con aproximadamente 5000 caracteres de memoria interna, similar al modelo posterior de tarjeta magnética pero sin almacenamiento externo) se comercializó a partir de 1975. Todos estos modelos utilizaban el mismo mecanismo de impresión de la Selectric Composer. Sin embargo, el almacenamiento magnético o interno permitía a estos modelos mejorados evitar la necesidad de escribir el texto justificado dos veces o de ajustar manualmente el mecanismo de justificación de cada línea. Además, las cintas o tarjetas grabadas originalmente en las versiones de máquina de escribir Selectric, mucho más económicas y fáciles de usar ( MT/ST o MC/ST), podían leerse en las equivalentes de la "Composer". Esto permitía realizar gran parte del laborioso trabajo manual de transcripción y corrección con equipos más económicos, mientras que la Composer permitía imprimir un resultado final de alta calidad.

Durante varios años después de su introducción, la Selectric Composer fue considerada un sistema de composición tipográfica en frío potente y de tamaño compacto, muy deseable y asequible para pequeñas empresas y organizaciones. Generalmente se alquilaba, incluyendo un contrato de servicio para la mano de obra especializada necesaria para su reparación y ajuste. La Selectric Composer gozaba de respeto y aprecio entre los pequeños editores, sin rival hasta la aparición del Apple Macintosh , la impresora láser y el software de autoedición . [ 14 ] [ 15 ] Finalmente, el sistema demostró ser un producto de transición, ya que fue reemplazado por la fotocomposición, más barata y rápida, y luego, en la década de 1980, por los procesadores de texto y las computadoras de uso general. [ 16 ]

Compositor electrónico Selectric

IBM Electronic Selectric Composer con accesorios

La Electronic Selectric Composer fue lanzada en enero de 1975 por la división de oficina de IBM; era una unidad de composición de impresión directa y automatizada con una memoria integrada de hasta 8000 caracteres y justificación automática con una sola pulsación de teclado. Con estas características, se convirtió en una herramienta indispensable para producir textos listos para imprenta para libros de bajo costo y otras publicaciones con requisitos de calidad modestos. [ 17 ] Otras características incluían la impresión automática de columnas en una sola reproducción y la facilidad de reformateo con capacidad de justificado, alineación a la derecha, alineación a la izquierda o prácticamente cualquier configuración especificada. También contaba con más de 125 fuentes de impresión intercambiables (cabezales de tipo) en tamaños de 3 a 12 puntos. [ 18 ]

Selectric III

En 1980, IBM presentó la Selectric III , seguida de otros modelos de Selectric, algunos de ellos procesadores de texto o máquinas de composición tipográfica en lugar de máquinas de escribir. Sin embargo, para entonces, el resto de la industria ya se había puesto al día, y los nuevos modelos de IBM no dominaron el mercado como lo había hecho la primera Selectric. Esto era de esperar, ya que a finales de la década de 1970, el dominio de la máquina de escribir Selectric se vio amenazado por máquinas de escribir electrónicas de espaciado proporcional de 35 a 45 caracteres por segundo con memoria integrada, como la 800 de Xerox basada en las " margaritas " de Diablo y los fabricantes de equipos originales de Qume , que tenían una tecnología de rueda de impresión similar, y por sistemas basados ​​en CRT de AES, Lexitron, Vydek, Wang y Xerox. Además, IBM ya había lanzado al mercado (hacia 1977) los sistemas Office System/6 [ 19 ] y 5520 [ 20 ] basados ​​en CRT , ambos con la nueva impresora de inyección de tinta 6640 , capaz de imprimir 96 caracteres por segundo con dos bandejas de papel y un sofisticado sistema de manejo de sobres. Estaba a punto de presentar impresoras basadas en Qume para la gama System/6 existente y la nueva Displaywriter [ 21 ] , lanzada en junio de 1980 y descrita por IBM como "una máquina de escribir muy diferente a la Selectric de antes". Sin embargo, IBM contaba con una amplia base instalada de máquinas de escribir Selectric y, para mantener la fidelidad de sus clientes, tenía sentido introducir modelos actualizados.

La Selectric III incorporaba un elemento de 96 caracteres, en comparación con el anterior de 88. La serie de "Máquinas de escribir electrónicas" de IBM utilizaba este mismo elemento de 96 caracteres. Los elementos de 96 caracteres se identifican por la impresión amarilla en la superficie superior de plástico y la leyenda "96", que siempre aparece junto con el nombre de la fuente y el paso. Los elementos de 96 y 88 caracteres son mecánicamente incompatibles entre sí (no caben en las máquinas de la otra) y los elementos de 96 caracteres no estaban disponibles en tantas fuentes como los antiguos de 88 caracteres.

La mayoría de las máquinas de escribir Selectric III y electrónicas solo tenían teclas para 92 caracteres imprimibles; el teclado de 96 caracteres era opcional. Para añadir las teclas adicionales, era necesario reducir el tamaño de las teclas Intro y Retroceso. Esto resultaba molesto para muchos mecanógrafos, por lo que no era la configuración predeterminada. Las teclas de las Selectric  III y electrónicas eran más grandes y cuadradas que las de los modelos Selectric anteriores.

