CH619554A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
CH619554A5
CH619554A5 CH457579A CH457579A CH619554A5 CH 619554 A5 CH619554 A5 CH 619554A5 CH 457579 A CH457579 A CH 457579A CH 457579 A CH457579 A CH 457579A CH 619554 A5 CH619554 A5 CH 619554A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
circuit
signal
memory
display
stored
Prior art date
Application number
CH457579A
Other languages
English (en)
Inventor
Gary G Matison
Original Assignee
Dictaphone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dictaphone Corp filed Critical Dictaphone Corp
Publication of CH619554A5 publication Critical patent/CH619554A5/de

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/34Indicating arrangements 
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B15/00Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
    • G11B15/005Programmed access in sequence to indexed parts of tracks of operating tapes, by driving or guiding the tape
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/11Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information not detectable on the record carrier
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/11Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information not detectable on the record carrier
    • G11B27/13Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information not detectable on the record carrier the information being derived from movement of the record carrier, e.g. using tachometer
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3018Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is a pilot signal outside the frequency band of the recorded main information signal
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3027Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/60Solid state media
    • G11B2220/65Solid state media wherein solid state memory is used for storing indexing information or metadata
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers

Description

Die Erfindung betrifft eine Aufnahme- und/oder Wiedergabevorrichtung gemäss Oberbegriff des Anspruches 1. 35 In vielen Aufnahme- und Wiedergabeeinrichtungen, mit denen Informationen aufgenommen und/oder wiedergegeben werden mittels eines Aufnahmemediums wie beispielsweise ein Magnettonband, eine Magnetmanschette, eine Scheibe (Platte) oder dergleichen, ist es oft wünschenswert, Stellen be-40 sonderer Informationen auf dem Aufnahmemedium anzuzeigen bzw. zu markieren. Beispielsweise kann der Benutzer einer Diktiereinrichtung verschiedene Instruktionen an besonderen Stellen des Aufnahmemediums aufnehmen. Beim Abschrei-^ ben der diktierten Information bzw. Informationen ist es vor-45 teilhaft, der Schreibkraft diejenigen Stellen anzuzeigen bzw. " mit solchen Stellen bekanntzumachen, an denen besondere In-struktionën aufgenommen sind, um das Vorbereiten und Abschreiben solcher Informationen zu erleichtern. Demgemäss sind bei bekannten Diktierausrüstungen die Stellen solcher In-50 struktionen durch Markieren eines Anzeigestreifens, z.B. ein Indexskalenstreifen, gekennzeichnet, der mit einem Bleistift, einem Solenoid betätigten Schreibinstrument, einem Heizelement oder dergleichen gekennzeichnet wird. Dieser so gekennzeichnete Anzeigestreifen entsteht natürlich am Gerät der 55 diktierenden Person und muss demgemäss das Aufnahmemedium beim Überbringen zum Gerät der Schreibkraft begleiten, um zweckentsprechend benutzt zu werden. Dabei besteht natürlich die Möglichkeit, dass der markierte Indexstreifen verlorengehen kann oder auf andere Weise vom Aufnah-60 memedium getrennt wird.
Bei einem zentralen Diktiersystem, bei dem jede diktierende Person von einer entfernten Stelle aus Informationen auf ein zentral vorgesehenes Aufnahmemedium diktiert, können besondere oder einzelne Signale erzeugt werden, die das Ende 65 des Diktates des einzelnen Diktierers darstellen. Es ist wünschenswert, die relativen Stellen dieser das Diktatende angebenden Signale darzustellen bzw. anzuzeigen, um die Schreibkraft über die Länge eines einzelnen Diktatstückes in Kennt30
5
619 554
nis zu setzen, welches geschrieben werden soll. In einem solchen zentralen Diktiersystem ist die Verwendung markierter Indexstreifen der erwähnten Art nicht praktisch.
. Weiterhin köniien, wenn digitale Daten auf ein Aufnahmemedium aufgenommen werden sollen, verschiedene Datenblocks dadurch identifiziert werden, indem entsprechende Identifizierungssignale aufgenommen werden, die sich auf die Art, Länge, Zusammensetzung oder andere Charakteristiken solcher Daten beziehen. Es ist vorteilhaft, Anzeigen solcher Identifizierungssignale vorzusehen, um ein schnelles Auffinden und einen schnellen Zugang zu einem gewünschten Datenblock zu erleichtern.
Es ist bisher vorgeschlagen worden, vorbestimmte Identifizierungssignale auf einem Aufnahmemedium während eines Aufnahmevorganges aufzunehmen, um die Stelle und den Typ der Daten zu identifizieren, die solchen Signalen zugeordnet sind. In der Umgebung eines Diktiersystems sind diese Aufnahmesignale Instruktionssignale, die zum Lokalisieren einer Stelle von zugehörigen Instruktionen dienen. Wie es in der US-PS 3 040 135 beschrieben ist, sind diese aufgenommenen Instruktionssignale Tonsignale, die während eines Wie-dergabevorganges nicht hörbar abgetastet werden. Bei der Vorbereitung eines Abschreibevorganges wird das Aufnahmemedium schnell abgetastet, um die Gegenwart dieser Tonsignale festzustellen und einen Indexstreifen zu markieren, der synchron mit dem Abtasten des Aufnahmemediums abgetastet wird. Wenn das Aufnahmemedium eine Magnetbandkassette, eine Magnetspule, eine Magnetplatte oder ein anderes diskretes Medium ist, ist nachteiligerweise für jedes Aufnahmemedium ein separater Indexstreifen erforderlich. Es müssen sowohl zeitraubende als auch vergebliche oder zumindest umständliche Handhabungen ausgeführt werden, um den Indexstreifen in geeigneterWeise in einen passenden Markierungsmechanismus für jedes Aufnahmemedium einzubringen, oder es müssen Komplexe und teure automatische Einrichtungen für diesen Zweck vorgesehen werden. In zusätzlicher Hinsicht ist die Verwendung solcher Indexstreifen in der Umgebung eines zentralen Diktiersystems nicht wünschenswert.
Die vorstehenden Probleme„die in Zusammenhang mit der Markierung von Indexstreifen bestehen, sind grundsätzlich mit der Vorrichtung nach der US-PS 4 051 540 überwunden. Doch bei dieser Vorrichtung werden statt eines Indexstreifens eine Reihe von Lichtquellen, z.B. lichtemittierende Dioden (LED-Elemente) wahlweise erregt, um die Stellen anzuzeigen, wo Instruktionssignale aufgenommen sind: Bei den Vorbereitungsarbeiten zum Abschreiben wird das Aufnahmemedium, das eine Magnetbandkassette sein kann, abgetastet, um die Stellen der aufgenommenen Instruktionssignale oder -töne abzutasten. Synchron mit diesem Abtasten des Magnetbandes tastet ein Wischelement aufeinanderfolgend die LED-Elemente ab. Demgemäss wird das LED-Element erregt, das mit dem Wischelement zu der Zeit in Kontakt gelangt, bei der ein Instruktionssignal reproduziert wird. In Vervollständigung des Abtastvorganges sieht die selektive Erregung des LED-Elementes eine visuelle Anzeige hinsichtlich der Stelle des aufgenommenen Instruktionssignals vor. Weiterhin und um das erregte LED-Element mit einer Indexskala in Beziehung zu setzen, wird ein verschiebbarer Index, der vorzugsweise mit Zeiteinteilungen versehen ist, vorbewegt, wenn das Aufnahmemedium abgetastet wird. Am Schluss dieses Abtastvorganges zeigen nicht nur die entsprechend erregten LED-Elemen-te, sondern auch der Indexskalenstreifen das nahe Ende der Gesamtlänge der aufgenommenen Informationen an. Durch die Bezugnahme der erregten LED-Elemente zu der Indexskala können daher die Relativstellungen der aufgenommenen Instruktionssignale festgestellt werden.
Obwohl die eben beschriebene Instruktionsanzeigevorrichtung zufriedenstellend arbeitet, benötigt diese Vorrichtung eine mechanische Einbaueinheit, um die LED-Elemente abzutasten und die Indexskala bzw. den Indexskalenstreifen darzustellen bzw. zur Anzeige zu bringen. Eine solche mechanische Einbaueinheit bzw. Anordnung erhöht die Gesamtkonstruk-tionskosten des Systems, bei dem die Anzeigeeinrichtung verwendet wird. Darüber hinaus ist in einer solchen Vorrichtung eine konstante Nullbezugsstellung für den Indexskalenstreifen nicht vorgesehen. Es wird zwar eine sogenannte fliessende Null angewendet, doch diese fliessende Null ist abhängig von der Gesamtlänge der diktierten Information. Es wird davon ausgegangen, dass der Benutzer einen festen, linksrandig vorgesehenen Nullpunkt für den Indexskalenstreifen vorzieht. Weiterhin ist die Vielseitigkeit der Instruktionsanzeigeeinrichtung der vorbeschriebenen Art relativ begrenzt, d.h. es ist grundsätzlich nur dazu fähig, Anzeigen der Stellen der Instruktionen vorzusehen, die auf dem Aufnahmemedium aufgenommen sind. Es ist vorteilhaft, wenn verschiedene Arten von Instruktionen identifiziert und die Stellen dieser unterschiedlichen Instruktionsarten angezeigt werden können.
Demgemäss liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, bei welcher die Nachteile der vorstehend beschriebenen mechanischen Einrichtung beseitigt sind.
Gemäss der Erfindung wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 aufgeführten Merkmale gelöst.
Bei einer Ausführungsform ist die Anzeigeeinrichtung ebenfalls selektiv erregbar als eine Markierung, um eine Anzeige der augenblicklichen Impulszählung vorzusehen, wodurch die gegenwärtige Stellung des Aufzeichnungsträgers hinsichtlich einer Bezugsstellung dargestellt wird.
Die Erfindung ist nachstehend anhand einzelner, in den anliegenden Zeichnungen dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Gesamtblockdiagramm einer Aufnahme-/Wie-dergabeVorrichtung, bei welcher der Erfindungsgegenstand schnell und leicht angewendet werden kann,
Fig. 2A, 2B eine Ausführungsform einer Anzeigevorrichtung, die in Zusammenhang mit der Erfindung verwendet werden kann,
Fig. 3 eine weitere Ausführungsform einer Anzeige- und Darstellungseinrichtung,
Fig. 4 ein logisches Schaltkreisdiagramm von einem Teil der vorliegenden Erfindung,
Fig. 4A eine Kontrollmöglichkeit für den verwendeten Speicherteil,
Fig. 5 ein logisches Schaltkreisdiagramm einer Ausfìih-rungsform einer Anzeigeeinrichtung und eine Antriebsvorrichtung für die Anzeigeeinrichtung, die in Verbindung mit der Erfindung verwendet werden kann,
Fig. 6 eine weitere Ausfuhrungsform einer Anzeigeeinrichtung und einer Antriebseinrichtung hierfür,
Fig. 7 ein logisches Schaltkreisdiagramm eines Teils der Anzeigeantriebsvorrichtung,
Fig. 8A bis 8J Wellenformdiagramme, die für das Verständnis des Betriebes der Vorrichtung nach Fig. 7 hilfreich sind,
Fig. 9 ein logisches Schaltkreisdiagramm eines vorteilhaften, anpassungsfähigen Merkmales nach der Erfindung,
Fig. 10A bis 10E erklärende Diagramme, die die Funktion der Vorrichtung nach Fig. 9 zeigen,
Fig. 11 ein Schaltkreisdiagramm einer praktischen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Indem nun auf die Zeichnungen und insbesondere auf Fig. 1 Bezug genommen wird, ist die vorliegende Erfindung in Verbindung mit einem Aufnahme-/Wiedergabesystem beschrieben und insbesondere in Verbindung mit einem Diktiersystem, mit dem diktierte Informationen auf ein magnetisches s
io
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
619 554
6
Aufnahmemedium aufgenommen und von diesem wieder reproduziert werden können. Im Interesse einer vereinfachten Darstellung ist das gesamte Diktiersystem nicht gezeigt. Ausgenommen hiervon ist nur deijenige Teil des Systems, der zur Aufnahme vorbestimmter Signale, wie z.B. Instruktionssignale, auf ein Aufnahmemedium und zur Wiedergabe dieser Signale benutzt wird, wobei zu letzterem die genannten Signale verwendet werden. Weiterhin wird hier angenommen, dass das Aufnahmemedium ein Magnettonband T von dem Typ ist, das in einem Kassettengehäuse 12 untergebracht ist, wobei das Gehäuse die üblichen Wickelspulenkörper zum Aufwickeln und Abwickeln des Magnetbandes T aufweist, welches mit beiden Spulen verbunden und in zwei Richtungen entsprechend dem konventionellen Bandtransport (nicht gezeigt) transportiert wird, wobei der Bandtransport selektiv für die Ausführung eines Diktier- oder Abschreibevorganges gesteuert wird. In üblicher Weise ist das Kassettengehäuse 12 mit Löchern 14 und 16 versehen, die angepasst sind, um eine Lieferspindel 18 und eine Aufwickelspindel (nicht gezeigt) zum selektiven Antrieb der entsprechenden Räder innerhalb des Kassettengehäuses aufzunehmen, um das Magnetband T entweder vom Lieferrad zum Aufwickelrad oder in entgegengesetzter Richtung entsprechend zu transportieren.
Um eine Anzeige der Richtung vorzusehen, in welcher das Magnetband T transportiert wird, und ebenfalls den Betrag (Länge) des Bandes, um den das Band an einer Bezugsstelle, z.B. ein Aufnahme-/Wiedergabekopf, vorbeibewegt worden ist, werden synchron mit der Bändbewegung Impulse erzeugt. Es ist klar, dass dieJLieferspindel 18 in einer Richtung rotiert, wenn das Band T in der Vorwärtsrichtung bewegt wird, und in der entgegengesetzten Richtung, wenn das Band in der umgekehrten oder Rücklaufrichtung bewegt wird. Die Rotation der Lieferspindel 18 wird abgetastet und als Anzeige der transportierten Bandlänge benutzt. Diesbezüglich ist eine Zerteilerscheibe 20 an der Lieferspindel 18 befestigt und rotiert mit dieser. Wie aus Fig. 1 hervorgeht, weist die Scheibe 20 eine Vielzahl von Flügeln auf. Diese Flügel werden dazu benutzt, einen Lichtstrahl intermittierend zu unterbrechen, wodurch Impulse erhalten werden, die der Rotation der Zerteilerscheibe und demzufolge der Bandlänge entsprechen, die transportiert worden ist. Der Lichtstrahl wird durch eine Lichtquelle 22 erzeugt, die hier als lichtemittierende Diode (LED) gezeigt ist, und der Lichtstrahl ist auf ein Fotosensorenpaar 24a, 24b gerichtet, deren Sensoren hier als Fototransistoren gezeigt sind. Die Zerteilerscheibe 20 ist zwischen der Lichtquelle 22 und den Fotosensoren 24a, 24b angeordnet, so dass der Lichtstrahl unterbrochen wird, wenn ein Flügel in die optische Bahn zwischen der Lichtquelle und den Fotosensoren gelangt. Wie es bekannt ist, wird dadurch der durch einen Fototransistor flies-sende Strom moduliert, und zwar gemäss Betrag des Lichtes, welches auf den Fototransistor auftrifft. Somit werden Stromimpulse durch die Fototransistoren erzeugt, wenn die Zerteilerscheibe 20 das durch das LED-Element 22 emittierte Licht unterbricht.
Ein Schaltkreis, der aus einem signalformenden Kreis 26, einem Frequenzteiler 28, einem Zweirichtungszähler 30 und aus einem Aufwärts/Abwärts-Detektor 32 gebildet ist, ist mit den Fototransistoren 24a, 24b verbunden, um die von den Fototransistoren erzeugten Strommodulationen zu verwenden und dadurch eine entsprechende Anzeige der Bandlänge T vorzusehen, welche transportiert worden ist. Der signalformende Kreis 26 ist mit den Fototransistoren zusammengeschaltet und femer in der Lage, die durch die Fototransistoren zugeführten Signale zu formen, um einen einzelnen Impulszug zu bilden. Die Frequenz dieses Impulszuges ist demgemäss durch die Winkelgeschwindigkeit der Zerteilerscheibe 20 bestimmt. Vorzugsweise sind die durch den signalformenden Kreis 26 gebildeten Impulse von einheitlicher Amplitude und
Dauer. Demgemäss kann der signalformende Kreis verschiedene Verstärker, Differenzierkreise, monostabile Multivibra-torkreise und dergleichen einschliessen.
Als ein Zahlenbeispiel sei folgendes angeführt: Wenn die 5 Länge des Magnetbandes T in dem Kassettengehäuse 12 eine .Gesamtdiktierzeit von 30 Minuten erlaubt, wird der signalformende Kreis 26 2048 Impulse für die Gesamtlänge des Magnetbandes erzeugen. Der Frequenzteiler 28 ist mit dem signalformenden Kreis 26 zusammengeschaltet, um die so er-io zeugten Impulse zu empfangen und die Frequenz solcher Impulse zu teilen, um die Gesamtzahl der Impulse, die für eine volle Länge des Magnetbandes erzeugt werden, zu reduzieren. Somit wird ein Impuls am Ausgang des Frequenzteilers 28 vorgesehen, wenn eine bestimmte Länge oder ein Anteil bzw. 15 Inkrement des Magnetbandes nach einer Bezugsstelle transportiert worden ist. Demgemäss dienen die vom Frequenzteiler empfangenen Impulse, die Länge des MagnetbandesT in eine entsprechende Anzahl von Inkrementen oder Blocks aufzuteilen. Die Anzahl solcher Blocks und damit die Anzahl der 20 Impulse, die für eine volle Länge des Magnetbandes erzeugt werden, kann nach Wunsch gewählt werden. In einer betrachteten Ausführungsform ist der Frequenzteiler weggelassen.
Der Zähler 30 ist mit dem Ausgang des Frequenzteilers 28 gekoppelt und in der Lage, die durch den Frequenzteiler gelie-25 ferten Impulse zu zählen. Der Zähler 30 ist ein Zweirichtungszähler, um seine Zählung grösserwerden zu lassen in Antwort auf jeden Impuls, wenn das Magnetband T in der Vorwärtsrichtung transportiert wird, und um seine Zählung kleiner werden zu lassen in Antwort auf jeden Impuls, wenn das Magnet-30 band in Rücklaufrichtung transportiert wird. Der Detektor 32 ist mit dem Zähler 30 gekoppelt und in der Lage, dem Zähler aufwärts- oder abwärtsgerichtete Kommandosignale zu liefern, die von der abgetasteten Richtung abhängen, in welcher das Band transportiert wird.
35 Zu diesem Zweck ist der Eingang des Aufwärts/Abwärts-Detektors 32 mit den Ausgängen der Fototransistoren 24a, 24b zusammengeschaltet. Es ist bekannt, dass die Richtung, in welcher das Band T transportiert wird, durch die Phasendifferenz zwischen den durch die Fototransistoren erzeugten Ausgangs-40 signale repräsentiert wird. Das heisst, dass diese entsprechenden Fototransistoren gleiche, aber phasenversetzte Ausgangssignale erzeugen. Typischerweise beträgt die Phasenversetzung zwischen solchen Ausgangssignalen 90°. Wenn somit die modulierten Ströme, die durch die Fototransistoren 24a und 45'24b dem Aufwärts/Abwärts-Detektor 32 zugeführt werden, in der Phase um 90° versetzt sind, liefert der Detektor 32 ein aufwärtsgerichtetes Zählsignal zu dem Zähler 30. Wenn andererseits die Phasenversetzung zwischen den modulierten Strömen, welche dem Detektor 32 zugeführt werden, 270° beträgt, so liefert der Detektor ein abwärtsgerichtetes Zählsignal zu dem Zähler 30. Wenn daher das Magnetband T in der Vorwärtsrichtung transportiert wird, nimmt die Zählung des Zählers 30 zu. Wenn das Magnetband dagegen zurückgespult wird,
nimmt die Zählung des Zählers entsprechend ab. Es ist klar, 55 dass die augenblickliche Zählung des Zählers 30 dem Betrag des Bandes entspricht, um den das Band transportiert worden ist und infolgedessen entspricht diese Zählung der angenäherten Position des Bandes, die dann einer Bezugsstellung gegenübergestellt wird. Es ist ersichtlich, dass der Zähler 30 die «an-6o genäherte Position» des Magnetbandes T darstellt, weil wie vorstehend ausgeführt ist, jeder dem Zähler zugeführte Impuls einem diskreten Block des Bandes entspricht, der eine endliche Länge aufweist. Natürlich ändert sich die Zählung des Zählers 30 nicht, bis dieser gesamte Block an der Bezugsposi-65 tion bzw. Bezugsstelle vorbeitransportiert worden ist.
Eine primäre Aufgabe dieser Erfindung besteht in dem Vorsehen einer Anzeige von Stellen auf dem Magnetband T, bei welchen vorbestimmte oder Instruktionssignale aufgenom
7
619 554
men werden. Solche vorbestimmten Signale werden auf dem Band als Tonsignafe von vorbestimmter Frequenz aufgenommen. Es ist beabsichtigt, dass derartige Tonsignale in der Form von kodierten Signalen derart aufgenommen werden können, dass diese Tonsignale dekodiert werden können, um 5 einen einzelnen oder besonderen Typ von Instruktionen darzustellen. Zum Beispiel kann ein kodiertes Tonsignal das Ende eines Buchstabens, ein anderes kodiertes Tonsignal ein Berichtigungserfordernis darstellen, und ein weiteres kodiertes Tonsignal kann eine Prioritätsbezeichnung für die diktierte Infor- 10 mation darstellen, usw. Solche Tonsignale werden durch einen Aufnahme-/Wiedergabekopf 34 aufgenommen, der, wenn es gewünscht wird, derselbe Aufnahme-/Wiedergabekopf sein kann, der zur Aufnahme der diktierten Information verwendet werden kann, oder alternativ kann ein separater Wandler be- j5 nutzt werden. Ein Tongenerator 36 wird selektiv erregt durch den Benutzer des Systems, um das Tonsignal, oder das kodierte Tonsignal, dem Kopf 34 zur Aufnahme auf das Magnetband T zuzuleiten. Zusätzlich, und wie es figürlich in Fig. 1 gezeigt ist, wird das Aufnehmen dieses Tonsignals abgetastet, und 2o zwar dadurch, dass der Ausgang bzw. das Ausgangssignal des Tongenerators 36 einem geeigneten Tondetektor 38 zugeführt wird. Wenn somit ein Tonsignal auf dem Magnetband T aufgenommen wird, wird eine geeignete Anzeige hierüber am Ausgang des Detektors 38 vorgesehen, und diese geeignete 25 Anzeige ist ein vorbestimmtes digitales Signal. Weiterhin ist der Detektor 38 fähig festzustellen, wenn der Kopf 34 ein Tonsignal oder ein kodiertes Tonsignal vom Magnetband reproduziert, z.B. bei der Vorbereitungsarbeit des Abschreibevorganges. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ist daher der Ausgang des 30 Aufnahme-/Wiedergabekopfes 34 ebenfalls mit dem Tondetektor 38 gekoppelt.
