DE1067074B - Magnetkern-Speicher-Matrix, insbesondere für Pufferspeicher, in fernmeldetechnischen Vermittlungsanlagen - Google Patents
Magnetkern-Speicher-Matrix, insbesondere für Pufferspeicher, in fernmeldetechnischen VermittlungsanlagenInfo
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Description
DEUTSCHES
DEUTSCHLAND
PATENTAMT
kl. 21a3 32/01
INTERNAT. KL. H 04 ΠΙ
St 13425 VIIIa/21a3
ANMELJ)ETACi 7. FEBRUAR 1958
BEKANNTMACHUNG
DER ANMELDUNG
UND AUSGABE DER
AUSLEGESCHRIFT. 15. O KTO B E R 1959
DER ANMELDUNG
UND AUSGABE DER
AUSLEGESCHRIFT. 15. O KTO B E R 1959
r Die im folgenden beschriebene Erfindung bezieht
sich auf die besondere Ausbildung einer Magnetkern-Speicher-Matrix,
die vorzugsweise fur Pufferspeicher in Vermittlungseinriphtungen fur^ Fernmeldeanlagen
Verwendung findet j
In den Zeichnungen zeigt ,
Fig. 1 das Schema einer Magnetkern-Speicher-Matrix bekannter Art, v r h j ? ' μ *
> j >
Fig, 2 eine Magnetkern-Speicher-Matrix gemaßrdei Erfindung,
s .-
Fig 3 em Anwendungsbeispiel fur eine Magnet
kern-Speicher-Matnx gemäß der Erfindung
'Ein in ""obenerwähnter Weise lediglich als Puffer
verwendeter Speicher hat beispielsweise die Aufgabe, ;
Informationen, die m einem beliebigen, gegebenenfalls
sogar unregelmäßige^ Zeittakt anfallen, zu speichern
und in derselben Reihenfolge, jedoch in einem anderen
Zeittakt, beispielsweise auf Abruf, weiterzugeben ,
Es ist bereits bekannt, fur diese Zwecke Parallelspeicher
zu verwenden, wie ein solcher m Fig I a°
schematisch dargestellt ist Hierbei werden die Bmarziffern
den einzelnen jeweils der Speicherung einer Binarzahl dienenden Zeilen 12 gemeinsam emgc
schrieben bzw abgerufen; Die Anzahl der durch eine
< Ja-Nein-Stellung gekennzeichneten Binarziffern je Zeile betragt etwa vier bis sieben und; entspricht
jeweils ejner Binarzahl bzw. .einem Zeichen in einem
der üblichen Kode Die Zahl der Zeilen kann den jeweiligen Forderungen angepaßt werden und dem- ?.)-.
entsprechend zwischen zehn und fünfhundert liegen
Bekanntlich werden in solchen Speichern Kerne 11 (Fig. 1, 11) aus einem ferromagnetischem Material mit
angenähert rechteckformiger Charakteristik verwendet
Wird mit i0 der Ström bezeichnet, bei dem ein :>;·,
Kern JlI gerade von Seinem einen magnetischen Zu-
stand in den anderen kippt, wahrend bei -£■ der
bisherige Zustand erhalten bleibt, so vollzieht sich der Einschreibvorgang m den Speicheif derart/ daß sowohl.-,;;
auf diejenige Zeile_, m die eingeschrieben werden soll,
als auch auf diejenigen Spalten 13, deren Kerne innerhalb dieser Zeile markiert werden sollen, jeweils
Stromimpulse -£· gegeben werden Beim Ausspeichern
t * 1 i( ι ' ι' ι ■:■■■:
wirdr die gerade abzulesende , Zeile 12 mit einem
Stromimpuls ,beaufschlagt, dessen, Amplitude j>
I0 und dessen Vorzeichen umgekehr-t wie beim Einspeichern
ist. , 1 c , ,
Bei den bisher bekannten Verfahren werdenr;zen-
-tralejyPfllsgerneratorenioZurr-r.Erzeugung^der - Schreib-]]>zw:.i
-. .ie^seimpulse : für, R die; Zeilen 12 j -benutzt.! ^ ■ Diese
"impulserf werden;, ■rüberiiTJor.schaltungenj'jibeispielsweise