Algunas versiones de la máquina de escribir electrónica, el modelo original 50 y los posteriores modelos 65 y 85, podían usar elementos de 96 caracteres con estilos de espaciado proporcional, además de los estilos de 10 y 12 pasos. Este espaciado proporcional se basaba en una unidad de 1/60 de pulgada, ya que los caracteres de 10 pasos ocupaban seis de estas unidades, y los de 12 pasos, cinco. (Muchas máquinas de escribir de margarita, que ofrecían capacidades similares, también tenían elementos de margarita para escribir con 15 pasos, usando cuatro unidades por carácter). Los estilos de espaciado proporcional que se ofrecían para estas máquinas de escribir ya se habían ofrecido anteriormente, junto con algunos otros, en elementos de 88 caracteres para una variante poco conocida de la MC/ST llamada Mag Card Executive.

Máquina de escribir personal IBM

Poco después del lanzamiento de la Selectric III, IBM presentó la IBM Personal Typewriter , un modelo híbrido que utilizaba los elementos de escritura de 88 caracteres tipo "golfball" y la cinta correctora de la Selectric II, ampliamente disponibles, pero con los cartuchos de cinta de la nueva Selectric III. Limitada a un paso fijo (solo 12 CPI, aunque se podían usar elementos de escritura pica o elite), la máquina de escribir era considerablemente más económica que la Selectric II o la Selectric III y estaba dirigida al mercado doméstico y de consumo.

Escuchar a escondidas

Existe al menos un caso conocido de una máquina de escribir Selectric utilizada como dispositivo de escucha clandestina del tipo conocido como " registrador de teclado ". En 1984, se descubrieron micrófonos ocultos en al menos 16 máquinas de escribir Selectric en la Embajada de Estados Unidos en Moscú y el Consulado de Estados Unidos en Leningrado. Estos dispositivos altamente sofisticados fueron instalados por los soviéticos entre 1976 y 1984, y estaban ocultos dentro de una barra de soporte metálica. La información se interceptaba detectando los movimientos de las barras metálicas dentro de la máquina de escribir (los "interponedores de pestillo") mediante magnetómetros . Los datos se comprimían y transmitían en ráfagas. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Los micrófonos se instalaron en los modelos Selectric II y III. [ 25 ]

Sucesor

IBM Wheelwriter 15, Serie  II

IBM presentó la IBM Wheelwriter en 1984 como sucesora de la Selectric. La Wheelwriter contaba con un cartucho de margarita reemplazable , memoria electrónica y ofrecía numerosas funciones de procesamiento de texto.

Diseño del teclado

Diseño de teclado de máquina de escribir americana
Diseño del teclado Selectric III

La distribución del teclado de la Selectric colocaba los caracteres de guion bajo, guion y comillas simples y dobles en pares en teclas separadas , una disposición que ya se había utilizado en muchas máquinas de escribir eléctricas anteriores , incluyendo el Modelo A de IBM en adelante. La distribución tradicional de las máquinas de escribir mecánicas ofrecía estos caracteres como teclas de cambio de dígitos. [ a ] Los diseñadores de máquinas de escribir eléctricas hicieron este cambio porque los caracteres más pequeños necesitan golpear el papel con menos fuerza que la mayoría, y emparejar estos caracteres de esta manera evitaba la necesidad de ajustar la fuerza según el estado de cambio. 

Aproximadamente una década después, esta combinación de caracteres se formalizó en el estándar X4.14-1971 de la Asociación Estadounidense de Estándares (ASA) como combinación de teclado tipo máquina de escribir (coloquialmente, teclado tipo máquina de escribir ), junto con los teclados de bits emparejados . La combinación de teclado tipo máquina de escribir se convirtió en la única disposición compatible en el estándar sucesor X4.23-1982.

La Selectric también añadió una tecla dedicada para la barra inclinada 1(/) !. El mecanógrafo ya no tenía que usar una minúscula Lni tachar las comillas simples ni el punto, como se hacía en la mayoría de las máquinas de escribir anteriores.

Estos cambios fueron posteriormente copiados por la máquina de escribir eléctrica IBM Modelo D (1967), y más tarde aún por el terminal VT52 de DEC (1975) y el PC original de IBM (1981). La combinación de la máquina de escribir y el teclado se observó en muchos otros teclados de ordenador, en particular en el influyente Modelo M (1985).

Sin embargo, la nueva distribución no fue universal. A nivel internacional, muchas distribuciones mantuvieron la disposición de pares de bits. Esto es fácilmente visible en ⇧ Shift+2 que produce ", como en la distribución estándar del Reino Unido. Los símbolos de pares de bits también se conservan en la distribución de teclado japonesa .

Mecanismo eléctrico

Demostración del mecanismo Selectric

Mecánicamente, la Selectric tomó prestados algunos elementos de diseño de una máquina de escribir de juguete producida anteriormente por Marx Toys . IBM compró los derechos del diseño. [ 26 ] El mecanismo del elemento y del carro era similar al diseño del Teletype Modelo 26 y posteriores, que utilizaban un cilindro giratorio que se movía a lo largo de una platina fija. [ 27 ]

El mecanismo que posiciona el elemento de escritura ("bola") recibe una entrada binaria y la convierte en desplazamientos de caracteres mediante dos convertidores mecánicos digital-analógico, que son mecanismos de " árbol de engranajes" del tipo utilizado para sumar y restar en computadoras analógicas mecánicas de tipo enlace. (La nomenclatura utilizada por los ingenieros de atención al cliente de productos de oficina de IBM y en las publicaciones de mantenimiento de IBM para los "árboles de engranajes" de la máquina es "Diferenciales de rotación e inclinación"). Cada posición de carácter en el elemento tiene un código binario de dos partes, una para la inclinación y otra para la rotación.

