DE1025447B - Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umpraegung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen - Google Patents

Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umpraegung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen

Info

Publication number
DE1025447B
DE1025447B DEI8445A DEI0008445A DE1025447B DE 1025447 B DE1025447 B DE 1025447B DE I8445 A DEI8445 A DE I8445A DE I0008445 A DEI0008445 A DE I0008445A DE 1025447 B DE1025447 B DE 1025447B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
storage
arrangement according
tube
memory
messages
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
DEI8445A
Other languages
English (en)
Inventor
Donald G N Hunter
Esmond P G Wright
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
International Standard Electric Corp
Original Assignee
International Standard Electric 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
Priority claimed from GB12060/51A external-priority patent/GB744352A/en
Priority claimed from GB783453A external-priority patent/GB765072A/en
Application filed by International Standard Electric Corp filed Critical International Standard Electric Corp
Priority claimed from GB1941057A external-priority patent/GB845216A/en
Publication of DE1025447B publication Critical patent/DE1025447B/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q3/00Selecting arrangements
    • H04Q3/42Circuit arrangements for indirect selecting controlled by common circuits, e.g. register controller, marker
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures
    • G06F12/14Protection against unauthorised use of memory or access to memory
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/14Handling requests for interconnection or transfer
    • G06F13/16Handling requests for interconnection or transfer for access to memory bus
    • G06F13/1668Details of memory controller
    • G06F13/1689Synchronisation and timing concerns
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/14Handling requests for interconnection or transfer
    • G06F13/20Handling requests for interconnection or transfer for access to input/output bus
    • G06F13/22Handling requests for interconnection or transfer for access to input/output bus using successive scanning, e.g. polling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/04Digital computers in general; Data processing equipment in general programmed simultaneously with the introduction of data to be processed, e.g. on the same record carrier
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F7/00Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
    • G06F7/38Methods or arrangements for performing computations using exclusively denominational number representation, e.g. using binary, ternary, decimal representation
    • G06F7/48Methods or arrangements for performing computations using exclusively denominational number representation, e.g. using binary, ternary, decimal representation using non-contact-making devices, e.g. tube, solid state device; using unspecified devices
    • G06F7/491Computations with decimal numbers radix 12 or 20.
    • G06F7/492Computations with decimal numbers radix 12 or 20. using a binary weighted representation within each denomination
    • G06F7/493Computations with decimal numbers radix 12 or 20. using a binary weighted representation within each denomination the representation being the natural binary coded representation, i.e. 8421-code
    • G06F7/494Adding; Subtracting
    • G06F7/495Adding; Subtracting in digit-serial fashion, i.e. having a single digit-handling circuit treating all denominations after each other
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K17/00Methods or arrangements for effecting co-operative working between equipments covered by two or more of main groups G06K1/00 - G06K15/00, e.g. automatic card files incorporating conveying and reading operations
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
    • G11B20/1407Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels code representation depending on a single bit, i.e. where a one is always represented by a first code symbol while a zero is always represented by a second code symbol
    • G11B20/1419Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels code representation depending on a single bit, i.e. where a one is always represented by a first code symbol while a zero is always represented by a second code symbol to or from biphase level coding, i.e. to or from codes where a one is coded as a transition from a high to a low level during the middle of a bit cell and a zero is encoded as a transition from a low to a high level during the middle of a bit cell or vice versa, e.g. split phase code, Manchester code conversion to or from biphase space or mark coding, i.e. to or from codes where there is a transition at the beginning of every bit cell and a one has no second transition and a zero has a second transition one half of a bit period later or vice versa, e.g. double frequency code, FM code
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
    • G11B20/1423Code representation depending on subsequent bits, e.g. delay modulation, double density code, Miller code
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/16Digital recording or reproducing using non self-clocking codes, i.e. the clock signals are either recorded in a separate clocking track or in a combination of several information tracks
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11CSTATIC STORES
    • G11C11/00Digital stores characterised by the use of particular electric or magnetic storage elements; Storage elements therefor
    • G11C11/21Digital stores characterised by the use of particular electric or magnetic storage elements; Storage elements therefor using electric elements
    • G11C11/22Digital stores characterised by the use of particular electric or magnetic storage elements; Storage elements therefor using electric elements using ferroelectric elements
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K21/00Details of pulse counters or frequency dividers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/02Conversion to or from weighted codes, i.e. the weight given to a digit depending on the position of the digit within the block or code word
    • H03M7/06Conversion to or from weighted codes, i.e. the weight given to a digit depending on the position of the digit within the block or code word the radix thereof being a positive integer different from two
    • H03M7/08Conversion to or from weighted codes, i.e. the weight given to a digit depending on the position of the digit within the block or code word the radix thereof being a positive integer different from two the radix being ten, i.e. pure decimal code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L13/00Details of the apparatus or circuits covered by groups H04L15/00 or H04L17/00
    • H04L13/02Details not particular to receiver or transmitter
    • H04L13/08Intermediate storage means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/20Repeater circuits; Relay circuits
    • H04L25/24Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices
    • H04L25/242Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices with retiming
    • H04L25/245Relay circuits using discharge tubes or semiconductor devices with retiming for start-stop signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/04Recording calls, or communications in printed, perforated or other permanent form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/10Metering calls from calling party, i.e. A-party charged for the communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
    • H04M15/38Charging, billing or metering by apparatus other than mechanical step-by-step counter type
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2207/00Indexing scheme relating to methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
    • G06F2207/492Indexing scheme relating to groups G06F7/492 - G06F7/496
    • G06F2207/4923Incrementer or decrementer