Das durch den Tondetektor 38 in Abhängigkeit von der Aufnahme oder Wiedergabe eines Tonsignals erzeugte Anzeigesignal wird dargestellt bzw. angezeigt, um eine Anzeige der 35 Stellen auf dem Magnetband T vorzusehen, an denen Tonsignale aufgenommen sind. Zu diesem Zweck sind ein Speicherkreis 40, ein Anzeigekontrollkreis 42 und eine Anzeigeeinrichtung 44 vorgesehen. Wie es weüer unten im einzelnen näher beschrieben ist, ist der Speicherkreis 40 ein adressierbarer 40 Speicher mit einer Vielzahl von adressierbaren Speicherstellen, in denen die durch den Tondetektor 38 erzeugten Anzeigesignale gespeichert werden können. Ein Eingang des Speicherkreises 40 ist daher mit dem Ausgang des Tondetektors 38 gekoppelt. Weiterhin werden die einzelnen Stellen, bei denen 45 die Anzeigesignale gespeichert sind, d.h. die adressierten Spei-cherstellen, durch die augenblickliche oder dann gegenwärtige Zählung des Zählers 30 bestimmt. Das heisst, dass die Zählung, die dann durch diesen Zähler erhalten ist, als ein Adressierungssignal verwendet wird, um eine einzelne Speicherstel- 50 le in dem Speicherkreis zu adressieren oder Zugang zu ihr zu gewinnen.
Der Ausgang des Speicherkreises 40 ist mit dem einen Eingang des Anzeigekontrollkreises 42 verbunden, und der Aus-garig des Zählers 30 ist mit dem anderen Eingang des Anzeige- 55 kontrollkreises zusammengeschaltet. Der Ausgang des Anzeigekontrollkreises 42 ist wiederum mit der Anzeigeeinrichtung 44 verbunden und in der Lage, die Anzeigeeinrichtung zu steuern oder anzutreiben, um die Stellen anzuzeigen, an denen die Tonsignale auf der Länge des Magnetbandes T aufgenom- eo men sind. Zusätzlich ist die Anzeigeeinrichtung 44 in der Lage, eine Peil- oder Markierungsanzeige der angenäherten, gegenwärtigen Stellung des Bandes T hinsichtlich einer Bezugsposition vorzusehen. Wie es nachstehend im einzelnen genauer beschrieben ist, steuert der Anzeigekon trollkreis 42 selektiv 65 die Anzeigeeinrichtung 44, um die eben genannten Anzeigevorgänge auszuführen.
In einer Ausführungsform der Erfindung ist die Anzeigeeinrichtung in einer Reihenfolge selektiv erregter Lichtquellen enthalten, wie z.B. in einer linearen Reihenfolge selektiv erregbarer LED-Elemente. Demgemäss muss eine diskrete Anzahl von LED-Elementen vorgesehen werden. Jedes LED-Element ist somit einem Block des'Magnetbandes T von endlicher Länge zugeordnet. Wenn ein Tonsignal irgendwo in einem einzelnen Block aufgenommen ist, wird das zugehörige LED-Element erregt, um eine Anzeige darüber vorzusehen. Weiterhin wird ein entsprechendes LED-Element erregt als ein Peil- oder Markierungssignal, was von der gegenwärtigen Stellung des Bandes T abhängt, um eine Anzeige über diese gegenwärtige Bandstellung vorzusehen. Um zwischen dem Peil- bzw. Markierungssignal und den Stellen der aufgenommenen Tonsignale unterscheiden zu können, wird das einzelne LED-Element, welches als Markierungssignal erregt wird, in den Flacker- oder Blinkzustand versetzt oder es oszilliert; beides mit einer relativ geringen Rate. Diese lineare Reihenfolge der LED-Elemente ist in den Fig. 2A und 2B dargestellt.
Eine allgemeine Beschreibung der Gesamtfunktion der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung soll nun unter besonderer Bezugnahme auf die LED-Reihen folgen, welch letztere in den Fig. 2A und 2B gezeigt sind. Es sei zunächst angenommen, dass Tonsignale unter der Kontrolle eines Diktierers während eines Diktiervorganges auf das Magnetband T aufgenommen werden. Wenn das Band T transportiert wird, werden die Impulse durch den signalformenden Kreis 26 erzeugt und nach ihrer Teilung durch den Zähler 30 gezählt. Während das Band T in Vorwärtsrichtung transportiert wird, lassen diese Impulse die Zählung des Zählers 30 zunehmen. Wenn das Band T zurückgespult wird, z.B. wenn der Diktierer es wünscht, seine aufgenommene Information abzuhören, lassen diese Impulse die Zählung des Zählers wieder abnehmen. Die augenblickliche Zählung des Zählers wird dem Anzeigekontrollkreis 42 zugeleitet, der die Anzeigeeinrichtung 44 antreibt, um eine Markierungsanzeige von der gegenwärtigen Stellung des Bandes T vorzusehen. Im Wege eines Zahlenbeispieles kann es folgendennassen erläutert werden: Wenn 2048 Impulse durch den impulsformenden Kreis 26 für die gesamte Länge des Bandes T erzeugt werden, dann wird im Mittel auch ein Impuls für eine Bandlänge von je 4,32 cm des transportierten Magnetbandes erzeugt. In Wirklichkeit ändert sich beim Auf- und Abwickeln des Bandes'vom Lieferrad dieser Wert infolge Änderungen im Durchmesser der Bandrolle auf dem Lieferrad, das mit der Lieferspindel 18 und der Zerteilerscheibe 20 gekoppelt ist. Es sei angenommen, dàss die Anzeigeeinrichtung 44 mit 32 LED-Elementen versehen ist, wie z.B. die LED-Elemente 45a, 45b usw., wie es in den Anzeigeeinrichtungen 44a der Fig. 2A und 2B vorgesehen ist. Wenn der Frequenzteiler 28 ein Frequenzteilungsverhältnis von 64 aufweist, dann werden die durch den signalformenden Kreis 26 erzeugten 2048 Impulse bis herab auf 32 Impulse geteilt, d.h. je ein Impuls für jedes LED-Element. Dadurch ist jede Zählung des Zählers 30 mit einem entsprechenden LED-Element verbunden, und der Anzeigekon trollkreis 42 erregt das entsprechende LED-Element, welches der augenblicklichen Zählung des Zählers 30 zugeordnet ist. Wenn z.B. die Zählung des Zählers 30 einen Zählungswert von 2 aufweist, dann wird das zweite LED-Element, z.B. das Element 45b, als Peil- bzw. Markierungsanzeige in den Flacker- bzw. Blinkzustand versetzt. Wenn die Zählung des Zählers 30 auf den Wert 3 zugenommen hat, dann wird das nächste LED-Element als Markierungsanzeige in den Blinkzustand versetzt, usw. Wenn natürlich das Band T in der Laufrichtung umgekehrt wird, dann nimmt die Zählung des Zählers 30 ab, z.B. vom Wert 3 auf den Wert 2, und das zugehörige LED-Element wird in gleicher Weise als Markierungsanzeige in den Blinkzustand versetzt, um eine visuelle Anzeige der gegenwärtigen Stellung des MagnetbandesT vorzusehen.
Es sei angenommen, dass, wenn die Zählung des Zählers
619 554
30 um einige Werte zugenommen hat, z.B. auf den Wert 8, der Tongenerator 36 erregt wird, so dass der Kopf 34 ein Tonsignal auf das Magnetband T aufnimmt. Wenn die Zählung des Zählers 30 den Wert 8 erreicht hat, ist es klar, dass dieses Tonsignal irgendwo während des neunten Blocks des Magnetbandes aufgenommen wird.
Das erzeugte Tonsignal wird abgetastet, und zwar durch den Tondetektor 38, wodurch ein Anzeigesignal zum Speicherkreis 40 geliefert wird, wodurch dargestellt ist, dass dann ein Tonsignal aufgenommen wird. Dieses Anzeigesignal wird in derjenigen Speicherstelle gespeichert, die eine Adresse hat, welche der dann existierenden Zählung des Zählers 30 entspricht, d.h. die Adresse Nr. 8. Wenn natürlich das Magnetband T weitertransportiert wird und wenn zusätzliche Tonsignale an verschiedenen Stellen entlang der Bandlänge aufgenommen werden, werden Anzeigesignale, die jedem dieser zusätzlichen Tonsignale entsprechen, an Speicherstellen im Spei-cherkreis 40 gespeichert, wobei die Adressen des Kreises 40 durch die Zählungen des Zählers 30 bestimmt sind, der zu den betreffenden Zeiten wahrnimmt, dass die Tonsignale erzeugt und aufgenommen werden.
Die in dem Speicherkreis 40 gespeicherten Anzeigesignale werden dem Anzeigekontrollkreis 42 zugeleitet, wodurch diese gespeicherten Anzeigesignale durch die LED-Elemente 45a, 45b usw. angezeigt werden. Wie weiter unten im einzelnen erläutert ist, werden, wenn der Speicherkreis 40 mit einer entsprechenden Speicherstelle für jedes LED-Element versehen ist, solche LED-Elemente, die den Speicherstellen entsprechen, bei welchen Anzeigesignale gespeichert sind, durch den Anzeigekontrollkreis 40 erregt. Dadurch werden die LED-Elemente relativ erregt, um eine Markierungsanzeige (cursor indication) vorzusehen, wie es oben beschrieben ist, und um Anzeigen der relativen Stellen entlang dem Magnetband T vorzusehen, bei denen Tonsignale aufgenommen sind.
Vorstehend ist die Funktion der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung bei der Aufnahme von Diktier- und Tonsignalen beschrieben. Es wird nun die Funktion erklärt, in welcher diese Vorrichtung arbeitet, um die Vorbereitung eines Abschreibevorganges zu erleichtern. Es sei angenommen, dass das Magnetband nach der Beendigung eines Diktates nicht zurückgespult wird. Das Magnetband verbleibt also in seiner weitesten Vorwärtsstellung, die während der Diktiertätigkeit erhalten wurde. Bei der Vorbereitung zum Abschreiben der diktierten Information wird die Schreibkraft das Magnetband T zunächst zurückspulen, um die Stellen festzustellen, bei denen Tonsignale aufgenommen worden sind. Dies wird erreicht durch die Ausfuhrung einer «Tastoperation», die durch manuelle Betätigung eines entsprechenden Tastschalters (nicht gezeigt) eingeleitet wird. Während dieses Vorganges wird das Magnetband T in seine Anfangsstellung zurückgespült und der Kopf 34 wie auch der Tondetektor 38 werden entsprechend erregt, um die Tonsignale festzustellen, die von dem Band während seines Rücklaufes reproduziert werden. Zahlenbeispiel: Das Tonsignal kann als ein 15 Hz-Tonsignal aufgenommen sein, so dass während der Reproduktion der hörbaren Information die Frequenz dieses Tonsignals beträchtlich unterhalb des hörbaren Frequenzbandes liegt und demzufolge die reproduzierte, hörbare Information nicht stört. Üblicherweise wird das Band T mit einer Geschwindigkeit zurückgespult, die etwa lOmal grösser ist als die normale Signalreproduktionsgeschwindigkeit, so dass das Tonsignal, das während dieser Tastoperation reproduziert wird, eine Frequenz von angenähert 150 Hz hat.
Wenn der Tastschalter betätigt wird, simuliert derTonde-tektor 38 die Feststellung eines Tonsignals, um ein Anzeigesignal dem Speicherkreis 40 zuzuleiten, wobei das Signal in der Speicherstelle gespeichert wird, die dann durch die Zählung des Zählers 30 adressiert wird. Wie weiter unten noch klar wird, wird der Zähler 30, wenn die Tastoperation begonnen hat, in eine vorbestimmte Zählung gestellt, z.B. in die Zählung, die der Adresse der Speicherstelle in dem Speicherkreis 40 zugeordnet ist, die wiederum dem äussersten rechten LED-Element zugeordnet ist, welches in der Anzeigeeinrichtung 44a der F ig. 2A und 2B enthalten ist. Bei B eginn der Tastoperation wird also ein Anzeigesignal in der Speicherstelle des Speicherkreises 40 gespeichert, die dem äussersten rechten LED-Element der Anzeigeeinrichtung 44a zugeordnet ist.
Wenn das Band T zurückgespult ist, liefern die Fototransistoren 24a und 24b geeignete Anzeigeimpulse zum signalformenden Kreis 26 und zum Aufwärts/Abwärts-Detektor 32. Dieser Detektor ermittelt die Phasenversetzung der ihm zugeleiteten Impulssignale, um ein abwärtszählendes Kommandosignal dem Zähler 30 zuzuleiten. Demzufolge dienen die Impulse, die dem Zählerkreis durch den Frequenzteiler 28 zugeführt werden, zum Abwärtszählen des Zählers 30. Wenn die Zählung des Zählers abwärtsgerichtet ist, werden aufeinanderfolgende Speicherstellen im Speicherkreis 40 adressiert bzw. abgerufen. Im einzelnen werden diese Speicherstellen, die den LED-Elementen 45a, 45b usw. der Anzeigeeinrichtung 44a zugeordnet sind, aufeinanderfolgend in einer Richtung von rechts nach links abgerufen. Wann immer ein Tonsignal, welches auf dem Band T aufgenommen worden ist, durch den Kopf 34 reproduziert wird, liefert der Tondetektor 38 ein Anzeigesignal zum Speicherkreis 40. Dieses Anzeigesignal wird in der Speicherstelle gespeichert und dann durch den Zähler 30 adressiert bzw. abgerufen.
Während der Speicherkreis 40 mit Anzeigesignalen gespeist wird, welche in den Speicherstellen gespeichert sind, die der Reihe nach durch den Zähler 30 adressiert sind, wird natürlich die Anzeigekontrolleinrichtung 42 sowohl mit den gespeicherten Anzeigesignalen als auch mit der progressiv abnehmenden Zählung des Zählers 30 gespeist. Die Anzeigekontrolleinrichtung erregt daher selektiv solche LED-Elemente, die den Speicherstellen des Speicherkreises 40 zugeordnet sind, in denen Anzeigesignale gespeichert sind, um eine Anzeige der relativen Stellen der Tonsignale vorzusehen, die auf dem Magnetband T aufgenommen worden sind. Die Anzeigekontrolleinrichtung versorgt blinkend die einzelnen LED-Elemente, die der augenblicklichen Zählung des Zählers 30 zugeordnet sind, um eine Markierungsanzeige der näherungsweisen, gegenwärtigen Stellung des Bandes T relativ zu einer Bezugsstellung, z.B. zu einem Abschreibwandler, vorzusehen.
Wenn das Band T während dieser Tastoperation vollständig zurückgespult worden ist, ist es klar, dass, soweit die LED-Elemente, die die relativen Stellen entlang des Bandes anzeigen, an denen Tonsignale aufgenommen sind, betroffen sind, die LED-Elemente selektiv in der Richtung von rechts nach links erregt werden. Wie es zJB. in Fig. 2A gezeigt ist, wird das äusserste rechte LED-Element erregt, um den Beginn der Tastoperation anzuzeigen. Das links angrenzende LED-Ele-ment wird ebenfalls erregt, um die Stelle des letzten Tonsignals anzuzeigen, welches auf dem Band T aufgenommen worden ist; d.h., das letzte Tonsignal, welches vom Diktierer aufgenommen worden ist. Das wiederum nächste linke LED-Element wird nicht erregt, wodurch die Abwesenheit eines Tonsignals in dem betreffenden Block des Bandes T angedeutet ist, welcher Block diesem LED-Element zugeordnet ist. In Übereinstimmung mit einem einzelnen Zahlenbeispiel ergibt sich: Wenn die Gesamtlänge des Bandes T dazu benutzt werden kann, ein Diktat von 30 Minuten aufzunehmen, und wenn dieses Band normal mit einer Geschwindigkeit von 1-15/16 Zoll pro Sekunde vorwärtsbewegt wird, dann ist jedes LED-Element einem Block zugeordnet, der etwa 109 Zoll lang ist und auf dem ein Diktat von einer Dauer von 56'A Sekunden aufgenommen werden kann. Also wird das dritte LED-Element (in rechts-links-Richtung), das in Fig. 2A gezeigt ist,
nicht erregt und zeigt daher während dieses 109 Zoll langen
8
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
9
619 554
Blockabschnittes innerhalb der 56lA Sekunden an, dass kein Tonsignal aufgenommen ist.
In Beibehaltung der Rechts-Links-Richtung gemäss Fig. 2A wird das vierte LED-Element erregt, das das Vorhandensein eines auf dem entsprechenden Bandblock aufgenommenen Tonsignals anzeigt. Das fünfte LED-Element ist nicht erregt, wogegen das sechste LED-Element wieder erregt ist. Es folgen dann weitere LED-Elemente, die nicht erregt sind und dadurch anzeigen, dass keine Tonsignale auf dem Anfangsteil des Bandes T aufgenommen worden sind.
Es ist klar, dass abhängig von der Gesamtlänge des Bandes, auf dem ein Diktat aufgenommen worden ist, d.h. die Gesamtlänge des Bandes, welches während dieser Tastoperation zurückgespult worden ist, die Markierungsanzeige über eine entsprechende Anzahl von LED-Elementen vorwärtsbewegt sein wird. Demgemäss wird die Endstellung dieser Markierungsanzeige etwa an einer Stelle zwischen dem äussersten linken LED-Element 45a und dem äussersten rechten LED-Ele-ment sein. Das heisst, die Nullbezugsstellung, die den Anfang des Bandes T darstellt, ist am Rand lokalisiert. Es wird vorgezogen, dass diese Nullbezugsstellung am äussersten linken LED-Element 45a fixiert wird, wenn das Band T vollständig zurückgespult worden ist. Wie es nachstehend im einzelnen klar wird, wird diese Fixierung der Nullbezugsstellung am äussersten linken LED-Element bei der Vollendung der Tastoperation erzielt. Die selektiv erregten und in Fig. 2A gezeigten LED-Elemente werden aufeinanderfolgend geschaltet, und zwar durch die Anzeigekontrolleinrichtung 42 nach links, derart, dass das äusserste linke LED-Element 45a die Nullbezugsstellung inne hat, durch welche der Anfang des Bandes T dargestellt ist. Das äusserste rechte LED-Element stellt diejenige Länge des Bandes T dar, auf welcher ein Diktat aufgenommen ist. Die verbleibenden LED-Elemente auf der rechten Seite des zuletzt erregten Elementes werden nicht erregt, wodurch angezeigt ist, dass ein Teil des Bandes T frei ist und kein Diktat aufweist. Auf diese Weise ist durch die Reihe der LED-Elemente, die vom äussersten linken Element 45a oder der Nullbezugsstellung bis zu dem zuletzt erregten LED-Element reicht, eine Indexskala gegeben,"die der Gesamtlänge des Diktates entspricht. Weiterhin zeigen diejenigen erregten LED-Elemente, welche zwischen dem Element der Nullbezugsstellung und dem Element des Diktatendes liegen, die relativen Stellen an, bei denen Tonsignale aufgenommen worden sind.
In der vorstehenden Beschreibung des in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispieles ist angenommen worden, dass die Anzeigeeinrichtung 44 in einer linearen Reihe von LED-Elemen--ten 44a enthalten ist, wie es in den Fig. 2A und-2B gezeigt ist. Wenn es gewünscht wird, kann die Anzeigeeinrichtung aus zwei oder mehr solcher linearer Reihen gebildet sein, wobei jede Reihe einer unterschiedlichen Art von Instruktionen zugeordnet ist und wobei jede Instruktion durch ein einzelnes oder besonderes, kodiertes Tonsignal repräsentiert wird. Es kann also die eine Reihe die Stellen der aufgenommenen, das Ende des Briefes betreffenden Instruktionen repräsentieren, während die andere Reihe die Stellen der aufgenommenen, die Schreibkraft betreffenden Instruktionen enthält und während wieder eine andere Reihe die Stellen der Instruktionen von besonderer Priorität enthält, usw. Um die Anzeige dieser unterschiedlichen Instruktionsarten zu erleichtern, kann der Speicher 40 aus einer Vielzahl adressierbarer Speicherregister gebildet sein, wobei jedes Speicherregister einer besonderen Instruktionsart zugeordnet ist und eine Anzahl von Speicher-steilen aufweist, die der Anzahl der LED-Elemente gleicht, welche in der zugehörigen Anzeigeeinrichtung enthalten sind. Zahlenbeispiel: Das Anzeigesignal, welches an einer einzelnen oder besonderen Speicherstelle im Speicherkreis 40 gespeichert ist, kann kodiert sein, um eine entsprechende Instruktion darzustellen. Wenn die gespeicherten Anzeigesignale dem Anzeigekontrollkreis 42 zugeführt werden, wird ein LED-Element in der betreffenden LED-Reihe als Funktion der einzelnen Speicherstelle erregt, in welcher das kodierte Anzeigesignal gespeichert ist, und dieses Signal wird auch als Funktion der Instruktion erregt, welche durch das kodierte Anzeigesignal repräsentiert wird.
In weiterer Abänderung des in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispieles braucht die Anzeigeeinrichtung 44 nicht allein auf eine oder mehrere Reihen von LED-Elementen oder andere selektiv erregbare Lichtquellen begrenzt zu sein. Die Anzeigeeinrichtung 44 kann eine Vielzahl von numerischen Anzeigen einschliessen, wie es bei der Anzeigeeinrichtung 44b in Fig. 3 dargestellt ist. In dieser Ausfuhrungsform kann jeder numerische Anzeiger 47a, 47b ... 47n aus konventionellen sie-bengliedrigen Reihen gebildet sein, um eine visuelle Anzeige der Stellen der Instruktionssignale bei einzelnen Bandlängen (beispielsweise in Zoll oder Minuten) entlang des Bandes T vorzusehen. Eine siebengliedrige Reihe 47n ist speziell vorgesehen, um die Gesamtlänge des Bandes anzuzeigen, auf welcher ein Diktat aufgenommen ist. Im Zahlenbeispiel sieht das folgendermassen aus: Wenn das Band T normal mit einer Geschwindigkeit von 1-15/16 Zoll pro Sekunde vorwärtsbewegt wird und wenn der signalformende Kreis 26 2048 Impulse für ein Band erzeugt, das eine Aufnahmekapazität von 30 Minuten zum Diktieren aufweist, dann kann der Frequenzteiler 28 entfallen, wenn es gewünscht wird, und der Zähler 30 kann angepasst sein, dass seine Zählung bis zu einem Maximum von 2048 zunehmen kann. Wenn der Speicherkreis 40 mit 2048 Speicherstellen versehen ist, kann die Adressierung jeder Speicherstelle, in welcher ein Anzeigesignal gespeichert ist, durch den Anzeigekon trollkreis 42 benutzt werden, eine entsprechende siebengliedrige Reihe zu bedienen, wodurch die numerische Anzeige, die durch diese siebengliedrige Reihe dargestellt ist, einer entsprechenden Speicherstelle im Speicherkreis 40 entspricht und demzufolge einer entsprechenden Länge des Bandes entspricht, entlang welcher ein Tonsignal aufgenommen ist. Im Interesse einer Vereinfachung sind in Fig. 3 zehn instruktionsanzeigende siebengliedrige Reihen I, II... X vorgesehen, um numerische Anzeigen der Stellen entlang des Bandes T vorzusehen, bei denen zehn Tonsignale aufgenommen sind. Die Art und Weise, in welcher jeder numerische Anzeiger während eines Aufnahmevorganges und während einer Tastoperation selektiv erregt wird, ist der Weise analog, in welcher die LED-Reihen (Fig. 2A und 2B) erregt werden; was nachstehend beschrieben ist. Wenn es gewünscht wird, können verschiedene Sätze numerischer Anzeiger vorgesehen werden, um die Stellen unterschiedlicher Instruktionsarten darzustellen bzw. anzuzeigen.