El motor situado en la parte posterior de la máquina acciona una correa conectada a un eje de dos partes ubicado aproximadamente a la mitad de la máquina. El eje de ciclo del lado izquierdo acciona el mecanismo de inclinación y rotación. El eje operativo del lado derecho acciona funciones como el espaciado, el retroceso y el desplazamiento de la caja, además de funcionar como regulador, limitando la velocidad de desplazamiento lateral del portacajas. Una serie de embragues de resorte accionan las levas que proporcionan el movimiento necesario para realizar funciones como el retroceso.

Cuando el mecanógrafo presiona una tecla, un trinquete en la palanca de teclas presiona una barra metálica correspondiente (interponedor) para esa tecla. El interponedor, que está orientado de adelante hacia atrás en la máquina, tiene una o más proyecciones cortas (lengüetas) que sobresalen de su borde inferior. Cada interponedor tiene una combinación única de lengüetas, que corresponde al código binario del carácter deseado. Cada interponedor también tiene una pestaña que encaja entre bolas de acero sueltas en una pista, cuyo tamaño se selecciona con precisión para dejar un espacio total apenas mayor que el ancho de la pestaña del interponedor, de modo que solo una pestaña del interponedor puede caber en el espacio libre y, por lo tanto, solo se puede seleccionar una letra a la vez. [ 28 ]

Cuando se presiona el interponedor, este acciona una barra metálica (enlace de embrague de ciclo) que conecta el embrague al eje de ciclo durante un ciclo, proporcionando energía al eje del filtro, cuyos lóbulos empujan el interponedor hacia la parte frontal (extremo del operador) de la máquina. Cuando el interponedor se mueve, cada una de sus lengüetas acciona una de las barras (pasadores selectores) que se extienden de izquierda a derecha a través del mecanismo del teclado. En una máquina con teclado norteamericano, hay cinco pasadores selectores de "lógica negativa" (dos para inclinación y tres para rotación) y un pasador de "lógica positiva" (llamado "menos cinco") para acceder a los caracteres en la dirección opuesta a la rotación. [ 28 ]

Cada palanca selectora de lógica negativa que es desplazada por el interponedor tira a su vez de un interponedor de pestillo y un enlace que hace que un pestillo selector cerca del eje del ciclo se separe de la palanca del pestillo. Los pestillos separados de esta manera se desacoplan durante el resto del ciclo, mientras que los pestillos restantes participan en la selección de caracteres, de ahí el término "lógica negativa". La palanca selectora de menos cinco tira de un interponedor y un enlace que hace que un pestillo se desacople de una leva, lo que le permite mover una entrada adicional al árbol de whiffletree que resta cinco unidades de rotación a cualquier entrada de lógica negativa. Un pestillo selector adicional de "baja velocidad" también se acopla a ciertas teclas (por ejemplo, punto y guion bajo) que requieren una fuerza de pulsación reducida para no cortar el papel; este pestillo selector acopla al seguidor de leva de control de baja velocidad, que tira del cable de baja velocidad conectado a la leva en el portador, haciendo que se utilice el lóbulo de baja velocidad en lugar del lóbulo de alta velocidad habitual. [ 28 ] Además, se colocan deliberadamente signos de puntuación alrededor de la pelota para que se utilice la máxima cantidad de energía para posicionar el elemento antes de golpearlo, reduciendo aún más el impacto.

Los pestillos selectores que permanecen acoplados al pestillo hacen que las levas del eje de transmisión (que gira) muevan los extremos de los eslabones del mecanismo de engranajes, sumando así los movimientos correspondientes a los bits seleccionados. La suma de estos movimientos ponderados constituye el desplazamiento necesario del elemento de escritura. Existen dos conjuntos de mecanismos similares: uno para la inclinación y otro para la rotación. El elemento de escritura dispone de cuatro filas de 22 caracteres. Al inclinar y girar el elemento hasta la posición de un carácter, este puede presionarse contra la cinta y el rodillo, dejando impresa la letra del carácter elegido.

Los movimientos de inclinación y rotación se transmiten al soporte (el mecanismo que sostiene el elemento), que se desplaza por la página, mediante dos cintas metálicas tensas, una para la inclinación y otra para la rotación. Ambas cintas están ancladas al lado derecho del soporte. Se enrollan alrededor de poleas independientes en el lado derecho del marco; la polea de inclinación es fija, mientras que la de rotación está unida al brazo de cambio, accionado por las teclas Mayús y Bloq Mayús . [ 29 ] Las cintas se extienden a lo largo de la máquina detrás del soporte y luego se enrollan alrededor de dos poleas independientes en el lado izquierdo del marco. La cinta de inclinación se ancla a una pequeña polea de cuarto de círculo que, mediante un enlace, inclina el anillo de inclinación (el dispositivo al que está conectado el elemento) a una de cuatro posiciones posibles. La cinta de rotación se enrolla alrededor de una polea con resorte ubicada en el centro del soporte. La polea de rotación debajo del anillo de inclinación está conectada mediante una junta universal (llamada "hueso de perro", por su parecido) al centro del anillo de inclinación. El elemento está sujeto mediante un resorte al poste central. Al tensar la cinta de rotación, el elemento gira en sentido antihorario. El resorte espiral, situado debajo de la polea de rotación, hace girar el elemento en sentido horario. A medida que el soporte se desplaza por la página (por ejemplo, al regresar), las cintas se mueven sobre sus poleas, pero las poleas con resorte del soporte de la bola no pivotan ni giran.