Description

DEUTSCHES
kl, 21 al
PATENTAMT
18445 VIII a/21a1 ANMELDETAG: 24.MÄRZ1954
BEKANNTMACHUNG
DER ANMELDUNG
UND AUSGABE DER
AUSLEGESCHRIFT: 6. M Ä R Z 19 5 8
Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umprägung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher für Fernmelde- oder Rechenanlagen.
Bei dieser Anordnung erfolgt die Speicherung zweckmäßig auf binärer Basis. Derartige Einrichtungen sind bereits in Fernsprechvermittlungsanlagen mit indirekter Einstellung zur Speicherung von Wahlimpulsen verwendet worden. Hierbei werden die dekadischen Wahlimpulse zuerst in binäre Zeichen umgewandelt, in dieser Form gespeichert, nach Bedarf abgegriffen und wiederum so umgewandelt, wie es zur Einstellung der Verbindungsorgane erforderlich ist.
Eine bestimmte Speichereinrichtung, die zur Aufnahme von Nachrichten in binärer Form dient, ist als sogenannte magnetische Trommel bekanntgeworden. Derartige Trommeln besitzen meistens mehrere magnetisierbare Bahnen, auf welche die Nachrichten über Speicherköpfe eingeprägt und über Abgreifköpfe wieder entnommen werden; diese Trommeln haben bekanntlich den Vorzug einer schnellen Betriebsweise, einer großen Speicherkapazität und praktisch keiner mechanischen Abnutzung.
Es sind nun magnetische Trommelspeicher bekanntgeworden, auf denen Speicherungen beispielsweise folgendermaßen vorgenommen werden können. Es werden den einzelnen Leitungen, auf denen die zu speichernden Nachrichteninhalte übertragen werden, achsenparallele Mantellinien derart zugeordnet, daß je eine solche aus einzelnen Speicherelementen zusammengesetzte Mantellinie einer solchen Leitung zugeordnet ist. Die Nachricht selbst besteht alsdann aus so vielen Nachrichtenelementen, als Speicherelemente auf dieser Mantellinie zur Verfügung stehen. Es können demnach auf einer solchen Trommel grundsätzlich nur so viele Nachrichten gespeichert werden, als Speicherelemente auf dem Umfang der Trommel angeordnet werden können. Die Zahl der von einer Trommel zu überwachenden Leitungen ist also begrenzt.
Außer zur Aufnahme unveränderlicher Nachrichten, z. B. von Wahlimpulsen, lassen sich derartige Speichereinrichtungen auch verwenden, um Nachrichteninhalte aufzunehmen, welche vor ihrem Abgriff ein oder mehrmals umgewandelt werden. Solche Forderungen treten beispielsweise bei Zählern (Gesprächszählung für Teilnehmer), Rechenmaschinen und ähnlichen Vorrichtungen auf.
Es sind auch Magnettrommeln zur Speicherung von Nachrichten, für die diese Forderungen gelten, bereits bekannt. Bei diesen werden die Nachrichtenelemente in am Umfang der Magnettrommel in einer Bahn angeordneten Speicherelementen aufgezeichnet und können erforderlichenfalls abgegriffen, überschrieben bzw. gelöscht werden. Dies geschieht mittels Schreib- bzw. Leseköpfen, die über Kippschaltungen gesteuert werden.
Anordnung zur kodierten Aufnahme
und Umprägung von Nachrichten
in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen
Anmelder:
ίο International Standard Electric
Corporation, New York, N. Y. (V. St. A.)
Vertreter: Dipl.-Ing. H. Ciaessen, Patentanwalt,
Stuttgart-Zuffenhausen, Hellmuth-Hirth-Str. 42
Beanspruchte Priorität:
Großbritannien vom 25. März 1953 und 17. Februar 1954
Esmond P. G. Wright, Joseph Rice
und Donald G. N. Hunter, London,
sind als Erfinder genannt worden
Die bekanntgewordenen Einrichtungen dieser Art haben jedoch den Nachteil, daß grundsätzlich jedes Nachrichtenelement überschrieben werden muß, gleichgültig, ob in dem entsprechenden Speicherabschnitt eine Änderung seines Zustandes eingetreten ist oder nicht.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, bei Verwendung dieser an sich bekannten magnetischen Trommeln die bei den bisher bekanntgewordenen derartigen Speicheranordnungen auftretenden Nachteile zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird erfindungsgemäß eine für Fernmelde- oder Rechenanlagen verwendbare Speicheranordnung derart ausgebildet, daß die Nachrichteninhalte in kodierter Form in die auf dem Umfang einer Magnettrommel befindlichen Speicherelemente einge-. prägt werden. Die Speicherung der Nachrichten erfolgt mit Hilfe eines einzigen Abgreif- und Speicherorgans abschnittsweise derart, daß die Einzelelemente bereits eingeprägter Nachrichten nacheinander abgegriffen werden. Mit Hilfe besonderer Schaltmittel, die als bi- oder multistabile Kippschaltungen ausgebildet sind, werden die abgegriffenen Nachrichteninhalte mit den an den Steuer-So leitungen angelegten Kennzeichen so verglichen, daß bei erforderlicher Änderung von in bestimmten Speicherabschnitten eingeprägten Nachrichten nur die umzuwandelnden Einzelelemente der bereits eingespeicherten Nachrichten der Reihe nach umgeprägt werden.
709 908/158
Die Erfindung wird nun in ihren Einzelheiten unter Zuhilfenahme der folgenden Figuren näher beschrieben. Hierbei zeigt bzw. zeigen
Fig. 1 ein Übersichtsschema eines Ausführungsbeispieles der Erfindung; jeder Speicherzyklus besteht aus einem Startelement EMI, das anzeigt, ob gerade ein äußeres Signal behandelt wird, einer Serie von gespeicherten Nachrichtenelementen und einem Schlußelement EN, während welchem der Speicherstrom umgekehrt oder abgeschaltet werden kann,
Fig. 2 die in der Anordnung gemäß Fig. 1 auftretenden Spannungskurven,
Fig. 3 und 4 eine Schaltungsanordnung zur Änderung einer Nachricht beim Einspeichern,
Fig. 5 und 6 die in der Anordnung gemäß Fig. 3 und 4 auftretenden Spannungskurven,
Fig. 7 eine Kippschaltung F 5 zur An- und Abschaltung des Speicherstromgenerators,
Fig. 8 eine abgewandelte Form der Kippschaltung F 5, die dann gebraucht wird, wenn alle Elemente einer Gruppe, die eine Umwandlung erfordert, umgeschrieben werden, Fig. 9 und 10 den Speicherstromgenerator und die in ihm auftretenden Spannungskurven,
Fig. 11 und 12 Aufbau und Schaltung eines den Abgreif- und den Speicherkopf enthaltenden Doppelkopfes mit Kompensationsspule.
In der zu beschreibenden Anordnung sind ein Abgreif- und ein Speicherkopf genau im Abstand eines Nachrichtenelementes hintereinander auf der Spur einer sich ecke dargestellt, die in einigen Fällen eine schematische Bezeichnung nach ihrer Verwendung tragen. Zum Beispiel wird eine Kippschaltung durch zwei nebeneinanderliegende Rechtecke dargestellt. Eine Speicherbahn der magnetischen Trommel ist als Kreis dargestellt mit Abgreif- und Speicherköpfen RDH, STH. Die einzige Abschnittsmarkierbahn auf der Trommel mit ihren abstehenden Zähnen ist mit MKT bezeichnet, und die Einzelelementbahn, die je Element einen Zahn trägt, ο mit ELT. Elektronische Tore sind durch kleine Kreise dargestellt, die eine Vielzahl ankommender und eine abgehende Leitung besitzen.
Die Fig. 3 und 4 gehen mehr ins einzelne, jedoch sind auch hier die wohlbekannten elektronischen Schaltungseinheiten durch kennzeichnende Symbole an Stelle vollständig ausgeführter Schaltungen gezeichnet. Jede dieser Schaltungseinheiten kann auf verschiedene Arten ausgeführt werden, von denen jede ihre eigenen Vorzüge besitzt. So ist eine bistabile Kippschaltung als doppeltes Rechteck gezeichnet mit zwei Steuerleitungen und zwei Ausgängen, während eine Zählkette aus nebeneinandergereihten Rechtecken besteht, von denen jedes eine Zählstufe darstellt, und die an ihrem einen Ende eine Eingangsleitung besitzt und für jede Zählstufe einen gesonderten Ausgang. Die meisten der gezeigten Kippschaltungen werden durch wohlbekannte Gleichrichtertore gesteuert. Diese Tore sind als Kreis gezeichnet, sie besitzen mehrere Eingänge und einen Ausgang. Die in den Kreis eingezeichnete Zahl stellt die Zahl der Eingänge
p g gg
drehenden magnetischen Trommel montiert, auf der die 30 dar, für die Koinzidenz zur Öffnung des Tores erforderlich Nachricht eingespeichert ist. Jedes vom Abgreifkopf auf- ist. Diese in den Kreis eingezeichnete Zahl kann gleich
genommene Nachrichtenelement wird daraufhin geprüft, ob die Notwendigkeit vorliegt, daß das Element umgekehrt wird. Ein umzukehrendes Nachrichtenelement gelangt über den Speicherkopf zur Neueinspeicherung. Das Abgreifen, Umkehren und Neueinspeichern findet während der Zeit statt, die das auf der Trommel befindliche Nachrichtenelement benötigt, um vom Abgreifkopf zum Speicherkopf zu gelangen, so daß das umgekehrte Nachrichtenelement auf das vorher abgegriffene Nachrichtenelement dar auf geschrieben wird und im selben Elementarspeicherabschnitt eingespeichert wird, aus dem es abgegriffen wurde. Liegt keine Voraussetzung zur Umkehrung eines abgegriffenen Nachrichtenelementes vor, so gelangt auch kein Aufzeichnungsstrom zum Speicherkopf, und das Nachrichtenelement bleibt unverändert gespeichert.
Speicher- und Abgreifkopf müssen in einem größeren Abstand, als es der Länge eines Elementarspeicherabschnittes entspricht, montiert werden, wenn zwischen dem Abgreifen und dem Neueinspeichern eine zeitliche Verzögerung auftritt.
Bei den bekannten Einrichtungen wird so gespeichert, daß die Nachricht bei jedem Durchgang unter den Köpfen abgegriffen, gelöscht und neu eingespeichert wird. Bei einer Anordnung gemäß der Erfindung wird demgegenüber der Aufzeichnungsstrom abgeschaltet, wenn keine Veranlassung zur Umkehrung des gerade abgegriffenen Nachrichtenelementes vorliegt. Dadurch wird die Möglichkeit zufälliger, in die Speicherung eingehender Fehler stark eingeschränkt, und es können einfachere Überwachungseinrichtungen für die Gewährleistung richtiger Speicherung im Falle der Störung der Stromversorgung vorgesehen werden.
Die Anordnung beschreibt die Aufzeichnung mit Hilfe von Phasenmodulation; es kann natürlich auch ein anderes bekanntes Aufzeichnungsverfahren verwendet werden.
Die Fig. 1 ist rein schematisch, und alle verschiedenen elektronischen Schaltungseinheiten sind durch Rechtoder kleiner als die Anzahl der Eingänge sein. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß ein Tor durch von der Markierbahn abgeleitete Zeitlagenimpulse durch die verschiedenen Auslösestromkreise gesteuert wird. Wieder ist die genaue Art, wie eine Röhre ein Potential an ein Tor anlegt, nicht gezeigt, da es dafür verschiedene gleichwertige Möglichkeiten gibt. So ist bei Betrachtung der Kippschaltung F 2 in Fig. 4 die obere Steuerleitung mit einem Tor G 6 verbunden, das von Toren G 5, durch bei jedem Bahnelement auftretende Zeitlagenimpulse ti und durch einen bei jedem Speicherzyklus auftretenden Zeitlageimpuls tm gesteuert wird. Die eingezeichnete Zahl 3 zeigt an, daß drei Koinzidenzen zur Öffnung des Tores G6 notwendig sind. Die Tore G5 werden durch Zeitlageimpulse Pl, von denen einer bei jedem Speicherzyklus auftritt, und durch eine Steuerleitung von einer Teilnehmerschaltung gesteuert. Die Erfindung wird unter anderem bei Vermittlungssystemen, Rechenmaschinen, Transportsystemen und Systemen zur Anzeige verkaufter Theaterkarten verwendet.
Jede Anlage enthält ein Speichermittel, Speicher- und Abgreifköpfe sowie zwischen diesen Köpfen liegende Einrichtungen zur L'mwandlung der Information, wenn diese vom Abgreif- zum Speicherkopf gelangt. Die Umwandlung kann durch Addition oder andere mathematische Operationen erfolgen.
Die zur Speicherung einer Vielzahl von Nachrichten verwendete Einrichtung ist eine umlaufende magnetische Trommel. Auf der Oberfläche der Trommel ist eine Anzahl paralleler Bahnen angeordnet. Die Anzahl der Bahnen auf der Trommel ist abhängig von den Erfordernissen der Speicherung. Jede Bahn besitzt einen Speicher- und einen Abgreifkopf, die miteinander mittels elektronischer Steuereinrichtungen verbunden sind.