In den in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausfuhrungsbeispielen kann eine magnetische Tonbandkassette 12 in einer sogenannten Tischdiktiermaschine, die auf dem Schreibtisch oder dergleichen steht, verwendet werden. Üblicherweise kann eine solche Maschine von einem einzelnen Benutzer zur Aufnahme eines Diktates verwendet werden. Eine solche Tischdiktiermaschine kann von der Art sein, wie es in der U S-PS 4 051 540 beschrieben ist. Magnetische Tonbandkassetten 12 können ebenfalls in einem zentralen Diktiersystem verwendet werden, bei dem ein zentral angeordnetes Gerät in der Lage ist, Diktierinformationen von einer Vielzahl von getrennt von diesem Gerät befindlichen Benutzern aufzunehmen. Ein solches zentrales Diktiersystem ist in der US-PS 4 071 857 beschrieben. In einem solchen zentralen Diktiersystem wird ein Tonsignal, das das Diktatende darstellt, im allgemeinen aufgenommen, nachdem ein einzelner Diktierer ein einzelnes Diktatstück vervollständigt und das zentrale Aufnahmegerät freigibt, um zu erlauben, dass das Aufnahmegerät von einem an einem anderen Ort befindlichen Diktierer benutzt werden kann. Wenn sich auf dem Band T diktierte Informationen von einer Anzahl s
io
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
619 554
10
von Diktierern befinden, wird ein das Diktatende betreffendes Tonsignal auf dem Band aufgenommen, und zwar an der am weitesten vorwärtsbewegten Bandstelle. Somit braucht während einer Tastoperation die Betätigung des Tastschalters nicht den Tondetektor 38 zu aktivieren, um die Feststellung eines Tonsignals zu simulieren. Vielmehr wird dadurch ein tatsächliches, das Diktatende betreffendes Tonsignal festgestellt.
Ein logisches Diagramm eines Teils der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung ist in Fig. 4 gezeigt. Dieses Diagramm erklärt die Art und Weise, in welcher der Zähler 30 und der Speicherkreis 40 (Fig. 1) miteinander in Wechselbeziehung treten und gesteuert werden. Der Zähler 30 ist als ein Aufwärts/Abwärts-Zähler 52 mit einem Eingang 52a gezeigt, um Impulse zu empfangen, die ihm vom Frequenzteiler 28 (Fig. 1) geliefert werden. Weiter umfasst der Zähler 30 einen Aufwärts-Abwärts-Eingang (UP/DN), der mit dem Aufwärts/Abwärts-Detektor 32-gekoppelt ist, zum Empfangen eines entsprechenden, aufwärts- oder abwärtsgerichteten Kommandosignals, einen Steuereingang 52b zum Empfangen eines abwärtszählenden Kommandosignals, einen Rückstelleingang 52c zum Empfangen eines Rückstellsignals und einen Vorwahleingang 52d zum Empfangen eines vorgewählten Kommandosignals, um die Zählung des Aufwärts/Abwärts-Zählers 52 vorwählen zu können. Der Speicherkreis 40 ist gezeigt als ein adressierbarer Speicher 50 mit einem Adressiereingang, der mit dem Ausgang des Zählers 52 gekoppelt ist, um von diesem ein Adressierungssignal zu empfangen, mit einem Eingang zum Empfangen eines Anzeigesignals, wenn der Tongenerator 36 (Fig. 1) aktiviert ist, mit einem weiteren Eingang, um ein weiteres Anzeigesignal zu empfangen, wenn der Tongenerator die Feststellung eines Tonsignals während einer Tastoperation feststellt, mit einem Steuereingang zum Empfang eines Steuersignals, um ein Anzeigesignal an einer adressierten Speicher-steile zu speichern, mit einem Rückstelleingang zum Empfang des vorgenannten Rückstellsignals und mit einem Schalteingang zum Empfang eines Schaltimpulses.
Der Steuerschaltkreis ist in der Lage, den adressierbaren Speicher 50 zu kontrollieren^bzw. zu steuern, und derAuf-wärts/Abwärts-Zähler 52 wird durch einen Flip-Flop-Kreis 54, einem UND-Tor56, einem weiteren Flip-Flop-Kreis 58 und einem Schaltimpulsgenerator 60 gebildet. Der Flip-Flop-Kreis 54 kann durch ein Tastsignal gesetzt werden, das einem Setz- bzw. Stelleingang des Kreises 54 zugeführt wird, wenn ein Tastschalter betätigt wird. Es wird nochmals betont, dass zur Vorbereitung für eine Abschreibtätigkeit der Tastschalter betätigt wird, um das Band T zurückzuspulen und aufgenommene Tonsignale während dieses Bandrücklaufes abzutasten. Der Flip-Flop-Kreis 54 kann zurückgestellt werden in Abhängigkeit von einem das Bandende andeutenden Signal (EOT-Signal), das dem Rückstelleingang des Kreises 54 zugeführt wird. Dieses EOT-Signal wird durch einen konventionellen Schaltkreis (nicht gezeigt) erzeugt, nachdem das Band vollständig zurückgespult worden ist. Beispielsweise kann dieses Signal erzeugt werden, wenn der Lichtstrahl, der vom LED-Element 22 (Fig. 1) ausgesendet wird, nicht periodisch für eine vorbestimmte Zeitdauer unterbrochen wird.
Der Flip-Flop-Kreis 54 enthält einen Q-Ausgang an dem eine binäre 1 zur Verfügung steht, wenn der Flip-Flop-Kreis gesetzt ist, und an dem eine binäre 0 zur Verfügung steht,
wenn der Flip-Flop-Kreis zurückgestellt ist. Dieser Q-Ausgang ist gekoppelt mit einem UND-Tor 56, um dieses Torso zu beeinflussen, um auf ein Anzeigesignal zu antworten, das zu diesem Tor durch den Tondetektor 38 geliefert wurde. Zum Zweck der gegenwärtigen Diskussion sei angenommen, dass ein Anzeigesignal durch eine binäre 1 dargestellt wird. Infolgedessen wird das UND-Tor 56 mit einer binären 1 vom Tondetektor 38 gespeist, wenn dieser Detektor die Reproduktion eines Tonsignals vom BandT feststellt.
Die zu dem Flip-Flop-Kreis 54 geleiteten Tast- und EOT-Signale werden zusätzlich zu einem Flip-Flop-Kreis 58 geliefert, um diesen zusätzlichen Flip-Flop-Kreis entsprechend zu setzen und zurückzustellen. Ein ODER-Tor liefert das Tastsi-5 gnal wie auch ein Stopsignal (wird noch beschrieben) zum .Setzeingang dieses FliprFlop-Kreises.
Der Flip-Flop-Kreis 58 enthält zusätzlich einen sogenannten zwangsläufigen Rückstelleingang, der zum Empfang des vorerwähnten Rückstellsignals geschaltet ist. Ein Q-Ausgang io des Flip-Flop-Kreises 58 ist angepasst, mit einer binären 1 versehen zu werden, wenn der Flip-Flop-Kreis zurückgestellt ist, und zwar entweder in Antwort auf das EOT-Signal oder in Antwort auf das Rückstellsignal. Der Q-Ausgang des Kreises 58 ist mit einem Steuereingang 60a eines Schaltimpulsgenera-15 tors 60 verbunden, um diesem ein Steuersignal (ENABLE-Si-gnal) zuzuführen.
Der Schaltimpulsgenerator 60 weist einen Taktgeberimpulseingang 60b auf, um Schalttaktgeberimpulse zu empfangen, die durch einen Taktgebergenerator erzeugt werden, der 20 weiter unten im einzelnen beschrieben ist. Der Schaltimpuls-generator ist in der Lage, Schalttaktgeberimpulse an seinem Ausgang zur Verfügung zu stellen, wenn das Steuersignal seinem Steuereingang 60a zugeführt ist. In dieser Hinsicht kann der Schaltimpulsgenerator 60 einen geeigneten Torschaltkreis 25 enthalten.
Die Schalttaktgeberimpulse, die dem Ausgang des Generators 60 zugeleitet sind, werden dem adressierbaren Speicher 50 und dem abwärtszählenden Eingang 52b des Zählers 52 zugeleitet. Wie im einzelnen mit Bezug auf Fig. 4A erläutert 30 wird, ist der adressierbare Speicher 50 für jeden Schalttaktgeberimpuls empfänglich, der diesem Speicher zugeführt wird, um den Inhalt aller Speicherstellen in dem Speicher aufwärts um eine Speicherstelle weiterzuschalten. Wenn der adressierbare Speicher ein Speicherpaket aufweist bzw. ein solches ge-35 bildet hat, wird der Inhalt dieses Speicherpaketes in Aufwärtsrichtung in Antwort auf jeden Schalttaktgeberimpuls weitergeschaltet. Wenn alternativ der adressierbare Speicher ein adressierbares Register aufweist, wird der Inhalt dieses Registers von rechts nach links weitergeschaltet, z.B. um eine Register-« stelle in Antwort auf jeden Schalttaktgeberimpuls.
Jeder Schalttaktgeberimpuls, der dem abwärtszählenden Eingang 52b des Zählers 52 zugeführt wird, ist in der Lage, die Zählung abnehmen zu lassen, wobei dann im Zähler 52 jeweils um eine Einheit zurückgezählt wird. Wenn der Zähler 52 auf 45 eine vorbestimmte Zählung herabgezählt hat, z.B. auf den Wert Null, wird diese vorbestimmte Zählung als Stopsignal interpretiert und dem Setzeingang des Flip-Flop-Kreises 58 zugeführt. Wie ebenfalls aus Fig. 4 hervorgeht, ist der Vorwahleingang 52d des Zählers 52 so geschaltet, um das Tastsignal zu so empfangen, welches wie das Vorwahlsignal dem Zähler 52 zugeführt wird.
Die Funktion der in Fig. 4 gezeigten Vorrichtung wird zunächst in Verbindung mit einem Diktiervorgang beschrieben, wobei Tonsignale von einer diktierenden Person auf das Band 55 gesprochen werden. Es sei angenommen, dass der adressierbare Speicher 50 in ihren Anfangszustand zurückgestellt bzw. betriebsbereit eingestellt sind. Die Art und Weise, in welcher dieser Rückstell- bzw. Einstellvorgang ausgeführt wird, ist unten näher beschrieben. Wenn der adressierbare Speicher zu-6o rückgestellt wird, wird der Inhalt jeder Speicherstelle darin gelöst oder zurückgestellt, und die Zählung des Zählers 52 wird auf den Wert Null zurückgestellt. Zum Zweck der jetzigen Diskussion sei angenommen, dass der adressierbare Speicher 50 eine binäre 0 in jeder adressierbaren Speicherstelle spei-65 chert.
Wenn das Magnetband T vorwärtsbewegt wird, z.B. während des Diktiervorganges, werden Impulse dem Eingang 52a des Zählers 52 zugeführt, und ein aufwärtszählendes Kom
11
619 554
mandosignal wird diesem Zähler ebenfalls zugeführt. Infolgedessen nimmt die Zählung des Zählers 52 zu in Abhängigkeit jedes Impulses, der ihm durch den Frequenzteiler 28 zugeführt wird. Die augenblickliche Zählung des Zählers 52 wird wie das Adressierungssignal dem adressierbaren Speicher 50 zuge- 5 führt. Dadurch werden bei zunehmender Zählung des Zählers 52 aufeinanderfolgende Speicherstellen im Speicher 50 zum Speichern eines Anzeigesignals adressiert.
Es sei angenommen, dass während des Diktierens ein Ton-signal auf dem Band T aufgenommen wird. Somit wird ein 10 Anzeigesignal, das als binäre 1 dargestellt ist, vom Tongenerator 36 abgeleitet und dem Speicher 50 zugeführt. Dieses Anzeigesignal in Form der binären 1 wird in einer einzelnen Speicherstelle gespeichert und dann durch die Zählung des Zählers 52 adressiert. 15
Der adressierbare Speicher 50 ist schematisch in Fig. 4A gezeigt und enthält einzelne Speicherstellen 50x, 502 ... 5031, 5032. In Übereinstimmung mit dem vorstehend mit Bezug auf die Fig. 1 beschriebenen Beispiel sei angenommen, dass jeder Speicherstelle in dem Speicher 50 ein entsprechendes LED- 20 Element, das in der Anzeigeeinrichtung 44 enthalten ist, zugeordnet ist. Beispielsweise ist die Speicherstelle 50! dem äussersten linken LED-Element zugeordnet, die Speicherstelle 502 dem darauffolgenden linken LED-Element; die Speicherstelle 5031 dem vorletzten LED-Element und die Speicherstelle 5032 25 dem letzten bzw. äussersten rechten LED-Element. Abhängig von der gerade im Zähler 52 vorhandenen Zählung wird die zugehörige Speicherstelle adressiert. Wenn eine binäre 1 vom Tongenerator 36 abgeleitet wird, wird diese binäre 1 in der jeweiligen Speicherstelle gespeichert und dann durch den Zäh- 30 1er 52 adressiert. Bei Fortsetzung des Diktierens und bei auf dem Band T aufgenommener Signale werden demgemäss Anzeigesignale, die solchen Tonsignalen entsprechen, in den adressierten Speicherstellen des Speichers 50 gespeichert, wobei jede adressierte Stelle einem entsprechenden Block bzw. 35 Abschnitt des Tonbandes T entspricht und somit auch einem entsprechenden LED-Element in der Einrichtung 44 zugeordnet ist. Die Art und Weise, in welcher die Anzeigesignale, die in den selektierten SpeichersteHen des Speichers 50 gespeichert sind, benutzt werden, um die zugehörigen LED-Elemen- 40 te zu erregen, wird im einzelnen unter Bezugnahme auf die Fig. 5 und 6 beschrieben. Es reicht zunächst aus, sich zu erinnern, dass die LED-Elemente eine Anzeige der Stellen entlang des Bandes T vorsehen, an denen Tonsignale aufgenommen sind. 45
Es wird nun die Art und Weise beschrieben, in welcher die in Fig. 4 gezeigte Vorrichtung arbeitet, um eine Tastoperation in Vorbereitung des Abschreibvorganges auszuführen. Es sei angenommen, dass der adressierbare Speicher 50 und der Aufwärts/ Abwärts-Zähler 52 in ihre entsprechenden Anfangszu- 50 stände zurückgestellt sind. Die Art, in welcher dies erreicht wird, ist weiter unten im einzelnen beschrieben. Der Inhalt der adressierbaren Speicherstellen, der im Speicher 50 enthalten ist, wird insgesamt gelöscht, und die Zählung des Zählers 52 wird auf den Anfangszustand zurückgestellt, beispielsweise auf 55 den Wert Null. Es sei nun angenommen, dass der Tastschalter betätigt wird, um ein Tastsignal den Flip-Flop-Kreisen 54 und 58 zuzuführen, wodurch diese Kreise gesetzt werden. Zusätzlich wird das Tastsignal verwendet, um den Eingang 52d des Zählers 52 voreinzustellen, um dadurch diesen Zähler auf eine 60 vorgewählte Zählung einzustellen. In Übereinstimmung mit dem vorstehend beschriebenen Beispiel ist, wenn jede Zählung des Zählers 52 einem entsprechenden, in der Einrichtung 44 vorgesehenen LED-Element entspricht, die Zählung, auf welche dieser Zähler eingestellt ist, gleich einer Zählung von 65 32, und entspricht so dem äussersten rechten LED-Element.
Wenn der Flip-Flop-Kreis 54 gesetzt ist, befindet sich das UND-Tor 56 in einem Zustand, um für jedes Anzeigesignal in
Form einer binären 1 empfänglich zu sein, das dem Tondetektor 38 zugeführt wird. Da nun der Flip-Flop-Kreis 58 gesetzt ist, wird weiterhin eine binäre 0 dem Eingang 60a des Schaltimpulsgenerators 60 durch den Ausgang dieses Flip-Flop-Kreises zugeführt, wodurch der Generator 60 gegenüber den .ihm zugeführten Schalttaktgeberimpulsen gesperrt wird.
Wenn jedes Anzeigesignal in Form der binären 1 dem UND-Tor 56 zugeführt wird, wird dieses Anzeigesignal in der einzelnen Speicherstelle gespeichert, die dann durch den Zäh-iler 52 adressiert wird. Das erste Anzeigesignal, das entweder durch den Tondetektor 38 in Antwort auf den Beginn eines Tastvorganges oder dann erzeugt wird, wenn das ein Diktatende betreffende Tonsignal durch den Kopf 34 wiedergegeben und durch den Tondetektor 38 festgestellt wird, wird dem Speicher 50 über das UND-Tor 56 zu der Zeit zugeführt, zu der der Zähler 52 in seine vorgewählte Zählung von 32 voreingestellt ist. Somit und in Übereinstimmung mit der schematischen Darstellung gemäss Fig. 4A wird das erste Anzeigesignal in der Speicherstelle 5032 gespeichert. Wenn das Band T zurückgespult wird, liefert der Detektor 32 ein abwärtszählendes Signal zum Zähler 52. Somit dient jeder Impuls, der vom Frequenzteiler 28 dem Eingang 52a zugeführt wird, zum Verringern der Zählung des Zählers 52. Demzufolge werden die Speicherstellen in dem Speicher 50 progressiv von der Steile 5032 zur Stelle 5031, 503O usw. adressiert. Wann immer ein Anzeigesignal durch den Tongenerator 38 erzeugt wird, wird eine entsprechende binäre 1 in der dann adressierten Speicherstelle im adressierbaren Speicher 50 gespeichert.
Diese Abtastoperation ist dann abgeschlossen, wenn das Band T vollständig zurückgespult ist. Zu diesem Zeitpunkt wird das EOT-Signal erzeugt, um die Flip-Flop-Kreise 54 und 58 zurückzustellen. Wenn der Flip-Flop-Kreis 54 zurückgestellt ist, wird durch dessen Q-Ausgang eine binäre 0 zum UND-Tor 56 geleitet. Dadurch ist das UND-Tor nun gegenüber der Zufuhr weiterer Anzeigesignale zum Speicher 50 gesperrt.
Wenn der Flip-Flop-Kreis 58 zurückgestellt ist, wird eine binäre 1 am ^-Ausgang erzeugt, wodurch das Steuersignal dem Eingang 60a des Generators 60 zugeführt wird. Demgemäss werden nun die Schalttaktgeberimpulse, die dem Generator 60 zugeführt werden, durch diesen hindurchgelassen und dem Speicher 50 wie auch dem abwärtszählenden Eingang 52d des Zählers 52 zugeführt.
Es ist klar, dass, wenn das Tonband T vollständig zurückgespult ist, der Zähler 52 eine gewisse Zählung aufweisen wird, die dem Betrag (Länge) des Bandes entspricht, der bzw. die zurückgespult worden ist. Das heisst, wenn nicht die volle Länge des Bandes T zurückgespult ist, wird eine von Null abweichende Zählung im Zähler 52 vorhanden sein bei der Beendigung der Tastoperation. Die Schalttaktgeberimpulse, die dann dem Zähler 52 zugeführt werden, dienen zur weiteren Herabsetzung der Zählung in Abhängigkeit von jedem solcher Schalttaktgeberimpulsen.
Wenn die Zählung des Zählers 52 abwärtsgerichtet ist oder den Wert Null erreicht hat, wird der gesamte Inhalt, der in den selektiven SpeichersteHen im Speicher 50 gespeichert ist, in Aufwärtsrichtung weitergeschaltet, wie es aus Fig. 4A ersichtlich ist. Beispielsweise sei angenommen, dass die Anzeigesignale in den Speicherstellen 5032, 503O, 502S, 5021 und 5020 gespeichert sind. Es sei weiter angenommen, dass bei Beendigung der Tastoperation die Zählung, die dann im Zähler 52 gespeichelt ist, gleich ist einer Zählung von 13, d.h. die Zählungist der Speicherstelle 5013 und dem dreizehnten LED-Element in Fig. 2A (betrachtet von links nach rechts) zugeordnet. In Antwort a"uf jeden Schalttaktgeberimpuls der am Ausgang des Generators 60 erzeugt wird, wird der Inhalt bzw. werden die Inhalte des Speichers 50 um eine Speicherstelle nach oben weitergeschaltet und die Zählung des Zählers 52 nimmt ab.
619 554
Somit wird nach dem ersten Schalttaktgeberimpuls das Anzeigesignal, das vorher in der Speicherstelle 5032 gespeichert war, nun in die Speicherstelle 5031 verlagert, das Anzeigesignal, das vorher in der Speicfierstelle 5030 gespeichert war, wird nun in die Speicherstelle 5029 verlagert, und das Anzeigesignal, das vorher in der Speicherstelle 502S gespeichert war, wird nun in die Speicherstelle 5024 verlagert, usw. Zusätzlich nimmt die Zählung des Zählers 52 auf den Wert 12 ab. In Antwort auf den nächsten Schalttaktgeberimpuls wird das Anzeigesignal, welches in der Speicherstelle 50^2 gespeichert war und in die Speicherstelle 5031 gelangt ist, dann in die Speicherstelle 5030 verlagert. Gleichfalls wird das Anzeigesignal, welches in der Speicherstelle 5030 gespeichert und in die Speicherstelle 5029 verlagert worden war, nun in die Speicherstelle 5028 verlagert. Der gleiche Verlagerungsvorgang wird bezüglich der verbleibenden Speicherstellen ausgeführt, und die Zählung des Zählers 52 nimmt weiter ab vom Wert zwölf auf den Wert elf.