Para posicionar la bola, ambas poleas del lado izquierdo del marco se mueven mediante sus mecanismos de articulación, accionados por las levas del eje de transmisión seleccionadas. Al mover la polea giratoria hacia la derecha o la izquierda, la cinta giratoria hace girar el elemento hasta la posición adecuada. Al mover la polea de inclinación, esta inclina el anillo de inclinación hasta la posición adecuada. Al moverse, la cinta hace girar la polea con resorte del soporte de la bola, independientemente de la posición de este último en la página.

El cambio de mayúsculas a minúsculas (y los símbolos de puntuación asociados) se realiza girando el elemento exactamente media vuelta. Esto se logra moviendo la polea giratoria derecha mediante el brazo de cambio, utilizando una leva montada en el extremo del eje de operación; la tensión adicional del cable añade 180° a cualquier rotación del mecanismo de cambio.

Después de que se imprime un carácter en el papel, el mecanismo se reinicia, lo que incluye volver a colocar todos los pestillos en sus soportes y mover el interponedor a su posición. Si la tecla que se presionó aún está presionada en ese momento, el interponedor gira el trinquete de la palanca de la tecla para apartarlo e impedir que la tecla se repita hasta que se suelte y se vuelva a presionar, iniciando así el siguiente ciclo. [ 28 ]

El complejo sistema Selectric dependía en gran medida de la lubricación y el ajuste periódicos, y gran parte de los ingresos de IBM provenían de la venta de contratos de servicio para las máquinas. Las reparaciones eran bastante costosas, ya que requerían personal especializado y piezas específicas, por lo que los contratos de mantenimiento se vendían con facilidad. Los mecanismos Selectric, que se usaban con poca frecuencia, debían activarse y lubricarse adecuadamente para evitar que se atascaran.

Tanto la Selectric como la posterior Selectric II estaban disponibles en modelos de carro estándar, mediano y ancho, y en varios colores, incluidos el rojo y el azul, así como los colores neutros tradicionales.

Cintas entintadas y correctoras

Además de la tecnología "typeball", Selectric estuvo asociada con varias innovaciones en el diseño de cintas de tinta.

La Selectric original debía configurarse para usar cinta de tela reutilizable o cinta de película de carbono de un solo uso; la misma máquina no podía usar ambas. Esto también ocurría con la Selectric  II original, que no tenía corrector. IBM había utilizado una cinta de película de carbono similar en su serie Executive anterior de máquinas de escribir . Al igual que con estas máquinas antiguas, la cinta de película de carbono presentaba un problema de seguridad en algunos entornos: era posible leer el texto escrito desde la cinta, que se veía como caracteres claros sobre el fondo más oscuro de la cinta.

La correctora Selectric II utilizaba un nuevo mecanismo de cartucho de cinta. El cartucho contenía carretes de alimentación y recogida, lo que facilitaba el cambio de cinta y permitía usar varios tipos de cinta en una misma máquina. Las cintas eran más anchas que las utilizadas anteriormente, lo que proporcionaba más caracteres por pulgada de cinta. Los caracteres sucesivos se escalonaban verticalmente en la cinta, con un incremento menor a la posición de un carácter completo en cada paso. Los distintos tipos de cinta tenían orificios de diferente profundidad en la parte inferior del cartucho, lo que permitía que el mecanismo avanzara la cinta según el tipo de cinta.

Inicialmente, la Selectric II correctora ofrecía tres tipos de cintas: cinta de tela reutilizable (prácticamente la misma que se había usado en máquinas de escribir durante décadas); cinta de película de carbono, similar a la de las Selectric anteriores; y la nueva cinta de película de carbono correctora. Esta última utilizaba un pigmento de carbono similar al de la cinta de película de carbono convencional, pero su aglutinante no se adhería permanentemente al papel. Esto permitía el uso de la cinta correctora adhesiva Lift-Off en la nueva máquina, logrando una corrección muy nítida. Los demás tipos de cintas requerían cinta Cover-Up, que depositaba tinta blanca sobre los caracteres que se estaban corrigiendo. Esto complicaba las correcciones en papeles de colores distintos al blanco.

Poco después de su lanzamiento, apareció la cinta "Tech-3". Esta cinta reemplazó a la cinta de tela, ya que ofrecía una calidad de escritura similar a la de la cinta de película, pero con un costo de uso comparable al de la cinta de tela reutilizable. Al igual que la cinta de tela, las cintas Tech-3 solo incrementaban una fracción del ancho del carácter tras ser pulsadas. A diferencia de la cinta de tela, la cinta Tech-3 proporcionaba impresiones de alta calidad para varios caracteres desde cada punto de la cinta desechable. Debido a que los caracteres se superponían varias veces en una cinta Tech-3, no era fácil leer lo que se había escrito. La cinta Tech-3 ofrecía una seguridad de documentos equivalente a la de la cinta de película de carbón, ya que sus impresiones eran permanentes una vez pulsadas. La cinta Tech-3 se utilizaba con la misma cinta de cobertura que funcionaba con las demás cintas no corregibles.

