IBM Selectric(「selective」と「electric」の合成語)は、 IBMが1961年7月31日に発表した非常に成功した電動タイプライターのシリーズである。 [ 1 ] [ 2 ]

当時の一般的なタイプライターでは、個々のタイプバーが「バスケット」のように跳ね上がってリボンと紙を叩いていたのに対し、セレクトリックではクロムメッキされたプラスチック製の「エレメント」(しばしば「タイプボール」、あるいはくだけた言い方では「ゴルフボール」と呼ばれる)が回転・傾斜して紙を叩く正しい位置に移動した。このエレメントは簡単に交換でき、同じタイプライターで同じ文書を作成する際に異なるフォントを使用することが可能だった。これは、19世紀後半にハモンドやブリッケンスダーファーといったタイプライターによって開拓された機能を復活させたものだった。
Selectricは、従来のタイプライターの水平方向に移動するキャリッジを、ローラー(プラテン)に置き換えた。このローラーが回転することで紙が垂直方向に送られ、タイプボールとリボン機構は紙の上を水平方向に移動する。Selectricの機構は、内部に機械式のバイナリ符号化機構と、ウィッフルツリーリンク機構と呼ばれる2つの機械式デジタル・アナログ変換器を用いて、印字する文字を選択するという点で特筆すべきものであった。
Selectricの3つのモデルは最終的に、ビジネスで使用される電動タイプライターの米国市場の75パーセントを占めるに至った。[ 3 ] 1986年のSelectricの25周年までに、合計1300万台以上が製造・販売された。[ 4 ]
1970年代から1980年代にかけて、タイプライター市場は欧米の大企業による市場支配のもと成熟期を迎えた。やがてセレクトリックは、ブラザー工業やシルバーセイコーといった日本の企業が設計・製造したアジア製の電子タイプライターとの直接的な激しい競争に直面することになる。
IBMは1984年にSelectricシリーズをIBM Wheelwriterに置き換え、1991年にはタイプライター事業を新設のLexmarkに分離した。[ 5 ]

Selectricタイプライターは1961年7月31日に発表されました。その工業デザインは、影響力のあるアメリカ人デザイナー、エリオット・ノイズによるものです。ノイズはIBMのために数多くのデザインプロジェクトに携わっており、Selectricの仕事に先立ち、1956年にトーマス・J・ワトソン・ジュニアからIBM初のハウススタイルを作成するよう依頼されていました。ノイズがポール・ランド、マルセル・ブロイヤー、チャールズ・イームズと協力したこれらの影響力のある取り組みは、アメリカ企業における最初の「ハウススタイル」プログラムと呼ばれています。[ 3 ]


Selectricは1971年にSelectric IIが導入されるまで変更されなかった。[ 1 ]オリジナルの設計はその後Selectric Iと呼ばれるようになった。これらのマシンは同じ88文字の入力要素を使用していたが、多くの点で互いに異なっていた。
1973年、修正機能付きセレクトリックIIが発表されました。セレクトリック IIに内部修正機能を追加することで、タイピストが修正テープや修正液、タイプライター用消しゴムを使う必要がなくなりました。この機種のキャリッジには、メインのタイピングリボンカートリッジと、修正リボン用の小型スプール2個が収納されていました。同時に、新しいタイプのリボン、修正可能フィルムリボンも導入されました。これは、カーボンフィルムリボンと同等のタイピング品質を実現しながら、紙から簡単に除去できる顔料を使用していました。
修正テープには2種類ありました。透明でわずかに粘着性のある「リフトオフ」テープ(修正可能なフィルムリボン用)と、白い「カバーアップ」テープ(布製、Tech-3、カーボンフィルムリボン用)です。使い切った修正テープは、タイプリボンとは別に交換しました。
修正キー(キーボード右下にある補助キー)を押すと、キャリッジが1文字分後退し、次に入力する文字が通常のリボンではなく修正テープを使用するモードになり、さらにキャリッジも進まなくなります。タイピストは修正キーを押して(そして離して)、間違った文字をページから持ち上げるか、(修正可能なリボン以外のものを使用している場合は)白い顔料で覆ってから、正しい文字を入力します。このようにして、いくつもの間違いを修正できましたが、このプロセスは完全に手作業で行われました。なぜなら、この機械には入力された文字を記憶する機能がなかったからです。
Selectric IIは発表され、生産段階に入っていたが、カムのタイミングに問題があることが判明した。タイプヘッドのボールが文字に当たり、消去されるはずの文字のインクがわずかに残ってしまうという問題だった。下級エンジニアのジョー・L・ヴォーンは、上級エンジニアたちがこの問題について話し合っているのを耳にし、解決策を提案した。生産にさらなる遅延を生じさせることなくカム機構を変更するための部品が加工され、この修正は成功した。ヴォーンはこの功績により1974年に表彰された。


IBMは1964年に「磁気テープ式セレクトリックタイプライター」を、1969年には「磁気カード式セレクトリックタイプライター」を発表しました。これらはそれぞれ「MT/ST」と「MC/ST」と呼ばれることもありました。MC/STには、IBM 2741端末をエミュレートしたり、独自の通信コードを実行したりできる「通信機能付き」バージョンもありました。これらのタイプライターは、電子的に接続されたタイピング機構とキーボード、そして磁気記憶装置(カートリッジ内のテープ、または80桁のパンチカードと同じサイズの磁気コーティングされたカード)を備えており、タイプされた内容を記録、編集、再生することができ、その速度は約12~15文字/秒でした。
これらの機械は、あらゆる形態のワードプロセッシング機能を備えた最初期の機械の一つでした。それらは、一般的なオフィス用セレクトリックと同じ要素を使用していました。
1972年に「Mag Card Executive」が発売されました。IBMの以前のタイプバー式「Executive」モデルと同様に、比例間隔機能を備えていましたが、オリジナルの「Executive」タイプライターで使用されていた1文字あたり最大5ユニットの単位サイズ(書体サイズに応じて1/32インチ、1/36インチ、または1/45インチ)ではなく、1/60インチの倍数で1文字あたり最大7ユニットの単位サイズに基づいていました。さまざまな「Selectric Composer」モデルとは異なり、均等割り付けされたコピーを作成するために文字間隔や単語間隔を変更する設定はありませんでした。Mag Card Executiveで最初に提供されたフォントの一部は、後に96文字要素の比例間隔をサポートする電子タイプライターModel 50でも使用できるようになりました。
1973年4月、IBM Mag Card IIタイプライターが発表され、電子メモリに最大8,000文字の記憶容量が確保された。
IBMは、 360シリーズのメインフレームに接続してMT/STテープを読み取ることができるテープリーダー(IBM 2495)も販売していた。そのため、MT/ST Selectricで入力された文書をメインフレームのデータファイルに入力することもできた。[ 6 ]

1966年、IBMは写真植字用途向けにSelectric Composerを発売した。[ 7 ]この大幅に改良された(そしてはるかに高価な)Selectricは、 8ポイントから14ポイントまでのさまざまなフォントスタイルのプロポーショナルフォントを使用して、カメラレディの均等割り付け原稿を作成した。 [ 8 ] [ 9 ]熟練したオペレーターが適切に調整された機械で作成し、バライタ(硫酸バリウムコーティング)紙に印刷した資料は、「専門家でなければ、それがLinotypeやMonotypeの機械の製品ではないとは見分けがつかないだろう」。[ 10 ]
文字間隔は比例的に3~9単位で、1単位のサイズは3種類の活字サイズに対応するため、1/72インチ、1/84インチ、1/96インチから選択可能でした。(すべての文字が4単位を占める等幅の「タイプライターフォント」は、従来のタイプされたテキストを簡単に模倣するために使用できました。)タブストップは1/6インチ、つまり1パイカの間隔でのみ配置できました。以前に入力した文字をバックスペースで上書きできるように、最後に入力した約40文字分の間隔コードは、キャリアホイール内の小さなスライドプレートに機械的に保存されていました。
競合機種であるVarityperと同様に、この初代機種も、出力を両端揃えにするには原稿を2回入力する必要があった。1回目は行の長さを測り、スペースの数を数え、右余白にある専用ダイヤルで読み取った数値を記録する。2回目は、オペレーターがダイヤルに数値を入力して各行の両端揃えを設定する。このプロセスは面倒で時間がかかったが、机上サイズの安価な機械で、印刷に適した、均等間隔で両端揃えされた原稿を得る方法を提供した。

Selectric Composer の要素は物理的には Selectric に装着でき、その逆も同様でしたが、文字の配置や位置が異なるため互換性はありませんでした。Selectric Composer の要素は、色付きのインデックス矢印 (色は 3 つの書体サイズのうちどれであるかを示します) と、フォント、サイズ、バリエーションを識別する一連の文字と数字によって区別できます。たとえば、「UN-11-B」は Univers 11 ポイント太字を表します ( Adrian Frutiger はSelectric Composer 用にUniversフォントを特別に調整しました)。 [ 11 ]
Univers に加えてCentury、Times Romanに似たフォント、後に「Aldine」フォント ( Bembo )、Symbols フォントも利用可能でした。しかし、市場規模が比較的小さかった Composer では、Selectric (下記参照) ほど多様な書体が利用できることはありませんでした。各フォントにはイタリック体と太字体用に別々の要素が必要で、フォントサイズごとにローマン体、イタリック体、太字体のボールのセットが別々に必要でした。すべてのフォントのすべてのサイズで、すべての書体が太字とイタリック体で利用できるわけではありませんでした。太字イタリック体、コンデンス体、ライト体は利用できませんでした。要素を頻繁に、時には同じ文の中で複数回変更する必要があったため、作業が遅くなり、所有者の不満の原因となりました。(通常の使用では、Selectric の要素はめったに変更されませんでした。) 小さなプラスチック製のボール自体がやや壊れやすく、頻繁な取り扱いに耐えるようには設計されていませんでした。しかしながら、Composerは様々なフォントをより柔軟に使用できるようにしたため、中小企業や組織は、より低いコストでプロの植字工の能力に近づくことができた。
イタリック体と太字は、一部のフォント「ファミリー」で利用可能でしたが、すべてのファミリーで利用可能だったわけではありません。各スタイルとバリエーションごとに最大3つのポイントサイズが存在しました。セレクトリックとは対照的に、書体スタイルを変更するには、通常、単一のタイプボールではなく、タイプボールのファミリーを購入する必要がありました。金属活字の時代と同様に、すべての書体を揃えている印刷所はなく、完全なセットを所有しているユーザーも稀でしたが、ユーザーは必要ありませんでした。やや学術的なアルディン・ローマンを使用できる出版物では、クラシファイド・ニュースやカッパープレート・ゴシック(主に正式な招待状や名刺に使用)はあまり使用されないでしょう。コンポーザーで使用できるフォントファミリーは次のとおりです。
Selectricタイプライターとは対照的に、Composerで一般的に使用される標準的な書体用の要素を製造したのはIBMのみだった。Selectricタイプライター用の要素を製造していたGPは、Composer用の要素をオールドイングリッシュ書体で1つ製造した。

1967年には「磁気テープ式セレクトリック・コンポーザー」が登場し、1978年には「磁気カード式セレクトリック・コンポーザー」が登場しました。「電子式コンポーザー」(約5000文字の内部メモリを搭載し、後の磁気カード式モデルと同様ですが、外部ストレージはありません)は1975年から販売されました。これらのモデルはすべて、セレクトリック・コンポーザーの出力(印刷)機構を共通して使用していました。しかし、磁気式または内部ストレージのおかげで、これらの改良モデルでは、両端揃えのテキストを2回入力したり、各行の両端揃え機構を手動で設定したりする必要がなくなりました。さらに、はるかに安価で操作が容易なセレクトリック・タイプライターのMT/STまたはMC/STで記録されたテープやカードは、「コンポーザー」で読み取ることができました。これにより、時間のかかる手作業による転写や校正作業の多くを安価な機器で行い、最終的な高品質の出力をコンポーザーで印刷することが可能になりました。
Selectric Composerは発売後数年間、中小企業や団体でも手頃な価格で購入できる、非常に魅力的な高性能な卓上型活字組版システムとみなされていました。通常はリース契約で、修理や調整に必要な熟練工のサービス契約も含まれていました。Selectric Composerは小規模出版社から尊敬と愛着を集め、 Apple Macintosh、レーザープリンター、デスクトップパブリッシングソフトウェアが登場するまでは比類のない存在でした。[ 14 ] [ 15 ]最終的にこのシステムは過渡期の製品であることが証明され、より安価で高速な写真植字に取って代わられ、その後1980年代にはワードプロセッサや汎用コンピュータに取って代わられました。[ 16 ]

エレクトロニック・セレクトリック・コンポーザーは、IBMのオフィス部門から1975年1月に発売されました。これは、最大8,000文字の内蔵メモリと1回のキーボード操作で自動的に均等割り付けを行う、自動化された直接印刷組版ユニットでした。これらの機能により、低価格の書籍や品質要求がそれほど高くないその他の出版物の印刷準備済みテキストを作成するための主力機となりました。[ 17 ]その他の機能には、1回の再生で列を自動的に印刷すること、均等割り付け、右揃え、左揃え、または指定されたほぼすべての構成で簡単に再フォーマットできることなどがありました。また、3~12ポイントのサイズで125種類以上の交換可能な印刷フォント(タイプヘッド)も備えていました。[ 18 ]
1980年、IBMはSelectric IIIを発表し、その後もいくつかのSelectricモデルを発売しました。その中にはタイプライターではなくワードプロセッサーやタイプセッターもありましたが、その頃には業界全体が追いついており、IBMの新モデルは初代Selectricのように市場を席巻することはありませんでした。これは当然のことでした。1970年代後半には、Selectricタイプライターの優位性は、Diabloの「デイジーホイール」をベースにしたXeroxの800や、同様のプリントホイール技術を採用したQumeのOEMなど、内蔵メモリを備えた毎秒35~45文字の比例間隔電子タイプライターと、AES、Lexitron、Vydek、Wang、XeroxのCRTベースのシステムの両方から攻撃を受けていたからです。さらに、IBMはすでに(1977年頃)、CRTベースのOffice System/6 [ 19 ]と5520 [ 20 ]を市場に投入しており、どちらも2つの用紙トレイと高度な封筒処理機能を備えた、毎秒96文字の印刷が可能な新しい6640インクジェットプリンタを使用していた。また、既存のSystem/6シリーズと、1980年6月に発売され、IBMが「あなたの父親のSelectricとは違う」と評した新しいDisplaywriter [ 21 ]向けにQumeベースのプリンタを導入しようとしていた。それにもかかわらず、IBMはSelectricタイプライターの大規模な導入基盤を持っており、顧客の忠誠心を維持するためには、更新されたモデルを導入することが理にかなっていた。

Selectric IIIは、従来の88文字要素に対し、96文字要素を採用していました。IBMの「電子タイプライター」シリーズも、この同じ96文字要素を使用していました。96文字要素は、上面のプラスチック表面に黄色で印字され、フォント名とピッチとともに必ず「96」という文字が表示されることで識別できます。96文字要素と88文字要素は機械的に互換性がなく(互いの機種には装着できません)、96文字要素は、従来の88文字要素ほど多くのフォントで利用できませんでした。
ほとんどのセレクトリックIIIと電子タイプライターには、印刷可能な文字が92文字分のキーしかなく、96文字キーボードはオプション機能でした。追加のキーをキーボードに収めるには、リターンキーとバックスペースキーを小さくする必要がありました。これは多くのタイピストにとって煩わしいことだったので、標準構成ではありませんでした。セレクトリック IIIと電子タイプライターのキートップは、初期のセレクトリックのものよりも大きく、より四角い形状をしていました。
電子タイプライターの一部のバージョン、初代モデル50、および後のモデル65と85では、10ピッチと12ピッチの書体に加えて、比例間隔の書体を使用した96文字要素を使用することができました。この比例間隔は1/60インチを単位としており、10ピッチの文字は6単位、12ピッチの文字は5単位を要しました。(同様の機能を備えた多くのデイジーホイール式タイプライターも、1文字あたり4単位を使用する15ピッチのタイピング用デイジーホイール要素を備えていました。)これらのタイプライターで提供されていた比例書体は、以前は他のいくつかの書体とともに、あまり知られていないMC/STの派生機種であるMag Card Executiveの88文字要素で提供されていました。
Selectric IIIの発売直後、IBMはIBM Personal Typewriterを発表しました。これは、Selectric IIで広く普及していた88文字の「ゴルフボール型」活字と修正テープを使用しながら、より新しいSelectric IIIのリボンカートリッジを採用したハイブリッドモデルでした。活字ピッチは1種類のみ(12 CPIのみ、ただしピカ活字またはエリート活字を使用可能)でしたが、Selectric IIやSelectric IIIよりも大幅に安価で、家庭用および一般消費者市場をターゲットとしていました。
Selectric が「キーボード ロガー」と呼ばれるタイプの秘密盗聴装置として悪用された事例が少なくとも 1 件知られています。1984 年、モスクワの米国大使館とレニングラードの米国領事館にある少なくとも 16 台の Selectric タイプライターに盗聴器が発見されました。高度に洗練されたこれらの装置は、1976 年と 1984 年の間にソ連によって仕掛けられ、金属製の支持棒の中に隠されていました。情報は、磁力計によってタイプライター内部の金属棒 (「ラッチ インターポーザー」) の動きを検出することによって傍受されました。その後、データは圧縮され、バースト的に送信されました。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 盗聴器は Selectric II および III モデルに設置されていました。[ 25 ]

IBMは1984年に、セレクトリックの後継機種としてIBM Wheelwriterを発表しました。Wheelwriterは、交換可能なデイジーホイールカートリッジ、電子メモリを搭載し、多くのワープロ機能を備えていました。


Selectricのキーボードレイアウトでは、アンダースコア、ハイフン、シングルクォート、ダブルクォートの文字がそれぞれ別のキーにペアで配置されていました。この配置は、IBMのModel A以降を含む、それ以前の多くの電動タイプライターですでに使用されていました。従来の機械式タイプライターのレイアウトでは、これらの文字は数字キーからのシフトとして提供されていました。[ a ]電動タイプライターの設計者がこの変更を行ったのは、小さな文字はほとんどの文字よりも少ない力で紙に打つ必要があるため、これらの文字をこのようにペアにすることで、シフト状態に基づいて力を調整する必要がなくなったからです。
約10年後、この文字ペアリングは、ビットペアリングキーボードとともに、米国規格協会(ASA)のX4.14-1971規格においてタイプライターペアリング(通称タイプライターペアリングキーボード)として正式に規定された。タイプライターペアリングは、後継規格であるX4.23-1982規格において唯一サポートされる配列となった。
Selectricにはスラッシュ1(/ )専用のキーも追加された!。これにより、タイピストは小文字のスラッシュを使用したりL、以前のほとんどのタイプライターで行われていたように、シングルクォーテーションやピリオドの文字を上書きしたりする必要がなくなった。
これらの変更は後にIBM Model D電動タイプライター(1967年)に模倣され、さらに後にはDECのVT52端末(1975年)や初代IBM PC(1981年)にも採用された。タイプライターのペアリングは、他の多くのコンピュータキーボードにも見られ、特に影響力の大きいModel M(1985年)で顕著だった。
しかし、この新しいレイアウトは普遍的なものではありませんでした。国際的には、多くのレイアウトでビットペアの配置が維持されました。これは、標準的な英国レイアウトのように、 ⇧ Shift+2が になる例からも容易にわかります"。ビットペアの記号は、日本語キーボードレイアウトでも保持されています。
機械的には、セレクトリックは、以前にマルクス・トイズが製造した玩具のタイプライターからいくつかの設計要素を借用した。IBMは設計の権利を購入した。[ 26 ]その要素とキャリッジ機構は、固定されたプラテンに沿って移動する回転シリンダーを使用するテレタイプ モデル26以降の設計に似ていた。[ 27 ]
印字要素(「ボール」)の位置を決定する機構は、バイナリ入力を受け取り、それを2つの機械式デジタル-アナログ変換器(リンク機構式機械式アナログコンピュータで加算と減算に使用されるタイプの「ウィッフルツリー」リンク機構)を使用して文字オフセットに変換します。(IBM Office製品カスタマーエンジニアやIBMの保守資料では、この機械の「ウィッフルツリー」を「回転および傾斜差動装置」と呼んでいます。)要素上の各文字位置には、傾斜用と回転用の2つの部分からなるバイナリコードが割り当てられています。
機械後部のモーターは、機械のほぼ中央に位置する2分割シャフトに接続されたベルトを駆動します。左側のサイクルシャフトは、傾斜および回転機構を駆動します。右側の操作シャフトは、スペーシング、バックスペーシング、ケースシフトなどの機能を駆動するとともに、ガバナーとして機能し、キャリアの左右方向の移動速度を制限します。一連のスプリングクラッチがカムを駆動し、バックスペーシングなどの機能を実行するために必要な動きを提供します。
タイピストがキーを押すと、キーレバーの爪がそのキーに対応する金属棒(インターポーザ)を押し下げます。インターポーザは機械内で前後方向に配置されており、下端から1つ以上の短い突起(ラグ)が突き出ています。各インターポーザは、目的の文字のバイナリコードに対応する固有のラグの組み合わせを持っています。各インターポーザには、レース内の緩い鋼球の間に差し込まれるタブがあり、鋼球とレースのサイズは、インターポーザのタブの幅よりわずかに大きい隙間ができるように正確に選択されているため、空きスペースには1つのインターポーザのタブしか収まらず、したがって一度に1つの文字しか選択できません。[ 28 ]
インターポーザが押されると、サイクルシャフト上のクラッチを1サイクル接続する金属バー(サイクルクラッチラッチリンク)が噛み合い、フィルタシャフトに動力が供給されます。フィルタシャフトの突起がインターポーザを機械の前方(操作側)に押し出します。インターポーザが動くと、その各突起がキーボード機構を左から右に横切る一連のバー(セレクタベイル)のいずれかに噛み合います。北米キーボードを備えた機械では、5つの「負論理」セレクタベイル(傾斜用が2つ、回転用が3つ)と、回転方向とは逆の文字にアクセスするための1つの「正論理」ベイル(「マイナス5」と呼ばれる)があります。[ 28 ]
インターポーザによって移動した各負論理セレクタベイルは、ラッチインターポーザとリンクを順番に引っ張り、サイクルシャフト付近のセレクタラッチをラッチベイルから引き離します。このように引き離されたラッチは、サイクルの残りの間は非係合状態となり、残りのラッチは文字選択に関与するため、「負論理」と呼ばれます。マイナス5セレクタベイルはインターポーザとリンクを引っ張り、ラッチをカムから外し、ウィッフルツリーに追加の入力を移動させ、負論理入力から5回転を減算します。また、紙を切断しないように打撃力を低減する必要がある特定のキー(ピリオドやアンダースコアなど)によって、追加の「低速」セレクタラッチが係合されます。このセレクタラッチは、低速制御カムフォロワーを係合させ、キャリア内のカムに接続された低速ケーブルを引っ張り、通常の高速ローブの代わりに低速ローブが使用されるようにします。[ 28 ]さらに、打撃前に要素を配置するために最大限のエネルギーが使用されるように、ボールの周りに意図的に句読点が配置されており、衝撃をさらに軽減しています。
ラッチベイルに係合したままのセレクタラッチは、回転するドライブシャフト上のカムを動かし、ウィッフルツリーリンク機構のリンクの端を動かします。これにより、選択されたビットに対応する移動量(「重み」)が加算されます。重み付けされた入力の合計が、タイピング要素の必要な移動量となります。傾斜用と回転用の2組の同様の機構があります。タイピング要素には、22文字が4行あります。要素を傾けて回転させ、文字の位置に移動させることで、要素をリボンとプラテンに押し付け、選択した文字の印字を残すことができます。