Der vorstehend erläuterte VerlagerungsVorgang wird bezüglich jedes Schalttaktgeberimpulses bzw. Verlagerungstaktgeberimpulses wiederholt, bis der dreizehnte Taktgeberimpuls empfangen wird. Diesem Impuls folgend, wird das Anzeigesignal, welches in der untersten Speicherstelle 5032 gespeichert gewesen ist, inzwischen nach oben in die Speicherstelle 5019 verlagert sein. In gleicher Weise wird die nach obengerichtete Verlagerung der verbleibenden Speicherstellen erreicht. Ebenfalls wird die Zählung den Wert des Zählers 52 abgenommen haben von einem Wert dreizehn bis herunter auf den Wert Null. Diese Nullzählung wird als Stopsignal durch das ODER-Tor 55 geleitet, um den Flip-Flop-Kreis 58 zu setzen, wodurch das Steuersignal beendet wird, das dem Generator 60 zugeführt ist und diesen Generator unwirksam macht. Somit werden weitere Schalttaktgeberimpulse wieder dem Speicher 50 oder dem Zähler 52 zugeleitet. Die Stellen, in denen Anzeigesignale im Speicher 50 gespeichert sind, sind den entsprechenden LED-Elementen zugeordnet, und diese Elemente werden selektiv erregt, um eine entsprechende Anzeige entlang des Tonbandes T vorzusehen, an denen Tonsignale aufgenommen sind. Weiterhin wird nun das äusserste rechte und erregte LED-Element das LED-Element 19 sein. Somit ist eine visuelle Anzeige der Gesamtlänge des Diktates ermöglicht.
Wie weiter unten klar wird, werden die anfanglichen Stellen, in denen die Anzeigesignale im Speicher 50 während einer Tastoperation des Tonbandes T gespeichert sind, durch die LED-Elemente angezeigt. Weiterhin wird die Weiterschaltung bzw. Verlagerung dieser anfanglichen Speicherstellen zu den schliesslichen Speicherstellen in Antwort auf die Schalt-taktgeberimpulse, die dem Speicher 50 zugeführt werden, ebenfalls in Form blinkender oder weiterschaltender LED-Elemente angezeigt. Zahlenbeispiel: Die Frequenz des Schalttaktgeberimpulses beträgt 16 Hz und somit ist eine volle Sekunde erforderlich für die Zählung des Zählers 52, um vom Wert dreizehn auf den Wert Null herabzählen zu können, und somit für die im Speicher 50 gespeicherten Anzeigesignale, um um dreizehn Speicherstellen aufwärts verlagert zu werden. Wenn die Anzeigesignale in ihren schliesslichen Speicherstellen im Speicher 50 gespeichert sind aufgrund des Weiterschal-tungsVorganges, der in Abhängigkeit von den Schalttaktgeberimpulsen erfolgt, verbleiben diese Anzeigesignale in diesen Speicherstellen, bis der Speicher 50 zurückgestellt oder gelöscht ist. Für die Dauer des Abschreibevorganges werden daher die LED-Elemente, die den entsprechenden Speicherstellen zugeordnet sind, in denen Anzeigesignale gespeichert sind, erregt, um ein Zeichen oder eine Anzeige der Stellen der aufgenommenen Tonsignale vorzusehen. Es ist klar, dass während oder vor dem tatsächlichen Abschreibevorgang der aufgenommenen Information die Schreibkraft das Tonband bis zu einer einzelnen Stelle bewegen bzw. einstellen kann, die durch ein erregtes LED-Element angezeigt wird, so dass die betreffende Information, z.B. eine spezielle Instruktion, die an der Stelle aufgenommen ist, wiedergegeben werden kann.
Dies erleichtert das Abschreiben des Diktates mit einem Minimum an Fehlern und mit einem Maximum an Wirtschaftlichkeit oder Leistung. Wenn natürlich das Tonband T in der Vorwärtsrichtung läuft, entweder in der normalen Geschwindigkeit fur die Wiedergabe der Informationen oder mit einer schnellen Vorlaufgeschwindigkeit, um eine beabsichtigte oder vorgewählte Stelle schnell zu erreichen, nimmt die Zählung des Zählers 52 entsprechend zu, wobei die Zählung der angenäherten gegenwärtigen Stellung entlang der Bandlänge entspricht.
Wenn das Band zurückgespult oder teilweise zurückgestellt ist, um der Schreibkraft ein nochmaliges Abhören der Information zu erlauben, nimmt die Zählung des Zählers 52 entsprechend ab. Somit und wie aus der folgenden Beschreibung zu den Fig. 5 und 6 klar wird, wird die augenblickliche Zählung des Zählers 52 benutzt, um eine Markierungsanzeige zu steuern, um eine Anzeige der gegenwärtigen, angenäherten Stellung des Bandes vorzusehen, welche einer Bezugsstellung, z.B. ein Aufnahme-/Wiedergabekopf, gegenübergestellt ist.
Es wird nun die Art beschrieben, in welcher ein Rückstellvorgang ausgeführt wird. Üblicherweise wird ein Rückstellvorgang ausgeführt entweder nach Beendigung des Abschrei-bens oder gerade vor einer Tastoperation. Wenn ein Rück-stellschalter (nicht gezeigt) betätigt wird, wird das Rückstellsignal dem Flip-Flop-Kreis 58 zugeführt, um diesen Kreis zurückzustellen, um den Eingang 52c zurückzustellen zwecks Rückstellung des Aufwärts/ Abwärts-Zählers, um seinen Wert beispielsweise auf 32 vorzuwählen, und um den Speicher 50 vorzuwählen, wodurch ein Anzeigesignal in Form einer binären 1 zu jeder Speicherstelle 50! bis 5032 im Speicher 50 gelangt.
Wenn der Flip-Flop-Kreis 58 zurückgestellt ist, wird an seinem Q-Ausgang eine binäre 1 erzeugt und diese als Steuersignal dem Generator 60 zugeleitet. Somit werden Schalttaktgeberimpulse über den Generator 60 sowohl dem Speicher 50 als auch dem abwärtszählenden Eingang 52b des Zählers 52 zugeleitet. Demgemäss werden in Abhängigkeit von jedem Schalttaktgeberimpuls die Inhalte des Speichers 50 um eine Speicherstelle aufwärts weitergeschaltet. Das heisst, dass die in der Stelle 5032 gespeicherte binäre 1 aufwärts in die Stelle 5031 weitergeschaltet wird, dass die vorher in der Stelle 5031 vorhandene binäre 1 in die unterste Speicherstelle 5032 verlagert wird, usw. Eine binäre 0 wird in die unterste Speicherstelle 5032 verlagert bzw. geschaltet, welche vorher eine binäre 1 gespeichert hatte. Gleichzeitig mit der Weiterschaltung bzw. Verlagerung der Anzeigesignale in den Speicherstellen des Speichers 50 nimmt die Zählung des Zählers 52 ab. So ist ersichtlich, dass, wenn die Zählung dieses Zählers bis auf den Wert Null abgenommen hat, alle Speicherstellen im Speicher 50 eine binäre 0 speichern. Zu diesem Zeitpunkt wird der Nullwert des Zählers 52 als Stopsignal weitergeleitet, um den Flip-Flop-Kreis 58 zu setzen und dadurch den Impulsgenerator 60 gegenüber weiteren Schalttaktgeberimpulsen unwirksam zu machen. Demgemäss wird der Inhalt bzw. werden die Inhalte des Speichers 50 gelöscht sein und der Zähler 52 wird auf seinen Anfangswert, dem Nullwert, zurückgestellt sein.
Wie weiter unten klar wird, werden die Anzeigesignale, die in dem Speicher 50 gespeichert sind, durch entsprechende LED-Elemente angezeigt, und zwar sogar, während der Inhalt des Speichers 50 aufwärts weitergeschaltet wird. Da diese Aufwärtsschaltung von Daten durch den Speicher 50 bei einer relativ geringen Rate durchgeführt wird, beispielsweise bei einer Rate von 16 Hz für die Schalttaktgeberimpulse, ist somit eine sichtbare Anzeige der weitergeschalteten LED-Elemente vorgesehen. In vorteilhafter Weise kann diese Weiterschaltungs-wirkung gewertet werden als ein Test, um festzustellen, ob der
12
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
13
619 554
Speicher 50, der Zähler 52 und die Anzeigekontrolleinrichtung, die noch beschrieben wird, aufgabengemäss arbeiten.
Obwohl der Speicher 50 in Fig. 4A schematisch gezeigt ist als ein vertikaler S Capei von Speicherstellen, ist es klar, dass dieser Speicher als adressierbares Weiterschaltungsregister ausgebildet sein kann oder als jede andere adressierbare Speichereinrichtung.
Es wird nun in Verbindung mit der Vorrichtung gemäss Fig. 5 die Art und Weise beschrieben, in welcher der Inhalt bzw. die Inhalte des Speichers 50 und die Zählung des Zählers 52 benutzt werden, um die Anzeigeeinrichtung 44 zu erregen, um Zeichen der Stellen auf dem Tonband T darzustellen, bei denen Tonsignale aufgenommen sind, und um eine Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes vorzusehen. Zum Zweck der jetzigen Diskussion sei angenommen, dass die Anzeige bzw. Darstellung verwirklicht ist durch eine Reihenfolge von LED-Elementen 90 und dass die einzelnen Elemente dieser Reihenfolge erregt werden in Antwort auf die im Speicher 50 gespeicherten Anzeigesignale, um eine Anzeige der Stellen der aufgenommenen Tonsignale vorzusehen,- und in Übereinstimmung mit der Zählung des Zählers 52, um eine Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes T in bezug auf eine Bezugsstellung vorzusehen. Alle Speicherstellen 50x bis 5032 des Speichers 50 werden zyklisch abgetastet, um die Gegenwart gespeicherter Anzeigesignale festzustellen. Gleichzeitig mit der Abtastung der Speicherstellen im Speicher 50 wird ebenfalls die Reihe der LED-Elemente 90 abgetastet. Wenn also ein gespeichertes Anzeige-sign'al festgestellt wird, wird das dann abgetastete, betreffende LED-Element erregt, um eine Anzeige dieses gespeicherten Anzeigesignals vorzusehen und dadurch eine Anzeige der Stelle entlang des Tonbandes T, an welcher ein Tonsignal aufgenommen ist. Weiterhin wird, nachdem alle Speicherstellen des Speichers 50 abgetastet worden sind und gerade bevor eine wiederholte Abtastung des Speichers vorgenommen wird, die Zählung des Zählers 52 geprüft, und dasjenige LED-Element, das der augenblicklichen Zählung bzw. des augenblicklichen Wertes des Zählers zugeordnet ist, wird erregt zum Zweck einer Markierungsanzeige.
Die zur Verwirklichung der vorstehend genannten Funktion benutzte Vorrichtung ist in Fig. 5 gezeigt und enthält einen Multiplexer 70, einen Zeitsteuerkreis 72, einen Wählkreis 74, einen Segmenttreiber 76, ein Markierungsregister 78, Dekoder 80 und 82, einen Wählkreis 84 und einen Ziffernschreiber bzw. Zifferndarsteller 86. Der Multiplexer enthält eine Vielzahl von Eingängen, die mit den entsprechenden Ausgän- • gen der Speicherstellen 50i bis 5032 des Speichers 50 gekoppelt sind. Der Multiplexer kann von konventioneller Art sein, der eine Anzahl von Ausgängen einschliesst, beispielsweise vier Ausgänge. Steuereingänge 1 bis 8 sind angepasst, um mit entsprechenden Zeitphasensteuersignalen 0 x bis 0 8 beliefert zu werden, um eine entsprechende Gruppe von Eingangssignalen zu wählen oder zu steuern, die dem Multiplexer über den Speicher 50 zugeführt werden. In Übereinstimmung mit der vorerwähnten Annahme, wenn der Speicher mit 32 Speicherstellen versehen ist, ist der Multiplexer ebenfalls mit 32 Eingängen versehen. Diese 32 Eingänge werden in acht Gruppen zu je vier Eingängen aufgeteilt. Abhängig von dem einzelnen, dem Multiplexer 70 zugeflihrten Zeitphasensteuersignal wird die entsprechende Gruppe der vier Eingänge zu den vier Ausgängen des Multiplexers gesteuert. In Abhängigkeit vom Zeit-phasensteueisignal 01 werden beispielsweise die Ausgänge der Speicherstellen 50^ 502,503 und 50i gesteuert in Verbindung mit den Ausgängen des Multiplexers. Wenn das Zeitphasensteuersignal 0 2 dem Multiplexer 70 zugeleitet wird, werden die in den Speicherstellen 50s bis 508 gespeicherten Signale zu den Ausgängen des Multiplexers gesteuert. In gleicher Weise wird hinsichtlich der verbleibenden Zeitphasensteuersignale 0 3 bis 08 vorgegangen. Die Ausgänge des Multiplexers 70 werden mit einem Satz der Eingänge, beispielsweise mit dem Satz A, des Wählkreises 74 verbunden.
Die Zeitphasensteuersignale 0 j bis 0 8 werden durch den s Zeitsteuerkreis 72 erzeugt. Dieser Kreis ist im einzelnen in Verbindung mit Fig. 7 näher beschrieben und zur gegenwärtigen Diskussion braucht lediglich ausgeführt zu werden, dass dieser Kreis einen Ringzähler zum Erzeugen jedes Zeitphasensignals von vorbestimmter Dauer enthält. Der Zeitsteuerkreis io 72 ist in der Lage, zusätzliche Zeitphasensignale 0 9 und 010 zu erzeugen, derart, dass alle Zeitphasensignale 0 j bis 0 10 zyklisch produziert werden. Ein Zahlenbeispiel: Jedes Zeitphasensignal hat eine Dauer von zwei Millisekunden, so dass die Gesamtzyklusdauer 0 ! bis 010 oder -periode 20 Millise-15 künden beträgt. Zusätzlich zur Weiterleitung zu den entsprechenden Steuereingängen des Multiplexers werden die Zeitphasensignale 0 j bis 0 8 einem Satz Eingänge des Wählkreises 84 zugeleitet, beispielsweise dem Satz A.
Die Zeitphasensignale 09 und 010 werden einem ODER -20 Tor 73 zum Erzeugen eines Wählsteuersignals zugeführt, und dieses Wählsteuersignal wird den Selektivkreisen 74 und 84 zugeführt. Die Selektivkreise 74 und 84 weisen je zusätzliche Sätze von Eingängen auf, die als Satz B benannt sind, und sind angepasst, an ihren Ausgängen entweder Eingangssignale zu 25 erzeugen, die dem Eingangssatz A zugeführt werden, oder Signale, die dem Eingangssatz B zugeführt werden. Demgemäss können die Selektivkreise 74 und 84 je Torschaltkreise enthalten, und insbesondere einen Satz A und einen Satz B von Torschaltkreisen, wobei jeder Satz in Abhängigkeit vom Wähl-30 steuersignal, das durch das ODER-Tor 73 erzeigt wird, gesteuert oder beeinflusst wird.
Es kann davon ausgegangen werden, dass das Wählsteuersignal bzw. Selektivsteuersignal eine binäre I ist, wenn entweder das Zeitphasensignal 0 9 oder das Zeitphasensignal 010 35 eine binäre 1 ist. Dieses Steuersignal ist eine binäre 0, wenn eines der Phasensignale 0 j bis 0 8 eine binäre 1 ist. Die Selektivkreise 74 und 84 sind angepasst, die Eingangssignale auszuwählen, die dem Satz A zugeführt werden, wann immer das Selektivsteuersignal eine binäre 0 ist, und angepasst, die Si-40 gnale auszuwählen, die dem Eingangssatz B zugeführt werden, wann immer das Selektivsteuersignal eine binäre 1 ist. Die ausgewählten Signale werden durch den entsprechenden Selektivkreis mit den entsprechenden Ausgängen verbunden.
Das Markierungsregister 78 ist mit dem Zähler 52 verbun-45 den und in der Lage, dlé durch den Zähler dargestellte Zählung zu empfangen. Demgemäss kann das Markierungsregister ein konventioneller Pufferspeicher sein. Wie noch beschrieben wird, kann es in einigen Fällen wünschenwert sein, die tatsächliche Zählung des Zählers 52 zu verändern und diese verso änderte Zählung in dem Markierungsregister 78 zu speichern. Zu diesem Zweck ist das Markierungsregister mit einem zusätzlichen Eingang zum Empfang der veränderten Zählung versehen. In dem Fall, dass keine Notwendigkeit oder kein Wunsch besteht, die tatsächliche Zählung des Zählers 52 zu 55 verändern, kann das Markierungsregister 78 auch entfallen.
In dem vorstehend beschriebenen Beispiel ist angenommen worden, dass 32 LED-Elemente vorgesehen sind und dass jede Zählung bzw. jeder Wert des Zählers 52 einem entsprechenden Element dieser LED-Elemente zugeordnet ist. so Bei der konventionellen binären Nomenklatur ist ein Wert von 32 durch 5 Bits dargestellt. Die drei bedeutendsten Bits der Zählung bzw. des Wertes, die in dem Markierungsregister 78 gespeichert sind, werden einem Dekoder 80 zugeführt, und die verbleibenden beiden anderen bedeutendsten Bits der es Zählung werden einem Dekoder 82 zugeführt. Der Dekoder 80 ist ein sogenannter 3-Bit-Dekoder, der acht individuelle Ausgänge zur Lieferung eines Ausgangssignals zu einem einzelnen dieser Ausgänge enthält, die den 3 Bits entsprechen, die
619 554
14
durch das Markierungsregister 78 zugeführt werden. Diese acht Ausgänge stehen mit dem Eingangssatz B des Selektivkreises 84 in Verbindung.
In gleicher Weise ist der Dekoder 82 ein sogenannter 2-Bit-Dekoder, der mit vier einzelnen Ausgängen versehen ist. Dieser Dekoder erzeugt ein Ausgangssignal an einem dieser Ausgänge, das den beiden Bits entspricht, die durch das Markierungsregister 78 zugeführt worden sind. Diese vier Ausgänge des Dekoders 82 stehen mit dem Eingangssatz B des Selektivkreises 74 in Verbindung.
Die Reihe der Diode 90 ist in Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe vier Dioden enthält. Beispielsweise ist die Gruppe 92 durch die Dioden 92a, 92b, 92c und 92d gebildet, zusätzlich sind die Gruppen 94, 96, 98 usw. in gleicher Weise gebildet. Angenommen, dass 32 Dioden benutzt werden, dann ist die Diodenreihe 90 aus acht Gruppen gebildet, und jede Gruppe besteht aus vier Dioden. Der Selektivkreis 84 ist in der Lage, eine einzelne, zu erregende Gruppe auszuwählen, und der Selektiv kreis 74 ist in der Lage, einzelne, in der ausgewählten Gruppe enthaltene LED-Elemente zur Erregung auszuwählen. Jede Gruppe kann als Ziffemgruppe und jedes in einer Gruppe enthaltene LED-Element kann als Segment angesehen werden. Demgemäss ist der Ziffernschreiber bzw. der Ziffernantrieb 86 mit dem Ausgang des Selektivkreises 84 gekoppelt und in der Lage, die einzelne Ziffernstufe oder Zifferngruppe selektiv zu erregen, welche durch den Selektivkreis 84 ausgewählt worden ist. Wie es dargestellt ist, schliesst der Ziffemtreiber 86 eine Anzahl von Ausgängen ein, beispielsweise acht Ausgângepund jeder Ausgang ist mit den gemeinsam verbundenen Kathoden in einer LED-Gruppe verbunden. In Abhängigkeit von der ausgewählten Gruppe liefert daher der Zifferntreiber 86 eine relativ geringe Spannung, beispielsweise ein Grundpotential, zu den zusammengeschalteten Kathoden einer entsprechenden LED-Gruppe. Der Segmenttreiber 76 ist mit den Ausgängen des Selektivkreises 74 verbunden, und die Ausgänge des Segmenttreibers sind gemeinsam mit den entsprechenden Anoden der einzelnen Dioden in jeder Gruppe verbunden. Ein einzelnes LED-Element wird daher erregt als Funktion der Gruppe, zu weither eine niedrige Spannung durch den Ziffemtreiber 86 geliefert wird, und des einzelnen LED-Elementes in der Grappe, deren Anode mit einem relativ höheren Treiberpotential durch den Segmenttreiber 76 versorgt wird.
Es wird nochmals betont, dass eine Markierungsanzeige durch Flackern oder Blinken eines einzelnen LED-Elementes bei einer relativ geringen Wiederholungsrate vorgesehen ist. In dieser Hinsicht wird ein Blinkimpuls erzeugt, wie es in Verbindung mit Fig. 7 beschrieben ist, und dieser Blinkimpuls wird benutzt, um die Ausgänge des Selektivkreises 74 abwechselnd zu sperren und freizugeben, wann immer dieser Kreis empfänglich ist für die Markierungssignale, die dem Eingangssatz B dieses Kreises zugeführt werden. Dies wird durch ein UND-Tor 79 erreicht, dessen einer Eingang zum Empfang des Blinkimpulses und dessen anderer Eingang zum Empfang des Wählsteuersignals geschaltet ist, das durch das ODER-Tor 73 erzeugt wird. Der Ausgang des UND-Tores 79 ist mit einem Steuereingang des Selektivkreises 74 verbunden. Dieser Steuerkreis wird daher abwechselnd wirksam und unwirksam gemacht,und zwar nur während der Zeitspannen, während der die dem Eingangssatz B zugeführten Signale ausgewählt werden.
Es wird nun die Funktion des Anzeigekontrollkreises bzw. Anzeigesteuerkreises gemäss Fig. 5 beschrieben. Dieser Kreis arbeitet in derselben Weise, ohne Rücksicht darauf, ob der Speicher 50 mit Anzeigesignalen geladen ist oder ob die darin gespeicherten Anzeigesignale von einer Speicherstelle zur anderen verlagert werden oder ob ein Diktat auf dem Band T aufgenommen oder von diesem abgeschrieben wird oder ob das Band in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung mit normaler oder schneller Geschwindigkeit läuft. Die Zeitphasensignale 0 ! bis 010 werden sequentiell durch den Zeitsteuerkreis 72 erzeugt. Für das Intervall, währenddessen die Zeitphasensignale 0 jbis 0 8 erzeugt werden, betätigt das Wählsteuersignal die Selektivkreise 74 bis 84, um die dem Eingangssatz A zugeführten Signale den Ausgängen dieser Selektivkreise zuzuführen. Somit wird beim Zeitphasensignal 0 x der Multiplexer 70 betätigt, um den Inhalt derjenigen Gruppe der Speicherstellen des Speichers 50, die dem Zeitphasensignal 0 ! zugeordnet ist, dem Selektivkreis 74 zuzuführen. Das heisst, der Inhalt der Speicherstellen 50i bis 504 wird über den Multiplexer 70 dem Eingangssatz A des Selektivkreises 74 zugeführt und dann dem Segmenttreiber 76. Gleichzeitig wird das Zeitphasensignal 01 über den Selektivkreis 84 dem Ziffemtreiber 86 zugeführt. Dieser Zifferntreiber steuert daher die Gruppe 92 der LED-Elemente, und diejenigen LED-Elemente in dieser Gruppe, die den Speicherstellen des Speichers 50 zugeordnet sind, in welchen Anzeigesignale gespeichert sind, werden erregt. Wenn beispielsweise ein Anzeigesignal in der Speicherstelle 50i gespeichert ist, wird in Antwort auf das Zeitphasensignal 0 ! das LED-Element 92a erregt. Abhängig von den Speicherstellen 50-! bis 504, in welchen Anzeigesignale gespeichert sind, werden die LED-Elemente 92a bis 92d erregt.