La rueda de ajuste del cartucho de cinta y las bobinas de cinta correctora estaban codificadas por colores para facilitar su identificación y combinación con las cintas correctoras adecuadas: amarillo para la cinta de película correctora y la cinta Lift-Off; gris, rosa y azul para la de tela, la de película de carbono y la Tech-3, respectivamente. Posteriormente, apareció otro tipo de cinta de película correctora y cinta Lift-Off, ambas codificadas en naranja. El amarillo indicaba que la cinta era de mayor calidad y produciría una imagen de texto de mejor calidad. El naranja correspondía a una cinta más económica para el uso diario. Las cintas Lift-Off codificadas en amarillo y naranja eran compatibles con ambos tipos de cinta.

La cinta adhesiva Lift-Off, ligeramente pegajosa, a veces dañaba las superficies de papel más delicadas. Posteriormente se ofreció una versión menos adhesiva, pero algunos creían que no eliminaba la tinta tan bien. Algunos mecanógrafos descubrieron que se podía usar un trozo de cinta adhesiva común, como la cinta Scotch, en lugar de la Lift-Off.

También se ofrecían cintas de colores (rojo, azul, verde y marrón). El mecanismo del cartucho de cinta no permitía el uso de cintas bicolor, como negro y rojo, que eran comunes en las máquinas de escribir anteriores.

Elementos tipográficos y fuentes

Elementos de escritura IBM de 88 caracteres (uno OCR) con clip, moneda de 2 para escala

La Selectric I, la Selectric II y todas las variantes de "Tarjeta Magnética" y "Cinta Magnética", excepto la Composer, utilizan los mismos elementos de escritura. Estos están disponibles en numerosas fuentes, entre las que se incluyen: símbolos para ciencia y matemáticas, rostros OCR para escaneo por ordenador, escritura cursiva , "inglés antiguo" ( fraktur ) y más de una docena de alfabetos comunes. El tipógrafo israelí Henri Friedlaender diseñó las fuentes hebreas Hadar , Shalom y Aviv para la Selectric. La Selectric  III y las "Máquinas de Escribir Electrónicas" utilizaban un nuevo elemento de 96 caracteres.

IBM también fabricó terminales de computadora basadas en el mecanismo Selectric, algunas de las cuales (todos los modelos de la serie IBM 1050 y los modelos IBM 2741 que usaban el código "PTTC/BCD") utilizaban una codificación diferente. Si bien los elementos eran físicamente intercambiables, los caracteres estaban dispuestos de manera diferente, por lo que no se podían usar elementos Selectric estándar en ellas, ni sus elementos podían usarse en las Selectric estándar. Por otro lado, las IBM 2741 que usaban "codificación por correspondencia" utilizaban elementos Selectric de oficina estándar. La computadora IBM 1130 utilizaba un mecanismo Selectric como impresora de consola.

Existían dos estilos de diseño mecánico claramente diferentes para los elementos. Los modelos originales contaban con un clip de resorte metálico con dos aletas de alambre que se comprimían para liberar el elemento de la máquina de escribir. Los modelos posteriores incorporaban una palanca de plástico moldeada alrededor de un eje metálico que separaba el clip de resorte, ahora interno. Esta palanca tendía a romperse en la unión con el eje. Posteriormente, el elemento Selectric se rediseñó con una palanca totalmente de plástico más duradera.

El tamaño de la fuente se medía no en puntos , sino en paso ; es decir, el número de letras por pulgada de la línea mecanografiada. Como resultado, las fuentes de paso 12 (12 letras por pulgada) eran en realidad más pequeñas que las fuentes de paso 10 (10 letras por pulgada) y correspondían aproximadamente a los tamaños de fuente tipográfica tradicionales de 10pt y 12pt. [ 30 ]

Algunos de los elementos de escritura intercambiables disponibles para los modelos Selectric incluían:

Las fuentes marcadas con un asterisco eran elementos de 96 caracteres creados para la Selectric III.

En los mercados internacionales se podían encontrar algunas fuentes especializadas donde se necesitaban caracteres locales (por ejemplo, ÅÄÖÜØÆÑÇ, etc.).

Muchas de las fuentes que se enumeran aquí venían en varias subvariedades. Por ejemplo, en los primeros años de la Selectric, los mecanógrafos estaban acostumbrados a usar la letra minúscula "L" para el número "1", ya que muchas máquinas de escribir anteriores carecían de una tecla específica para el número "1". La Selectric tenía una tecla específica para "1"/"!", pero también estaba marcada como "["/"]", ya que muchos de los primeros elementos tenían corchetes en esas posiciones. Usar dicho elemento obligaba al mecanógrafo a seguir la convención antigua. Los elementos posteriores tendían a tener el número "1" y el signo de exclamación. Algunos movieron los corchetes a las posiciones que antes ocupaban las fracciones 1/4 y 1/2, mientras que otros los eliminaron por completo. Algunos colocaron un símbolo de grado en lugar del signo de exclamación. Además, IBM personalizaba cualquier elemento por un precio, por lo que eran posibles prácticamente infinitas variaciones. Dichos elementos personalizados se identificaban con un clip de plástico gris abatible en lugar de uno negro.