fiEjiansistQrenjiOderrMagnetkernej; aufrdife Zeilen 12'der
<:S:pgicher;matrix,gegeben. J3ie -hieTiür-■ .erforderlichen ··■:
Magnetkern-Speicher-Matrix,
insbesondere für Pufferspeicher,
in fernmeldetechnischen VermittlungstF anlagen '
insbesondere für Pufferspeicher,
in fernmeldetechnischen VermittlungstF anlagen '
11 Anmelder:
Standard Elektrik Lorenz
Aktiengesellschaft,
Aktiengesellschaft,
L· 1 ) ' [ ^t h(i ,1 ,1 tu j i. '1
Stuttgart-Zuffenhausen,
Hellmuth-Hirth-Str.42 "" l l
Hellmuth-Hirth-Str.42 "" l l
Dipl -Phys Gerhard Merz,
Rommeishausen über Waiblmgen,
ist als Erfinder genannt worden
Tf
Einrichtungen sind dabei im allgemeinen,-Mendig, y}nsbesonderevhfürrtidie/ Dufrchschaltung,r!der
•ieggstroinlmpulse, ;4erjen;cAmpiity.de -:iöi allgemeinen
elgtiyv.'gffoß-is.fc;MßV-1 aiietn-cibeinikleineren .Speichern
äHifefi Aufwand afl^n^jasamenEiöricäifai^
\vVeisringecung idieseg Aufwandesrrw.irdiierfiri-
-dungsgeöiäßi γ eine; sMagnetkern-Speicher-Mätrix ■ 1 vörrzügs
wcei se;? ufci Met. wendung: !in vZwisehen-r ödero.Pruff ef-
lngenTderart
;jeweils.r,eine;;f(jrruppe' ^; yjEipiti
imindest'ens-.ieirieKöinzidCTzkömponenterlbeauiSohMgteh '.Keinen dutchsetzeny.^eweilSi-dieicKerne'.^der nädhsten en ."Gruppe -oder. ein.errder::näohs$en3d.erarti'gen hli
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■Sinner duircMaufe'n,: wobei-: dieoferste(dieser jSruppeh
iinnerhalbTder^Matrix; als;;-in zyklischerwWßise an;die
(letzteuanSchließendjZtfiäreehnen ist; ihiihiu^n^n^di^--:
0 ■ '■ JKinj Auisführungsbeispiebfüx eine solche ;Anordniirig
ist in Fig. 2 gezeigt. Die Ringkerne.21v>.aus;>;.feriömagnetisehem
ti.-Material i'mito R^eehteckcharäkteristik
■;sindi rin'^iner j -Matrix l angeordnet, i-jm-;: vorliegenden
, Beispiel-:; j.e ·;■ vier,; Kerine pro. -Reihe'/ entsprechend ■ einer
binäreniAufzeiChnung von;'-vier Binärziffern je:Bihärzähl-.'iDie'die:.Spalten
dürchsetzerhden>\Prähte23^iUd
inder-üblichen: Weise angeordnet.jHingegen-sindrfdie
909 638/77
Kerne zweimal im entgegengesetzten Sinn zu durchlaufen.
Wird nun auf eine bestimmte Zeile ein Impuls von
der Amplitude -|-
Zeile diejenigen Kerne in den anderen magnetischen Zustand gekippt; an deren Spalterieingänge gleichzeitig
ein ebenso großer Impuls angelegt wird. Gleich-
Drähte 22 der einzelnen Zeilen so geführte daß sie ■.. seits; in einer vom Takt der ankommenden Informazunächst
in einem bestimmten Sinn, beispielsweise tionen verschiedenen beliebigen gleichfalls unregelvon
links nach rechts, die Kerne der Zeile durchlaufen mäßigen Folge abgerufen werden. Eine solche Aufgabe
und dann.so auf die nächste Zeile geschleift sind, daß ,liegt beispielsweise dann vor, wenn durch Tastenwahl
sie die Kerne dieser nächsten Zeile in beispielsweise :5, gegebene Ziffernfolgen zur Verwendung in einer mit
' zwei Schleifen 24 im umgekehrten Sinn, beispielsweise Impulsfolgen arbeitenden Anlage entsprechend aus
also von 'rechts nach; links, durchlaufen. Ihre Aus- gewertet werden müssen. Die von A her ankommenden,
gänge26 sind dann gemeinsam an Masse bzw. Erde beispielsweise durch einen Spannungskode dargegeführt.