Beim nächsten Zeitphasensignal 0 2 wird der Multiplexer 70 betätigt, um den Inhalt der Speicherstellen 505 bis 508 dem Selektivkreis 74 zuzuführen. Gleichzeitig wird das Zeitphasensignal 0 2 über den Selektivkreis 84 dem Ziffemtreiber 86 zugeführt, wodurch die Gruppe 94 erregt wird. Das heisst, diejenigen LED-Elemente in der Gruppe 94, welche den Speicherstellen 50g bis 50s zugeordnet sind, in welchen Anzeigesignale gespeichert sind, werden durch den Selektivkreis 74 und den Segmenttreiber 76 angetrieben.
Der gleiche Funktionsablauf wird durch die aufeinanderfolgenden Zeitphasensignale 0 3 bis <t> 8 erreicht. Nach der Erzeugung des Zeitphasensignals 0 g werden daher alle LED-Elemente 90 abgetastet und in Übereinstimmung mit dem Inhalt des Speichers 50 selektiv erregt worden sein.
Beim Auftreten des Zeitphasensignals 0 g, produziert der ODER-Kreis 73 ein Wählsteuersignal in Form einer binären 1, wodurch die Selektivkreise 74 und 84 je empfänglich sind für die Signale, die dem Eingangssatz B zugeführt werden. Der Selektiykreis 84 wird mit einer dekodierten Darstellung der drei bedeutendsten Bits der Zählung bzw. des Wertes versorgt, die im Markierungsregister 78 gespeichert ist. Demzufolge liefert der Ziffemtreiber 86 ein Erregungssignal zu einer Gruppe von LED-Elementen, die durch die drei bedeutendsten Bits identifiziert ist. Inzwischen sind die beiden anderen bedeutsamen Bits durch den Dekoderkreis 82 dekodiert, und der Selektivkreis 74 erregt den Segmenttreiber 76 gemäss diesen dekodierten Bits. Konsequenterweise treibt der Segmenttreiber ein entsprechendes LED-Element, das durch diese dekodierten Bits identifiziert ist. Somit wird dasjenige LED-Element, welches durch diejenige Grappe bestimmt ist, welche durch den Zifferntreiber 86 erregt ist, und das darin enthaltene LED-Element, welches durch den Segmenttreiber 76 erregt ist, angetrieben. Weiterhin wird in Übereinstimmung mit dem abwechselnden Wirksam- und Unwirksamwerden des Selektivkreises 74 durch den Blinkimpuls, der diesem Kreis über das UND-Tor 79 zugeführt wird, dieses erregte LED-Element bei einem Blinkwert von 1 Hz in den Blinkzustand versetzt, um eine Markierungsanzeige der Zählung vorzusehen, die dann in dem Register 78 gespeichert wird.
Beim nächsten Zeitphasensignal 010 werden die Selektivkreise 74 und 84 wieder erregt, um empfanglich zu sein für Signale, die dem Eingangssatz B zugeführt werden. Dadurch wird das LED-Element, das der im Markierungsregister 78 gespeicherten Zählung zugeordnet ist, wieder erregt.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
15
619 554
Nachdem das Zeitphasensignal 010 erzeugt ist, wird die Folge der Zeitphasensignale wiederholt. Somit werden die Speicherstellen 50j bis 5032 im Speicher 50 gleichzeitig mit dem Abtasten der Gruppen 94, 96 ... 98 der LED-Elementreihe 90 abgetastet. Solche LED-Elemente in einer abgetasteten Gruppe, welcher Speicherstellen zugeordnet sind, in denen Anzeigesignale gespeichert sind, werden wie vorstehend beschrieben erregt. Ebenfalls wird während der Zeitphasensignale 09 und 01O dasjenige LED-Element, das der Zählung entspricht und dann in dem Register 78 gespeichert ist, erregt, um eine Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes T hinsichtlich einer Bezugsstellung vorzusehen. Hierzu sei ein Zahlenbeispiel gegeben: Die Dauer jedes Zeitphasensignals beträgt zwei Millisekunden. Somit beträgt ein kompletter Zyklus ( 0 ^ bis 010) zwanzig Millisekunden. Die Wiederholungsrate, bei welcher je ein LED-Element 90 erregt wird, ist 50 Hz. Diese Rate ist ausreichend schnell, um ein sichtbares Flackern zu vermeiden. Daher erscheint es einem Betrachter der LED-Elemente, dass die ausgewählten bzw. angerufenen LED-Elemente konstant erregt sind, entsprechend den Stellen entlang des Tonbandes T, an denen Tonsignale aufgenommen sind, und ein Markierungselement (LED), das mit einer Rate von 1 Hz blinkt, repräsentiert die gegenwärtige Stellung. Erwartungsgemäss kann dasselbe LED-Element, welches erregt wird, um eine Anzeige der Stelle eines Tonsignals vorzusehen, ebenfalls erregt werden, um eine Markierungsanzeige vorzusehen. In diesem Fall wird das Markierungs-LED zwischen einem hellen Zustand und einem sehr hellen Zustand blinken.
Wie ohne weiteres verständlich ist, können verschiedene andere Schaltkreisanordnungen verwendet werden, um die LED-Elemente in Übereinstimmung mit dem Inhalt des Speichers 50 und in Übereinstimmung mit dem Inhalt des Markierungsregisters 78 zu betreiben. Beispielsweise können der Selektivkreis 74 und der Segmenttreiber 76 mit einer grösseren oder kleineren Anzahl von Ausgängen versehen sein, wenn dies gewünscht wird. Gleichfalls können der Selektivkreis 84 und der Zifferntreiber 86 mit einer grösseren oder kleineren Anzahl von Ausgängen versehen sein. Zusätzlich können dargestellte Gruppen der LED-Elemente tatsächlich Untergruppen sein, und ein weiterer Selektivkreis und ein weiterer Zifferntreiber können verwendet werden, um eine Gruppe auszuwählen, in welcher eine ausgewählte Untergruppe und ein Segment angetrieben werden. Weiterhin kann noch eine grössere oder geringere Anzahl von Zeitphasensignalen verwendet werden. Es ist ebenso klar, dass, wenn es gewünscht wird, lediglich das Zeitphasensignal 0 9 (oder 010) verwendet werden kann, um ein einzelnes LED-Element zu erregen; um eine Markierungsanzeige vorzusehen. In diesem Fall kann ein gesondertes Zeitphasensignal gegenwärtig sein und die Phase, die diesem gesonderten Zeitphasensignal zugeordnet ist, kann für andere Vorgänge, die erforderlich sein können, verwendet werden.
In dem Fall, in dem unterschiedliche Reihen von LED-Elementen 90 verwendet werden, um Anzeigen unterschiedlicher Instruktionen vorzusehen, kann ein gemeinsamer Zifferntreiber 86 verwendet werden, um sequentiell jede Gruppe von LED-Elementen in beiden Reihen zu erregen. Ein einzelner Selektivkreis 74 kann ebenfalls verwendet werden, und es können entsprechende Segmenttreiber 76 für jede Reihe vorgesehen sein. Wenn die Art der Instruktion durch ein kodiertes, im Speicher 50 gespeichertes Anzeigesignal dargestellt wird, kann ein Dekoderkreis am Ausgang des Selektivkreises 74 vorgesehen sein, um einen einzelnen Segmenttreiber anzutreiben, der derjenigen Reihe zugeordnet ist, welche den kodierten Anzeigesignalen entspricht, die im Speicher 50 ausgelesen bzw. angerufen werden. Abhängig von der Art der Instruktion wird daher ein einzelnes LED-Element in einer entsprechenden Reihe der Reihen 90 erregt werden, um eine Anzeige der Stelle entlang des Tonbandes T vorzusehen, bei der die Instruktion aufgenommen ist.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Anzeigesteuerkreises ist in Fig. 6 dargestellt. Gleiche Bezugsziffern werden hier benutzt, um gleiche Teile zu kennzeichnen, die mit Bezug auf Fig. 5 verwendet sind. Fig. 6 zeigt einen Zeitsteuerkreis 72 zum Erzeugen der Zeitphasensignale 01 bis 0 10, das Markierungsregister 78 und den Speicher 50. In Fig. 6 sind die LED-Elemente 200 als Elemente 201 bis 232 gekennzeichnet, wobei die Anoden dieser Elemente gemeinsam an eine Quelle mit einem Betriebspotential von + V angeschlossen sind. Die Kathoden der Elemente 201 bis 232 sind mit den Ausgängen von NAND-Toren 101 bis 132 entsprechend verbunden. Jedes dieser Tore hat einen Eingang, der mit einer entsprechenden Speicherstelle 50x bis 5032 des Speichers 50 verbunden ist, und ein anderer Eingang ist so geschaltet, um ein entsprechendes Zeitphasensignal 0 j bis 0 8 zu empfangen. Im einzelnen sind die NAND-Tore in vier Gruppen aufgeteilt, wobei jede Vierergruppe mit einem der Zeitphasensignale gespeist wird. Es sind also die NAND-Tore 101 bis 104 gemeinsam an den das Signal 0 j betreffenden Ausgang des Steuerkreises 72 angeschlossen, und zwar zum Empfang des Zeitphasensignals 0 Die anderen Gruppen der NAND-Tore sind analog geschaltet.
Der Ausgang des Markierungsregisters 78 ist mit einem Dekoderkreis 140 zusammengeschaltet. Dieser Dekoder ist empfanglich für die 5-Bit-Zählung, die in dem Register 78 gespeichert ist, um ein Erregungssignal zu einem der Ausgänge 141 bis 172 des Dekoders zu liefern, wobei dieser Ausgang der Zählung entspricht, die in dem Register gespeichert ist. Das Erregungssignal weist eine relativ geringe Spannung auf, beispielsweise 1 Grundpotential. Die Ausgänge 141 bis 172 des Dekoders 140 sind mit den Kathoden der LED-Elemente 201 bis 232 entsprechend verbunden. Somit wird in Abhängigkeit desjenigen Ausgangs des Dekoders 140, der mit einem Erregungssignal beliefert wird, ein entsprechendes Element der LED-Elemente 200 erregt. Der Dekoder wird zusätzlich mit einem Steuersignal (Wirksamkeitssignal) beliefert, das durch das ODER-Tor 73 erzeugt wird und dem vorbeschriebenen Wählsteuersignal entspricht. Weiterhin wird ein Blinkimpuls, dessen Frequenz ebenfalls 1 Hz ist, dem Dekoder 140 zugeleitet.
Es wird betont, dass in Betrieb die Zeitphasensignale 01 bis 0 g die NAND-Tor-Gruppen sequentiell abtasten, z.B. die durch die Tore.101 -bis 104 gebildete Gruppe, dann die nächste Gruppe, usw. Wenn eine NAND-Tor-Gruppe mit einer binären 1 angerufen ist, welch letztere vom Zeitsteuerkreis 72 geliefert wurde, werden die entsprechenden Ausgänge dieser entsprechenden, angerufenen NAND-Tore durch die Gegenwart oder Abwesenheit eines Anzeigesignals bestimmt, das in der Speicherstelle im Speicher 50 gespeichert ist, wobei der Speicher mit solchen NAND-Toren zusammengeschaltet ist. Wenn beispielsweise ein Anzeigesignal in Form einer binären 1 nur in der Speicherstelle 502 gespeichert ist, dann wird, wenn die NAND-Tore 101 bis 104 durch das Zeitphasensignal 0 angerufen sind, nur das NAND-Tor 102 für das Anzeigesignal in Form der binären 1 empfanglich sein, welches Signal diesem Tor zugeführt wird, wenn eine binäre 0 der Kathode des LED-Elementes 202 zugeführt wird. Dies wiederum führt zur Erregung dieses LED-Elementes, wodurch die Stelle des Tonsignals angezeigt ist, welches auf dem Band T aufgenommen ist. Wenn die verbleibenden Speicherstellen 50lt 503 und 504 nicht mit Anzeigesignalen versehen sind, dann ist der Inhalt jeder dieser verbleibenden Speicherstellen eine binäre 0. Die angerufenen NAND-Tore 101,103 und 104 sind für diese ihnen zugefuhrte binäre 0 empfänglich und erzeugen eine binäre 1, wodurch die zugehörigen LED-Elemente 201, 203 und 204 an der Erregung gehindert sind.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
619 554
16
Die nächste Grappe der NAND-Tore wird durch das Zeitphasensignal 0 2 angerufen, und die entsprechenden LED-Elemente, die mit diesen NAND-Toren verbunden sind, werden erregt, wenn Anzeigesignale in den zugehörigen Speicherstellen des Speichers 50 gespeichert sind. Wenn somit die Zeitphasensignale 0 j bis 0 8 der Reihe nach erzeugt werden, werden die Speicherstellen im Speicher 50 gleichzeitig mit den Gruppen der LED-Elemente abgetastet. Die entsprechenden LED-Elemente in einer abgetasteten Gruppe werden erregt in Übereinstimmung mit den Anzeigesignalen, die in einer gleichzeitig abgetasteten Gruppe der Speicherstellen gespeichert sind.
Wenn die Zeitphàsensignale 09und 010 erzeugt werden, liefert das ODER-Tor 73 ein Steuersignal (Wirksamkeitssignal) zum Dekoder 140, dadurch wird die 5-Bit-Zählung, die in dem Register 78 gespeichert ist, durch den Dekoder dekodiert, um ein Erregungssignal an einem der Ausgänge 141 bis 172 vorzusehen, das der Zählung bzw. dem Wert in dem Register 78 entspricht. Dieses Erregungssignal wird einer entsprechenden Kathode eines einzelnen LED-Elementes zugeführt, derart, dass dieses Element erregt wird. Somit wird während des Abtastzyklus, der durch den Zeitsteuerkreis 72 durchgeführt wird, die in dem Register 78 gespeicherte Zählung dekodiert und ein entsprechendes LED-Element in den Blinkzustand versetzt, und zwar in Übereinstimmung mit dem Blinkimpuls, der dem Dekoder 140 zugeführt wird, um eine Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes T vorzusehen. Es ist klar, dass die in Fig. 6 gezeigte Vorrichtung im wesentlichen in-derselben Weise wie die in Fig. 5 gezeigte Vorrichtung arbeitet, derart, dass die LED-Elemente 200 selektiv erregt werden, um sowohl eine Anzeige der Stelle eines aufgenommenen Tonsignals als auch eine Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes T hinsichtlich einer Bezugsstellung vorzusehen.
Als Konstruktionsbeispiel kann der Dekoder 140 einen geeigneten Torschaltkreis einschliessen, der einen Steuereingang zum Empfang des Steuersignals (Wirksamkeitssignals) ein-schliesst, welch letzteres durch das ODER-Tor 73 erzeugt wird, und ein anderer Eingang ist zum Empfang der Blinkimpulse vorgesehen, wodurch der Torschaltkreis durch diesen Blinkimpuls abwechselnd wirksam und unwirksam gemacht wird.
In Fig. 7 ist der Zeitsteuerkreis 72 in weiteren Einzelheiten dargestellt. Dieser Kreis umfasst einen Taktgebergenerator 180, eine Reihe von Teilen 182,184 und 186 und einen Ringzähler 188. Der Taktgebergenerator 180 umfasst einen konventionellen, stabilen Oszillator, der einen Impulszug von Taktimpulsen relativ hoher Frequenz erzeugt. Der Ausgang dieses Generators ist mit dem Teiler 182 verbunden, der einen üblichen Impulsfrequenzteiler enthalten kann, der die Frequenz derTaktimpulse auf eine niedrigere, vorbestimmte Frequenz teilt. Beispielsweise ist die Frequenz der durch den Teiler 182 erzeugten Impulse 500 Hz. Diese geteilten Taktimpulse von geringerer Frequenz werden dem weiteren Teiler 184 und zusätzlich dem Ringzähler 188 zugeführt.
Der Teiler 184 kann ebenfalls einen üblichen Impulsfrequenzteilerkreis zum Teilen der Frequenz der 500-Hz-Impulse bis auf eine vorbestimmte Frequenz von beispielsweise 16 Hz enthalten. Es ist klar, dass diese durch den Teiler 184 erzeugten Impulssignale Schalttaktgeberimpulse bilden, die dem Schaltimpulsgenerator 60 gemäss Fig. 4 zugeführt werden. Diese Schalttaktgeberimpulse werden ferner durch den Teiler 186 geteilt, so dass Ausgangsimpulse von einer Frequenz von 1 Hz entstehen. So ist es ohne weiteres klar, dass der Teiler 186 einen binären Vierstufenteiler enthalten kann, wobei am Ausgang der letzten Stufe die Impulse mit einer Frequenz von 1 Hz zur Verfügung stehen. Diese Impulse niedriger Frequenz bilden die Blinkimpulse, die dem UND-Tor 79 in Fig. 5 zugeführt werden und ebenfalls dem Dekoder 140 in Fig. 6. Es wird daran erinnert, dass diese Blinkimpulse in Verbindung mit der Markierungsanzeige verwendet werden.
Der Ringzähler 180 ist ein üblicher geschlossener Stufenre-gisterzähler, der den Inhalt einer ersten Stufe der Reihe nach s in die folgenden Stufen einbringt, wobei die letzte Stufe des Registers mit seiner ersten Stufe verbunden ist, um den Zyklus der Reihe nach zu wiederholen. Der Ringzähler 188 kann zehn Stufen enthalten, die in einer Ringfiguration geschaltet sind, wobei der Zähler Zeitphasensignale 01 bis 01O der Reihe io nach erzeugen kann. Diesbezüglich wird eine binäre 1 von einer Stufe in die nächst angrenzende Stufe eingebracht, und zwar in Antwort auf jeden Impuls, der dem Ringzähler durch den Teiler 182 zugeführt wird.
Eine Wellenformdarstellung der Zeitphasensignale <j> t bis 15 010 ist in den Fig. 8A bis 8J entsprechend dargestellt. Wenn eine binäre 1 in die erste Stufe des Ringzählers 188 eingebracht wird, wird das Zeitphasensignal 0 x erzeugt (Fig. 8A). Dieses Signal endet beim nächsten Impuls, der dem Ringzähler durch den Teiler 182 zugeführt wird, worauf das nächste 20 Zeitphasensignal 0 2 erzeugt wird. Weitere, aufeinanderfolgend dem Ringzähler 188 zugeführte Impulse erzeugen entsprechend aufeinanderfolgend die Zeitphasensignale 0 3 bis 0 10. Es ist ersichtlich, dass die Dauer jedes Signals gleich der Periode der Impulse ist, die dem Ringzähler durch den Teiler 25 182 zugeführt werden. Die Gesamtzeit oder Gesamtdauer des Zyklus ist gleich der Zeit, die für zehn dem Ringzähler zuzuführenden Impulse erforderlich ist.
Es ist klar, dass das TeilungsVerhältnis der entsprechenden Teiler 182, 184 und 186 frei gewählt werden kann und abhän-30 gig sein kann von der Frequenz der durch den Generator 180 erzeugten Taktimpulse und weiter abhängig sein kann von der gewünschten Ausgangsfrequenz der Schalttaktgeberimpulse und dem Blinkimpuls. Weiterhin können die Teiler 182, 184 und 186 als einfacher integrierter Schaltkreis mit entsprechen-35 den Ausgangsabgriffen ausgebildet sein, von denen die einzelnen Impulse abgenommen werden. Weiterhin kann der Ringzähler aus einer Anzahl einzelner Stufen bestehen, die der Anzahl der gewünschten Zeitphasensignale entspricht. Somit ergibt sich, dass entweder weniger oder mehr als zehn Stufen 40 verwendet werden können, wenn eine entsprechende Anzahl von Zeitphasensignalen vorgesehen werden soll.
Wenn die hier verwendete Anzeigeeinrichtimg eine oder mehrere Reihen von LED-Elementen umfasst, wie es z.B. in den Fig. 2, 5 und 6 gezeigt ist, ist es klar, dass jedes LED-Ele-45 ment einem Block bzw. Abschnitt des Bandes mit einer endlichen Länge zugeordnet ist. Beispielsweise ist bei einem Magnetband mit einer Aufnahmekapazität von 30 Minuten und mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von 1-15/16 Zoll pro Sekunde jedem LED-Element ein Block mit einer Länge von so 109 Zoll zugeordnet, der eine Aufnahmekapazität von 5614 Sekunden aufweist. Wenn daher das LED-Element erregt ist,
zeigt es an, dass ein Tonsignal an einer Stelle in diesem 109 Zoll langen Block aufgenommen ist. Das bedeutet, dass das Tonsignal ziemlich am Anfang oder ziemlich am Ende des 55 Blocks aufgenommen sein kann und damit ziemlich nahe zu einem angrenzenden Block. Wenn ein Tonsignal ziemlich nahe am Anfang oder am Ende aufgenommen ist, was nachfolgend mit Randeffekt oder Randgebiet bezeichnet ist, kann die Möglichkeit des Bandstreckens oder des Bandschlupfes zu 60 einem Fehler führen, wobei das Tonsignal im Randgebiet des einen Blocks in der Weise festgestellt wird, als befinde es sich in dem Randgebiet des nächst angrenzenden Blocks. Dieser Fehler kann bei einer unpassenden Markierungsanzeige auftreten. Beispielsweise sei angenommen, dass ein Tonsignal im ss äussersten rechten Randgebiet des Blocks #26 aufgenommen ist, d.h. in dem Block, der dem 26. LED-Element zugeordnet ist. Entsprechend der vorerwähnten Tastoperation wird das LED-Element 26 erregt. Jedoch aufgrund einer Bandstreckung
17
619 554
wird das im äussersten rechten Randgebiet des Blocks #26 aufgenommene Tonsignal nun so festgestellt, als befinde es sich im äussersten linken Randgebiet des nächsthöheren Blocks bzw. im Block 27. Wenn das Tonband bezüglich des aufgenommenen Tonsignals schnell vorwärtsbewegt wird,
wird die die gegenwärtige Stellung repräsentierende Markierungsanzeige dem Block 27 zugedacht, und zwar wegen der Bandstreckung. Die Anzeigeeinrichtung wird daher anzeigen, dass ein Tonsignal auf dem Block 26 aufgenommen ist, aber die Markierungsanzeige wird darstellen, dass dasTonband bis zum Block 27 bewegt ist. Obwohl keine Veränderung oder Verschiebung der tatsächlichen Position .des Tonbandes T vorliegt, bei welcher das Tonsignal aufgenommen ist, wird diese Bandstreckung nichtsdestoweniger eine fehlerhafte Anzeige der Stelle eines Tonsignals und der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes hervorrufen.