Muchos componentes especializados no figuraban en el catálogo habitual de IBM, pero se podían adquirir directamente de IBM con solo conocer el número de pieza correcto. Por ejemplo, el componente para el lenguaje de programación APL estaba disponible. Este componente estaba diseñado para usarse con la terminal de impresión IBM 2741. La IBM 1130 también utilizaba este componente al ejecutar APL\1130.

Características y usos

La posibilidad de cambiar las fuentes, junto con la pulcra y uniforme apariencia de la página mecanografiada, fue revolucionaria y marcó el inicio de la autoedición . Los modelos posteriores con doble paso (10/12) y cinta correctora integrada impulsaron aún más esta tendencia. Cualquier mecanógrafo podía producir un manuscrito impecable.

La posibilidad de intercalar texto en letras latinas con letras griegas y símbolos matemáticos hizo que la máquina fuera especialmente útil para los científicos que escribían manuscritos que incluían fórmulas matemáticas. La composición tipográfica matemática adecuada era muy laboriosa antes de la llegada de TeX y solo se realizaba para libros de texto de gran tirada y revistas científicas de gran prestigio . También se publicaron elementos especiales para las lenguas atabascanas , lo que permitió mecanografiar por primera vez programas bilingües en navajo y apache para la educación. [ 31 ]

La máquina contaba con una función llamada "Almacenamiento de Pulsaciones" que impedía pulsar dos teclas simultáneamente. Al pulsar una tecla, un interponedor, situado debajo de la palanca, se introducía en un tubo ranurado lleno de pequeñas bolas metálicas (denominado "tubo compensador") y se bloqueaba mediante un resorte. Estas bolas estaban ajustadas para que hubiera suficiente espacio horizontal para que solo entrara un interponedor a la vez. (Mecanismos muy similares se utilizaban en los teclados de las teleimpresoras antes de la Segunda Guerra Mundial). Si un mecanógrafo pulsaba dos teclas simultáneamente, ambos interponedores quedaban bloqueados e impedían su entrada en el tubo. Si se pulsaban dos teclas con varios milisegundos de diferencia, el primer interponedor entraba en el tubo, activando un embrague que hacía girar un eje estriado, impulsando el interponedor horizontalmente y expulsándolo del tubo. El movimiento horizontal motorizado del interponedor seleccionaba la rotación e inclinación adecuadas del cabezal de impresión para la selección de caracteres, pero también dejaba espacio para que el segundo interponedor entrara en el tubo unos milisegundos después, mucho antes de que se imprimiera el primer carácter. Si bien un ciclo de impresión completo duraba 65 milisegundos, esta función de filtrado y almacenamiento permitía al mecanógrafo pulsar las teclas de forma más aleatoria y aun así imprimir los caracteres en la secuencia introducida.

La barra espaciadora, el guion/guion bajo, el índice, la tecla de retroceso y el salto de línea se repetían al mantenerlos pulsados ​​continuamente. Esta función se conocía como "Typamatic".

Utilizar como terminal de computadora

Aficionado a la informática doméstica con una impresora Selectric (1978)

Debido a su velocidad (14,8 caracteres por segundo), inmunidad a la interferencia entre las barras de escritura, recorrido del papel sin problemas, impresión de alta calidad y fiabilidad, los mecanismos basados ​​en Selectric también se utilizaron ampliamente como terminales para ordenadores, sustituyendo tanto a los teletipos como a los antiguos dispositivos de salida basados ​​en barras de escritura. Un ejemplo popular fue el terminal IBM 2741. Entre otras aplicaciones, el 2741 (con un elemento de escritura especial) desempeñó un papel fundamental en los primeros años del lenguaje de programación APL .

A pesar de las apariencias, estas máquinas no eran simplemente máquinas de escribir Selectric con un conector RS-232 añadido. Al igual que otras máquinas de escribir y calculadoras eléctricas de la época, las Selectric son dispositivos electromecánicos , no electrónicos : los únicos componentes eléctricos son el cable, un interruptor de encendido/apagado y el motor. Las teclas no son pulsadores eléctricos como los de un teclado de ordenador. Al pulsar una tecla no se produce una señal eléctrica, sino que se activa una serie de embragues que acoplan la potencia del motor al mecanismo para girar e inclinar el elemento. Una Selectric funcionaría igual de bien si se accionara manualmente (o con el pie, como las máquinas de coser de pedal ) a la velocidad suficiente.

El mecanismo Selectric original fue diseñado y fabricado por la división de equipos de oficina de IBM y no fue concebido para su uso como terminal de computadora. Adaptar este mecanismo a las necesidades de entrada/salida de la computadora no fue sencillo. Se añadieron microinterruptores al teclado, solenoides para que la computadora activara el mecanismo de escritura y también se requirió electrónica de interfaz. Varios componentes mecánicos, en particular el motor y el embrague principal, tuvieron que ser actualizados con respecto a las versiones de máquina de escribir para garantizar un funcionamiento continuo y fiable. Se tuvieron que añadir microinterruptores adicionales para detectar el estado de diversas partes del mecanismo, como la carcasa (superior o inferior).