Diese- Art der Verlagerurig wiederholt sich stellten Informationen werden alsdann durch die
in sämtlichen Zeilen : derart, daß jeweils der vom io Umsetzungseinrichtung Ui in einen Binärkode umge-Zeileneingang
der η-ten Zeile kommende Draht zu- setzt. Die einzelnen Informationen werden nachnächst
durch die Kerne dieser Zeilen läuft und als- einander jeweils bei ihrem Eintreffen in den einzelnen
dann im ■'■ Gegensinne zweimal durch die Kerne der Zeilen des Matrixspeichers M gespeichert und bei
(n-f- l)-ten Zeile geschleift ist. Von der letzten Zeile -Bedarf durch den Umsetzer U2 der Reihe nach von
wird der vom Zeileneingang kommende Draht über 15 diesem angefordert, um beispielsweise als Impuls-25
zur ersten Zeile zurückgeschleift, um .dort die ketten nach B weitergegeben zu werden. Die Matrix
ist in der an Hand der Fig. 2 bereits beschriebenen Weise aus den Ringkernen 31 zusammengesetzt, wobei
die durch die Spalten laufenden'Drähte 33 einerseits
, , . , ,, j. 20 zur Einspeicherung der Information von Ui her und
gegeben, so werden innerhalb dieser , r.A .ö . , . no 1· τ-.·
α andererseits zur Ausspeicherung nach υ 2 dienen. Die
einzelnen den Zeilen entsprechenden Drähte 32> die
jeweils in nicht in Fig. 3 dargestellter Weise die Kerne der nächstfolgenden Zeile zweimal in Gegenzeitig
wird durch denselben .Zeilenimpuls, der die 25 richtung durchlaufen, werden über einen Verteiler V
gerade zu beaufschlagende Zeile kennzeichnet, in der in einem regelmäßigen Zyklus an den Impulsgenerator
nächsten Zeile, in der er mit doppelter Windungszahl Einfachheit halber wie ein Drehwähler dargestellt ist,
und umgekehrter Richtung wirkt, die Rückstellung besteht aus Torschaltungen, beispielsweise aus Durchderjenigen
Kerne veranlaßt, die sich, zufällig in angeschlossen. Der Verteiler V, der in Fig. 3 der
Arbeitsstellung befunden haben. Die.nächste Zeile ist 30 Schälttransistoren. Seine Weiterschaltung erfolgt
also für eine Neueinspeicherung grundsätzlich auf- durch Impulsketten I, zwischen denen jeweils eine
nahmefähig. . . .. etwas längere Pause eingelegt ist. Die Anzahl der
Auf diese Weise ist es möglich, unter Verwendung Impulse jeder Impulskette entspricht der Anzahl der
nur einer einzigen Impulsart sowohl die Ein- als auch Zeilen: Erfolgt in einer Zeile eine Einspeicherung, so
die Ausspeicherung durchzuführen. Da zur Aus- 35 erhält der Verteiler einen zusätzlichen Impuls, so daß
speicherung normalerweise, die gleichen, den einzelnen sein Schaltzyklus nunmehr mit' der folgenden Reihe
Spalten zugeordnete Drähte verwendet werden sollen beginnt. Auf diese Weise werden durch die Impulswie
zur Einspeicherung; werden die beiden Vorgänge ketten und die zwischen ihnen liegende Pause jeweils
selbstverständlich nicht gleichzeitig vorgenommen. in einem festliegenden, sowohl von der Speicher Die
Ein- und Ausspeicherung kann vielmehr je nach 40 anforderung als : auch dem Ausspeicherungsabruf
der gerade vorliegenden Aufgabe, beispielsweise '■'■ unabhängigen Takt Ablesezeiten α und Einspeicherabwechselnd,
oder bei Vorliegen eines Speicher- zeiten b festgelegt.