傾斜と回転の動きは、傾斜用と回転用の2本の張った金属テープによってキャリア(要素を支える機構)に伝達され、キャリアはページ上を移動します。傾斜テープと回転テープは両方ともキャリアの右側に固定されています。両方ともフレームの右側にある別々のプーリーに巻き付けられています。傾斜プーリーは固定されていますが、回転プーリーはシフトアームに取り付けられており、ShiftキーとCaps Lockキーで操作されます。[ 29 ]テープはキャリアの後ろの機械全体に伸び、フレームの左側にある2つの別々のプーリーに巻き付けられます。傾斜テープは、リンクを介して傾斜リング(要素が接続されている装置)を4つの可能な位置のいずれかに傾ける小さな四分円プーリーに固定されています。回転テープは、キャリアの中央にあるバネ仕掛けのプーリーに巻き付けられています。傾斜リングの下にある回転プーリーは、ユニバーサルジョイント(「ドッグボーン」と呼ばれる、それに似た形状)を介して傾斜リングの中心に接続されています。この要素は、中央の支柱にバネで固定されています。回転テープを締め付けると、この要素は反時計回りに回転します。回転プーリーの下にある螺旋状の「時計」バネが、この要素を時計回りに回転させます。キャリアがページ上を移動するとき(例えば、戻るとき)、テープはプーリー上を移動しますが、ボールキャリア上のバネ付きプーリーは回転しません。
ボールの位置を調整するため、フレーム左側の2つのプーリーは、選択されたドライブシャフトカムによって作動するウィッフルツリーリンク機構によって動かされます。回転プーリーが左右に移動すると、回転テープが要素を適切な位置に回転させます。傾斜プーリーが移動すると、傾斜リングが適切な位置に傾きます。傾斜プーリーが移動すると、テープはボールキャリア上のバネ仕掛けのプーリーを、キャリアがページ上のどの位置にあるかに関係なく回転させます。
要素をちょうど半回転させることで、小文字から大文字(およびそれに伴う句読点)に切り替わります。これは、操作シャフトの端に取り付けられたカムを使用して、シフトアームを介して右側の回転プーリーを動かすことで実現されます。追加のケーブル張力により、ウィッフルツリーからの回転に180°が加算されます。
文字が紙に打刻された後、機構はリセットされ、すべてのラッチがベイルに取り付けられ、インターポーザーが元の位置に戻されます。この時点で押されたキーがまだ押されている場合、インターポーザーはキーレバーの爪を回転させて邪魔にならないようにし、キーが離されて再び押されるまでキーの繰り返しを防ぎ、次のサイクルを開始します。[ 28 ]
複雑なセレクトリックシステムは定期的な潤滑と調整に大きく依存しており、IBMの収益の大部分は、この機械の保守契約の販売から得られていた。修理には専門的な技術と部品が必要で、かなり高額だったため、保守契約は容易に販売できた。使用頻度の低いセレクトリック機構は、固着を防ぐために、定期的に作動させ(「動作」させ)、適切に潤滑する必要がある。
Selectricと後継機種のSelectric IIは、標準、中型、大型のキャリッジモデルが用意されており、赤や青などの色に加え、従来のニュートラルカラーも選択可能だった。
「タイプボール」技術に加え、セレクトリック社はインクリボン設計における数々の革新にも貢献した。
初代セレクトリックは、布製の再利用可能なリボンか使い捨てのカーボンフィルムリボンのどちらかを選択して注文する必要があり、同じ機種で両方を使用することはできませんでした。これは、初代セレクトリックII(修正機能なし)でも同様でした。IBMは、以前のエグゼクティブシリーズのタイプライター でも同様のカーボンフィルムリボンを使用していました。これらの旧型機種と同様に、カーボンフィルムリボンは一部の環境でセキュリティ上の問題を引き起こしました。リボンから印字されたテキストは、暗いリボンの背景に明るい文字として見え、読み取ることが可能だったのです。
Correcting Selectric II は、新しいリボンカートリッジ機構を採用していました。カートリッジには供給スプールと巻き取りスプールの両方が内蔵されており、リボンの交換が容易なだけでなく、1台の機械で複数の種類のリボンを使用できました。リボンは従来よりも幅が広く、1インチあたりの印字文字数が増えました。連続する文字はリボン上で垂直方向にずらして印字され、1文字分よりも少しずつ文字が進んでいきました。リボンの種類によってカートリッジ底部の穴の深さが異なり、その深さによって機構がリボンを適切な量だけ送り出すようになっていました。
Correcting Selectric II には、当初 3 種類のリボンが用意されていました。再利用可能な布製リボン(基本的に数十年にわたりタイプライターで使用されてきたものと同じ)、以前の Selectric で使用されていたものと同様のカーボンフィルムリボン、そして新しい修正可能な(カーボン)フィルムリボンです。後者は通常のカーボンフィルムリボンと同様のカーボン顔料を使用していますが、バインダーが紙に永久的に付着しないため、新しい機械で粘着性のリフトオフ修正テープを使用することができ、非常に「きれいな」修正が可能になりました。他の種類のリボンでは、修正対象の文字の上に白いインクを塗布するカバーアップテープが必要でした。そのため、白以外の色の紙への修正が複雑になりました。
機械の発売後まもなく、「Tech-3」リボンが登場しました。これは、フィルムリボンに近い印字品質でありながら、再利用可能な布リボンと同等の使用コストを実現したため、実質的に布リボンに取って代わりました。布リボンと同様に、Tech-3リボンも印字後、文字幅のごく一部しか増加しませんでした。布リボンとは異なり、Tech-3リボンは使い捨てリボンの各箇所から複数の文字を高品質で印字することができました。Tech-3リボンでは文字が複数回重なって印字されるため、印字内容を容易に読み取ることはできませんでした。Tech-3リボンは印字後すぐに印字が永久に残るため、カーボンフィルムリボンと同等の文書セキュリティを提供しました。Tech-3リボンは、他の修正不可能なリボンと同じカバーアップテープで使用されました。
リボンカートリッジのサムホイールと修正テープスプールは、色分けされていたため、簡単に識別でき、適切な修正テープと組み合わせることができました。修正フィルムリボンとリフトオフテープは黄色、布、カーボンフィルム、Tech-3はそれぞれ灰色、ピンク、青でした。その後、オレンジ色の修正フィルムリボンとリフトオフテープが登場しました。黄色はリボンの品質が高く、より高品質な文字を印字できることを意味し、オレンジ色は日常的なタイピング用の低価格リボンでした。黄色とオレンジ色のリフトオフテープは、どちらのリボンタイプにも使用できました。
粘着力がやや弱いリフトオフテープは、デリケートな紙の表面を傷つけてしまうことがあった。その後、粘着力の弱いバージョンが発売されたが、インクの除去効果が劣ると考える人もいた。一部のタイピストは、リフトオフテープの代わりにスコッチテープなどの粘着テープを使用できることに気づいた。
カラーフィルムリボン(赤、青、緑、茶)も用意されていた。リボンカートリッジ機構は、以前のタイプライターで一般的だった黒と赤などの2色リボンには対応していなかった。

Selectric I、Selectric II、および Composer を除くすべての「磁気カード」および「磁気テープ」バリエーションは、同じタイピング要素を使用します。これらは、科学および数学の記号、コンピュータによるスキャン用のOCRフェイス、筆記体、「古英語」(フラクトゥール)、および 12 種類以上の通常のアルファベットを含む、多くのフォントで使用できます。イスラエルのタイポグラファーHenri Friedlaender は、 Selectric 用にヘブライ語フォントHadar、Shalom、およびAviv を デザインしました。Selectric III および「電子タイプライター」は、新しい 96 文字要素を使用しました。
IBMはSelectric機構をベースにしたコンピュータ端末も製造しており、その一部(IBM 1050シリーズの全モデル、および「PTTC/BCD」コードを使用するIBM 2741モデル)は異なる符号化方式を採用していた。素子は物理的には互換性があったものの、文字の配置が異なっていたため、標準のSelectric素子はこれらの端末で使用できず、またこれらの端末の素子も標準のSelectric端末で使用できなかった。一方、「通信符号化」を使用するIBM 2741は、標準のオフィス用Selectric素子を使用していた。IBM 1130コンピュータは、コンソールプリンタとしてSelectric機構を採用していた。
エレメントの機械設計には、見た目に明らかな違いのある2つのスタイルがあった。初期モデルでは、金属製のバネクリップに2枚のワイヤー製の翼が付いており、これを押し合わせることでエレメントをタイプライターから取り外すようになっていた。後のモデルでは、金属製の軸にプラスチック製のレバーが成形されており、このレバーで内部のバネクリップをこじ開ける仕組みになっていた。しかし、このレバーと軸の接合部が破損しやすいという問題があった。その後、セレクトリックのエレメントは、より耐久性の高いオールプラスチック製のレバーを採用するよう再設計された。
フォントサイズはポイントではなくピッチで測定されました。つまり、タイプされた行の1インチあたりの文字数です。その結果、12ピッチフォント(1インチあたり12文字)は実際には10ピッチフォント(1インチあたり10文字)よりも小さく、おおよそ従来の10ptと12ptの活字フォントサイズに相当しました。[ 30 ]
Selectricモデルで使用可能な交換可能なタイプライター部品には、以下のようなものがありました。
星印の付いたフォントは、Selectric III用に作成された96文字の要素でした。
国際市場では、現地の文字(例:ÅÄÖÜØÆÑÇなど)が必要なため、特殊なフォントがいくつか提供されていた。
ここに挙げたフォントの多くは、複数のサブバリエーションが存在しました。例えば、Selectricの初期には、多くの旧型タイプライターには専用の数字「1」キーがなかったため、タイピストは数字「1」に小文字の「L」を使うのが一般的でした。Selectricには「1」/「!」専用のキーがありましたが、初期の要素の多くはこの位置に角括弧があったため、「"["/"]」とも表記されていました。このような要素を使うには、タイピストは旧来の慣習に従う必要がありました。後の要素では、代わりに専用の数字「1」と感嘆符の文字が使われるようになりました。角括弧を1/4と1/2の分数があった位置に移動したものもあれば、完全に削除したものもありました。感嘆符の代わりに度記号を入れたものもありました。さらにIBMは有料でどんな要素でもカスタマイズできたため、文字通り無限のバリエーションが可能でした。このようなカスタマイズされた要素は、黒ではなく灰色のプラスチック製のフリップアップクリップで識別されました。
IBMの通常のカタログには掲載されていない特殊な部品も多数ありましたが、適切な部品番号さえ分かればIBMから入手可能でした。例えば、APLプログラミング言語用の部品が入手可能でした。この部品は本来、IBM 2741印刷端末で使用することを想定したものでした。IBM 1130もAPL\1130を実行する際にこの部品を使用していました。
フォントを変更できる機能と、整然とした見栄えの良い印字ページは画期的で、デスクトップパブリッシングの幕開けとなった。後に登場した、2種類のピッチ(10/12)と内蔵修正テープを備えたモデルは、この流れをさらに推し進めた。どんなタイピストでも、洗練された原稿を作成できるようになったのだ。
ラテン文字のテキストにギリシャ文字や数式記号を混在させることができるようになったことで、この機械は数式を含む原稿を書く科学者にとって特に便利になった。TeXが登場する以前は、適切な数式組版は非常に手間がかかり、売れ行きの良い教科書や非常に権威のある科学雑誌でのみ行われていた。アサバスカ語族向けの特別な要素もリリースされ、ナバホ語とアパッチ語のバイリンガル教育プログラムを初めてタイプすることが可能になった。[ 31 ]
この機械には「ストローク・ストレージ」と呼ばれる機能があり、2つのキーが同時に押されるのを防いでいました。キーが押されると、キーレバーの下にあるインターポーザーが、小さな金属球が詰まった溝付きチューブ(「補償チューブ」と呼ばれる)に押し込まれ、バネで固定されます。これらのボールは、一度に1つのインターポーザーだけが入るだけの水平方向のスペースが確保されるように調整されていました。(第二次世界大戦前には、これとよく似た機構がテレプリンターのキーボードで使用されていました。)タイピストが2つのキーを同時に押すと、両方のインターポーザーがチューブに入るのを阻止されます。2つのキーを数ミリ秒間隔で押すと、最初のインターポーザーがチューブに入り、クラッチが作動して溝付きシャフトが回転し、インターポーザーが水平方向にチューブから押し出されます。インターポーザーの動力による水平方向の動きによって、文字選択のためのプリントヘッドの適切な回転と傾斜が選択されるだけでなく、最初の文字が印刷されるずっと前に、数ミリ秒後に2番目のインターポーザーがチューブに入るためのスペースも確保されます。印刷サイクル全体は65ミリ秒だったが、このフィルタリングおよび保存機能により、タイピストはよりランダムな方法でキーを押しても、入力した文字を順番通りに印刷することができた。
スペースキー、ハイフン/アンダースコア、インデックスキー、バックスペースキー、改行キーは、押し続けると繰り返し入力されました。この機能は「タイパマチック」と呼ばれていました。

Selectricベースのメカニズムは、その高速性(毎秒14.8文字)、タイプバーの衝突に対する耐性、トラブルのない用紙搬送経路、高品質の印刷出力、そして信頼性の高さから、コンピュータの端末としても広く使用され、テレタイプや旧式のタイプバー式出力装置に取って代わりました。代表的な例の一つがIBM 2741端末です。2741(特殊な入力要素付き)は、他の用途の中でも、 APLプログラミング言語の黎明期において重要な役割を果たしました。
見た目とは裏腹に、これらの機械は単にRS-232コネクタを追加したSelectricタイプライターではありませんでした。当時の他の電動タイプライターや電動加算機と同様に、Selectricは電子式ではなく電気機械式の装置です。電気部品はコード、オン/オフスイッチ、モーターのみです。キーはコンピューターのキーボードにあるような電気式のプッシュボタンではありません。キーを押しても電気信号が出力されるのではなく、一連のクラッチが作動し、モーターの動力を機構に伝達して要素を回転・傾斜させます。Selectricは、十分な速度で手回し(または足踏み式ミシンのように足で操作)しても同様に動作します。
オリジナルのセレクトリック機構はIBMの事務機器部門によって設計・製造されたもので、コンピュータ端末としての使用を想定して設計されたものではありませんでした。この機構をコンピュータの入出力ニーズに適合させるのは容易ではありませんでした。キーボードにマイクロスイッチが追加され、コンピュータがタイピング機構を作動させるためのソレノイドが追加され、インターフェース用の電子機器も必要となりました。特にモーターとメインクラッチなど、いくつかの機械部品は、連続動作を確実にサポートするために、タイプライター版からアップグレードする必要がありました。ケース(上部か下部か)など、機構のさまざまな部分の状態を感知するために、追加のマイクロスイッチも必要でした。
ソレノイドやスイッチをすべて追加した後でも、Selectric をコンピュータと通信させるのは複雑なプロジェクトでした。Selectric のメカニズムには多くの特殊な要件がありました。[ 32 ]すでに大文字になっているときに大文字に切り替えるように指示されると、メカニズムがロックされ、「完了」信号が送られませんでした。リボン (黒/赤) の切り替えやキャリッジリターンの開始についても同様でした。これらのコマンドは、Selectric が特定の状態にある特定のタイミングでのみ発行でき、端末が操作の完了を通知するまで再度発行することはできませんでした。
さらに、Selectric 機構は、ゴルフボールの「傾き/回転」コマンドに基づいた独自の 7 ビット コード、Selectric 対応コードをネイティブに使用していました。[ 33 ] そのため、ビット並列インターフェースと特殊なタイミング要件により、Selectric をモデムに直接接続することはできませんでした。実際、2 つのデバイスを調和させるには比較的多くのロジックが必要であり、初期の頃はインターフェース ロジックが印刷機構よりも重くなることがよくありました。
しかしながら、WangとTycomによる自作および市販のSelectric改造により、Selectricオフィスタイプライターがコンピュータプリンタに改造された。このようなSelectric改造により、かつてはコストに関係なく他のどのハードコピーコンピュータ出力システムよりも優れたハードコピーコンピュータ出力が生成されたと評された。[ 33 ]
Selectric機構を駆動するのに最適なデータレートは134.5ボーであることが判明したが、これはこの機構が登場する以前には非常に珍しいデータレートだった。より標準的な110ボーでSelectric機構を駆動しても、若干速度は遅くなるものの、問題なく動作するように見えた。しかし、最適でないレートで駆動すると、入力された文字ごとに内部のスタート/ストップクラッチが作動し、摩耗が急速に進むため、すぐに故障してしまう。設計どおり、適切な134.5ボーのレートで連続入力すれば、長い文字シーケンスの最初と最後にのみクラッチが作動する。
Selectric 機構の人気により、Digital Equipment Corporationなどの他のコンピュータメーカーもシリアル コンピュータ インターフェースで 134.5 ボーのデータ レートをサポートし、IBM 2741 端末の接続が可能になりました。[ 34 ] [ 35 ] 2741 は 2 種類の 7 ビット コード (Correspondence と PTT/BCD) で利用可能でした。コードの選択によって使用できるフォント要素が変わりました。ホスト コンピュータは 2741 コードをホストの内部コード (通常はASCIIまたはEBCDIC ) に変換する必要がありました。Selectric プリンタを 134.5 ボーで駆動するための専用ハードウェアも構築されました。[ 36 ]
特に厄介だったのは、セレクトリックが完全なASCII文字セットを備えていなかったことである。故ボブ・ベマーは[ 26 ] 、IBMに勤務していた際に、タイピング要素を44文字から64文字に拡張するよう働きかけたが、成功しなかったと記している。セレクトリックは実際には1ケースあたり44文字を提供していたが、88の印刷可能な文字では完全なASCII印刷文字セットを生成できなかったという点は変わらない。

キーボードはプリンタ機構と機械的に直接接続されていたため、キーボードに入力された文字はプリンタ機構によって即座に印字され、この動作はコンピュータ業界のほとんどで半二重と呼ばれていました。しかし、IBMはこの動作を全二重と呼ぶことに固執し、多くの混乱を招きました。コンピュータシステムが、全二重端末を想定して構成されていた場合、印字された文字をエコーバックすると、各文字が二重に印字されます。この用語に関する詳細な議論は、端末エミュレーションに関する記事などで参照できます。[ 37 ]
Selectric端末のもう一つの奇妙な特徴は、「キーボードロック」機構でした。ユーザーが通信しているコンピュータシステムがビジーで入力を受け付けられない場合、キーボードを機械的にロックするコードを送信して、ユーザーがキーを押せないようにすることができました。また、コンピュータが入力している間もキーボードはロックされ、機構の損傷や、ユーザー入力とコンピュータ出力が混乱した形で混在するのを防いでいました。印刷機構を損傷から保護するために行われたものの、[ 35 ]キーボードロックが予期せず作動すると、強く押すタイピストに軽傷を負わせる可能性がありました。キーボードがロックまたはロック解除されたことを示す明確な警告はほとんどなく、インターロックソレノイドからの微かなクリック音だけで、多くのコンピュータ施設ではプリンタやファンの騒音にかき消されてしまいました。小さな表示灯はありましたが、これは、書き写している原稿に視線を固定している高速タッチタイピストにはほとんど役に立ちませんでした。
2741 Selectricには、特別な「印刷禁止」機能もありました。[ 38 ]端末がホストコンピュータからそのようなコマンドを受信すると、タイプ要素は動作し続けますが、紙には印刷されません。この機能は、コンピュータのログインパスワードの印刷を回避するため、およびその他の特別な目的で使用されました。
こうした特異性にもかかわらず、1968年から1980年頃までの間、セレクトリックベースのプリンターは、コンピューターから高品質の印刷出力を得るための比較的安価でかなり人気のある方法でした。セレクトリック機構(本格的な2741端末よりもはるかに安価)を入手し、業界標準のシリアルデータ通信と接続できるように改造する小規模企業や最先端のホビイストを支援する小規模産業が発展しました。[ 39 ]
Selectric IIIやElectronic Typewriterシリーズで導入された96文字の要素は、(多少のカスタマイズを施せば)ASCII文字セット全体を扱うことができたが、その頃にはコンピュータ業界はDiablo 630のような、はるかに高速で機械的にシンプルなデイジーホイール機構へと移行していた。タイプライター業界もすぐにこの流れに追随し、IBMでさえSelectricシリーズをデイジーホイールベースの「Wheelwriter」シリーズに置き換えた。
IBM 1050シリーズと呼ばれる同様のマシンは、IBM 1130や IBM System/360シリーズなど、多くのコンピュータのコンソール プリンタとして使用されました。IBM 1050 は、2741 と同様の用途でリモート ターミナル構成でも提供されました。[ 35 ]これらは、必要な電気インターフェースを含め、この目的のために設計および製造され、オフィスの Selectric や 2741 よりも堅牢なコンポーネントが組み込まれていました。

タイプバーと可動式キャリッジをなくし、6種類の交換可能な活字を使用できる電動タイプライターが、昨日、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ社(IBM)によって発表された
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{{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)私は古いIBMセレクトリックで執筆しています。[...] コンピューターを持っていたら、一日中それで遊んでいるだけでしょう。