Incluso después de agregar todos esos solenoides e interruptores, lograr que una Selectric se comunicara con una computadora era un proyecto complicado. El mecanismo Selectric tenía muchos requisitos particulares. [ 32 ] Si se le ordenaba cambiar a mayúsculas cuando ya estaba en mayúsculas, el mecanismo se bloqueaba y nunca indicaba "terminado". Lo mismo sucedía al cambiar la cinta (negro/rojo) o al iniciar un retorno de carro. Estos comandos solo podían emitirse en momentos específicos, con la Selectric en un estado particular, y luego no se podían volver a emitir hasta que la terminal indicara que la operación había finalizado.

Además, el mecanismo Selectric utilizaba de forma nativa un código único de 7 bits, el código de correspondencia Selectric, basado en los comandos de "inclinación/rotación" aplicados a la pelota de golf. [ 33 ] Esto, junto con la interfaz bit-paralela y los peculiares requisitos de sincronización, impedía que la Selectric se pudiera conectar directamente a un módem. De hecho, requería una cantidad considerable de lógica para sincronizar ambos dispositivos, y en sus primeros años, la lógica de la interfaz solía tener mayor importancia que el mecanismo de impresión.

Sin embargo, las conversiones caseras y comerciales de Selectric realizadas por Wang y Tycom transformaron la máquina de escribir de oficina Selectric en una impresora de ordenador. Dichas conversiones de Selectric producían impresiones de ordenador que en su momento se describieron como mejores que cualquier otro sistema de impresión de ordenador, independientemente del coste. [ 33 ]

La velocidad de datos óptima para accionar el mecanismo Selectric resultó ser equivalente a 134,5 baudios , una velocidad muy inusual antes de la aparición de dicho mecanismo. Accionar el mecanismo Selectric a la velocidad más estándar de 110 baudios parecía funcionar correctamente, aunque a una velocidad ligeramente menor. Sin embargo, accionar el mecanismo a una velocidad no óptima pronto provocaría su fallo, ya que obligaría a un embrague interno de arranque y parada a activarse con cada carácter tecleado, desgastándolo rápidamente. Escribir continuamente a la velocidad correcta de 134,5 baudios activaría el embrague únicamente al principio y al final de una larga secuencia de caracteres, tal como estaba previsto.

La popularidad del mecanismo Selectric hizo que otros fabricantes de computadoras, como Digital Equipment Corporation , admitieran la velocidad de datos de 134,5 baudios en sus interfaces de computadora seriales, lo que permitió la conexión de terminales IBM 2741. [ 34 ] [ 35 ] El 2741 estaba disponible con dos códigos de siete bits diferentes (Correspondencia y PTT/BCD). La elección del código afectaba los elementos de fuente que se podían usar. La computadora anfitriona tenía que traducir el código 2741 al código interno de la anfitriona (generalmente ASCII o EBCDIC ). También se construyó hardware dedicado para controlar impresoras Selectric a 134,5 baudios. [ 36 ]

Resultaba particularmente frustrante la falta de un conjunto completo de caracteres ASCII en la Selectric. El difunto Bob Bemer escribió [ 26 ] que, mientras trabajaba para IBM, intentó sin éxito ampliar el elemento de escritura de 44 a 64 caracteres. La Selectric ofrecía 44 caracteres por caja, pero el problema radica en que, con 88 caracteres imprimibles, no podía generar el conjunto completo de caracteres ASCII imprimibles.

Elemento de escritura Selectric, con un elemento de impresora margarita en primer plano.

Dado que el teclado estaba conectado mecánicamente directamente al mecanismo de la impresora, los caracteres introducidos por el teclado eran impresos inmediatamente por dicho mecanismo, comportamiento que la mayor parte de la industria informática denominaba semidúplex . Sin embargo, IBM insistía en llamarlo dúplex completo , lo que generó mucha confusión. Si el sistema informático, a su vez, replicaba la entrada tecleada, al estar configurado para esperar un terminal dúplex completo, cada carácter se duplicaba. Para más información sobre esta terminología, véase el artículo sobre emulación de terminal y otras fuentes. [ 37 ]

Otra peculiaridad de los terminales Selectric era el mecanismo de "bloqueo del teclado". Si el sistema informático con el que se comunicaba el usuario estaba demasiado ocupado para aceptar la entrada, podía enviar un código para bloquear mecánicamente el teclado e impedir que el usuario pulsara ninguna tecla. El teclado también se bloqueaba mientras el ordenador escribía, para evitar dañar el mecanismo o mezclar la entrada del usuario con la salida del ordenador de forma confusa. Aunque se hacía para proteger el mecanismo de impresión de posibles daños, [ 35 ] una activación inesperada del bloqueo del teclado podía causar lesiones leves a un mecanógrafo con un tacto fuerte. Había poca advertencia evidente de que el teclado se había bloqueado o desbloqueado, aparte de un leve clic del solenoide de bloqueo, fácilmente enmascarado por el ruido de la impresora y el ventilador en muchos centros informáticos. Había una pequeña luz indicadora, pero resultaba de poca ayuda para los mecanógrafos rápidos cuya mirada estaba fija en el texto que estaban transcribiendo.

La Selectric 2741 también contaba con una función especial de "inhibición de impresión". [ 38 ] Cuando la terminal recibía dicha orden de una computadora host, el elemento de escritura seguía funcionando, pero no imprimía en el papel. Esta función se utilizaba para evitar la impresión de contraseñas de inicio de sesión de la computadora y para otros fines especiales.