auftrages bzw. eines Abrufes in entsprechender Weise : Für die Ein- und Ausspeicherung werden von einem
gesteuert werden. nicht gezeigten Generator die Pulse II geliefert und
Der wesentliche Vorteil der Anordnung besteht +5 über die Torschaltung T dem Verteiler V zugeführt,
darin, daß für beide Vorgänge nur eine einzige Die Torschaltung Γ wird durch die Umsetzer f/1 und
Kategorie von Zeilenimptilsen benötigt wird, wodurch t/2 so gesteuert, daß der Weg für die Pulse II grundgerade
bei kleineren Speichern eine im Verhältnis zum sätzlich während der . Ablesezeit ö gesperrt ist, so
Gesamtaufwand nicht unerhebliche Ersparnis an lange der Umsetzer U 2 durch die Aussendung einer
Mitteln erreicht wird. Hinzu kommt als weiterer 50 Impulsreihe belegt ist. Wird er frei, so werden die
Vorteil, daß auch für die Ausspeicherung die Steuer- · Pulse II während der Ablesezeit α durchgelassen^ Dies
leistung für die Torschaltung, beispielsweise den .geschieht dabei in der Weise, daß jeweils nach Weiter-Durchschalttransistor,
entsprechend geringer ist. schalten von V mindestens ein Ableseimpuls auf die
'■ Selbstverständlich kann die Anordnung auch so Zeile gegeben wird. Sowie der Verteiler auf eine einer
getroffen werden, daß die die Zeilen durchlaufenden 55 Zeile mit Nachrichteninhalt vorausgehende Zeile geDrähte
22 nicht durch die Kerne der folgenden Zeile schaltet hat, wird dieser Nachrichteninhalt nach [72
■geführt werden, sondern hierbei eine oder mehrere ausgespeichert, da ja der Impuls in dieser folgenden
Zeilen übersprungen werden. Der vom Eingang der -Zeile infolge des mehrfachen Durchschleifens des
«-ten Zeile kommende Draht wird also dann nicht ,Drahtes durch die Kerne und infolge der umgekehrten
über die (fi + l)-te Zeile, sondern über die (n + w)-te 60 Durchlaufrichtung die magnetische Rückstellung der
Zeile weitergeschleift. Auch in diesem Falle wird Kerne bewirkt und auf die entsprechenden Drähte
selbstverständlich bei Weiterzählern nach Erreichen einen Induktionsstoß hervorruft. Sobald die Aus-,der
letzten: Zeile der Matrix auf deren erste Zeile speicherung des Nachrichteninhaltes auf U2 erfolgt
übergegangen. ■ . ist, wird von dort aus die Torschaltung erneut ge-
. An Hand der Fig. 3 soll nun noch kurz ein An- 65 sperrt.
Wendungsbeispiel für eine solche Matrix gemäß der ■■' Andererseits wird beim Vorliegen einer Speicher-Erfindung
gezeigt werden. Es sei zunächst unterstellt, anforderung, d.h. nach Einlaufen einer Information
daß Informationen beliebiger Art, die in einem be- von α her auf Ui, von dort her die Torschaltung T
liebigen unregelmäßigen Takt anfallen, in Informa- während der Einspeicherzeit & derart beeinflußt, daß
tionen anderer Art umgesetzt werden sollen, die ihrer- 70 die gerade am Ende des Abtastzyklus befindliche
Claims (1)
- Zeile, d. h. also die nächste freie Zeile, einen Puls II erhält, desgleichen der Umsetzer Ul. Diejenigen Spalten, die durch den Umsetzer Ul entsprechend den gewünschten Binärziffern angeschaltet sind, erhalten gleichzeitig einen Puls II. Auf diese Weise wird an den gewünschten Stellen der Matrix die zu übertragende Information in Binärkode eingespeichert. Auf eine eingehende Darstellung der Einzelheiten dieser Anordnung zur Umsetzung von Informationen kann hier verzichtet werden, da nur ein Beispiel für eine Anwendungsmöglichkeit der Speichermatrix gemäß der Erfindung gezeigt werden soll. Selbstverständlich sind auch andersartige Anwendungen einer solchen Speichermatrix ohne weiteres möglich.Patentanspruch:Magnetkern-Speicher-Matrix, insbesondere für Pufferspeicher, in fernmeldetechnischen Vermittlungsanlagen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils eine Gruppe von beim Einspeichern durch mindestens eine Koinzidenzkomponente gemeinsam beaufschlagten Kernen durchsetzenden Drähte jeweils die Kerne der nächsten entsprechenden Gruppe oder einer der nächsten entsprechenden Gruppen zwei- oder mehrmals im entgegengesetzten Sinne durchlaufen, und daß bei dieser Anordnung die erste derartige Gruppe der Matrix als in zyklischer Weise an die letzte anschließend gerechnet wird.Hierzu 1 Blatt Zeichnungen© 909 638/77 10.
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