Die vorstehend erwähnte Möglichkeit der Erzeugung einer fehlerhaften Anzeige wird vermieden durch eine Einrichtung gemäss Fig. 9. Diese Einrichtung ermöglicht die Feststellung, dass die tatsächliche Position des Tonbandes T bezüglich beispielsweise des Aufnahme-/Wiedergabekopfes innerhalb eines der Randgebiete eines Blocks ist. Wenn die tatsächliche Position des Tonbandes innerhalb eines solchen Randgebietes ist und wenn ein Anzeigesignal in der Speicherstelle des Speichers 50 gespeichert ist, die dem angrenzenden Block zugeordnet ist, dann wird die gegenwärtige Stellung des Tonbandes, wie sie durch die im Register 78 gespeicherte Zählung dargestellt wird, verändert bzw. modifiziert, um dem angrenzenden Block zu entsprechen.Diese Funktion ist schematisch in den Fig. 10A bis 10E dargestellt. In jeder dieser Figuren ist das Tonband T dargestellt als eine Reihe von aufeinanderfolgenden Blocks, beispielsweise den Blocks 25, 26,27 und 28, wobei jeder Block ein linkes und ein rechtes Randgebiet aufweist. Die Bezeichnung «Markierungsregister» stellt die Zählung bzw. den Wert dar, die bzw. der in dem Register 78 (Fig. 5 und 6) gespeichert ist und demjenigen Block des Tonbandes entspricht, der dann dem Aufnahme- und Wiedergabekopf gegenübergestellt ist. Die Bezeichnung «tatsächliche Position» stellt die tatsächliche Position desTonbandes dar, die dem eben erwähnten Kopf gegenübersteht. Ein Kreis in einem Block stellt die Speicherstelle im Speicher 50 dar, die diesem Block zugeordnet ist und damit auch einem entsprechenden LED-Element, und ein schwarzer Kreis repräsentiert, dass ein Anzeigesignal in dieser Speicherstelle gespeichert ist, während ein weisser Kreis angibt, dass kein Anzeigesignal in der betreffenden Speicherstelle gespeichert ist.
Hinsichtlich der vorstehenden Festlegung zeigt Fig. 10A, dass das Markierungsregister 78 den Zahlenwert 26 aufweist, wenn die tatsächliche gegenwärtige Stellung desTonbandes irgendwo innerhalb des entsprechenden Blocks 26 ist. Wenn die tatsächliche Position des Tonbandes innerhalb des rechten Randgebietes des Blocks 26 ist und wenn ein Anzeigesignal in der Speicherstelle Nr. 26 des Speichers 50 gespeichert ist, dann speichert das Register 78 einen Zahlenwert von 26, wodurch angezeigt ist, dass die tatsächliche Position des Bandes gleich der Position ist, bei welcher ein Tonsignal aufgenommen ist (Fig. 10B). Fig. IOC zeigt, dass, wenn die tatsächliche Position des Tonbandes sich im rechten Randgebiet des Blocks 26 befindet, das aber weder der Block 26 noch der Block 27 ein aufgenommenes Tonsignal aufweist, d.h., dass die Speicherstellen im Speicher 50, die diesen Blocks zugeordnet sind, nicht mit Anzeigesignalen versehen sind, dann ein Zahlenwert von 26 im Register 78 gespeichert ist, obwohl das Tonband im rechten Randgebiet dieses Blocks positioniert ist. Wenn jedoch das Tonband im rechten Randgebiet des Blocks 26 positioniert ist, wenn aber die Speicherstelle im Speicher 50, die dem Block Nr. 27 zugeordnet ist, ein Anzeigesignal gespeichert hat, zeigt Fig. 10D, dass der im Register 78 gespeicherte Zahlenwert vom Wert 26 auf den Wert 27 verändert wird. Das heisst,
wenn das LED-Element 27 erregt wird, um eine Anzeige vorzusehen, dass ein Tonsignal im Block Nr. 27 aufgenommen ist, dann wird das Tonband zum rechten Randgebiet des Blocks Nr. 26 bewegt und der Zahlenwert des Registers 78 verändert, um dem nächst angrenzenden Block zu entsprechen, obwohl die tatsächliche Stellung des Tonbandes den nächst angrenzenden Block noch nicht erreicht hat.
Fig. 10E stellt einen ähnlichen Vorgang dar für den Fall, dass die tatsächliche Stellung des Tonbandes das linke Randgebiet des Blocks Nr. 26 ist, dass aber ein Anzeigesignal in der Speicherstelle des Speichers 50 gespeichert ist, die dem nächst angrenzenden Block Nr. 25 zugeordnet ist. Das heisst, gemäss Fig. 10E wird der in dem Register 78 gespeicherte Wert geändert, um gleich dem zum Block Nr. 25 gehörenden Wert zu entsprechen, obwohl das Tonband diesen Block noch nicht erreicht hat, wodurch eine Anzeige vorgesehen ist, dass die gegenwärtige Stellung des Tonbandes der Position entspricht, bei der ein Tonsignal aufgenommen ist. Wenn gemäss den Fig. 10D und 10E ein Anzeigesignal in der Speicherstelle des Speichers 50 gespeichert ist, die dem Block Nr. 26 zugeordnet ist, dann wird die im Register 78 gespeicherte Zählung bzw. der entsprechende Wert als Zahlenwert Nr. 26 erhalten bleiben, wie es in Fig. 10B gezeigt ist, obwohl die tatsächliche Stellung desTonbandes sich im linken oder rechten Randgebiet des Blocks Nr. 26 befindet. Die Veränderung des im Register 78 gespeicherten Wertes, wie es in den Fig. 10D und 10E dargestellt ist, ist abhängig von der Gegenwart eines Anzeigesignals in einer Speichersteile, die einem angrenzenden Block zugeordnet ist, und von der Abwesenheit eines Anzeigesignals in der Speicherstelle, die dem tatsächlichen Block und der gegenwärtigen Position des Tonbandes zugeordnet ist, welch letzteres in dem linken oder rechten Randgebiet des tatsächlichen Blocks positioniert ist.
Bei der Einrichtung nach Fig. 9 werden gleiche Bezugsziffern verwendet, um die vorstehend erwähnten Elemente zu kennzeichnen. Die dargestellte Einrichtung umfasst einen Subtraktionskreis 240, einen Additionskreis 242, einen Detektor 244 für das linke Randgebiet, einen Detektor 254 für das rechte Randgebiet, Vergleicher 266,268 und 270 sowie Tor-schaltkreise 272,274 und 276. Der Subtraktionskreis 240 subtrahiert einen Wert "von 1 von einem Zahlenwert, der im Zähler 52 vorhanden ist (gezeigt in Fig. 4 und wiederholt in Fig. 9) für den Fall, dass die gegenwärtige Stellung des Tonbandes sich im linken Randbereich des Blocks befindet, der durch die im Zähler 52 angegebene Zählung identifiziert ist. Demgemäss ist der Detektor 244 für den linken Randbereich mit einem Steuereingang des Subtraktionskreises 240 verbunden, um ein Steuersignal (Wirksamkeitssignal) zuzuführen, wodurch die im Zähler 52 vorhandene und ebenfalls dem Subtraktionskreis zugeführte Zählung um den Wert 1 vermindert wird.
Der Addierkreis 242 empfangt die Zählung des Zählers 52 und erhöht diese Zählung um den Wert 1 in dem Fall, wo sich die gegenwärtige Stellung des Tonbandes im rechten Randgebiet desjenigen Blocks befindet, der der Zählung des Zählers 52 zugeordnet ist. Demgemäss ist der Detektor 254 für das rechte Randgebiet mit einem Steuereingang des Addierkreises 242 verbunden und in der Lage, ein Steuersignal (Wirksamkeitssignal) an diesen Kreis zu geben, wenn das rechte Randgebiet eines Blocks abgetastet wird.
Der Ausgang des Zählers 52 ist zusätzlich zur Verbindung zum Markierungsregister 78 (Fig. 5 und 6) auch mit dem Vergleicher 266 verbunden. Dieser Vergleicher vergleicht den Inhalt einer entsprechenden Speicherstelle, um zu bestimmen, ob ein Anzeigesignal in dieser Speicherstelle gespeichert ist. Der Ausgang des Speichers 266 ist mit einem Betriebseingang des Torkreises 272 verbunden und zusätzlich mit einem Sperreingang jedes der Torkreise 274 und 276. Der Ausgang des
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
619 554
18
Zählers 52 ist ebenfalls mit dem Torkreis 272 verbunden. In dem Fall, wo der Vergleicher 266 ein Anzeigesignal in der SpeicherstèHe wahrnimmt, die der Zählung entspricht, die im Zähler 52 vorhanden ist, wird derTorkreis 272 in Betrieb gesetzt, um die Zählung des Zählers 52 zu steuern und um ebenfalls die Torkreise 274 und 276 in ihrem Betrieb zu unterbinden. Der Ausgang des Torkreises 272 ist mit dem Register 78 verbunden, um anzuzeigen, dass die Zählung des Zählers 52 diesem Register im Fall einer Vergleichstätigkeit durch den Vergleicher 266 zugeführt ist.
Der Vergleicher 268 gleicht dem Vergleicher 266 und stellt ein Anzeigesignal in der Speicherstelle im Speicher 50 fest, die der durch den Subtraktionskreis 240 erzeugten Zählung entspricht. Der Ausgang des V ergleichers 268 ist mit einem Betriebseingang des Torkreises 274 verbunden, und der Ausgang des Subtraktionskreises 240 ist femer mit diesem Torkreis verbunden. In dem Fall, wo der Vergleicher 268 ein Anzeigesignal in der Speicherstelle im Speicher 50 feststellt, die der durch den Subtraktionskreis 240 vorgesehenen Zählung entspricht, wird derTorkreis 274 betrieben, um die Zählung des Subtraktionskreises 240 zum Register 78 zu übertragen. Dies verdeutlicht, dass die in dem Register gespeicherte Zählung geändert oder reduziert werden kann um den Wert 1 im Fall eines Vergleiches bzw. Vergleichsvorganges durch den Vergleicher 268. Natürlich ist der Torkreis 274 gesperrt in dem Fall, wo der Vergleicher 266 diesem ein Verbotssignal zuleitet.
Der Vergleicher 270 gleicht dem Vergleicher 266 und stellt ein Anzeigesignal in der Speicherstelle des Speichers 50 fest, die der Zählung entspricht, die durch den Addierkreis 242 bewirkt wird. Der Ausgang des Vergleichers 270 ist mit einem • Betriebseingang des Torkreises 276 verbunden, und der Ausgang des Addierkreises 242 ist ebenfalls mit diesem Torkreis verbunden. In dem Fall, wo ein Vergleichsvorgang durch den Vergleicher270 ausgeführt wird, wird derTorkreis 276 in Betrieb gesetzt, um die Zählung des Addierkreises 242 zum Register 78 zu steuern. Dies verdeutlicht, dass die in dem Register gespeicherte Zählung geändert oder vergrössert werden kann um den Wert 1 im Fall einer Vergleichstätigkeit durch den Vergleicher 270. Natürlich ist derTorkreis 276 an der Weiterleitung der Zählung des Addierkreises 242 zum Register 78 in dem Fall gehindert, wo der Vergleicher 276 ein Verbotssignal zu diesem Kreis führt.
Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, teilt der Frequenzteiler 28 die Frequenz der ihm zugeführten Impulse durch den Formerkreis 26, um die frequenzgeteilten Impulse dem Zähler 30 zuzuführen. In Fig. 9 ist der Frequenzteiler 28 als ein sechsstufî-ger Teiler zum Teilen der 2048 Impulse gezeigt, die für eine Bandlänge für ein 30-M inuten-Diktat erzeugt werden, wobei die Impulse auf 32 Impulse geteilt werden. Jede der Stufen A bis F leitet eine Zweiteilungsfunktion, und die bedeutendste Stufe A ist mit dem Zähler 52 verbunden. Es ist verständlich, dass ein Impuls dem Zähler 52 zugeführt wird, wenn der Inhalt bzw. die Inhalte der Stufen A, B und C sich von 111 auf 000 ändert. Aufeinanderfolgende Impulse werden durch den Zähler 52 gezählt und in Übereinstimmung mit dem vorerwähnten Beispiel stellt jeder solcher Impulse eine Zunahme von etwa 109 Zoll Bandlänge mit einer Aufnahmekapazität von 5614 Sekunden dar.
Da der Übergang einer Zählung von 111 in den Stufen A, B und C auf eine Zählung von 000 den Start eines Blocks angibt, wird angenommen, dass eine Zählung von 000 und eine Zählung von 001 erzeugt werden, wenn das linke Randgebiet des betreffenden Blocks dem Aufnahme- und Wiedergabekopf 34 gegenübergestellt bzw. gegenüberliegt. Es sei weiter angenommen, dass eine Zählung von 110 und eine Zählung von 111 durch die Stufen A, B und C erzeugt werden, wenn das rechte Randgebiet des betreffenden Blocks dem Kopf 34 gegenüberliegt.
In Übereinstimmung mit den vorstehenden Ausführunge wird der Detektor 244 fur das linke Randgebiet umfasst von den NOR-Toren 246 und 248, dem UND-Tor 250 und dem ODER-Tor 252 zum Zweck der Feststellung, ob die Inhalte der Stufen A, B und C des Frequenzteilers 28 gleich 000 oder 001 sind. In gleicher Weise umfasst der Detektor 254 für das rechte Randgebiet die UND-Tore 256 und 258, den Inverter 260, das UND-Tor 262 und das ODER-Tor 264 zur Feststellung, ob der Inhalt der Stufen A, B und C einer Zählung von
110 oder 111 gleich sind. In dieser B eziehung ist das NOR-Tor 246 ein Tor mit drei Eingängen, die mit den Ausgängen der Stufen A, B und C entsprechend verbunden sind. Es wird daran erinnert, dass, wenn der Inhalt dieser Stufen gleich 000 ist, das NOR-Tor 246 eine binäre 1 liefert, die wiederum durch'das ODER-Tor 252 wie das Steuersi gnal (Wirksamkeitssignal) zum Subtraktionskreis 240 übertragen wird. Wenn der Wert der Stufen A, B und C sich vergrössert hat auf den Wert von 001, stellt das NOR-Tor 248, das ein Tor mit zwei Eingängen und mit den Stufen A und B entsprechend verbunden ist, eine binäre 0 in jeder dieser Stufen fest, um eine binäre 1 zu dem UND-Tor 250 zu liefern. Dieses UND-Tor ist ein Tor mit zwei Eingängen, wobei dessen verbleibender Eingang mit der Stufe C verbunden ist, um von dieser eine binäre I zu empfangen. Somit stellt die Kombination des NOR-Tores 248 mit dem UND-Tor 250 die Gegenwart eines Wertes von 001 in den Stufen A, B und C fest, um eine binäre 1 dem ODER-Tor 252 zu liefern, welches wiederum das Steuersignal dem Subtraktionskreis 240 zuleitet.
Das in den Detektor 254 für das rechte Randgebiet eingeschlossene UND-Tor 256 ist ein Tor mit drei Eingängen, die mit den Stufen A, B und C entsprechend verbunden sind, um eine binäre 1 in jeder Stufe festzustellen. Wenn somit der Wer der Stufen A, B und C gleich dem Wert 111 ist, liefert das UND-Tor 256 eine binäre 1 zu dem ODER-Tor 264, welches wiederum das Steuersignal zu dem Addierkreis 242 liefert. Dt Wert von 110 in den Stufen A, B und C wird durch das UND-Tor 258 festgestellt, welches ein Tor mit zwei Eingängen ist, die mit den Stufen A und B entsprechend verbunden sind. De Inverter 260 ist mit der Stufe C verbunden. Wenn daher der Wert von 110 in den Stufen A, B und C vorhanden ist, wird eine binäre 1 dem UND-Tor 262 durch das UND-Tor 258 zugeführt; und die binäre 0 in Stufe C wird durch den Inverter 260 umgekehrt und als eine binäre 1 dem verbleibenden Eingang des UND-Tores 262 zugeführt. Folglich liefert das UND Tor 262 beim Wert von 110 in den Stufen A, B und C eine binäre 1 zu dem ODER-Tor 264, welches wiederum das Steuersignal zum Addierkreis 242 leitet.
Es ist klar, dass, wenn es gewünscht wird, die Detektoren 244 und 254 für das linke bzw. rechte Randgebiet je eine feinere Einteilung aufweisen können als vorstehend beschrieben Beispielsweise können diese Detektoren mit den Stufen A, B, C und D des Frequenzteilers 28 verbunden sein. In diesem Fall kann der Detektor für das linke Randgebiet so geschaltet sein, um Werte von 0000,0001 und 0010 festzustellen. In gleicher Weise kann der Detektor 254 für das rechte Randgebiet geschaltet sein, um Werte von 1111, 1110 und 1101 festzustellen. Femer können auch andere Werte, die entsprechend linkt und rechte Randgebiete repräsentieren, durch die Detektoren 244 und 254 festgestellt werden.
Die Funktion der in Fig. 9 gezeigten Einrichtung wird am besten verständlich, wenn sie in Verbindung mit den Fig. 10A bis 10E beschrieben wird. Es sei angenommen, dass die in Fig. 10B gegebene Bedingung bzw. Situation vorhanden ist. Der Zähler 52 wird also mit einem Zahlenwert von 26 gespeist. Weiterhin befindet sich die tatsächliche Stellung des Tonbandes T im rechten Randbereich des Blocks 26. Somit können die Stufen A, B und C des Frequenzteilers 28 einen Wert von
111 oder 110 angeben. Es sei weiter angenommen, dass die s
io
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
19
619 554
Speicherstelle Nr. 26, die Speicherstelle im Speicher 50, die dem im Zähler 52 vorhandenen Wert zugeordnet ist, ein Anzeigesignal gespeichert hat. Demzufolge stellt der Detektor 254 für das rechte Randgebiet fest, dass das Tonband T in das rechte Randgebiet des Blocks Nr. 26 vorbewegt worden ist. Folglich wird das Steuersignal dem Addierkreis 242 zugeführt, wodurch der Wert 26, der im Zähler 52 vorhanden ist, um einen Wert auf den Wert 27 zunimmt. Ebenfalls nimmt der Vergleicher 266 die Gegenwart des Anzeigesignals in der Speicherstelle Nr. 26 wahr. Somit liefert der Vergleicher 266 ein Verbotssignal zu den Torkreisen 274 und 276, wodurch diese Torkreise gesperrt sind, und zwar ohne Rücksicht auf die Tätigkeit der Vergleicher 268 und 270. Gleichzeitig setzt die durch den Vergleicher 266 erzeugte Vergleichstätigkeit bzw. der erzeugte Vergleich den Torkreis 272 in Betrieb, um den Wert von 26, der in dem Zähler 52 vorhanden ist, zu dem Markierungsregister 78 zu steuern. Natürlich ist dieser Wert von 26 in dem Register zu derZeit gespeichert gewesen, als der Zähler 52 in zunehmendem Sinne betätigt wurde, und somit wird der Inhalt des Markierungsregisters nicht gestört.
Es sei nun angenommen, dass die in Fig. IOC gegebene Bedingung vorhanden ist. Der Detektor 254 für das rechte Randgebiet stellt einen Wert von 111 oder 110 in den Stufen A, B und C fest, wodurch der Addierkreis 242 gesteuert wird. Somit wird der im Zähler 52 vorhandene Wert von 26 um einen Wert erhöht, und dieser erhöhte Wert von 27 wird verglichen mit dem Inhalt der Speicherstelle Nr. 27 im Speicher 50. Wie in Fig. IOC gezeigt ist, ist ein Anzeigesignal in der Speicher-steile Nr. 27 nicht Vorhanden. Infolgedessen setzt der Vergleicher 270 den Torkreis 276 nicht in Betrieb. Wie Fig. 10C ebenfalls zeigt, ist die Speicherstelle Nr. 26 im Speicher 50 nicht mit einem Anzeigesignal versehen. Infolgedessen wird der Vergleicher 266, der den Inhalt dieser Speicherstelle in Abhängigkeit vom Wert 26, der dem Zähler 52 zugeführt ist, den Torkreis 272 nicht in Betrieb setzen. Folglich ist keiner der Torkreise 272,274 und 276 in Betrieb und der Inhalt des Registers 78, der hier gleich dem Wert von 26 ist, wird nicht gestört.