Eine Bahn kann als aus einer Anzahl von Elementarlagen zusammengesetzt betrachtet werden. Praktisch ist es möglich, sechzig Elemente pro cm unterzubringen. Zum Beispiel trägt die Bahn einer Trommel, die etwa 15 cm Umfang besitzt, neunhundert Elemente. Werden
55
70
5 6
zur Speicherung einer Nachricht maximal zwanzig EIe- 250 ms lang. Deshalb müssen alle unabhängigen Werte mente in binärer Form benötigt, so ist diese Bahn in der auf der Bahn in weniger als 250 ms abgetastet werden. Lage, fünfundvierzig unabhängige Nachrichten zu spei- Fig. 1 zeigt als Beispiel, wie eine Additionskippchern. Für weitere unabhängige Nachrichten wird die Zahl schaltung F3 durch die Steuerkippschaltung F2 geder Bahnen entsprechend erhöht, und es werden für jede 5 steuert wird. Die Resultatkippschaltung F 4 wird von Bahn getrennte Abgreif- und Speicherköpfe angebracht. der Abgreif- und der Additionskippschaltung Fl und F3 Es wird ein weiteres Beispiel betrachtet, in welchem die gesteuert. Der Ausgang von F4 führt zum Speichergrößte zu speichernde Nachricht die Zahl 10 000 ist und stromgenerator RCG, der durch die Kippschaltungen Fl die Zahl der einzelnen Nachrichten 1000 beträgt. Wird und F2 so gesteuert wird, daß umzukehrende Elemente die Speicherung auf binäre Art vorgenommen, so kann i° geändert werden und zum Speicherkopf zur Überschreidie Zahl 10 000 durch vierzehn binäre Elemente darge- bung des bisher eingespeicherten Elementes gelangen und stellt werden. Wünscht man hundert Nachrichten pro daß nicht umzuwandelnde Elemente vom Speicherkopf Bahn zu speichern, so muß eine Bahn tausendvierhundert abgehalten werden.
Elemente aufzunehmen gestatten. Bei einer Dichte von Im allgemeinen sind die Steuersignale auf den Steuervierzig Elementen pro cm muß der Umfang der Trommel 1O leitungen CLl.. .CLN nicht mit der Umdrehung der etwa 35 cm betragen (was einem Trommeldurchmesser Trommel synchronisiert. Es müssen also Mittel vorgevon etwa 12 cm entspricht). Es werden dann zehn solcher sehen werden, die verhindern, daß eine gespeicherte Bahnen benötigt, die bei einem Abstand von 13 mm eine Nachricht mehr als eine Umwandlung während eines Trommellänge von etwa 15 cm bedingen. Jede Bahn Umsteuervorganges erfährt. Das wird durch den Gebesitzt ihre eigenen Abgreif- und Speicherköpfe und ihre 20 brauch eines besonderen Zeitlageelementes in jedem eigene Kontrolleinrichtung. Speicherabschnitt der Bahn bewirkt. Dieses Element Der Abgreifkopf RDH greift dauernd die unter ihm zeigt an, daß die Nachricht umgewandelt ist und keine durchgehenden Informationselemente ab und leitet sie, weitere Umwandlung mehr erfolgen darf, bis das Umwenn sie eine Umwandlung erfordern, zu einer Einrich- Wandlungssignal verschwindet und ein neues Umwandtung, die die Umwandlung vornimmt. Die umgewandelten 25 lungssignal erscheint.
Informationselemente werden dann zum Speicherkopf Eine besondere Bahn, die Elementenbahn ELT, ist zur
STH geleitet und auf die Originalinformationselemente Erzeugung der verschiedenen Speiseimpulse für den
aufgeschrieben. Erfordert eines der abgegriffenen Infor- Steuerkreis vorgesehen. Diese Bahn ist allen anderen
mationselemente keine Umwandlung, so wird der Speicher- Bahnen der Trommel gemeinsam. Entlang dem Umfang
kopf während der Dauer des Durchgangs dieses Infor- 30 dieser Bahn sind permanentmagnetisierte zahnförmige
mationselementes abgetrennt. Es werden daher aus einer Vorsprünge angebracht, und zwar für jede Zeitlage ein
bestimmten Gruppe von Informationselementen (Nach- Vorsprung. Der Ausgang des Zeitlagenabgreifkopfes
rieht) nur diejenigen, die eine Umwandlung erfordern, ELH ist auf den Taktimpulsverstärker CL^4 geschaltet,
zum Speicherkopf übertragen (nach der Umwandlung), der einen Pulsformer PUFl speist, welcher Pulse ti
um die Elemente mit dem- neuen Wert zu überschreiben. 35 abgibt. Diese Pulse gelangen auch zu der Verzögerungs-
Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die in ihrem einrichtung PUF2, welche Pulse t2 an einen Ausgang
oberen Teil die für eine Bahn der magnetischen Trommel und an eine weitere Verzögerungseinrichtung PUF3
benötigte Einrichtung zeigt. Im unteren Teil zeigt sie abgibt, die Pulse tZ erzeugt. Der Puls ti erscheint in der
eine allen Speicherbahnen gemeinsame Markierbahn Mitte eines abgegriffenen Elementes und fällt mit der
MKT, die die Anfangszeichen der verschiedenen Speicher- 40 ansteigenden Flanke des Steuerstromes zusammen (Fig. 5
abschnitte gibt. Diese Bahn hat permanentmagnetisierte und 6). Der Impuls t3 fällt mit der absteigenden Flanke
Zeitlagen, die jeweils mit dem ersten Element eines des Steuerstromes zusammen. Zwischen ti und t3 liegt
Speicherabschnitts auf der Speicherbahn koinzidieren. der Impuls ti.
Solche Zeitlagenelemente können durch zahnförmige Die Fig. 2 zeigt die Impulse und Spannungskurven von Vorsprünge am Umfang der magnetisierten Markierbahn 45 zwei Speicherabschnitten auf einer Trommel,
hergestellt werden. Die Köpfe sind so angebracht, daß die Die Markiertrommel gibt einen Impuls tm ab, der mit Trommel sich gerade frei bewegen kann. dem ersten Zeitlageelement jedes Speicherabschnittes Am Ausgang des Markierabgreifkopfes MRDH werden koinzidiert, und einen zu diesem umgekehrten Impuls Impulse zum Fortschalten eines Stellungszählers PC WmI, der im Steuerstromkreis gebraucht wird. Der Imabgenommen, der für jeden Speicherabschnitt auf der 50 puls tm wird auch zur Fortschaltung des Stellungszählers Speicherbahn um eine Stelle weitergeht. Die Ausgänge PC verwendet, der deshalb am Beginn jedes Speicher- Pl...PN des Stellungszählers PC werden zum dau- abschnittes um eine Stellung weitergeschaltet wird,
ernden Abprüfen der Eingangsleitungen CLl.. .CLN Der Ausgang des Abgreif kopf es führt zu einem Gegender Steuerkippschaltung F2 verwendet. Die verwendete taktverstärker BA und von dort zu einer Abgreifkipp-Steuerschaltung hängt vom besonderen Verwendungs- 55 schaltung Fl. Letztere nimmt für jede Magnetisierungszweck ab, für den die Einrichtung gebraucht wird. Es richtung eines Elementes eine bestimmte Stellung ein. kann z.B. erforderlich sein, zu einem abgegriffenen Wert Die Abgreifkippschaltung gibt die auf der Trommel eindie Zahl 1 dann zu addieren, wenn an der entsprechenden gespeicherte Folge Element für Element wieder. Die Steuerleitung, z.B. CLl, ein entsprechendes Steuersignal Steuerleitungen CLl.. .CLN werden nacheinander aberscheint oder den abgegriffenen Wert zu belassen, wenn 60 gefragt. Welche Leitung gerade abgefragt wird, bestimmt das Steuersignal fehlt. Andererseits kann gewünscht die Ausgangsspannung des Stellungszählers PC an den werden, irgendeine erforderliche Zahl, die über die Ein- von den mit Pl...PN bezeichneten Leitungen. Die gangsleitungen signalisiert wird, zu dem abgegriffenen Steuerkippschaltung F2 wird entsprechend betätigt. Wert zu addieren oder zu subtrahieren. Zeigt die gerade abgefragte Steuerleitung kein Signal, Die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel muß so 65 wird die Kippschaltung in die eine Stellung gebracht, sein, daß alle Steuerleitungen CLl.. .CLN in der Zeit tritt an der Steuer leitung ein Signal auf, wird die Kippdes kürzesten Steuerimpulses auf diesen Leitungen ab- schaltung in die andere Stellung gebracht. Die Ausgangsgetastet werden. Zum Beispiel erscheint in einem Fern- spannung der Steuerkippschaltung wird zur Steuerung sprechamt bei der Teilnehmerzähleinrichtung das Zähl- einer zusätzlichen Steuerkippschaltung F3 gebraucht, kriterium an der P-Ader des Teilnehmers mindestens 70 Letztere ist so angeordnet, daß das zum erstenmal für
7 8
eine bestimmte Einspeicherung gefundene Steuerkrite- Dabei werden nur die Bedingungen für Teilnehmer 1
rium sie in die eine Stellung umschaltet, sie jedoch darauf betrachtet, die auch für alle anderen Teilnehmer gelten,
dem Einfluß der Steuerkippschaltung F2 entzieht, bis obgleich sie zu anderen Zeiten eintreten.
das Steuerkriterium an der entsprechenden Leitung
wieder verschwindet. Das wird durch Verwendung der 5 j_ Keine Zählung
Ausgangsspannungen des Startelementes EMI erreicht,
das zur Aufzeichnung gebraucht wird, ob eine Addition Der Zähler PC ist, wie schon beschrieben, mit dem
zu einem auf der Steuerleitung empfangenen Signal vor- Fluß der im Speicher befindlichen Nachrichten synchroni-
zunehmen ist. Die Funktion wird genauer in Verbindung siert, so daß, wenn der dem Teilnehmer 1 zugeordnete
mit den Fig. 3 und 4 beschrieben. io Speicherabschnitt 1 unter dem Abgreifkopf durchgeht,
Die zusätzliche Steuerkippschaltung F3 und die Ab- der Zähler PC an seinem Ausgang Pl Spannung zeigt
greifldppschaltung Fl steuern zusammen die Resultat- usw. für andere Abschnitte.
kippschaltung Fi. Die Anordnung ist so getroffen, daß, Die Tore Gl und G 2 (Fig. 3) lassen die Nachricht über
wenn keine Addition oder Subtraktion vorzunehmen ist, die Leitungen 1 und 0 von der Speicherabgreif einrichtung
die Resultatkippschaltung entsprechend der Ausgangs- *5 zur Abgreifkippschaltung Fl zur Zeit ti gelangen. Ist
spannung der Abgreifkippschaltung eingestellt wird. das Zeichensignal Λ« vorhanden, wird FlA leitend, ist
Wenn jedoch eine Umwandlung vorzunehmen ist, wird jedoch ein Lückesignal »0* vorhanden, so wird FlB
die Resultatkippschaltung entsprechend den Ausgangs- leitend.
spannungen der beiden Kippschaltungen F3 und Fl ein- Da keine Zählung für den Teilnehmer 1 vorgenommen gestellt. Dabei kann Gebrauch von Ergänzungswerten ge- 20 wird, erscheint kein Zählsignal über den Teilnehmermacht werden, so daß aus der Subtraktion ein einfacher leitungsschalter SLS (Fig. 4) und den Arbeitskontakt K. Additionsvorgang wird. Das Tor G5 wird geschlossen bleiben, auch wenn Pl be-
Der Ausgang der Resultatkippschaltung F4 führt zum tätigt ist, und die Röhre D des Steuerkippschalters F2
Speicherstromgenerator RCG. Dieser Generator ist in bleibt leitend. Die entsprechende Röhre F der Kipp-
Verbindung mit der Abgreifkippschaltung Fl und der 25 schaltung F3 bleibt leitend. Deshalb können von den mit
Steuerkippschaltung F2 so angeordnet, daß der Aufzeich- der Resultatkippschaltung FA verbundenen Toren
nungsstrom nur dann zum Speicherkopf STH gelangt, (Fig. 4) die Tore GlO, GIl, G12 und G14 für die Dauer
wenn das gespeicherte Element umzuwandeln ist. Ist des Elementes EMI öffnen, wenn das erforderliche Kri-
keine Umwandlung des Gespeicherten nötig, fließt kein terium von der Abgreifkippschaltung Fl zusammen mit
Strom zum Kopf STH, und die schon gespeicherten 30 demjenigen von G18 vorliegt.
Elemente bleiben in ihrem Elementarspeicher unver- Da keine Zählung vorgenommen wird, wenn EMI die
ändert. Abgreif einrichtung durchläuft, wird das Tor G18 für die
Die in Fig. 2 gezeigten Elementarspeicher EMI, EM2, Zeit tM, das Tor G14 zur Zeit t3 von tM geöffnet und die EM3 enthalten Elemente, die bezüglich des Speicher- Röhre H der Kippschaltung .F 4 leitend gemacht, wenn abschnitts 1, 2 und 3 anzeigen, daß ein Speichervorgang 35 sie nicht schon leitend war. Deshalb wird die Speicherfür ein entsprechendes noch auf der Steuerleitung ste- einrichtung zur Zählung die Aussendung eines Lückehendes Steuersignal ausgeführt wurde. Ferner zeigen die zeichens EMI bewirken, das zu dem Speicherstromgenelangen Impulse Pl, P2 die Dauer aufeinanderfolgender rator RCG gelangt.