A pesar de todas estas peculiaridades, entre 1968 y aproximadamente 1980, una impresora basada en Selectric fue una forma relativamente económica y bastante popular de obtener impresiones de alta calidad desde una computadora. Se desarrolló una pequeña industria para dar soporte a pequeñas empresas y aficionados avanzados que adquirían un mecanismo Selectric (que costaba mucho menos que una terminal 2741 completa) y lo modificaban para que se conectara con las comunicaciones de datos serie estándar de la industria. [ 39 ]

El módulo de 96 caracteres introducido con las series Selectric III y Electronic Typewriter podía (con algunas personalizaciones) manejar el conjunto completo de caracteres ASCII, pero para entonces la industria informática ya había adoptado los mecanismos de margarita, mucho más rápidos y mecánicamente más sencillos, como el Diablo 630. La industria de las máquinas de escribir siguió esta tendencia poco después, e incluso IBM reemplazó su línea Selectric con su serie "Wheelwriter" basada en la tecnología de margarita.

Máquinas similares, conocidas como la serie IBM 1050, se utilizaban como impresoras de consola para muchos ordenadores, como el IBM 1130 y la serie IBM System/360 . El IBM 1050 también se ofrecía en una configuración de terminal remoto, similar en uso al 2741. [ 35 ] Estas impresoras fueron diseñadas y fabricadas para este propósito, incluyendo las interfaces eléctricas necesarias, e incorporaban componentes más robustos que la Selectric de oficina o incluso la 2741.

Monumento a IBM Selectric Typeball en Estocolmo
  • Aprovechando el auge de las entonces novedosas máquinas de escribir Selectric, el Pabellón de IBM en la Feria Mundial de Nueva York de 1964 era un gran teatro con una forma y un estilo que recordaban, en cierto modo, a un elemento gigante de Selectric.
  • Entre los usuarios notables de Selectric se incluyen Isaac Asimov , [ 40 ] Hunter S. Thompson , [ 41 ] David Sedaris , [ 42 ] PJ O'Rourke , [ 43 ] Stephen J. Cannell (cuyo logotipo de producción lo mostraba escribiendo en una Selectric), [ 44 ] y Philip K. Dick . [ 42 ]
  • El relato de Perry Mason de 1963 , "El caso del elemento esquivo", giraba en torno al hecho de que el elemento de escritura en las máquinas de escribir Selectric se podía cambiar fácilmente, lo que hacía imposible saber qué máquina se había utilizado realmente para escribir un mensaje. [ 45 ]
  • De manera similar, en el episodio de Columbo de 1976 titulado "Ahora lo ves", el crimen perfecto de Jack Cassidy  se ve frustrado cuando el detective lee el móvil del asesino en la cinta de película de carbono Selectric II usada por la víctima.
  • En la novela de terror de 1971, El exorcista , el padre Dyer aparece "escribiendo en su IBM Selectric".
  • La secuencia de títulos de la serie de televisión UFO de Gerry Anderson de 1970 mostraba primeros planos de una máquina basada en Selectric.
  • En la serie de televisión Mad Men , ambientada a principios y mediados de la década de 1960,  las máquinas de escribir Selectric II tienen un papel destacado en los escritorios de las secretarias, a pesar de que no se introdujeron hasta 1971. Además, la primera temporada transcurre en 1960, cuando aún no existía ningún modelo de Selectric. En los comentarios del DVD de 2008, el creador Matthew Weiner afirmó que la Selectric fue elegida para su serie por razones estéticas y por la dificultad de reunir la cantidad necesaria de máquinas de escribir eléctricas convencionales de la época.
  • En la novela de Philip Roth , La lección de anatomía , el personaje Nathan Zuckerman descarta la máquina de coser Selectric II, que se autocorrige,  como "presumida, puritana y meramente funcional" en comparación con su vieja Olivetti portátil.
  • En la película Populaire de Régis Roinsard, de 2012, que trata sobre un jefe que entrena a su secretaria para convertirse en la campeona mundial de mecanografía de 1959, también inventa el mecanismo de máquina de escribir "bola de golf", que su amigo estadounidense presenta a los fabricantes de máquinas de escribir estadounidenses con las palabras "Estados Unidos para los negocios, Francia para el amor".
  • En la serie de televisión Fringe , una máquina de escribir cuánticamente entrelazada de la serie Selectric 251 , que oficialmente no existe, es utilizada por agentes de un universo paralelo para comunicarse con "el otro lado".
  • En la novela de Stephen King de 1989 , The Dark Half , se menciona una IBM Selectric de color beige . Stephen King vuelve a mencionarla en la novela de 2021, Later .
  • Una esfera de Selectric se utilizó como elemento gráfico principal en el programa de noticias italiano TG3 desde 1987 hasta 1999.

Notas

  1. Este diseño se remonta a la Remington No. 2 (1878), la primera máquina de escribir con tecla Mayús y una amplia variedad de símbolos.

Referencias

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  • El sistema de composición tipográfica de escritorio IBM Selectric Composer
  • Archivos de IBM: Aspectos destacados de la división de productos de oficina
  • Vídeo de Bill Hammack que muestra la máquina de escribir funcionando a cámara lenta y explica el mecanismo "whiffletree" que controla la rotación y la inclinación de la bola.

Patentes

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  • Patente estadounidense 2.895.584 : Patente de utilidad para el "cabezal de impresión de un solo elemento".