Gemäss dem in Fig. 10D gezeigten Betrieb ist die Speicherstelle Nr. 26 im Speicher 50 nicht mit einem Anzeigesignal versehen, jedoch hat die Speicherstelle Nr. 27 ein solches Signal gespeichert. Wenn der Block 26 erreicht ist, entspricht die Zählung des Zählers 52 einem Zählwert von 26, und dieser Wert ist in dem Register 78 gespeichert. Wenn nun das Tonband in das rechte Randgebiet des Blocks Nr. 26 bewegt worden ist, wird ein Zahlenwert von 111 oder 110 in den Stufen A, B und C des Frequenzteilers 28 durch den Detektor 254 für das rechte Randgebiet festgestellt, wodurch es dem Addierkreis 242 möglich ist, seinen Zählwert von 26, der durch den Speicher 52 geliefert wurde, um einen Wert zu erhöhen. Dieser erhöhte Zählwert von 27 wird im Vergleicher 270 mit dem Inhalt der Speicherstelle Nr. 27 im Speicher 50 verglichen. Da ein Anzeigesignal in der Speicherstelle N r. 27 gespeichert ist, setzt der Speicher 270 den Torkreis 276 in Betrieb. Zu dieser Zeit sperrt der Vergleicher 266 denTorkreis 276 nicht, und zwar weil die Speicherstelle Nr. 26 kein Anzeigesignal enthält, weil dies die Speicherstelle ist, die dem Zählwert entspricht, der dann im Zähler 52 vorhanden ist. Daher wird der Torkreis 276 betätigt, um den erhöhten Zählwert von 27 vom Addierkreis 242 zum Register 78 zu leiten. Der Inhalt oder die Inhalte des Registers 78 werden daher in der Weise verändert, dass die Registermarkierung am LED-Element Nr. 27 erscheint, obwohl das Band sich noch innerhalb des Blocks Nr. 26 befindet. Dies erklärt für die vorerwähnte Bandstreckung bzw. den Bandschlupf, dass das Markierungssignal angezeigt wird, als wäre es an der Stelle des Bandes, an der ein Tonsignal aufgenommen worden ist. Das heisst, obwohl die tatsächliche Position des Markierungssignals durch das LED-Element Nr. 26
angezeigt werden sollte, wird diese Position um den Wert 1 versetzt, weil das rechte Randgebiet des Blocks Nr. 26 dem Aufnahme- und Wiedergabekopf gegenüberliegt und das LED-Element Nr. 27 eine Instruktionsanzeige vorsieht. 5 Indem nun auf den Zustand gemäss Fig. 10E Bezug genommen wird, sei angenommen, dass das Tonband im Block Nr. 26 zurückgespult wird. Der Zählwert im Zähler 52 ist gleich dem Zählwert 26, und dieser Wert ist in dem Register 78 gespeichert. Wenn das Tonband weiter zurückgespult wird io in den linken Randbereich des Blocks Nr. 26, stellt der Detektor 244 für den linken Randbereich den Wert von 000 oder 001 in den Stufen A, B und C fest, wodurch das Steuersignal dem Subtraktionskreis 240 zugeführt wird. Somit nimmt der Zählwert im Zähler 52 um einen Wert auf den Wert 25 ab. 15 Diese verminderte Zählung von 25 wird im Vergleicher 268 mit dem Inhalt der Speicherstelle Nr. 25 im Speicher 50 verglichen. Wie Fig. 10E zeigt, ist in der Speicherstelle Nr. 25 ein Anzeigesignal vorhanden, wodurch der Vergleicher 268 den Torkreis 274 in Betrieb setzt. Zu dieser Zeit sperrt der Verglei-20 eher 266 den Torkreis 274 nicht, da in der Speicherstelle Nr. 26 kein Anzeigesignal gespeichert ist. Daher wird der Torkreis 274 betätigt, um den verminderten Zählwert von 25 dem Register 78 (Kursorregister) zuzuführen. Somit wird der Inhalt des Registers 78 verändert, um darzustellen, dass die angenä-25 herte gegenwärtige Stellung des Tonbandes derjenigen Stelle entspricht, an der ein Tonsignal aufgenommen ist.
Somit sind mit der in Fig. 9 gezeigten Einrichtung fehlerhafte Anzeigen gemäss einer Bandstreckung oder eines Bandschlupfes vermieden. Das heisst, wenn ein LED-Element er-30 regt ist, um die Stelle eines aufgenommenen Tonsignals anzuzeigen; kann das Tonband schnell zu dem Tonsignal vorbewegt werden, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass das Markierungssignal (Kursorsignal), welches die angenäherte gegenwärtige Stellung des Tonbandes anzeigt, ein angrenzendes 35 LED-Element aufblinken lässt. Vielmehr wird die Markierungsstelle verlagert, um anzuzeigen, dass das Tonband angemessen zu dem aufgenommenen Tonsignal vorbewegt worden ist. Die Verwirklichung der in Fig. 9 gezeigten Einrichtung kann vom dargestellten Blockdiagramm abweichen, jedoch 40 wird daran erinnert, dass die Funktion einer solchen Verwirklichung wie oben beschrieben sein wird.
Die vorstehend gezeigte und beschriebene Einrichtung kann aus diskreten, konventionellen logischen Schaltkreisen bzw. Bausteinen bestehen, die dem Fachmann bekannt sind. 45 Die Funktion derartiger logischer Schaltkreise kann durch einen Mikroprozessor gesteuert und ausgeführt werden, z.B. durch einen Prozessor nach dem Modell TMS 1000 der Firma Texas Instruments. Ein Schaltkreisdiagramm einer solchen Mikroprozessorverwirklichung ist in Fig. 11 dargestellt, so Dieses Ausfuhrungsbeispiel umfasst einen Mikroprozessor 300, einen Selektivkreis 302, einen Anzeigetreiber 304 und Transistoren Qx bis Qs. Der Mikroprozessor 300 kann aus dem vorerwähnten Modell TMS 1000 bestehen und kann einen internen Taktgeber einschliessen. Der Prozessor enthält vier Da-55 teneingänge, einen Rückstelleingang, einen Wählsteueraus-gang, einen Satz von acht Ausgängen und einen weiteren Satz von vier Ausgängen. Die vier Dateneingänge des Prozessors 300 sind mit den entsprechenden Ausgängen des Selektivkreises 302 verbunden. Der Selektivkreis kann von der Art sein 60 wie die Selektivkreise 74 und 84, die beispielsweise als Modell 74C 157 der Firma Texas Instruments Inc. hergestellt werden. Ein Wählsteuereingang des Selektivkreises 302 ist mit dem Transistor Qj verbunden, der wiederum vom Selektivsteuerausgang des Mikroprozessors angetrieben wird. 65 Der Selektivkreis 302 weist einen Satz Eingänge auf, die mit den Fototransistoren 24a und 24b verbunden sind, die in Verbindung mit Fig. 1 beschrieben sind. Ein weitererSatz Eingänge des Selektivkreises ist geschaltet, um die vorerwähn-
619 554
20
ten EOT- und Tastsignale zu empfangen wie ebenso auch die Anzeigesignale, die vom Tongenerator 36 und vom Tondetektor 38 abgeleitet-Vierden. In Abhängigkeit vom Zustand des Selektivkreises 302, wie er durch den Transistor Qx bestimmt ist, werden entweder die durch die Fototransistoren erzeugten 5 Impulssignale oder dieEOT-,Tast- und Anzeigesignale dem Mikroprozessor 300 zugeführt.
Der Satz von acht Datenausgängen des Prozessors 300 gleicht den Ausgängen bzw. Ausgangssignalen, die durch den Selektivkreis 84 (Fig. 5) erzeugt werden. Dieser Satz Ausgänge io vom Prozessor ist mit dem Anzeigetreiber 304 verbunden.
Dieser Anzeigetreiber kann von der Art sein wie der Zifferntreiber 86 und z.B. aus dem Modell DS 8963 der Firma Texas Instruments Inc. bestehen. Die Ausgänge des Anzeigetreibers 304 sind mit Kathodengruppen verbunden, analog den Grup- is pen 92, 94, 96, 98, die in Fig. 5 gezeigt sind. Im einzelnen ist jeder Ausgang des Anzeigetreibers 304 mit den gemeinsam geschalteten Kathoden in einer Gruppe solcher LED-Elemente verbunden.
Der Satz von vier Datenausgängen vom Mikroprozessor 20 300 ist mit vier Treibertransistoren Q2 bis Qä entsprechend zusammengeschaltet und diese Transistoren können von der Art sein wie der Segmenttreiber 26 in Fig. 5 und jederTransistor Q2 bis Q5 ist mit der Anode eines entsprechenden LED-Elementes in jeder LED-Elementgruppe zusammengeschaltet. 25
Der mit dem Mikroprozessor verbundene Rückstelleingang ist in der Lage, diesem ein Rückstellsignal zuzuführen, welches gleich dem^Rückstellsignal ist, das in Verbindung mit der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform beschrieben ist.
Die Funktion des in Fig. 11 gezeigten Systems ist gleich 30 der Funktion, die im einzelnen in Verbindung mit den in den Fig. 1 bis 10 gezeigten Ausfuhrungsformen beschrieben ist. Die von den Fototransistoren 24a und 24b erzeugten Impulse werden über den Selektivkreis 302 dem Mikroprozessor 300 zugeführt, wenn das Band angetrieben wird. Diese Impulse 35 werden im Mikroprozessor dazu benutzt, um eine Zählung zu erhöhen oder zu vermindern, wie es in Verbindung mit dem Zähler 52 beschrieben ist. Die Zählung dieses Speichers wird in dem Mikroprozessor gespeichert, wie es bei der Speicherung dieser Zählung durch das Register 78 der Fall ist. Zusätzlich 40 enthält der Mikroprozessor einen Speicher, welch letzterer dem Speicher 50 analog ist, in dem Anzeigesignale, die dem Mikroprozessor über den Selektivkreis 302 zugeführt werden, gespeichert werden an Speicherstellen, die der Zählung entsprechen, die dann in dem im Mikroprozessor enthaltenen 45 Speicher erhalten wird. Tast- und EOT-Signale, die dem Mikroprozessor durch den Selektivkreis 302 zugeführt werden, leisten dieselbe Funktion, wie es für diese Signale weiter oben beschrieben ist
Während einer Tast- oder Diktiertätigkeit werden Anzei- so gesignale in dem Speicher des Mikroprozessors gespeichert, und während der normalen Tätigkeit der Vorrichtung, bei der das in Fig. 11 gezeigte System benutzt wird, werden die gespeicherten Anzeigesignale durch den Mikroprozessor benutzt, um den Steueranzeigetreiber 304 und die Transistoren Q2 bis ss Q5 selektiv anzutreiben, um die entsprechenden LED-Elemente zu erregen, um Anzeigen der Stellen von Tonsignalen vorzusehen, die auf dem Magnetband T aufgenommen sind. Für diesen Zweck ist der Mikroprozessor angepasst, um Funktionen analog denjenigen Funktionen zu leisten, die durch den 60 vorstehend beschriebenen Zeitsteuerkreis 72, den Multiplexer 70 und die Selektivkreise 74 und 84 geleistet werden. Zusätzlich ist der im Mikroprozessor enthaltene Speicher in der Lage, abgegriffen oder abgetastet werden zu können, analog dem Abtast- oder Auslesevorgang beim Register 78, damit seine 6s Zählung dekodiert und benutzt werden kann, um den Anzeigeantreiber 304 und die Transistoren Q2 bis Q5 selektiv antreiben zu können, und zwar zum Zweck des Vorsehens einer Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Magnetbandes T.
Der Mikroprozessor leistet ferner eine Funktion, die dem Vorgang für die Markierungsstelleneinstellung analog ist, der durch die Vorrichtung gemäss Fig. 9 durchgeführt wird. Somit wird in dem Fall, in dem das Tonband schnell zu einer Stelle vorbewegt wird, an der ein Tonsignal aufgenommen ist, und wegen der Bandstreckung oder des Bandschlupfes, die Markierungsanzeige der gegenwärtigen Stellung des Tonbandes angezeigt, als würde sie an eine Instruktionsanzeigestelle angrenzen, und die Markierungsanzeige wird verlagert, um mit dieser Instruktionsanzeige übereinzustimmen.
Mit Bezug auf die ins einzelne gehende Diskussion der Fig. 1 bis 10 und bezüglich der baulichen Ausführungsformen, die in diesen Figuren dargestellt sind, wird betont, dass ein Fachmann ohne weiteres schnell in der Lage ist, den Mikroprozessor 300zweckentsprechend zu programmieren, um die verschiedenen, vorstehend diskutierten Funktionen durchzuführen.
Während die vorliegende Erfindung an bevorzugten Ausführungsbeispielen im einzelnen dargestellt und beschrieben ist, ist es für einen Fachmann klar, Änderungen vorzunehmen, ohne den Gedanken der Erfindung zu verlassen. Obwohl der vorstehende Sachverhalt am Beispiel eines in einem Kassettengehäuse untergebrachten Magnetbandes erläutert ist, ist es klar, dass andere Arten von Tonträgern verwendet werden können. Zum Beispiel kann ein Magnetband verwendet werden, das von einer Spule auf eine andere Spule gewickelt wird, wobei also kein Gehäuse für die Spulen vorhanden ist, und weiterhin kann als Magnetband auch ein endloses Magnetband oder dergleichen verwendet werden. Weiterhin ist man nicht auf ein Tonband dieser Art beschränkt; statt dessen kann auch eine Magnetmanschette, eine Platte, ein Streifen oder ein anderes Aufnahmemedium benutzt werden. In weiterer Abänderung brauchen die Anzeigeelemente nicht allein auf eine oder mehrere Reihen von Lichtquellen, beispielsweise in Form von LED-Elementen, begrenzt zu sein. Sieben-Seg-ment-Reihen, wie sie in Fig. 3 gezeigt sind, können verwendet werden, um Anzeigen der Stellen von Tonsignalen oder Instruktionssignalen vorzusehen, wie es auch möglich ist, die Gesamtlänge des Aufnahmemediums und dessen gegenwärtige Stellung anzuzeigen. Derartige Reihen können bestehen aus vakuumfluoreszierenden Einrichtungen, Flüssigkristalleinrichtungen, Plasmaentladungseinrichtungen, Sieben-Segment-LED-Anzeigen, einer CRT-Anzeige oder anderen elektronischen, selektiv erregbaren/löschbaren Anzeigeelementen. Ferner können wie vorstehend erwähnt die Tonsignale oder kodierten Tonsignale verschiedene, anzuzeigende Instruktionen darstellen, welche Instruktionen vorteilhaft bei einem Dik-tier-/Abschreibsystem verwendet werden können. In einer weiteren Modifizierung kann die Markierungsanzeige entweder durch ein Blink-LED, wie vorstehend beschrieben, oder durch ein LED-Element vorgesehen sein, das bei seiner Erregung eine besondere Farbe aufweist. Dies kann erzielt werden durch Vorsehen dual verkapselter LED-Elemente in einer einzelnen Gruppe oder Paket oder durch Vorsehen einer getrennten Reihe von verschiedenfarbenen LED-Elementen. Weiterhin ist es nicht notwendig, die beiden Zeitphasensignale 0 9 und 010 zu verwenden, um die Anzeige der Markierungsanzeige vorzusehen. Eines dieser Zeitphasensignale kann benutzt werden, um eine Zeitperiode aufzubauen, während der der vorerwähnte Vorgang für die Markierungseinstellung ausgeführt wird.
Die beigefügten Ansprüche schliessen den insgesamt vorstehend erläuterten Inhalt ein wie auch andere Änderungen und Modifizierungen.
v
8 Blätter Zeichnungen

Claims (21)

  1. 619 554 2
    PATENTANSPRÜCHE (70) zum Auslesen derjenigen Speicherstellen in einer Gruppe,
    1. Aufnahme- und/ oder Wiedergabe vorrichtung zum Auf- in denen Anzeigesignale gespeichert sind, aufweist, so dass nehmen und/oder Wiedergeben von diktierter Information diejenigen einzelnen Treiberschaltungen betätigt Werden, die und Tonsignalen auf bzw. von einem Magnetaufzeichnungs- den ausgelesenen Speicherstellen entsprechen, wodurch ausge-träger, mit einer Einrichtung zum Anzeigen der relativen Lage 5 wählte Indikatoren in einer abgetasteten Gruppe erregt wer-der an beliebigen Stellen auf den Aufzeichnungsträger aufge- den.
    nommenen Tonsignale, gekennzeichnet durch eine Speicher- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadiirch gekennzeichnet,
    einrichtung (40, 50) mit einer Vielzahl von adressierbaren dass die Abtastschaltung ein zyklischer, sequentieller Abtaster
    Speicherstellen (50x ... 5032) zum Speichern von Signalen, die (72) zum Abtasten der Gruppen von Speicherstellen bzw. In-
    für reproduzierte Tonsignale kennzeichnend sind, durch einen 10 dikatoren in einer vorbestimmten Folge ist.
    Adressiersignalerzeuger (20,22,24,26, 28,30,32; 52) zum Er- 9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
    zeugen eines Adressiersignals, wenn sich der Aufzeichnungs- dass die einzelnen Gruppentreiberschaltungen mit einer träger in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung bewegt, wobei das Mehrzahl von Gattern (101... 132) versehen sind, wobei je-Adressiersignal aufaddiert wird, wenn sich der Aufzeichnungs- des Gatter einen an einen entsprechenden Indikator (201...
    träger in einer der Richtungen bewegt und abgezählt wird, 15 232) angeschlossenen Ausgang, einen ersten, an eine entspre-
    wenn sich der Aufzeichnungsträger in der anderen der beiden chende Speicherstelle (50a ... 5032) der Speichereinrichtung
    Richtungen bewegt, durch einen Speisekreis (36, 34, 38; 56) angeschlossenen Eingang sowie einen zweiten, an die Grup-
    zum Zuführen eines Signals, das für ein Tonsignal kennzeich- pentreiberschaltung (72) angeschlossenen Eingang aufweist,
    nend ist, zu der Speichereinrichtung (40, 50), um dort an deije- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
    nigen Speicherstelle gespeichert zu werden, die durch den 20 net, dass die Gruppentreiberschaltung ein Abtaster (72) zum
    Adressiersignalerzeuger adressiert wird; und durch mehrere wiederholten Einschalten von Gruppen von Gattern in einer optische Anzeigeindikatoren (44a, 44b; 90; 200), die entspre- vorbestimmten Folge ist, wobei ein eingeschaltetes Gatter den chenden Speicherstellen (50x... 5032) in der Speichereinrich- zugeordneten Indikator erregt, falls an den ersten Eingang des tung (40, 50) zugeordnet sind, wobei jeder Indikator eine opti- eingeschalteten Gatters ein gespeichertes Anzeigesignal ange-
    sche Anzeige erzeugt, wenn eine zugeordnete Speicherstelle 25 legt wird.
    ein fîir ein reproduziertes Tonsignal kennzeichnendes Signal 11. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
    gespeichert hat. net, dass die optischen Anzeigeindikatoren zusätzlich in Ab-
  2. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, hängigkeit vom Zählerstand des elektronischen Zählers (30; dass der Adressiersignalerzeuger einen Impulsgenerator (20, 52) betätigbar sind, um entsprechend des Zählerstandes auf 22,24,26,28), der bei Durchgang des Aufzeichnungsträgers an 30 den Aufzeichnungsträger eine die gegenwärtige Position an-einer Bezugsstelle elektronische Impulse erzeugt, deren Ab- gebende Markierung aufzubringen.
    stände bestimmten Längen auf dem Aufzeichnungsträger ent- 12. Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 11, dadurch sprechen, sowie einen elektronischen Zähler (30; 52) aufweist, gekennzeichnet, dass der Schaltkreis (74, 84) vom elektroni-
    der diese Impulse zählt, wobei der Zählerstand dieses Zählers sehen Zähler (52, 78) den Zählerstand empfingt, der die unge-
    als Adressiersignal dient und in Abhängigkeit von der Bewe- 35 fähre momentane Position auf dem Aufzeichnungsträger dar-
    gungsrichtung des Aufzeichnungsträgers selektiv erhöht bzw. stellt, und einen Zeitkreis (72) zum Erzeugen von aufeinander-
    vermindert wird. folgenden periodischen Zeitintervallen aufweist, wobei der
  3. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, Schaltkreis die Erregungsschaltung (76, 86; 100) während eini-dass der Speisekreis einen Signalgenerator (36) zum Erzeugen ger dieser Zeitintervalle einschaltet, um diejenigen Indikato-des Tonsignals, einen Wandler (34) zum Aufzeichnen dieses 40 ren zu erregen, die denjenigen Speicherstellen der Speicher-
    Tonsignals auf den Aufzeichnungsträger und einen Detektor einrichtung zugeordnet sind, an denen Anzeigesignale gespei-
    (38) zum Erzeugen eines Signals, das für das vom Signalgene- chert sind, und diese Erregungsschaltung während anderen rator erzeugte Tonsignal kennzeichnend ist, aufweist. Zeitintervallen einschaltet, um den einen Indikator zu erregen,
  4. 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, der dem Zählerstand entspricht, welcher die ungefähre mo-dass der Speisekreis einen Signaldetektor (38) zum Feststellen 45 mentane Position darstellt.
    eines von einem Wandler (34) vom Aufzeichnungsträger wie- 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch dergegebenen Tonsignals und zum Erzeugen!eines für das fest- eine Signalquelle ( 1 Hz) zum Erzeugen eines langsamen gestellte Tonsignal kennzeichnenden Signals in Abhängigkeit Wechselsignals und eine Gatterschaltung (79) zum.Zufuhren vom festgestellten Tonsignal aufweist.. dieses langsamen Wechselsignals zum Schaltkreis (74,84), um
  5. 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch so ein visuell wahrnehmbares Blinken dieses erregten Indikators eine Erregungsschaltung (76, 86; 100) zum wahlweisen Enre- zu erzeugen und dadurch diese unterscheidende M arkierung gen der optischen Anzeigeindikatoren sowie einen Schaltkreis zu bilden.
    (70, 74, 84) zum Einschalten der Erregungsschaltung in Ab- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
    hängigkeit von der Speicherstelle der Speichereinrichtung, an net, dass die Indikatoren in Gruppen angeordnet sind, von de-
    der ein Anzeigesignal gespeichert ist. 55 nen jede mehrere Indikatoren aufweist und die Speicherstellen
  6. 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, ebenfalls gruppenweise angeordnet sind, und dass der Zeit-dass die optischen Anzeigeindikatoren gruppenweise angeord- kreis (72) mit einem Abtaster zum gleichzeitigen Abtasten von net sind und jede Gruppe mehrere Indikatoren aufweist, und Gruppen von Speicherstellen der Speichereinrichtung und dass die Erregungsschaltung eine Gruppentreiberschaltung entsprechenden Gruppen von Indikatoren in einer Folge (72) zum Ansteuern einer bestimmten dieser Gruppen sowie eo (0 t... 0 8) während diesen einen Zeitintervallen, um jede einzelne Treiberschaltungen (76) zum Ansteuern einzelner In- der abgetasteten Gruppen von Indikatoren zu erregen, einer dikatoren einer Gruppe aufweist. Speicherausleseschaltung (70) zum Auslesen der gespeicherten
  7. 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, Anzeigesignale aus einer abgetasteten Gruppe von Speicher-dass der Schaltkreis zum Einschalten der Erregungsschaltung stellen zum Erregen von zugeordneten Indikatoren in der ab-eine Abtastschaltung (72) zum gleichzeitigen Abtasten von 65 getasteten Gruppe von Indikatoren, und einer Zählerstands-Gruppen von Speicherstellen der Speichereinrichtung und ausleseschaltung (78, 80, 82, 73, 78, 140) versehen ist, die wäh-entsprechenden Gruppen von Indikatoren, um jede abgetaste- rend den anderen Zeitintervallen wirksam ist, um den Zähler-te Indikatorgruppe einzuschalten, sowie eine Ausleseschaltung stand auszulesen, der diese ungefähre momentane Position
    : i
    darstellt und um den Indikator zu erregen, der dem ausgelesenen Zählerstand zugeordnet ist.
  8. 15. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Erregungsschaltung eine Mehrzahl von Gattern (101... 132) aufweist, von denen jedes einen mit einem entsprechenden Indikator (201... 232) verbundenen Ausgang und einen an eine entsprechende Speicherstelle (501 ... 5032) angeschlossenen Eingang aufweist, und dass derZeitkreis mit einem Abtaster zum aufeinanderfolgenden Abtasten ( 0 j... 0 g) dieser Gatter, um jedes Gatter einzuschalten und damit einen Indikator zu erregen, falls ein Anzeigesignal an der zugeordneten Speicherstelle der Speichereinrichtung während diesen einen Zeitintervallen gespeichert ist, und mit einer Zählerstandausleseschaltung (78, 80, 82,73,78, 140) versehen ist, die während den anderen Zeitintervallen wirksam ist, um den Zählerstand auszulesen, der die ungefähre momentane Position darstellt und um den diesem ausgelesenen Zählerstand zugeordneten Indikator zu erregen.