Zyklen des Stellungszählers PC an. Jeder Puls P deckt Sowie die Elemente des Speicherabschnittes 1 die Abdie Periode von der Zeit t2 der letzten Speicherung im 40 greifeinrichtung passieren, bereiten die Spannungskurve vorigen Abschnitt bis zur Zeit t2 des letzten Speicher- WMl und die Röhre F3F die Tore GlO und G12 vor, die elementes des gegenwärtigen Abschnitts. Die Fig. 5 und 6 dann entsprechend der Einstellung der Abgreifkippschalsind nebeneinanderzulegen und zeigen die Spannungs- tung Fl geöffnet werden. Wenn die Röhre FlA betätigt kurven, bevor, während und nachdem ein Steuersignal ist, koinzidieren die drei Bedingungen für das Öffnen des an einer Steuerleitung CLl auftritt. Ist EMI positiv 45 Tores 10, und zur Zeit t3 wird das Tor GIl geöffnet. (Zeichensignal), so zeigt das an, daß der zu Pl gehörende Wenn die Röhre FlB mit der Röhre F3F betätigt ist, Speicherabschnitt auf der Trommel eine Umwandlung öffnet das Tor G12, und zur Zeit t3 wird das Tor G14 erfahren hat und nun keine Umwandlung mehr statt- für die Betätigung der Röhre FAH geöffnet. Die Kippfinden darf, bis EMI entfernt wird (Lückesignal). Die schaltung FA wird entsprechend der Kippschaltung Fl Umwandlung wird dadurch bewirkt, daß zuerst abge- 50 so eingestellt, daß die Röhre FAG durch die leitende tastet und gefunden wird, daß das Steuersignal an der Röhre FlA leitend gemacht wird und die Röhre FAH entsprechenden Steuerleitung C£l entfernt worden ist. durch die leitende Röhre FlB leitend gemacht wird. Das Ist EM2 Null (Lückesignal; Fig. 2), so zeigt das, daß bedeutet, daß die von der Abgreifeinrichtung kommende eine Umwandlung im zweiten Speicherabschnitt vorge- Nachricht ohne Umwandlung zum Speicherstromgenenommen werden kann, wenn dazu ein Steuerkriterium 55 rator weitergeleitet wird,
an der passenden Steuerleitung CL2 erscheint. Sobald das letzte Element des Speicherabschnitts 1 die
Eine Reihe von Elementen El, E2...EN, die eine Abgreifeinrichtung passiert, wird ein mit diesem letzten
binäre Zahl darstellen, beginnt zuerst mit dem Element Element koinzidierender Impuls EN an das Tor G19
der Stelle, die den geringsten WTert darstellt. (Fig. 3) angelegt, so daß zur Zeit t2 ein Impuls zum Tor
Zur Vereinfachung der folgenden Beschreibung wird 60 G19 geleitet und der Zähler PC in seine Stellung P 2 zur
angenommen, daß jeder Teilnehmer durch nur drei binäre Vorbereitung für die Wahl des Teilnehmers 2 weiterge-
Elemente gekennzeichnet wird, während in der Praxis schaltet wird.
natürlich mehr Elemente benötigt werden. Ein weiteres Die Überschreibung auf die bestehende Speicherung Element EMI ist am Beginn jedes Speicherabschnitts wird durch die Kippschaltung F5 (Fig. 7) und durch den vorgesehen und wird zur Aufzeichnung benutzt, daß 65 Speicherstromgenerator RCG (Fig. 4) gesteuert. Die Ausschon ein Zählzeichen gegeben wurde. löseschaltung F5 hat drei stabile Zustände X, Y und Z,
„ , . _..., , , . , von denen immer nur einer bestehen kann. F5 wird durch
Es werden zwei Falle beschrieben: drd Gruppen von Toren gesteuert. Sein von der Röhre Z
1. Wenn keine Zählung stattfindet, abgehender Ausgang ist über eine Umkehrschaltung mit
2. wenn gezählt wird. 70 dem Speicherstromgenerator RCG verbunden. Deshalb
9 10
ist der Speicherstromgenerator RCG ausgeschaltet, wenn Wert bezeichnenden Stelle, alle Elemente bis zur ersten Z leitend ist, und eingeschaltet, wenn X oder Y leiten. Null einschließlich umkehren. Wie vorher wird ange-Eine genauere Beschreibung der Kippschaltung FS und nommen, daß vor Vornahme der Zählung die für den der damit verbundenen Tore wird später gegeben, jedoch Teilnehmer 1 eingespeicherte Zahl »ίΟί«, d. h. die Zahl 5 ist die Anordnung so, daß FSZ durch den vorhergehenden 5 war, und die Zahl 1 dazuaddiert werden muß, um »110«, Abschnitt leitend gemacht wird und der Speicherstrom- d. h. die Zahl 6 zu erhalten. Beginnt man mit dem EIegenerator RCG folglich ausgeschaltet ist, bevor EMI ment, das die kleinste Einheit darstellt, so wird die empfangen wird. Zahl 5 als Zeichen, Lücke, Zeichen am Umfang der
Wenn keine Zählung vorgenommen wird, ist das EIe- Trommel als Längsmagnetisierung von verschiedener ment EMI ein Lückesignal. Zu der Zeit /1 von tm ist die io Polarität eingespeichert. (Die Elemente sind in den Fig. 5 Röhre B der Kippschaltung F1 leitend, ebenso die Röhre D und 6 gezeigt.)
der Kippschaltung F2. Das bewirkt, daß weder das Wird das erste, den geringsten Wert darstellende
Tor G 35 noch das Tor G37 geöffnet sein kann, so daß Ziffernelement El abgegriffen, so wird die Röhre FiA die Röhre FSZ leitend bleibt und der Speicherstrom- leitend. Da zu dieser Zeit die Röhre F3E leitend ist und generator ausgeschaltet ist. Deshalb kann keines der durch 15 der Impuls WmI positiv ist, so sind die in Betracht gedie Kippschaltung F4 zum Speicherstromgenerator RCG zogenen Tore der Kippschaltung F4 die Tore G16, GIl, gesandten Signale ein zum Aufzeichnungskopf gelangen- G17 und G14. Beim ersten Zeichenelement ist die Röhre des Speichersignal auslösen. FlA leitend, und das Tor G14 wird, da die Röhre if leitet,
Mit Hilfe der Kippschaltung F5 und des Speicherstrom- zur Zeit t3 geöffnet. Deswegen wird, obgleich »1« abgegenerators RCG wird die Speicherung oder das Über- 20 griffen wurde, »0« zum Speicherstromgenerator geleitet, ein schreiben auf solche Perioden beschränkt, in denen ein LückezeichenerzeugtundzumSpeicherkopfweitergeleitet. Wechsel im Inhalt eines Speichers erforderlich ist, und Beim zweiten Element, das eine «O« darstellt, wird
es wird wiederholtes Abgreifen und Wiedereinspeichern FlB leitend, so daß G16 öffnet, so zur Zeit t3 das Tor eines unveränderten Speicherinhalts vermieden. GIl öffnet und die Röhre F4tG leitend macht, so daß
9 M' τ·\Λ 2^ ^er Speicherstromgenerator ein Zeichenelement abgibt.
Mlt Zanlung Das zweite Element E2, das vor der Umwandlung die
Bei Zählung wird positive Spannung von der Durch- erste »0« der Binärzahl darstellte, ist das letzte zu änschaltevorrichtung an die Zählader gelegt und vom Ab- dernde Element. Die Röhre FlB spricht auf E2 an und greifarm des Teilnehmer dreh Wählers SLS empfangen. Zu öffnet das Tor G37. Zur Zeit i3 öffnet das Tor G36 und dieser Zeit wird der Arbeitskontakt K geschlossen, so daß 30 macht die Röhre F5Y leitend. Das Tor G38 ist durch die positive Spannung an das Tor G5 angelegt wird. Wenn Röhre FSY vorbereitet und öffnet sich zur Zeit t3 von der mit dem Teilnehmer 1 verbundene Speicherabschnitt E3, wodurch die Röhre FSZ leitend wird und den abgegriffen wird, liegt Spannung am Ausgang Pl des Speicherstromgenerator RCG zur Verhinderung weiterer Stellungszählers PC, und das Tor GS wird geöffnet. Da- Einspeicherung ausschaltet. In Verbindung mit dem Andurch wird zur Zeit t1 von tm das Tor G 6 geöffnet und 35 sprechen der RöhreFSZ zur Zeit t3 von E3 wird bemerkt, die Röhre F2C leitend gemacht. Da vorher für dieses daß der Speicherkopf ein Element nach dem Abgreifkopf Zählzeichen keine Addition vorgenommen wurde, wird angeordnet ist. Deshalb nimmt, wenn E2 vom Speicherdie Röhre FlB leitend, da EMI als Lückezeichen ein- kopf umgewandelt wird, der Abgreifkopf gerade E3 auf. gespeichert wird. Zur Zeit t2 von tm öffnet das Tor G7, Außerdem öffnet sich zur Zeit 13 von WmI mit leitender
und die Röhre E der zusätzlichen Steuerkippschaltung FS 40 Röhre FIi? das Tor G9, und die RöhreF3F leitet wieder, wird leitend gemacht. Ebenso wird zur Zeit ti von tm Deshalb wird für nachfolgende Elemente die Kippschaldas Tor G35 geöffnet und bewirkt das Leitendmachen tung F4 von den Toren GlO und G12 gesteuert. Das der Röhre FSX. Die Röhre FSZ leitet nicht. An den sind die Elemente, die zum Speicherstromgeneratori?CG Speichergenerator RCG ist eine solche Spannung ange- so geleitet werden, wie sie abgegriffen werden. Da jedoch legt, daß er Speicherstrom liefert. Deshalb werden EIe- 45 der Speicherstromgenerator durch die Röhre FSZ abgemente gemäß der Einstellung von F4 eingespeichert. schaltet ist, bewirken diese Elemente keine Speicherung.
Es soll nun zu der von der Abgreifeinrichtung abge- Nun ist, wie verlangt, "llOu, d.h. die Zahl6, eingegriffenen Zahl die Zahl 1 dazuaddiert und die neue Nach- speichert und auch der Anfangsimpuls EM1 in ein Zeiricht zum Speicherstromgenerator geleitet werden, der die chenelement umgeändert. Nimmt man an, daß das Zählin der Speichereinrichtung eingespeicherten Elemente 50 kennzeichen noch immer anliegt, so ist der nächste ändern wird. Während diese Umwandlung vorgenommen Speicherabschnitt 1 abzugreifen, d. h. wenn der Ausgang wird, muß das Element £¥1 ein Zeichenelement sein, Pl des Stellungszählers PC wieder einmal Spannung abdamit keine weitere Addition zum selben Zählzeichen vor- gibt, wird das Tor G6 zur Zeit ti von tm geöffnet und die genommen wird. Da das Zählkriterium vorliegt und EMI RöhreF2 C leitend gemacht. Jedoch ist jetzt das Anfangsein Lückeelement ist, leiten die beiden Röhren FlS und 55 element FMl ein Zeichenelement, so daß, wenn das F3E, während das Element FMl an der Abgreifvorrich- Zählzeichen abgegriffen wird, die Röhre FlA leitet, so tung vorbeigeht. Das Tor G16 wird geöffnet. Deshalb daß das Tor G7 sich zur Zeit ti nicht öffnet und die wird zur Zeit t3 von tm das Tor GIl geöffnet, die Röhre Röhre F der zusätzlichen Steuerkippschaltung F3 leitend F4G wird leitend gemacht, und ein Markierelement wird bleibt. Zur Zeit ti von WmI wird das Tor G8 wieder gezum Speicherstromgenerator gesandt. Da der Speicher- 60 öffnet, und die Röhre F2D wird wieder leitend. Wenn stromgenerator RCG schon vorbereitet ist, wird von ihm die Ziffernelemente abgegriffen werden, werden die Tore ein Markiersignal erzeugt und zum Speicherkopf zur GlO und G12 geöffnet entsprechend der Einstellung der Umwandlung des Elements FMl in ein Zeichenelement Kippschaltung Fl, und die Kippschaltung F4 wird entgesandt. Zur Zeit ti von WmI, das ist der erste il-Impuls sprechend Fl eingestellt. Da jedoch die Röhre FSZ in der eigentlichen gespeicherten Nachricht, wird das 65 leitend ist, ist der Speicherstromgenerator RCG abge-Tor G8 geöffnet, und die Röhre F2D wird wieder leitend schaltet, so daß die Einstellung von F4 keinen Einfluß gemacht. auf den zum Speicherkopf geschickten Speicherstrom hat.
Es müssen nun die Ziffernelemente abgegriffen und Obgleich das Zählkriterium über mehrere Umläufe des umgewandelt werden. Um einer Binärzahl die Zahl 1 hin- Stellungszählers PC bestehenbleiben kann, wird keine zuzufügen, muß man, beginnend bei der den kleinsten 70 weitere Umspeicherung vorgenommen.
11 12
Es wird angenommen, daß die Umlauf zeit, des Stellung?- Die Röhren F21, F23 und F24 arbeiten zusammen, Zählers PC kleiner ist als die Dauer des Zählkriteriums um entweder ein Zeichen- oder ein Lückeelement zu und auch kleiner als der kleinste Zwischenraum zwischen geben, wenn es die Röhre F22 erlaubt, den Zählkriterien. Die der Schaltung zugeführte Leistung wird einer Nachdem das Zählkriterium verschwunden ist und der 5 Stromquelle entnommen, die Spannungen von + 330 Ausgang Pl von PC wieder einmal Spannung abgibt, und —210 V bezüglich Erde liefert. F22.4-F22S ist bleibt das Tor 6-5 geschlossen, und die Röhre F2D bleibt eine Auslöseschaltung mit einer Doppeltriode. Das Gitter leitend. Sind die Röhren FlA und F2D leitend, so ist der Röhre F22ß liegt an einer Spannung, die diese Röhre das Tor G34 geöffnet, und das Tor C-36 öffnet zur Zeit sperrt, und die Röhre F22^4 liegt mit ihrer Kathode an i3, um die Röhre F5Y leitend zu machen. F5Y bereitet io einem Spannungsteiler Al, R2, R3, und zwar an einer das Tor G38 vor, das zur Zeit tZ die Röhre FSZ leitend Spannung (etwa — 60 V), so daß in dieser Röhre Strom macht, die über eine Umkehreinrichtung auf den Speicher- fließt. Dadurch wird die Kathode der Röhre F21 auf stromgenerator RCG einwirkt. Zur Zeit Un wird auch das der Spannung von etwa — 70 V gehalten, und die Röhre Tor G18 geöffnet und zur Zeit t3 das Tor G14, wodurch F21 ist vermöge des Spannungsabfalls im Kathodendie Röhre FAH leitend wird und so durch den Speicher- 15 widerstand i?4 gesperrt, der den Röhren V21B und stromgenerator RCG im Elementarspeicher EMI ein V22A gemeinsam ist. Dadurch fließt kein Strom in den Lückeelement einspeichert. Die leitende Röhre F5Z Röhren F21, F23 und F24 und dadurch auch kein schaltet den Speicherstromgenerator ab und verhindert Strom in der Primärwicklung des im Anodenkreis der nachfolgende Elemente, eingespeichert zu werden. Die Röhren F23 und F24 liegenden Transformators, so daß Speicherung kann zu einem Binär-Dezimal-Umwandler 20 keine Speicherung vorgenommen wird. Die Röhre F23 geleitet werden. ist in Reihe mit dem linken System der Röhre F21 und In einer anderen Ausführungsform der Einrichtung die Röhre F24 ist mit dem rechten System der Röhre werden alle Elemente eines Speicherabschnittes, in dem F21 in Reihe geschaltet. Die Spannung zum Anschalten eine Umwandlung vorzunehmen ist, neu eingespeichert, des Speichers erscheint, wenn entweder die umgekehrte während die Elemente eines keine Umwandlung erfor- 25 Spannung der Röhre F 5Z oder die umgekehrte Spannung dernden Abschnitts in ihren Elementarspeichern unbe- der RöhreF15T'7 vom Gitter der Röhre F22J5 entfernt einflußt bleiben. In einer Gruppe, in der Umwandlungen wird, wodurch diese Seite der Röhre leitend wird und vorgenommen werden müssen, werden deshalb auch die daher die andere Seite der Röhre V22A durch die Kopp-Einzelelemente, die keine Umwandlung erfordern, mit lung zwischen Anode und Gitter über den Widerstand einem Element desselben Charakters überschrieben. War 30 R2 gesperrt wird. Es kann nun in der einen oder anderen z. B. Zeichenelement eingespeichert, so wird ein Zeichen- Seite der Röhre F21 Strom fließen, da die Röhre F22..4 element von neuem darübergeschrieben. am Widerstand R 4 keinen Spannungsabfall verursacht. Es gibt zwei Kriterien, wenn eine Gruppe oder ein Es wird angenommen, daß die bekannte Technik der Speicherabschnitt eine Umwandlung erfordert. Das eine Phasenaufzeichnung angewendet wird, d. h. daß für Kriterium besteht darin, daß das Startzeichen EMI aus 35 jedes einzelne Signalelement eine LTrnkehrung der PoIaeinem Lückeelement bestellt und an der Teilnehmer- rität vorgenommen wird.
leitung das Zählkriterium anliegt. Das bedeutet, daß zur Es ist eine Steuerstromspannungskurve vorgesehen,
Binärzahl die Zahl 1 zu addieren ist. Das andere Kriterium die aus Rechteckimpulsen mit dem Tastverhältnis 1
besteht darin, daß das Startzeichen EMI aus einem besteht. Ein vollständiger Impuls hat die Dauer eines
Zeichenelement besteht und das Zählkriterium an der 40 zu speichernden Signalelementes. Diese Spannung wird
Teilnehmerleitung entfernt wird. Das bedeutet, daß das über die Kapazität Cl an das Gitter des linken Systems
Startzeichen EM1 in ein Lückeelement umzuwandeln der Röhre F21 angelegt, wobei die Impulsoberkante
ist, um die Gruppe für da:: nächste Zahlzeichen vorzu- einer Spannung von —85 V und die Impulsunterkante
bereiten. einer solchen von —105 V entspricht. Gewöhnlich sind
Die einzige für die Einrichtung nötige Umwandlung 45 beide Gitter der Röhre F21 an — 95V gelegt, so daß das
besteht im Ersetzen der Auslöseschaltung F5 (Fig. 7) und Kathodenpotential in Richtung auf —210V absinkt,
ihrer steuernden Tore durch die Auslöseschaltung F15 Die Anschaltung von RCG fällt mit der aufsteigenden
(Fig. 8) mit ihren Toren. Erscheint eines der sich auf obiges Flanke des positiven Impulses der Steuerstromspannungs-
beziehenden Kriterien, öffnet sich entweder das Tor G134 kurve zusammen.
oder G137 und zur Zeit 13 von tm das Tor G135, wodurch 50 Wenn die Schaltung am Gitter der Röhre F22S
die Röhre F15 Gleitend wird, den Speicherstromgenerator angeschaltet wird, liegt gleichzeitig die aufsteigende
RCG anschaltet und das Tor G139 vorbereitet. Wird das Flanke des positiven Impulses der Steuerstromspannungs-
letzte Element EN der Gruppe abgegriffen, so öffnet sich kurve über Cl am linken Gitter der Röhre F21, wodurch
zur Zeit t3 das Tor G139 und macht die Röhre F15 F dieses um 10 V positiver als das rechte Gitter dieser
leitend, die das Tor C-140 vorbereitet. Zur nächsten Zeit 55 Röhre wird. Ein Absinken des Stromes in der Röhre F22.4
13 wird die Röhre F15 W leitend und schaltet den Spei- sucht den Spannungsabfall im Widerstand R 4 zu
cherstromgenerator RCG wieder ab. verkleinern, er wird jedoch durch den Anstieg des aus
Andere Typen von Gedächtnissen, auf die sich die Er- der Röhre F21 fließenden Stromes ersetzt, der die
findung anwenden läßt, sind statische magnetische Kathodenspannung der Röhre F21 bei etwa —84 V
Matrizen und sogenannte ferroelektrische Gedächtnisse ßo stabil hält und der die linke Seite der Röhre F21 mit
mit Bariumtitanatkristall-Kondensatoren. In diesen Fäl- etwa 11V negativer Gitter vorspannung sperrt,
len ist es wichtig, sowohl das Abgreifen als auch das Wenn die Steuerstromspannungskurve mit der "Aust-
Einspeichern zwischen dem Wechsel von Kriterien auf- Halbwelle beginnt, ist die Spannung am linken Gitter
zuhalten, da ein Abgriff eines gespeicherten Elementes von F21 —105 V und sperrt diese Seite der Röhre. Die
bei solchen Speichermitteln eine Neueinspeicherung be- 65 Kathodenspannung sinkt so weit ab, bis sie sich an die
deuten würde. . Gitterspannungsquelle (—95 V) annähert, so daß die
... , „ . , ,„. n rechte Hälfte der Röhre F21 leitend wird.
Arbeitsweise des Speicherstromgenerators (Fig. 9) Zeichenelemente werden durch die Röhre F4C- an die
Röhre 22 ist die Steuerröhre, die die Schaltung ein- linken Gitter der Röhren F23 und F24 angelegt, und ausschaltet und den Speicherstrom steuert. 70 während Lückeelemente durch die Röhre F4iT an die
rechten Gitter dieser zwei Röhren angelegt werden. Jede dieser beiden Klemmen liegt in der Ruhestellung auf Erdpotential, und bei Anwesenheit dieses Signals liegen sie auf +60V.
Die Kathoden der Röhren F23 und F24 führen etwa +61 V, wenn die Röhren leitend sind. Sie sind mit einem großen Widerstand mit der Klemme —210 V der Spannungsquelle verbunden, um die Kathodenspannung im Ruhezustand auf einem ähnlichen Potential zu halten.
IO
Aufzeichnung eines »Zeichene-Element.es
Wird durch die Röhre jF 4 G ein Zeichen element angelegt, leitet nur die linke Seite der Röhre F23. Es besteht folgender Stromkreis: +330 V, obere Hälfte der Primärwicklung des Ausgangstransformators, linke Hälfte der Röhre F23, linke Hälfte der Röhre F21, A4, -210 V.
Nach der ersten Hälfte des Zeichenelementes wechselt die Steuerstromspannungskurve zur »Aus<?-Stellung, und die linke Seite der Röhre F21 wird gesperrt. Es wird dann die rechte Seite der Röhre F21 leitend und ermöglicht den Stromfluß durch die Röhre F24. Wieder leitet, weil es sich um ein Zeichenelement handelt, nur die linke Seite der Röhre F24. Der Strom fließt dabei von + 330 V durch den unteren Abschnitt des Transformators, linke Seite der Röhre F24, rechte Seite der Röhre F21, R4 zu -210 V. Das heißt, der Strom durch die Sekundärspule des Transformators und durch den Speicherkopf fließt in der zur ersten Halbwelle des Zeichenelementes umgekehrten Richtung.
Aufzeichnung eines »Lücken-Elementes
Während der ersten Hälfte eines Lückeelementes wird die Steuerstromspannungskurve positiv, und die linke Seite der Röhre F21 leitet. Da es sich um ein durch die Röhre F4H angelegtes Lückeelement handelt, leitet die rechte Hälfte der Röhre F23, und der Strom fließt von +330 V, untere Hälfte der Primärwicklung des Ausgangstransformators, rechte Hälfte der Röhre F23, linke Hälfte der Röhre F21, i?4 zu —210 V. Dadurch fließt der Strom in der Sekundärspule des Transformators und im Speicherkopf entgegen der Stromrichtung in der ersten Hälfte eines Zeichenelementes und in derselben Richtung wie in der zweiten Hälfte eines Zeichenelementes.
Wenn nun die Steuerstromspannungskurve in der zweiten Hälfte des Lückeelementes negativ wird, fließt ■der Strom von + 330 V durch die rechte Hälfte der Röhre F24, rechte Hälfte der Röhre F21, R4 zu — 210 V, d. h. durch die obere Hälfte des Transformators. Der Speicherstrom hat dabei also dieselbe Richtung wie in der ersten Hälfte eines Zeichenelements.
Die Spannungskurven der gespeicherten und wiedergegebenen Signale werden in Fig. 10 gezeigt. Dabei sind die zu speichernde Zahl mit I, der Speicherstrom mit II, die Gestalt des magnetischen Flusses im Speicherabschnitt mit III, die wiedergegebene Signalspannungskurve mit IV, das in Rechteckwellen wiedergegebene Signal mit V und die wiedergegebene Zahl, welche durch einen Impuls dargestellt ist, mit VI bezeichnet.
Fig. 11 zeigt einen Doppelkopf, in den der Abgreif- und Speicherkopf fest eingebaut sind. Er besteht aus einem Messingblock A, der an einem Ende eine roh ausgesparte Nut B trägt. Abgreif- und Speicherkopf C und D enthalten je einen aus einem Streifen hochpermeablen Materials, z. B. Nickeleisen, hergestellten Kern, der die Form eines D besitzt und an seinem oberen senkrechten Teil einen Spalt E und F trägt. Auf jeder Seite der Messingplatte G ist ein Kopf mit der senkrechten geraden Fläche des D an der Fläche der Platte G so angebracht, daß die Kernspalte mit der Oberkante H der Platte G abschließen. Um den Kern des Kopfes C ist eine Abgreifspule / und um den Kern des Kopfes D sind eine Speicherspule K und eine Kompensationsspule L gewickelt. Die Zuführungsleitungen der drei Spulen führen durch den der Nut B abgewandten Teil des Messingblockes A. Die den Abgreif- und den Speicherkopf tragende Platte H ist in der Mitte der Nut angeordnet und wird durch Klebeharz in ihrer Lage gehalten. Der Aufbau ist so ausgeführt, daß die Spalte der Köpfe C und D, die Kante H der Platte G und die Oberfläche der von Block A hervorstehenden Teile in einer Ebene liegen. Der Abstand der Spalte E und F wird durch die Dicke der Platte G und die Dicke der senkrechten geraden Teile der D-förmigen Kerne bestimmt.
Fig. 12 zeigt eine schematische Darstellung für die Anschaltung der Kompensationsspule. Infolge der hohen Amplitude eines Speicherimpulses und des geringen Abstandes zwischen dem Abgreif- und dem Speicherkopf induziert jeder Speicherimpuls in der Spule des Abgreifkopfes eine Spannung. Da das unerwünscht ist, wird zur Kompensation dieser induzierten Spannung um den Speicherkopf eine Spule L gewickelt, die parallel zu einem variablen Widerstand R geschaltet ist, der selbst in Reihe mit der Abgreif kopf spule G liegt. Der Wicklungssinn der Spule L ist so, daß die am Widerstand R abfallende Spannung in Gegenphase zu der im Abgreifkopf vom Speicherimpuls induzierten Spannung steht. Durch Einstellen des Widerstandes R kann die Amplitude beider Spannungen gleichgemacht werden.

Claims (2)

PATENTANSPRÜCHE:
1. Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umprägung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen, dadurch gekennzeichnet, daß die Speicherung der Nachrichten mit Hilfe eines einzigen Abgreif- und Speicherorganes abschnittsweise derart vorgenommen wird, daß die Einzelelemente bereits eingeprägter Nachrichten nacheinander abgegriffen und mit Hilfe von Schaltmitteln (Fl, F2, F3, F4, RCG), welche als bi- oder multistabile Kippschaltungen ausgebildet sind (Fl, F2, F3, F4), überprüft und mit an Steuerleitungen (CL 1 ... CLN) angelegten Kennzeichen so verglichen werden, daß bei erforderlicher Änderung von in bestimmten Speicherabschnitten eingeprägten Nachrichten nur die umzuwandelnden Einzelelemente dieser bereits eingespeicherten Nachrichten der Reihe nach umgeprägt werden.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Speicher eine auf einer Trommel koaxial angebrachte magnetische Bahn verwendet wird, welche in Abschnitte unterteilt ist, und daß die Nachrichten in die Einzelelemente eines Abschnittes jeweils als binäre Zahlen eingespeichert werden.
3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die an den Steuerleitungen liegenden Kennzeichen mit Hilfe der Steuerorgane in den eingespeicherten Nachrichten der einzelnen Speicherabschnitte eine Addition oder Subtraktion bewirken.
4. Anordnung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß auf einer Trommel mehrere Speicherbahnen nebeneinander angeordnet sind und jede Speicherbahn mit einem Abgreif- und Speicherkopf versehen ist, die zu einer baulichen Einheit vereinigt sind.
5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand des Abgreifkopfes vom
Speicherkopf dem Abstand zweier aufeinanderfolgender Einzelelemente entspricht.
■ 6. Anordnung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet; daß bei der zu einer Nachricht gehörenden Gruppe von Einzelelementen eines Speicherabschnittes ein Startelement vorausgeht und ein Endelement den Abschluß bildet.
7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetisierbare Trommel eine besondere Abschnittsmarkierbahn enthält, die Taktimpulse zu Beginn jeden Speicherabschnittes abgibt, von denen das Startelement abgeleitet wird und die einen Stellungszähler (PC) weiterschalten.
8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetisierbare Trommel eine X5 besondere Elementenbahn {ELT) enthält, die bei jedem Einzelelement die verschiedenen Steuerimpulse (ti, t2, tS) für Torschaltungen (Gn) mit Hilfe von Verzögerungseinrichtungen (PUF2, PUFZ) erzeugt.
9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die den Speicherabschnitten individuell zugeordneten Steuerleitungen nacheinander durch den fortschaltenden Stellungszähler abgefragt werden, ob und wie die in den betreffenden Speicherabschnitten enthaltenen Nachrichten zu ändern sind.
10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß bei Anforderung einer Änderung eine Steuereinrichtung (Kippschaltung F2) durch eine Torschaltung betätigt wird, die ihrerseits durch das über die Steuerleitung angelegte Änderungskriterium und die vom Stellungszähler angelegte Abfragespannung betätigt wird.
11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Steuereinrichtung (F2) eine zusätzliche Steuereinrichtung (Kippschaltung F3) ausgelöst wird, die so lange in ihrer betätigten Stellung bleibt und hierbei durch Umwandlung des Startzeichenelementes des betreffenden Speicherabschnitts in sein Gegenelement weitere Änderungen der Nachricht bei weiteren Umläufen der Trommel verhindert, bis das Änderungskriterium an der Steuerleitung verschwindet und das ursprüngliche Startzeichenelement wieder auftritt.
1.2. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine einerseits von der Steuerleitung (über die Kippschaltungen F3, F2) und andererseits vom Abgreifkopf (über Kippschaltung Fl) gesteuerte Einrichtung (Kippschaltung FI) entscheidet, ob ein Einzelelement der ursprünglichen Nachricht zwecks Änderung der Nachricht mit seinem Gegenelement überschrieben wird oder unverändert bleibt.
13. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Abgreif- und der Speicherkopf aus je einem D-förmig gebogenen Streifen hochpermeablen Materials besteht, das an seinem oberen Ende je einen Spalt hat.
14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß Abgreif- und Speicherkopf mit den geraden Teilen des D Rücken an Rücken unter Zwischenlage eines Streifens in der Aussparung eines Tragklotzes befestigt sind und die hervorstehenden Teile des Tragklotzes, die Platte und die beiden Spalte in einer Ebene liegen.
15. Anordnung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicherkopf eine Aufsprechspule und der Abgreifkopf eine Abgreifspule und eine Kompensationsspule trägt.
In Betracht gezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschrift Nr. 881 677;
USA.-Patentschrift Nr. 2 540 654;
RCA Review, Juni 1952, S. 183 bis 201.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
© 709 908/158 2.58
DEI8445A 1951-05-23 1954-03-24 Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umpraegung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen Pending DE1025447B (de)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB12060/51A GB744352A (en) 1953-03-20 1951-05-23 Improvements in or relating to intelligence storage equipment
GB783453A GB765072A (en) 1953-03-20 1953-03-20 Improvements in or relating to data processing equipment
NL794126X 1954-06-25
GB1941057A GB845216A (en) 1957-06-20 1957-06-20 Improvements in or relating to electrical calculating circuits

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1025447B true DE1025447B (de) 1958-03-06

Family

ID=32996118

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEI5891A Pending DE1120184B (de) 1951-05-23 1952-05-23 Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen
DEI8414A Pending DE1016768B (de) 1951-05-23 1954-03-19 Impulswiederholer fuer Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
DEI8412A Expired DE973024C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Pruefeinrichtung, insbesondere zur Verwendung in Vermittlungssystemen
DEI8413A Expired DE970229C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer Speichereinrichtungen in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
DEI8411A Expired DE955429C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer einen Lmpulswiederholer in Fernmelde-, insbesondere Fernspre
DEI8445A Pending DE1025447B (de) 1951-05-23 1954-03-24 Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umpraegung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen
DEI8883A Pending DE1088089B (de) 1951-05-23 1954-07-07 Schaltungsanordnung zum Steuern einer Telegrafierzeichen-abtasteinrichtung mittels eines magnetisierbaren Trommelspeichers
DEI15002A Pending DE1082435B (de) 1951-05-23 1958-06-19 Addierwerk

Family Applications Before (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEI5891A Pending DE1120184B (de) 1951-05-23 1952-05-23 Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen
DEI8414A Pending DE1016768B (de) 1951-05-23 1954-03-19 Impulswiederholer fuer Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
DEI8412A Expired DE973024C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Pruefeinrichtung, insbesondere zur Verwendung in Vermittlungssystemen
DEI8413A Expired DE970229C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer Speichereinrichtungen in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
DEI8411A Expired DE955429C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer einen Lmpulswiederholer in Fernmelde-, insbesondere Fernspre

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEI8883A Pending DE1088089B (de) 1951-05-23 1954-07-07 Schaltungsanordnung zum Steuern einer Telegrafierzeichen-abtasteinrichtung mittels eines magnetisierbaren Trommelspeichers
DEI15002A Pending DE1082435B (de) 1951-05-23 1958-06-19 Addierwerk

Country Status (7)

Country Link
US (10) US2868447A (de)
BE (5) BE527585A (de)
CH (10) CH320959A (de)
DE (8) DE1120184B (de)
FR (10) FR1065479A (de)
GB (9) GB744357A (de)
NL (6) NL228663A (de)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2984703A (en) * 1961-05-16 hartley
NL85732C (de) * 1951-05-23
GB727773A (en) * 1952-06-09 1955-04-06 Nederlanden Staat Metering arrangement in telecommunication system
US3083356A (en) * 1953-04-13 1963-03-26 Gen Dynamics Corp Data transmitting and recording system
US3164677A (en) * 1953-04-13 1965-01-05 Gen Dynamies Corp Toll charge computer
US2927313A (en) * 1954-12-31 1960-03-01 Ibm Data processing machine
US2933248A (en) * 1955-04-07 1960-04-19 Digital Control Systems Inc High speed digital control system
US3028583A (en) * 1955-08-10 1962-04-03 Ibm Information storage calculation system
GB851520A (en) * 1956-02-06 1960-10-19 Int Computers & Tabulators Ltd Improvements in or relating to magnetic reading and recording
US3007145A (en) * 1956-05-22 1961-10-31 Bell Telephone Labor Inc Synchronizing circuit for magnetic drum
BE559667A (de) * 1956-08-01
US2958850A (en) * 1956-08-23 1960-11-01 Automatic Elect Lab Keysender using magnetic drum storage
US3072893A (en) * 1957-03-04 1963-01-08 Lab For Electronics Inc Data handling techniques
US3275804A (en) * 1959-07-20 1966-09-27 Univ California Computing apparatus
NL257275A (de) * 1959-10-26
US3223785A (en) * 1959-12-30 1965-12-14 Bell Telephone Labor Inc Electronic telephone switching system
US3108261A (en) * 1960-04-11 1963-10-22 Ampex Recording and/or reproducing system
US3248718A (en) * 1960-07-21 1966-04-26 Sony Corp Time division multiplex system with special application to magnetic recording
US3171895A (en) * 1960-07-26 1965-03-02 Gen Dynamics Corp Automatic communication system
US3064889A (en) * 1961-01-03 1962-11-20 Eldorado Electronics Company Decimal readout for binary numbers
NL274136A (de) * 1961-01-30
NL262775A (de) * 1961-03-24
BE619969A (nl) * 1961-07-28 1963-01-10 Bell Telephone Mfg Werkwijze voor het automatisch ontvangen van impulsen, die via lijnen binnenkomen
US3235855A (en) * 1961-10-02 1966-02-15 Honeywell Inc Binary magnetic recording apparatus
US3219802A (en) * 1961-10-03 1965-11-23 Bunker Ramo Multiple input counter utilizing magnetic drum storage
US3237176A (en) * 1962-01-26 1966-02-22 Rca Corp Binary recording system
US3201780A (en) * 1962-07-13 1965-08-17 Royal Mcbee Corp Code to code converters
DE1213008B (de) * 1962-08-13 1966-03-24 Siemens Ag Schaltungsanordnung zum Abfragen von Abschlussschaltungen in Vermittlungssystemen
BE636874A (de) * 1962-09-07
US3199094A (en) * 1962-10-08 1965-08-03 Burroughs Corp Plural channel recording system
GB1053347A (de) * 1962-10-16
DE1188147B (de) * 1963-03-22 1965-03-04 Siemens Ag Verfahren zur UEberwachung und Erfassung von auf Signalleitungen mit oder ohne zwischengeschalteten Verbindungseinrichtungen in wahlloser Folge anfallenden Signalimpulsen, insbesondere von Gebuehrenimpulsen in Fernsprechanlagen
US3311893A (en) * 1963-08-29 1967-03-28 Sperry Rand Corp Memory organization wherein only new data bits which are different from the old are recorded
US3366737A (en) * 1963-11-21 1968-01-30 Itt Message switching center for asynchronous start-stop telegraph channels
US3357003A (en) * 1964-12-28 1967-12-05 Ibm Single channel quaternary magnetic recording system
FR1457308A (fr) * 1965-05-13 1966-01-24 Système de transmission et d'enregistrement de taxation téléphonique
US3422425A (en) * 1965-06-29 1969-01-14 Rca Corp Conversion from nrz code to selfclocking code
US3414894A (en) * 1965-06-29 1968-12-03 Rca Corp Magnetic recording and reproducing of digital information
DE1234056B (de) * 1965-09-16 1967-02-09 Siemens Ag Zaehlregister zur Parallel-Addition bzw. -Subtraktion von Binaerzahlen
US3433898A (en) * 1965-09-17 1969-03-18 Automatic Elect Lab Telephone pulse metering system
US3379068A (en) * 1965-09-27 1968-04-23 Inst Polygraphische Maschinen Method for testing relative surface movements
US3441909A (en) * 1966-04-21 1969-04-29 Franklin L Monohan Magnetic memory system
US3493962A (en) * 1966-08-30 1970-02-03 Rca Corp Converter for self-clocking digital signals
US3651269A (en) * 1968-11-27 1972-03-21 Int Standard Electric Corp Accounting system for telephone exchanges
FR1599938A (de) * 1968-12-18 1970-07-20
GB1371322A (en) * 1972-06-29 1974-10-23 Ibm Data processing system
US4032979A (en) * 1972-12-26 1977-06-28 Digital Development Corporation Method and system for encoding and decoding digital data
US3828135A (en) * 1973-01-02 1974-08-06 Gte Automatic Electric Lab Inc Arrangement for assembling an initial entry in a billing buffer
US4011559A (en) * 1975-07-21 1977-03-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Universal binary code converter
US4202040A (en) * 1976-04-27 1980-05-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Data processing system
JPS58139313A (ja) * 1982-02-10 1983-08-18 Victor Co Of Japan Ltd デイジタル磁気記録再生装置
US4716585A (en) * 1985-04-05 1987-12-29 Datapoint Corporation Gain switched audio conferencing network
US4710917A (en) * 1985-04-08 1987-12-01 Datapoint Corporation Video conferencing network
US5014267A (en) * 1989-04-06 1991-05-07 Datapoint Corporation Video conferencing network

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2540654A (en) * 1948-03-25 1951-02-06 Engineering Res Associates Inc Data storage system
DE881677C (de) * 1950-12-16 1953-07-02 Western Electric Co Aufzeichnungs- und Speichereinrichtung fuer Waehlimpulse mit magnetischer Trommel

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE662417C (de) *
US1883907A (en) * 1931-06-05 1932-10-25 Gen Electric Automatic oscillograph
DE643503C (de) * 1931-11-03 1937-04-09 Schiele Industriewerke Inhaber Wechselstrommagnet fuer fernbetaetigte Schalter
CH181408A (de) * 1934-10-18 1935-12-15 Gfeller Chr Ag Registriervorrichtung an Fahrzeugen.
NL63055C (de) * 1939-01-28
GB530614A (en) * 1939-05-11 1940-12-16 Ass Telephone & Telegraph Co Improvements in or relating to telephone systems
US2467566A (en) * 1941-01-02 1949-04-19 Teletype Corp Message information storage device
US2401888A (en) * 1942-06-19 1946-06-11 Rca Corp Cryptographic communications system
US2629016A (en) * 1942-06-27 1953-02-17 Bell Telephone Labor Inc Automatic toll-ticketing system
US2668875A (en) * 1944-07-19 1954-02-09 Shepherd Judson O'd Data recording system
US2512676A (en) * 1946-02-07 1950-06-27 Fed Telecomm Lab Inc Electronic switching
US2492136A (en) * 1946-03-14 1949-12-27 Fed Telecomm Lab Inc Electronic telephone exchange
US2629827A (en) * 1947-10-31 1953-02-24 Eckert Mauchly Comp Corp Memory system
US2709041A (en) * 1948-05-25 1955-05-24 Rudolph W Dauber Continuous record business machines
US2611813A (en) * 1948-05-26 1952-09-23 Technitrol Engineering Company Magnetic data storage system
US2609143A (en) * 1948-06-24 1952-09-02 George R Stibitz Electronic computer for addition and subtraction
NL84065C (de) * 1948-10-13
US2517808A (en) * 1948-12-22 1950-08-08 Rca Corp Image recording and reproducing apparatus
US2577075A (en) * 1949-01-21 1951-12-04 Ibm Binary-decade counter
US2564403A (en) * 1949-01-27 1951-08-14 Teleregister Corp Electrical and cyclical data posting system
US2701095A (en) * 1949-02-12 1955-02-01 George R Stibitz Electronic computer for division
NL151960B (nl) * 1949-03-01 Saline Water Conversion Corp Meertrapsverdamperinrichting.
US2585630A (en) * 1949-05-03 1952-02-12 Remington Rand Inc Digit shifting circuit
US2588375A (en) * 1949-06-24 1952-03-11 Bell Telephone Labor Inc Automatic accounting device
US2549071A (en) * 1949-09-10 1951-04-17 Lawton Products Company Inc Space reservation system
US2609439A (en) * 1949-09-20 1952-09-02 Teleregister Corp Indicator setting mechanism operable by means of character comparisons
DE852702C (de) * 1949-09-21 1952-10-16 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Speicherung telegraphischer Impulse
DE855873C (de) * 1949-09-22 1952-11-17 Siemens Ag Fernschreibsender
NL93535C (de) * 1949-10-19
US2676245A (en) * 1949-12-02 1954-04-20 Collins Radio Co Polar communication system
US2749037A (en) * 1950-04-21 1956-06-05 George R Stibitz Electronic computer for multiplication
US2614169A (en) * 1950-07-24 1952-10-14 Engineering Res Associates Inc Storage and relay system
NL93063C (de) * 1950-09-07
US2679551A (en) * 1950-09-21 1954-05-25 Bell Telephone Labor Inc Capacitative commutator
US2850720A (en) * 1950-11-17 1958-09-02 Monroe Calculating Machine Data recording and playback device
US2738382A (en) * 1951-01-27 1956-03-13 Bell Telephone Labor Inc Magnetic drum dial pulse recording and storage registers
US2898042A (en) * 1951-03-09 1959-08-04 Int Computers & Tabulators Ltd Electronic adding devices
BE534740A (de) * 1951-04-06
NL85732C (de) * 1951-05-23
US2805286A (en) * 1951-07-25 1957-09-03 British Telecomm Res Ltd Electrical signalling systems
US2675427A (en) * 1951-12-21 1954-04-13 Bell Telephone Labor Inc Electrostatic scanning mechanism for scanning both tips and rings of calling lines and combining the results of these scanning operations
US2928601A (en) * 1952-03-25 1960-03-15 Hughes Aircraft Co Arithmetic units for decimal coded binary computers
US2886241A (en) * 1952-08-26 1959-05-12 Rca Corp Code converter
NL180362B (nl) * 1952-09-18 Hitachi Ltd Isolatiefilm voor een magnetisch bellengeheugen.
US2899500A (en) * 1952-09-19 1959-08-11 Timing equipment
US2850571A (en) * 1952-09-19 1958-09-02 Int Standard Electric Corp Magnetic store for telephone meter impulses
US2721990A (en) * 1952-10-17 1955-10-25 Gen Dynamics Corp Apparatus for locating information in a magnetic tape
US2823855A (en) * 1952-11-26 1958-02-18 Hughes Aircraft Co Serial arithmetic units for binary-coded decimal computers
US2674733A (en) * 1952-12-02 1954-04-06 Hughes Tool Co Electronic sorting system
BE526231A (de) * 1953-02-05
GB738314A (en) * 1953-02-06 1955-10-12 British Tabulating Mach Co Ltd Improvements in or relating to electronic adding circuits
BE526957A (de) * 1953-03-05
US2947479A (en) * 1953-09-25 1960-08-02 Burroughs Corp Electronic adder

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2540654A (en) * 1948-03-25 1951-02-06 Engineering Res Associates Inc Data storage system
DE881677C (de) * 1950-12-16 1953-07-02 Western Electric Co Aufzeichnungs- und Speichereinrichtung fuer Waehlimpulse mit magnetischer Trommel

Also Published As

Publication number Publication date
DE1120184B (de) 1961-12-21
DE1082435B (de) 1960-05-25
DE1088089B (de) 1960-09-01
BE527585A (de)
CH322831A (de) 1957-06-30
BE530180A (de)
GB744400A (en) 1956-02-08
FR72309E (fr) 1960-03-31
NL220663A (de)
FR72307E (fr) 1960-03-31
NL96174C (de)
FR69056E (fr) 1958-09-22
DE1016768B (de) 1957-10-03
GB794126A (en) 1958-04-30
US2807004A (en) 1957-09-17
CH320958A (de) 1957-04-15
NL99218C (de)
US3001021A (en) 1961-09-19
FR72306E (fr) 1960-03-31
CH329941A (de) 1958-05-15
US3039683A (en) 1962-06-19
BE527413A (de)
US2865563A (en) 1958-12-23
FR69052E (fr) 1958-09-22
US3130300A (en) 1964-04-21
NL228663A (de)
DE970229C (de) 1958-08-28
DE955429C (de) 1957-01-03
FR69051E (fr) 1958-09-22
US2868447A (en) 1959-01-13
CH332299A (de) 1958-08-31
FR72305E (fr) 1960-03-31
DE973024C (de) 1959-11-19
NL191886A (de)
BE532922A (de)
US2927305A (en) 1960-03-01
US3025351A (en) 1962-03-13
GB786723A (en) 1957-11-27
GB744357A (en) 1956-02-08
CH317179A (de) 1956-11-15
CH320959A (de) 1957-04-15
CH361829A (de) 1962-05-15
CH320960A (de) 1957-04-15
GB786721A (en) 1957-11-27
GB744356A (en) 1956-02-08
GB786724A (en) 1957-11-27
US2932009A (en) 1960-04-05
US2838745A (en) 1958-06-10
GB786722A (en) 1957-11-27
FR69054E (fr) 1958-09-22
GB744358A (en) 1956-02-08
CH337571A (de) 1959-04-15
FR1065479A (fr) 1954-05-26
BE568569A (de)
NL85732C (de)
FR66637E (fr) 1957-06-18
CH332298A (de) 1958-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1025447B (de) Anordnung zur kodierten Aufnahme und Umpraegung von Nachrichten in einem aus Einzelelementen bestehenden Speicher in Fernmelde- oder Rechenanlagen
DE972622C (de) Elektronische Zifferrechenmaschine
DE1449765A1 (de) Einrichtung zur Abfrage eines assoziativen Speichers
DE1106531B (de) Anordnung zur selbsttaetigen Umgehung von Bandfehlern bei der Aufzeichnung von Datengruppen auf ein Magnetband
DE1115489B (de) Datenverarbeitende elektronische Mehradressen-Ziffernrechenmaschine
DE1179400B (de) Editionseinrichtung
DE1280935B (de) Verfahren zum Einspeichern von Daten in Magnetspeicher und Anordnung zur Durchfuehrung des Verfahrens
DE1114044B (de) Datenuebertragungsvorrichtung fuer programmgesteuerte Ziffernrechenmaschinen
DE2328025C3 (de) Verfahren zum magnetischen Auf&#39; zeichnen von digitalen Informationen In einem Magnetplattenspeicher
DE1142453B (de) Geraet zum Eintragen von Informationen mittels eines Tastenfeldes auf einen bewegbaren Informationstraeger
EP0199147A1 (de) Schaltungsanordnung zum Wiedergewinnen binärer Datensignale und in diesen enthaltener Datentaktsignale
DE2052317A1 (de) Einrichtung und Verfahren zum Auf zeichnen binarer Informationen
DE1276721B (de) Schreib-Leseeinrichtung fuer die Speicherung und Wiedergabe von Informationen auf bewegten magnetischen Aufzeichnungstraegern
DE1499796B2 (de) Schaltung zum Schreiben und Lesen von Informationen
DE1449302A1 (de) Treiberschaltung fuer einen Magnetkopf
DE2835871A1 (de) Energieunabhaengiger magnetblasenspeicher
DE1919128C3 (de) Schaltungsanordnung zur Aufzeichnung von digitalen Daten im NRZ Code auf einem magnetischen Aufzeichnungsträger
DE1275801B (de) Schaltungsanordnung zur Auswahl derjenigen von mehreren dem gleichen Informationsband zugeordneten Lese-Schreib-Kopfsaetzen, welche von einem gewuenschten Speicherplatz am schnellsten erreicht wird
DE6803624U (de) Magnetisches speicherelement
DE1296430B (de) Steuerschaltung fuer den Zugriff eines Rechenwerkes und mindestens einer peripheren Einheit zum Hauptspeicher eines programm-gesteuerten Ziffernrechners
DE1222981B (de) Einrichtung zur Steuerung mehrerer Schreib- bzw. Leseorgane eines magnetischen Speichers
DE2626019A1 (de) Speichersystem
DE975997C (de) Elektronische Zifferrechenmaschine
DE926139C (de) Elektrisches Signalsystem
DE1449757A1 (de) Datenspeichersystem