  9. 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der elektronische Zähler einen Grobzählteil (52), dessen Zählerstand sich ändert, wenn sich ein Abschnitt des Aufzeichnungsträgers bestimmter Grösse an der Aufnahme-/Wiedergabestelle vorbeibewegt, und einen Feinzählteil (28) aufweist, dessen Zählerstand sich ändert, wenn sich ein Teil des Aufzeichnungsträgers, der kleiner ist als der erwähnte Abschnitt, an der Aufnahme-/Wiedergabestelle vorbeibewegt, wobei der elektronische Zähler weiter mit einem Markierungsregister (78) zum Speichern des Grobzählerstandes des Grobzählteils versehen ist, und dass eine Einstellschaltung (240,242, 244,254, 268,270) vorgesehen ist, um den gespeicherten Grobzählerstand zu ändern, falls der Feinzählerstand des Feinzählteils (28) anzeigt, dass die momentane Position auf dem Aufzeichnungsträger sich innerhalb einer vorbestimmten Distanz von einem angrenzenden Abschnitt befindet und ein Anzeigesignal an der Speicherstelle der Speichereinrichtung gespeichert ist, die diesem angrenzenden Abschnitt entspricht.
  10. 17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellschaltung eiflen ersten Detektor (244) zum Feststellen, wenn der Feinzählerstand innerhalb eines ersten Bereiches liegt, der darstellt, dass die momentane Position innerhalb der vorbestimmten Distanz von einem angrenzenden Abschnitt liegt, einen zweiten Detektor (254) zum Feststellen, wenn der Feinzählerstand innerhalb eines zweiten Bereiches liegt, der darstellt, dass die momentane Position innerhalb der vorbestimmten Distanz von einem anderen angrenzenden Abschnitt liegt, eine Fühlschaltung (268,270) zum Feststellen, ob ein Anzeigesignal an der Speicherstelle der Speichereinrichtung gespeichert ist, die dem einen oder anderen angrenzenden Abschnitt entspricht, sowie eine Auswechselschaltung (274,276) aufweist, die den gespeicherten Grobzählerstand in Abhängigkeit vom ersten Detektor (244) durch den Grobzählerstand ersetzt, der dem einen angrenzenden Abschnitt entspricht, falls das Anzeigesignal an der Speicherstelle, welche diesem einen angrenzenden Abschnitt entspricht, gespeichert ist und in Abhängigkeit vom zweiten Detektor (254) durch den Grobzählerstand ersetzt, der dem anderen angrenzenden Abschnitt entspricht, falls das Anzeigesignal an der Speicherstelle, die diesem anderen angrenzenden Abschnitt entspricht, gespeichert ist.
  11. 18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Fühlschaltung eine auf den ersten Detektor (244) ansprechende Subtraktionsschaltung (240) zum Subtrahieren einer Zählgrösse von eins vom Grobzählerstand, eine auf den zweiten Detektor (254) ansprechende Addierschaltung zum Addieren einer Zählgrösse von eins zum Grobzählerstand und eine Vergleichsschaltung (268,266,270) aufweist, die den Grobzähierstand minus eins, den Grobzählerstand bzw. den
    619 554
    Grobzählerstand plus eines mit entsprechenden Speicherstellen der Speichereinrichtung vergleicht, um festzustellen, ob in der verglichenen Speicherstelle ein Anzeigesignal gespeichert ist.
  12. 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswechselschaltung eine Torschaltung (274, 272, 276) aufweist zum Eingeben des Grobzählerstandes minus eins in das Markierungsregister(78), falls in der dem Grobzählerstand minus eins entsprechenden Speicherstelle eine Anzeige gespeichert ist und in der dem Grobzählerstand entsprechenden Speicherstelle keine Anzeige gespeichert ist, und zum Eingeben des Grobzählerstandes plus eins in das Markierungsregister (78), falls in der dem Grobzählerstand pliis eins entsprechenden Speicherstelle ein Anzeigesignal gespeichert ist und in der dem Grobzählerstand entsprechenden Speicher-steile kein Anzeigesignal gespeichert ist.
  13. 20. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegbare Aufzeichnungsträger in aufeinanderfolgende Abschnitte unterteilbar ist und die optischen Anzeigeindikatoren anzeigen, ob in den Abschnitten Tonsignale aufgezeichnet sind und gleichzeitig den Abschnitt anzeigen, der sich gerade in Betriebsstellung befindet, dass der elektronische Zähler einen Feinzählteil (28), um eine Feinzählung vorzunehmen, die die Anzahl der Inkremente in einem Abschnitt repräsentiert, die an der Betriebsstellung vorbeibewegt worden sind, und einen Grobzählteil (52) aufweist, der eine Zählung vornimmt, die den einzelnen Abschnitt repräsentiert, der sich gerade in der Betriebsstellung befindet, dass jeder optische Anzeigeindikator einem entsprechenden Abschnitt auf dem Aufzeichnungsträger zugeordnet ist, dass eine Erregungsschaltung (70, 74, 76, 80, 82, 84, 86) vorgesehen ist zum Erregen derjenigen Indikatoren, die den Speicherstellen entsprechen, in welchen Anzeigesignale gespeichert sind und zum Erregen desjenigen Indikators, der dem Grobzählerstand des Grobzählteils entspricht, wobei dieser Indikator als Markierung erregt wird, die die angenäherte momentane Position des Aufzeichnungsträgers in Betriebsstellung repräsentiert, dass eine Fühlschaltung (240,242) feststellt, wenn die Feinzählung, die durch den Feinzählteil ausgeführt wird, denjenigen vorbestimmten Zählerständen gleich ist, die das linke oder rechte Randgebiet eines Abschnittes des Aufzeichnungsträgers in Betriebsstellung repräsentieren, dass die Erregungsstellung den links angrenzenden Indikator als Markierung erregt, wenn die Fühlschaltung feststellt, dass das linke Randgebiet eines Abschnittes sich in Betriebsstellung befindet, vorausgesetzt, dass ein Anzeigesignal an der Speicherstelle gespeichert ist, die dem links angrenzenden Indikator zugeordnet ist, und dass kein Anzeigesignal an deijenigen Speicherstelle gespeichert ist, die dem gerade in Betriebsstellung befindlichen Abschnitt zugeordnet ist, und dass die Erregungsschaltung den rechts angrenzenden Indikator als Markierung erregt, wenn die Fühlschaltung feststellt, dass das rechte Randgebiet eines Abschnittes in Betriebsstellung ist, vorausgesetzt, dass ein Anzeigesignal an der Speicherstelle gespeichert ist, die dem rechts angrenzenden Indikator zugeordnet ist, und dass kein Anzeigesignal an deijenigen Speicherstelle gespeichert ist, die dem gerade in Betriebsstellung befindlichen Abschnitt zugeordnet ist.
  14. 21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Erregungsschaltung ein Markierungsregister (78) zum Speichern des Grobzählerstandes, eine Zeitschaltung (72) zum Erzeugen von aufeinanderfolgenden Zeitintervallen und eine Multiplexerschaltung (74, 84) aufweist, die auf die Zeitschaltung anspricht, um die in der Speichereinrichtung gespeicherten Anzeigesignale zum Erregen ausgewählter Indikatoren während einiger dieser Zeitintervalle zu verwenden und um den im Markierungsregister gespeicherten Grobzählerstand zum Erregen eines ausgewählten Indikators als Markierungs3
    5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    619 554
    4
    indikator während wenigstens eines der übrigen Zeitintervalle zu benützen.
  15. 22. Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet dass die Erregungsschaltung eine Substraktions-schaltung (240) zum Substrahieren einer Zählgrösse von eins vom Grobzählerstand, wenn das linke Randgebiet eines Abschnittes des Aufzeichnungsträgers sich in Betriebsstellung befindet, eine Addierschaltung (242) zum Addieren einer Zählgrösse von eins zum Grobzählerstand, wenn das rechte Randgebiet eines Abschnittes des Aufzeichnungsträgers in Betriebsstellung ist, Vergleichsschaltungen (268,266,270) zum Vergleichen des Grobzählerstandes minus eins, des Grobzählerstandes bzw. des Grobzählerstandes plus eins, mit entsprechenden Speicherstellen, um festzustellen, ob ein Anzeigesignal in den entsprechenden Speicherstellen gespeichert ist, sowie Gatter (274,276) aufweist zur Verwendung des Grobzählerstandes minus eins, um den Markierungsindikator zu erregen, wenn ein Anzeigesignal an der Speicherstelle gespeichert ist, die dem Grobzählerstand minus eins entspricht, jedoch nicht an der Speicherstelle, die dem Grobzählerstand entspricht, und zur Verwendung des Grobzählerstandes plus eins, um den Markierungsindikator zu erregen, wenn ein Anzeigesignal an der Speicherstelle gespeichert ist, die dem Grobzählerstand plus eins entspricht, jedoch nicht an der Speicherstelle, die dem Grobzählerstand entspricht.
  16. 23. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für den Widergabebetrieb eine Abtastschaltung (34) vorgesehen ist zum Abtasten einer veränderbaren Länge des Aufzeichnungsträgers vor dem Wiedergabevorgang zum Feststellen der Lage~der entlang der veränderbaren Länge aufgenommenen Tonsignale, währenddem der Aufzeichnungsträger von einer unbestimmten Position zurück zur Ausgangsposition abgetastet wird, dass der Speisekreis einen Detektor (38) aufweist zum Feststellen der Tonsignale während der Abtastung des Aufzeichnungsträgers und zum Erzeugen von Anzeigesignalen, die für jedes festgestellte Tonsignal kennzeichnend sind, und dass eine Rückstellschaltung (52c) zum Rückstellen des Zählers auf einen Anfangszählerstand, der durch die Impulse vermindert wird, sowie ein Schiebeimpulsgenerator (60) vorhanden ist, der auf das Ende des Abtastvorganges anspricht, wenn die Anfangsstellung des Aufzeichnungsträgers erreicht ist, um periodische Schiebeimpulse zu erzeugen, wobei diese Schiebeimpulse sowohl dem Zähler zugeführt werden, um den Zählerstand desselben weiter zu vermindern, bis ein vorgewählter Zählerstand erreicht ist, wie auch der Speichereinrichtung zugeführt werden, um den Inhalt der Speicherstellen in Abhängigkeit eines jeden Schiebeimpulses in aufeinanderfolgende, neue Speicherstellen zu verschieben, bis der vorgewählte Zählerstand erreicht ist.
  17. 24. Vorrichtung nach Anspruch 23, gekennzeichnet durch einen auf den vorgewählten Zählerstand des Zählers (52) ansprechenden Ausschaltkreis (55,58) zum Ausschalten des Schiebeimpulsgenerators (60) und Beenden der Schiebeimpulse.
  18. 25. Vorrichtung nach Anspruch 24, gekennzeichnet durch einen Tonsimulator (34; 38) zum Erzeugen eines simulierten Signals, das für ein Tonsignal kennzeichnend ist, zu Beginn der Abtastoperation, wobei dieses simulierte Anzeigesignal an derjenigen Speicherstelle gespeichert wird, deren Adresse durch den Anfangszählerstand bestimmt ist.
  19. 26. Vorrichtung nach Anspruch 25, gekennzeichnet durch eine Leseschaltung (70) zum Auslesen des Inhalts der Speicherstellen (50j... 503z) der Speichereinrichtung (40, 50) in Abhängigkeit der Schiebeimpulse, sowie eine Erregungsschaltung (76, 78) zum wahlweisen Erregen der Indikatoren in Abhängigkeit vom von den Speicherstellen (50j ... 5032) gerade ausgelesenen Inhalt.
  20. 27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Anzeigeindikatoren zeilenförmig angeordnet sind, dass der Aufzeichnungsträger ein Magnettonband ist, und dass die Indikatoren von rechts nach links erregt werden, während das Magnetband abgetastet wird, und weiter 5 aufeinanderfolgend in dieser Richtung von rechts nach links erregt werden in Abhängigkeit von den Schiebeimpulsen, um eine resultierende, von links nach rechts orientierte Anzeige der entsprechenden Stellen der Tonsignale auf dem Magnettonband zu erhalten.
    io 28. Vorrichtung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Signalquelle (180,182,184,186) für oszillierende Blinksignale und eine Eiregungsschaltung (74,76, 84, 86) zum Erregen der Indikatoren in Abhängigkeit des Zählerstandes des elektronischen Zählers (30,52), wobei die Erregungsschaltung ls auf die Blinksignale anspricht, um einen bestimmten Indikator mit der Oszillationsfrequenz zu erregen und so die Markierungsanzeige zu erzeugen.
  21. 29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fühlschaltung (244, 240,268; 254,242,270) vor-20 handen ist zum Feststellen, wenn sich die momentane Position des Aufzeichnungsträgers innerhalb eines gewissen Abstandes von einem Abschnitt des letzteren befindet, in welchem ein Tonsignal aufgezeichnet ist, und dass diese Erregungsschaltung (74,76,84, 86) auf die Fühlschaltung anspricht, um den 25 Indikator in den Blinkzustand zu versetzen, der zum Indikator benachbart ist, der dann in den Blinkzustand versetzt wird,
    falls dieser benachbarte Indikator ebenfalls in Abhängigkeit von dem in einer entsprechenden Stelle der Speichereinrichtung gespeicherten Anzeigesignals erregt wird.
CH457579A 1978-05-17 1979-05-16 CH619554A5 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/907,035 US4200893A (en) 1978-05-17 1978-05-17 Instruction indicating apparatus for a record and/or playback device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH619554A5 true CH619554A5 (de) 1980-09-30

Family

ID=25423419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH457579A CH619554A5 (de) 1978-05-17 1979-05-16

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4200893A (de)
JP (1) JPS551696A (de)
CA (1) CA1265240A (de)
CH (1) CH619554A5 (de)
DE (1) DE2919475A1 (de)
GB (1) GB2021840B (de)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55129979A (en) * 1979-03-29 1980-10-08 Sony Corp Vtr control unit
US4352173A (en) * 1979-04-09 1982-09-28 Lanier Business Products, Inc. Dictation display device
US4399527A (en) * 1979-04-09 1983-08-16 Lanier Business Products, Inc. Dictation display device
US4422111A (en) * 1979-09-04 1983-12-20 Minnesota Mining And Manufacturing Company High capacity data cartridge system and preformatted cartridge for use therein
WO1981000782A1 (en) * 1979-09-04 1981-03-19 Minnesota Mining & Mfg High capacity data cartridge system
JPS56127945U (de) * 1980-02-25 1981-09-29
GB2072923B (en) * 1980-03-31 1983-12-21 Pioneer Electronic Corp Cassette tape player raising/lowering transducers and pinch rollers
US4328397A (en) * 1980-08-14 1982-05-04 Dictaphone Corporation Method and apparatus for controlling predetermined machine conditions, such as the operating conditions of a dictation/transcription machine
US4378577A (en) * 1980-08-15 1983-03-29 Dictaphone Corporation Method and apparatus for recording and detecting indicating signals in a recording and/or reproducing device
US4410923A (en) * 1981-01-09 1983-10-18 Dictaphone Corporation Display apparatus for recording and/or playback device
US4398279A (en) * 1981-05-04 1983-08-09 Lanier Business Products, Inc. Digital display for dictation transcriber for indicating remaining tape within discrete segments of dictation
EP0075909A3 (de) * 1981-09-26 1985-10-30 Assmann Informatik 2000 GmbH Signalaufnahme- und/oder -wiedergabegerät zur Anzeige von Informationslängen
JPS5971102A (ja) * 1982-10-15 1984-04-21 Canon Inc 記録又は再生装置
FR2541031A1 (fr) * 1983-02-11 1984-08-17 Levalois Daniel Procede et dispositif destine au reperage d'endroits particuliers notamment de plages d'enregistrement sur un support d'enregistrement
DE3335013C1 (de) * 1983-09-28 1985-03-28 Telefonbau Und Normalzeit Gmbh, 6000 Frankfurt Aufzeichnungsgerät für Telefongespräche
US4688117A (en) * 1983-12-21 1987-08-18 Dictaphone Corporation Display including variable mode for a record and/or playback device
US4677501A (en) * 1985-01-14 1987-06-30 Dictaphone Corporation Method and apparatus for displaying indications of instructions in previously recorded messages
US4758913A (en) * 1985-05-02 1988-07-19 Dictaphone Corporation Method and apparatus for preventing ambiguity in displaying the number of a recorded message that has been reached
US6061090A (en) * 1985-10-30 2000-05-09 Canon Kabushiki Kaisha Recording and/or reproducing apparatus
US4812940A (en) * 1986-06-20 1989-03-14 Olympus Optical Co., Ltd. Dictation display for displaying present position and cue mark position information
US4858213A (en) * 1986-08-08 1989-08-15 Dictaphone Corporation Display for modular dictation/transcription system
CA1324436C (en) * 1986-08-08 1993-11-16 John J. Dwyer Display for modular dictation/transcription system
US4924332A (en) * 1986-08-08 1990-05-08 Dictaphone Corporation Display for modular dictation/transcription system
US4809116A (en) * 1986-08-08 1989-02-28 Dictaphone Corporation Modular dictation/transcription system having plural recording modules and a common display
NL8701448A (nl) * 1987-06-22 1989-01-16 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor het met een stralingsbundel aftasten van een roterende registratiedrager.
DE69226242T2 (de) * 1991-11-28 1998-11-19 Sony Corp Videosignalwiedergabegerät
US5956298A (en) * 1997-11-10 1999-09-21 Gough; Jesse Lynn Voice prompting and indexing dictation recorder
DE102005028362A1 (de) * 2005-06-18 2006-12-21 Thomson Broadcast And Media Solutions Gmbh Verfahren und Anordnung zur Bestimmung der Position eines bandförmigen Mediums

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3040135A (en) * 1957-09-26 1962-06-19 Mc Graw Edison Co Dictating machines
GB1382598A (en) * 1971-12-30 1975-02-05 Ibm Recording apparatus
US3911489A (en) * 1973-12-26 1975-10-07 Cpt Corp Search feature for an automated typing system
US3918027A (en) * 1974-06-24 1975-11-04 Honeywell Inf Systems Scanning and error checking apparatus for address development utilizing symmetric difference encoded data structure
US4041249A (en) * 1974-12-27 1977-08-09 Dictaphone Corporation Central dictation system with privacy signal used for transcribing scanning
US4000518A (en) * 1975-05-12 1976-12-28 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Signal detection during variable speed tape movements
US4040100A (en) * 1975-09-25 1977-08-02 Adams-Smith Incorporated Digital video tape frame code readout system
US4051540A (en) * 1976-04-20 1977-09-27 Dictaphone Corporation Instruction indicating apparatus for a record and/or playback device
US4092680A (en) * 1976-09-10 1978-05-30 Dictaphone Corporation Apparatus for indicating the farthest advance position of a bi-directionally movable medium
US4066349A (en) * 1976-10-01 1978-01-03 Bell & Howell Company Information retrieval system having ramp motor control
DE2816732B1 (de) * 1978-04-18 1979-07-12 Assmann Gmbh Vorrichtung zur Anzeige der Lage von besonderen Informationen,Marken oder Anweisungen auf einem mit Aufzeichnungen versehenen Aufzeichnungstraeger

Also Published As

Publication number Publication date
JPS551696A (en) 1980-01-08
GB2021840B (en) 1982-05-12
DE2919475C2 (de) 1989-10-05
JPS627637B2 (de) 1987-02-18
US4200893A (en) 1980-04-29
DE2919475A1 (de) 1979-11-29
CA1265240A (en) 1990-01-30
GB2021840A (en) 1979-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH619554A5 (de)
DE1474374C3 (de) Einrichtung zur Fehlerkorrektur eines auf einem löschbaren Aufzeichnungsträger codiert aufgezeichneten Textes
DE2948021A1 (de) Verfahren und anordnung zum speichern und wiederauffinden von stellen auf aufzeichnungstraegern in einem aufnahme- und/oder wiedergabegeraet, insbesondere in einem magnetbandkassettengeraet
DE2144309A1 (de) Gerät zum Abfühlen von streifenförmigen Aufzeichnungsträgern
DE3726367A1 (de) Markierungssignale und markierungsdatenbloecke fuer den einsatz mit aufgenommenen mitteilungen
CH668659A5 (de) Vorrichtung zur aufnahme und/oder wiedergabe von signalen und verfahren zum betrieb der vorrichtung.
DE2654338A1 (de) Sprachregistrier-bandgeraet mit decks fuer den registrier- und den abrufbetrieb
DE1045130B (de) Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Wertangaben
DE2551236A1 (de) Lichtsetzmaschine
DE2243080A1 (de) Vorrichtung zur wiedergabe programmiert ausgewaehlter, auf magnetkarten aufgezeichneter daten
DE1065641C2 (de) Speicher mit beweglichem Aufzeichnungsträger
DE2807341B2 (de) Vorrichtung zum Steuern der Stellung der Registerzüge eines Musikin¬
DE2461380C3 (de) Lesevorrichtung für codierte Informationen
DE3711855A1 (de) Verfahren und system zum lesen von in balkencodesymbolen codierter information
DE2548123A1 (de) Verfahren und einrichtung zum indexieren und wiederauffinden von daten
DE2816732B1 (de) Vorrichtung zur Anzeige der Lage von besonderen Informationen,Marken oder Anweisungen auf einem mit Aufzeichnungen versehenen Aufzeichnungstraeger
DE1114045B (de) Einrichtung zum selektiven UEbertragen von magnetisch gespeicherten Daten
DE2248622A1 (de) Graphisches anzeigesystem
US4114405A (en) Control unit for a hand knitter
DE2148594A1 (de) Magnetbandbehaelter,der eine direkte Betrachtung von Anzeigemarken ermoeglicht
DE3726416C2 (de) Anzeigevorrichtung für ein Diktier/Übertragungsgerät und Verfahren zur Anzeige in einem Diktier/Übertragungsgerät
DE1934393C3 (de) Schaltungsanordnung zur Bestimmung der zeitlichen Abweichungen aufeinanderfolgender Unterperioden in durch Taktbzw. Rasterkennzeichen getrennten Adressenkennzeichen
DE2626019C3 (de) Datenverarbeitungsanordnung
DE2838077C2 (de) Einrichtung zur Anzeige des Bandlaufzustandes eines Magnetbandgerätes
DE2616080C2 (de) Steuereinheit für eine Flachstrickmaschine

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased