DE1120184B - Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen - Google Patents

Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen

Info

Publication number
DE1120184B
DE1120184B DEI5891A DEI0005891A DE1120184B DE 1120184 B DE1120184 B DE 1120184B DE I5891 A DEI5891 A DE I5891A DE I0005891 A DEI0005891 A DE I0005891A DE 1120184 B DE1120184 B DE 1120184B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
memory
storage
information
arrangement
bistable
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
DEI5891A
Other languages
English (en)
Inventor
Joseph Rice
Esmond Philip Goodwin 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
Application filed by International Standard Electric Corp filed Critical International Standard Electric Corp
Priority claimed from GB783453A external-priority patent/GB765072A/en
Priority claimed from GB1941057A external-priority patent/GB845216A/en
Publication of DE1120184B publication Critical patent/DE1120184B/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Complex Calculations (AREA)
  • Plural Heterocyclic Compounds (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Silver Salt Photography Or Processing Solution Therefor (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Color Printing (AREA)
  • Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Magnetic Heads (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Read Only Memory (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Digital Magnetic Recording (AREA)
  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

BEKANNTMACHUNG DER ANMELDUNG UND AUSGÄBE DER AUSLEGESCHRIFT: 21. DEZEMBER 1961
Anmelder:
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 23. Mai 1951
Esmond Philip Goodwin Wright und Joseph Rice,
London,
sind als Erfinder genannt worden
Die Erfindung bezieht sich auf eine Speichernd- Speicheranordnung zur Speicherung
nung zur Speicherung von binär dargestellten infor- Von binär dargestellten Informationen in
mationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechen- Jn1
anlagen mit einer Vielzahl von einander unabhängigen Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen Speicherabschnitten. 5
Die Speicherabschnitte werden periodisch abgefragt —■■ —^:
und die Informationen nach eventueller Änderung in dieselben Speicherabschnitte wieder zurückgespeichert. Diese Aufgabe tritt beispielsweise in Fernmeldeanlagen zur Gebührenerfassung auf, indem io jedem Teilnehmer ein Speicherabschnitt zugeordnet ist und in dem Speicherabschnitt die jeweils zu zahlende Gebühr bzw. die zu zahlenden Gebühreneinheiten gespeichert werden. Wenn der Teilnehmer mit einer neuen Gebühreneinheit belastet werden soll, 15 muß also die Information des betreffenden Speicherabschnittes entnommen werden; dann wird die neue Gebühreneinheit hinzuaddiert, d. h. also eine »1« addiert, und die so geänderte Information wieder in den ifpeicherabschnitt des betreffenden Teilnehmers 20 zurückgespeichert.
Auch bei Platzauskunfts- bzw. Platzreservierungsanlagen benötigt man eine derartige Speicheranordnung, nur mit dem Unterschied, daß nunmehr verschieden große Werte zu den vorhandenen addiert 25 bzw. von diesen subtrahiert werden müssen.
Da die Änderungsaufträge zu beliebigen Zeiten und ,
vollkommen wahllos ankommen können, muß die
Speicheranordnung ständig arbeiten, d. h., der Spei- 2
eher muß laufend abgefragt, die ermittelte Informa- 30
tion gegebenenfalls geändert und die geänderte Infor- nur eines Änderungsauftrages zu vermeiden, indem mation wieder zurückgespeichert werden. Die Zeit- jeder Speicherabschnitt in Lese-Schreib-Richtung vor dauer des Speicherabfragezyklus ist jedoch durch das den eigentlichen Informationsspeicherzellen eine zuverwendete Speichermittel festgelegt, wenn eine Viel- sätzliche Speicherzelle enthält, die bei Vorliegen eines zahl von Speicherabschnitten vorgesehen ist und diese 35 Änderungsauftrages von der dem betreffenden Speiin zeitlicher Aufeinanderfolge abgefragt werden. Da- cherabschnitt zugeordneten Informationsquelle marmit ist nicht ohne weiteres gewährleistet, daß der kiert und bei Beendigung des den Änderungsauftrag Änderungsauftrag zeitlich mit dem Abfragezyklus darstellenden Signals gelöscht wird, und indem weiterübereinstimmt; es kann z. B. vorkommen, daß der hin durch diese Markierung gesteuerte Mittel vor-Änderungsauftrag länger anliegt, als einem Abfrage- 40 gesehen sind, die beim Lesen dieser Markierung trotz zyklus entspricht. In diesem Falle würde dann der eventuell noch anliegendem Änderungssignal eine gleiche Änderungsauftrag zwei Informationsänderun- ungeänderte Wiedereinschreibung der betreffenden gen bewirken, wenn nicht dafür Sorge getragen ist, Information bewirken.
daß der Änderungsauftrag für nur einen Abfrage- Als Speichermittel ist vorzugsweise ein Magnetzyklus anliegt. Dies ist jedoch mit Schwierigkeiten 45 trommelspeicher geeignet, da mit ihm das zyklische und einem relativ großen technischen Aufwand ver- Abfragen und Wiedereinspeichern relativ einfach bunden. durchführbar ist. In die einzelnen Speicherabschnitte
Gemäß der Erfindung wird nun ein einfacher Weg der verschiedenen Magnetspuren der Trommel könvorgeschlagen, um dann, wenn also die den Ände- nen die binär verschlüsselten Informationen in berungsauftrag kennzeichnenden Steuersignale mit dem 50 kannter Weise durch Ja-Nein-Markierung eingespei-Abfragezyklus zeitlich nicht synchronisiert sind, trotz- chert werden. Zur Festlegung der einzelnen Speicherdem eine mehrfache Informationsänderung auf Grund abschnitte auf den Spuren besitzt die Magnettrommel
109 750/298
3 4
zwei Sonderspuren. Auf der einen Spur befindet sich schlossen werden, deren zugehörige Zählerstelle mar-
jeweils zu Beginn eines Speicherabschnittes eine Mar- kiert ist.
kierung, während die andere Spur für jede Speicher- Die Ausbildung der Steuerschaltung 9 hängt von
zelle aller Abschnitte eine Markierung aufweist. der Verwendung der Speicheranordnung ab. Bei Ge-
Die Erfindung wird an Hand der Fig. 1- bis 6 bei- 5 bühreneriassungssystemen muß diese Schaltung in der
spielsweise näher erläutert. Es zeigt Lage sein, eine Einheit zu dem Wert hinzuzuzählen,
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Anord- welcher aus dem betreffenden Speicherabschnitt ent-
nung gemäß der Erfindung, nommen werden kann, wenn ein Änderungssignal an
Fig. 2 eine genaue Darstellung der Anordnung ge- der betreffenden Eingangsleitung S11.. .S6n anliegt,
maß Fig. 1, ίο Wenn kein Änderungssignal vorhanden ist, muß der
Fig. 3 Impuls-Zeitdiagramm der verschiedenen Wert unverändert zurückgespeichert werden. Bei
Arbeitsabläufe, Platzauskunfts- bzw. Platzreservierangsanlagen muß
Fig. 4 weitere Einzelheiten der Anordnung gemäß die Steuerschaltung 9 in der Lage sein, jeden erfor-
Fig. 1, derlichen Wert zu addieren bzw. subtrahieren.
Fig. 5 eine Schaltanordnung zur Änderung der ab- 15 Die Ausgangs-Informationen der Steuerschaltung 9
gefragten Information entsprechend einem Ände- gelangen zu den beiden Toren 10 und 11. Wenn das
rungsauftrag, Tor 10 geöffnet ist, werden die von der Steuerschal-
Fig. 6 ein Impuls-Zeitdiagramm für die Arbeits- tung 9 kommenden Informationen in die Trommel
ablaufe bei der Anordnung gemäß Fig. 5. zurückgespeichert. Das Tor 11 dient dazu, den jewei-
Die schematische Darstellung der Fig. 1 zeigt als 20 ligen Stand der Einspeicherungen abzufragen, indem Speichermittel eine Magnettrommel 1 im Schnitt, die Ausgangs-Informationen der Steuerschaltung 9 die im Sinne des Pfeiles 2 rotiert. Auf der Trommel dem Ausgangskreis 12 zugeführt werden. Die Aussind mehrere parallele Spuren vorgesehen, welche um gestaltung des Ausgangskreises 12 richtet sich jeweils die Trommel herumlaufen. Die Anzahl der Spuren danach, in welcher Form die Informationen angehängt von der Größe, d. h. von der Länge der Magnet- 25 zeigt bzw. weiterverarbeitet werden sollen. Wenn das trommel, ab. Jede Spur besitzt einen Lesekopf 3"und Tor 10 geschlossen ist, können die Informationen in einen Schreibkopf 4, die in dem vorliegenden Beispiel der Trommel gelöscht werden,
um 180° versetzt angeordnet sind. Der Lesekopf 3 Im allgemeinen sind die an den Eingangsleitungen entnimmt die Informationen, während mit dem S11...S6n anliegenden Signale mit der Umlaufge-Schreibkopf4 die geänderten Informationen an die 30 schwindigkeit der Trommel nicht synchronisiert, so gleiche Stelle zurückgeschrieben werden. Die Zeit, in daß besondere Vorkehrungen getroffen werden müsder die Trommel von dem Lesekopf 3 bis zu dem sen, um diese Synchronisierung zu erreichen. Zu die-Schreibkopf 4 läuft, wird zur Änderung der entnom- sem Zwecke ist nun vor jedem Speicherabschnitt eine menen Information ausgenutzt. Jede Spur der Trom- zusätzliche Speicherzelle vorgesehen, in der dann mel ist in eine Anzahl von Speicherabschnitten unter- 35 eine Markierung eingetragen wird, wenn in dem beteilt, z. B. in sechs Abschnitte, wie in Fig. 1 durch treffenden Trommelumlauf bereits eine Änderung der die kleinen Striche am Umfang der Trommel ange- Informationen des betreffenden Speicherabschnittes deutet ist. Jeder Speicherabschnitt enthält seinerseits stattgefunden hat. Solange diese Speicherzelle mareine Anzahl von Speicherzellen. kiert ist, finden keine weiteren Änderungen statt. Die
In dem angegebenen Beispiel sind die beiden 40 Markierung wird gelöscht, wenn die Änderung durch-
Köpfe 3 und 4 um 180° versetzt angeordnet; es ist geführt ist, und das Änderungssignal an der betreffen-
jedoch auch jede andere Anordnung möglich. So den Eingangsleitung verschwindet,
kann man beispielsweise auch einen einzigen kombi- Fig. 2 zeigt eine mehr in die Einzelheiten gehende
nierten Lese-Schreib-Kopf vorsehen, doch ist das schematische Darstellung der neuen Speicheranord-
ungünstiger, da in diesem Falle jeweils ein gesamter 45 nung. Sie enthält neben der ersten Sonderspur 5 die
Trommelumlauf abgewartet werden muß, bis die ge- zweite Sonderspur 13, in der für jede Speicherzelle
änderte bzw. die nicht geänderte Information wieder eine Markierung 14 vorgesehen ist. Die Markierungen
eingeschrieben werden kann. Die elektronischen Mit- dieser Spur bestehen ebenfalls aus dauermagnetisier-
tel zur Änderung der Information arbeiten aber ten Zähnen, die von dem Lesekopf 15 abgefragt wer-
wesentlich schneller, als einem Trommelumlauf ent- 50 den. Die Ausgangssignale des Lesekopfes 15 gelangen
spricht. zu dem Verstärker 16 und dem Impulserzeuger 17,
Auf der Trommel befinden sich zwei für alle ande- der die gegeneinander verzögerten Impulsreihen tv L2
ren Spuren gemeinsame Sonderspuren. Die eine Spur und ts erzeugt.
dient zur Festlegung der Anfänge der'Speicherab- In Fig. 3 sind in den drei untersten Zeilen diese drei
schnitte, während die andere zur Festlegung der 55 gegeneinander verzögerten Impulsreihen dargestellt,
Speicherzellen dient. Im unteren Teil der Fig. 1 ist die und zwar entsprechen die Impulsreihen etwa zwei Spei-
erste Sonderspur 5 schematisch dargestellt. Die Mar- cherabschnitten. Wie bereits beschrieben, wird mittels
kierung der Anfänge der Speicherabschnitte ist in der Spur 5 jeweils zu Beginn eines Speicherabschnittes
Form von zahnartigen dauermagnetisierten Ansät- ein Impuls erzeugt, der in Fig. 3 mit tM bezeichnet ist.
zen 6 ausgebildet. Zur Abfrage dieser Spur dient der 60 Von dem Impuls tM wird ein gleich großer, aber um-
Abfragekopf 7. Die in dem Magnetkopf 7 erzeugten gekehrt gerichteter Impuls WM t erzeugt, der später in
Signale dienen zur Steuerung eines Zählers 8, der für der Steuerschaltung 9 notwendig ist. Mit dem Im-
jeden Speicherabschnitt eine Zählstelle besitzt. Der puls tM wird der Zähler 8 in der Weise gesteuert, daß
Zähler 8 steuert über seine Ausgänge Z1 bis Zü die er bei jedem Impuls um eine Zählstellung weiterge-
Signaleingänge S1 1 bis S6n, welche die Änderungsauf- 65 schaltet wird. Die einzelnen Zählstellungen sind in
träge darstellen, in der Weise, daß jeweils diejenigen Fig. 2 durch die senkrechten Striche angedeutet. Für
Speicherabschnitte aller parallelen Spuren der Trom- das vorliegende Beispiel sind sechs Zählerstellungen
mel an die elektronische Steuerschaltung 9 ange- erforderlich.
Die Ausgangssignale des Lesekopfes 3 gelangen über den Gleichstromverstärker 18 zu der Kippschaltung 19. Die Kippschaltung 19 wird bei Auftreten einer binären »0« in den einen und bei einer binären »1« in den anderen stabilen Zustand gekippt, so daß also an den Ausgängen der Kippschaltung jeweils feststellbar ist, welche Information gerade entnommen wurde. Die Änderungssignale an den Eingängen S11-^S6n gelangen zu der Kippschaltung20, und zwar ist, wie bereits gesagt, jeweils nur eine Eingangsleitung angeschaltet, die entsprechend der Stellung des Zählers 8 ist. Die Ausgangssignale des Zählers 8 steuern nämlich die in den Eingangsleitungen S11... S6n liegenden Tore 21 in der Weise, daß das angesteuerte der Speicherabschnitte fortlaufend den Stellenwert I3 2, 4, 8 usw. Dies ist in Fig. 3 durch die Bezeichnung E1... E6i dargestellt.
Fig. 4 zeigt weitere Einzelheiten, die zum Lesen bzw. Einschreiben der Informationen eines bestimmten Speicherabschnittes erforderlich sind. Die Ausgänge Z1. ..Z6 des Zählers 8 führen zu der Steuerschaltung 24. Mit dieser Steuerschaltung sind weiterhin die Positionsleitungen P1... Pn verbunden. Wenn ίο eine Wiedereinspeicherung stattfinden soll, sind die Positionsleitungen nicht markiert, so daß das Tor 10 geöffnet und das Tor 11 geschlossen ist. Wenn nun eine bestimmte Information ausgelesen werden soll, dann wird über die betreffende Positionsleitung von
Tor geöffnet ist, wenn auf der betreffenden Leitung 15 einer äußeren Quelle her ein Signal angelegt, und
Z1...Z6 des Zählers ein Ausgangssignal vorhanden ist. Jede Ausgangsleitung Z1... Z6 ist jeweils mit einer Stufe des Zählers 8 verbunden, so daß nur auf der Ausgangsleitung ein Signal auftritt, deren zugehörige Zählerstufe gerade markiert ist. Damit wird also jeweils nur eine der Leitungen S1...S6 an die Kippschaltung 20 angeschaltet. Die Kippschaltung 20 geht bei vorhandenem Eingangssignal in den stabilen Zustand und bleibt bei nicht vorhandenem Signal in dem wenn der Zähler 8 die gewünschte Stellung erreicht, wird durch die Steuereinrichtung 24 ein Steuersignal erzeugt, durch das das Tor 11 für die gewünschte Zeit geöffnet wird.
Fig. 5 zeigt eine Schaltung, mittels der eine »1« zu dem vorhergehenden Wert addiert werden kann, während in Fig. 6 die hierfür erforderlichen Impulsreihen dargestellt sind. Es wird beispielsweise angenommen, daß ursprünglich eine »5« gespeichert war, die in binärer Form 0101 aussieht. Es soll eine »1« addiert werden, so daß das Ergebnis 0110 heißt. Diese Schaltung kann also beispielsweise zur Gebührenerfassung verwendet werden. Für die Verarbeitung größerer Werte als »1« kann grundsätzlich die gleiche Schal-
ersten stabilen Zustand. Der Ausgang der bistabilen 25
Schaltung 20 dient zur Steuerung der bistabilen Schaltung 22. Die letztere Schaltung ist so ausgelegt, daß
sie beim ersten Auftreten eines Signals auf den Eingangsleitungen S1 j... S6n in den zweiten stabilen Zustand übergeht und in diesem Zustand verbleibt, un- 30 tung verwendet werden, wenn man berücksichtigt, daß abhängig davon, ob an dem Ausgang der Schaltung die Änderungsinformation mehr als einen Impuls enthält.
Fig. 6 zeigt die Verhältnisse für den ersten Speicherabschnitt vor und nach der Addition; es ist ange-
20 noch weitere Signale auftreten, bis das Eingangssignal an der betreffenden Eingangsleitung erlischt. Um dies zu erreichen, ist die Sonderzelle vor jedem Speicherabschnitt vorgesehen, die markiert wird, wenn eine Änderung durchgeführt wurde. Die Wirkungsweise dieser Markierung wird an Hand der Fig. 5 weiter unten beschrieben.
Die beiden bistabilen Schaltungen 19 und 22 steunommen, daß ein Änderungsauftrag auf der dem ersten Speicherabschnitt zugeordneten Eingangsleitung vorliegt. In der obersten Zeile der Fig. 6 ist das Änderungssignal S1 dargestellt, das anliegt, bevor der erste Speicherabschnitt an der Lesestelle erscheint,
ern die bistabile Schaltung 23. Wenn keine Änderung 40 und das sich über mehrere Trommelumläufe erstreckt durchgeführt werden soll, d. h. wenn keine Addition (angedeutet durch die Unterbrechung der Signale), oder Subtraktion vorzunehmen ist, wird die bistabile In der zweiten Zeile sind die von dem Zähler 8 Schaltung 23 entsprechend dem Ausgang der Schal- (Fig. 2) jeweils für den ersten Speicherabschnitt getung 19 gesteuert, so daß der gelesene Wert direkt, lieferten Signale Z1 dargestellt, während in der dritten d.h. unverändert, zu dem Schreibkopf 4 weitergeleitet 45 und vierten Zeile die Zustände der bistabilen Schal
wird. Soll jedoch eine Änderung vorgenommen werden, dann wird die Schaltung 23 entsprechend den Ausgangssignalen beider Schaltungen 19 und 22 beeinflußt.
Fig. 3 zeigt, daß bei Vorliegen eines Änderungsauftrages in der betreffenden Sonderzelle eine positive Markierung EMl eingetragen wird. Die Markierung EM j zeigt also, daß in dem der Speicherstellung Z1 zugeordneten Speicherabschnitt eine Ändetung, die von den Ausgangssignalen des Lesekopfes 3 gesteuert wird, dargestellt sind. Hierbei ist festgelegt, daß die Seite A leitend ist, wenn eine binäre »1« auftritt, und die Seite B leitend ist, wenn eine binäre »0« der Trommel entnommen wird. Es ist nun ferner angenommen, im Gegensatz zu der Fig. 3, daß ein Speicherabschnitt jeweils vier zählende Bit-Stellen E1, E2, E4, E8 und die vorausgehende Sonderzelle EM x aufweist. Da die Zahl »5« (0101) eingespeichert sein
rung durchgeführt wurde und eine weitere Änderung 55 soll und ein noch nicht durchgeführter Änderungsaufnicht vorgenommen werden darf, bis die Markie- trag (Addition von »1«) vorliegt, ergeben sich für A rung£Wl wieder gelöscht ist. Diese Löschung findet und B die beiden bis zur ersten Unterbrechung dardann statt, wenn beim nächsten Aufprüfen auf der
betreffenden Eingangsleitung kein Änderungssignal
mehr vorhanden ist. Ist dagegen in der Sonderzelle 60
die MarkierungEM2, d.h. eine binäre »0«, vorhanden, so zeigt dies an, daß in dem folgenden Speicherabschnitt eine Änderung durchgeführt werden kann, wenn ein entsprechender Änderungsauftrag auf der betreffenden Eingangsleitung vorhanden ist. Die Informationen werden jeweils mit der niedrigsten Stelle beginnend bearbeitet. Da die Informationen binär verschlüsselt sind, besitzen die einzelnen Speicherzellen
gestellten Impulsdiagramme.
Entsprechend dem Änderungsauftrag wird nun mittels der in Fig. 5 dargestellten Schaltung eine »1« zu dem Speicherinhalt des ersten Abschnittes addiert. Die Addition erfolgt in der Weise, daß — beginnend mit der niedrigsten Stelle — alle Bits invertiert werden bis einschließlich der ersten auftretenden binären »0«; die folgenden Bits bleiben unverändert.
Zunächst ist die Seite C des Flip-Flops 20, die Seite E des Flip-Flops 22 sowie die Seite H des Flip-Flops 23 leitend. Wenn nun der Zähler 8 in seine
7 8
Stellung 1 gelangt und damit ein Signal an die Ein- schrieben. Zum Zeitpunkt t3 geht aber nun auch das gangsleitung S1 gibt, kippt das Flip-Flop 20 in die Flip-Flop 22 in die Stellung E über, da die drei UND-StellungD, da nunmehr an der UND-Schaltung i15 tM, Bedingungen B, Fx, t3 erfüllt sind. Dies zeigt an, daß Zj, S1 alle Bedingungen erfüllt sind. Es sei hierzu die Addition der »1« durchgeführt ist und alle folgenwiederholt, daß bei jedem Speicherabschnitt von dem 5 den Bits nicht invertiert werden dürfen.
Lesekopf 7 ein Impuls tM zur Steuerung des Zählers 8 Bei der nächsten Speicherzelle (E4) wird wieder A und ein abgeleiteter Impuls WMi umgekehrter Polari- leitend, da in E1 eine »1« eingespeichert ist. Da nuntät erzeugt wird. Diese beiden Impulse erstrecken sich mehr aber die Seite JS leitend ist, wird das Flip-Flop über eine Bit-Breite, wie aus den Diagrammen ijtf und in die Stellung G über die UND-Schaltung E, A, Wμ 1 der Fig. 6 hervorgeht. Ferner werden von dem io WM v t3 gebracht, falls es vorher in der Stellung H Lesekopf 15 für jede Bit-Stelle ein Signal erzeugt, das war. G wird also nun immer dann leitend, wenn A in die drei gleichmäßig gegeneinander verzögerten leitend ist; d. h., eine gelesene »1« wird auch als »1« Signale tv t2 und t3 aufgeteilt wird (vgl. Fig. 2 und 3). wieder eingesehrieben. Ebenso wird die Seite H lei-
Da beim ersten Prüfen dieses Speicherabschnittes tend, wenn B leitend ist, da dann jedesmal die UND-
noch keine Addition durchgeführt ist, ist auch in der 15 Schaltung E, B, WMl, t3 wirksam wird. Der Impuls
Speicherzelle EMl noch kein Signal eingetragen, damit WMl ist deshalb vorgesehen, um das Flip-Flop 23
wird also eine binäre »0« gelesen und die Seite B des nur bei den Zifferstellen durch das Flip-Flop
Flip-Flops 19 leitend. Zum Zeitpunkt /2 während des 19 zu steuern. Die entsprechenden UND-Schaltungen
Signals % werden daher die UND-Bedingungen an sind für die EM-Zellen unwirksam, da für diese eine
der UND-Schaltung D, B, t2 des Flip-Flops 22 erfüllt, 20 eigene UND-Schaltung vorgesehen ist, wie oben be-
so daß dieses in die Stellung F übergeht; schließlich sehrieben wurde.
kippt dann zum Zeitpunkt t3 auch das Flip-Flop 23 Wenn alle Elemente des ersten Speicherabschnittes
in die Stellung G, da die UND-Schaltung F, B1 ts an- verarbeitet sind, ist der neue Wert, der von dem
spricht, so daß also über dem Lesekopf eine »1« in Schreibkopf 4 eingetragen wird, um »1« größer; ferner
die Zelle EMl eingeschrieben wird. Das Flip-Flop 23 25 ist das Signal .EjI11 eingetragen. Dies läßt sich aus dem
liefert nämlich eine »1«, wenn die Seite G, und eine ersten Teil der beiden Impulsdiagramme G und H in
»0«, wenn die Seite H leitend ist. Fig. 6 ersehen: EMl ist eingetragen; die Zahl lautet
In der Schaltung der Fig. 5 sind nunmehr die Seiten nunmehr 0110, also »6«.
B, D, F und G leitend. Die UND-Schaltung B, Fx, ts Beim Weiterlaufen der Trommel gelangt das der Seite E des Flip-Flops 22 wird bei dem beschrie- 30 Steuersignal EM 2 des zweiten Speicherabschnittes zu benen Vorgang nicht wirksam, da das Potential bis dem Zähler 8 und steuert diesen in die zweite Stelzum Eintreffen des *3-Impulses wegen des Netzwer- lung. Damit kann jetzt die Eingangsleitung S2 aufgekes Fx nicht genügend groß wird, um ein Umkippen prüft und ein eventuell vorliegender Änderungsaufzu erzielen. Damit kann also das Flip-Flop 22 wäh- trag in der beschriebenen Weise durchgeführt werden, rend der Zeit tM nicht seinen Zustand ändern; dies ist 35 Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis alle Leitungen wichtig, da dieses Flip-Flop zur Durchführung der Sn aufgeprüft sind. Wenn die Trommel einen UmAddition dient. lauf vollführt hat, sind die neuen Werte — geändert
Die bisher beschriebenen Vorgänge lassen sich an oder ungeändert — wieder eingespeichert,
den Diagrammen der Fig. 6 ablesen: Beim Austreten Da die beiden Köpfe 3 und 4 um 180° versetzt am des Impulses tM geht C nach 0 und D nach 1; mit 40 Trommelumfang angeordnet sind, erscheint also die einer Verzögerung von einem Drittel der Dauer des geänderte Information nach einer halben Trommel-Impulses tM, d. h. zum Zeitpunkt t2, geht E nach 0 Umdrehung wieder vor dem Lesekopf 3, und der und F nach 1; mit einer nochmaligen Verzögerung Zähler geht wieder in seine erste Stellung zurück; von einem Drittel des Impulses tM geht G nach 1 und damit wird auch das Flip-Flop 20 wieder von der H nach 0, d. h., zum Zeitpunkt t3 kann das Signal 45 Eingangsleitung S1 aus angesteuert. Wie aus dem Ejvi 1 eingetragen werden (im Impulsdiagramm für die obersten Diagramm der Fig. 6 ersichtlich ist, liegt der Seite G des Flip-Flops 23 ist ΕΛί1 nunmehr positiv Änderungsauftrag auf der Leitung S1 immer noch an, gegenüber dem Anfangszustand bei A). der aber bereits durchgeführt ist. Es muß daher ver-
Nunmehr gelangt die erste Stelle (E1) des ersten hindert werden, daß zu der Zahl 0110 nochmals eine
Speicherabschnittes unter den Lesekopf 3. Beim Auf- 50 »1« addiert wird; d. h., das Flip-Flop 22 darf nicht
treten des Impulses tt spricht die UND-Schaltung in seine Stellung F übergehen.
D, tx des Flip-Flops 20 an, und die Seite C wird lei- Wegen der erfüllten UND-Bedingung J1, iM j, Z1, S1
tend und bleibt leitend, bis wieder die Zelle EM t ge- wird die Seite D des Flip-Flops 20 leitend; da aber
prüft wird (vgl. Diagramm C und D in Fig. 6). Ferner EM} markiert ist, wird B nichtleitend, so daß also die
bleibt die Seite F des Flip-Flops 22 leitend, da die 55 UND-Schaltung D, B, t2, die das Flip-Flop 22 in die
UND-Schaltung D, B, I2 zunächst keinen Einfluß hat. Stellung F steuert, nicht wirksam werden kann. Es
Nun ist in der Zelle E1 eine »1« eingetragen, so daß bleibt daher die Seite £ leitend, und die beim EIe-
das Flip-Flop 19 in die Stellung A übergeht. Zum mentEMl gelegene »1« wird über die Seite G des
Zeitpunkt t3 geht dann das Flip-Flop 23 in die Stel- Flip-Flops 23, die wegen der UND-Schaltung E, D, ts
lung H über, da die UND-Schaltung F, A, t3 anspricht. 60 markiert ist, für die Wiedereinspeicherung zum
Auf diese Weise wird also die »1« der Speicherzelle Schreibkopf 4 übertragen.
E1 interviert, was für die Addition der »1« erf order- Für die folgenden Ziffernelemente wird jedesmal G
lieh ist. . bei A und H bei B leitend (das Flip-Hop 20 ist in die
Beim Lesen der Speicherzelle E2 wird wieder die Stellung C zurückgekehrt, so daß die Seite F des Flip-Seite B leitend, da in E3 eine »0« eingetragen ist, und 65 Hops 22 nichtleitend werden kann), und zwar über damit die Seite G des "Flip-Hops 23, da die UND- die UND-SchaltungE, A, WMl, t3 bzw. E, B, WMv t3, Schaltung F, B, ts wirksam ist. Es wird also nunmehr so daß also tatsächlich alle Bits unverändert dem an Stelle der gelesenen »0« eine »1« wieder einge- Sehreibkopf 4 zugeführt werden. Diese Verhältnisse
sind im mittleren Drittel der Diagramme der Fig. 6 dargestellt; wie ersichtlich, besteht hier kein Unterschied zwischen den Impulszügen der Diagramme A, B und G, H.
Wenn beim nächsten Trommelumlauf der erste Speicherabschnitt wieder zum Lesekopf 3 gelangt, ist der Änderungsauftrag nicht mehr vorhanden; es -muß daher das EMl-Signal wieder gelöscht und die übrigen Bits unverändert übertragen werden. In diesem Falle kann die Seite D beim Signal tM nichtleitend werden, da S1 nicht markiert und damit die UND-Bedingung tv tM, Z1, S1 nicht erfüllt ist. Da aber C leitend ist, wird das Flip-Flop 23 über die UND-Schaltung C, tM, t3 in die Stellung H gebracht, so daß die Markierung von EMl gelöscht wird. Für die anderen Elemente dieses Speicherabschnittes werden zur Zeit ts, G und H in Abhängigkeit von A und B leitend, die Informationen also unverändert übertragen (vgl. letztes Drittel der Diagramme G und A in Fig. 6). Damit ist der ursprüngliche Wert 5 (0101) in den Wert 6 (0110) geändert, und der betrachtete Speicherabschnitt steht für weitere Änderungen bereit.
In der Schaltung der Fig. 5 sind Gasröhren verwendet, doch können die Kippschaltungen aus beliebigen anderen bekannten Elementen, z. B. aus Hochvakuumröhren oder magnetischen Elementen od. dgl., aufgebaut sein.

Claims (8)

PATENTANSPRÜCHE:
1. Speicheranordnung zur Speicherung von binär dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen mit einer Vielzahl von miteinander und von der Abtastfolge unabhängigen Speicherabschnitten und zyklischer Abfrage der einzelnen Speicherabschnitte bzw. Gruppen von Speicherabschnitten in zeitlicher Aufeinanderfolge undWiedereinspeicherung in jeweils dieselben Speicherabschnitte, gegebenenfalls nach Änderung der betreffenden Informationen in Abhängigkeit von aus mehreren voneinander und von der Abtastfolge unabhängigen, den Speicherabschnitten zugeordneten Informationsquellen einlaufenden Informationen, wobei also die den Änderungsauftrag kennzeichnenden Steuersignale mit dem Abfragezyklus zeitlich nicht synchronisiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Speicherabschnitt in Lese-Schreib-Richtung vor den eigentlichen Informationsspeicherzellen eine zusätzliche Speicherzelle enthält, die bei Vorliegen eines Änderungsauftrages von der dem betreffenden Speicherabschnitt zugeordneten Informationsquelle markiert und bei Beendigung des den Änderungsauftrag darstellenden Signals gelöscht wird, und daß durch diese Markierung gesteuerte Mittel vorgesehen sind, die beim Lesen dieser Markierung trotz eventuell noch anliegendem Änderungssignal eine ungeänderte Wiedereinschreibung der Information bewirken.
2. Speicheranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Magnettrommel (1) mit einer Vielzahl von parallelen Spuren und Speicherabschnitten je Spur als Speicher dient und daß jeder Speicherspur ein Lesekopf (3) und ein relativ zu diesem um einen bestimmten Winkel, vorzugsweise um 180° zur Drehachse derMagnettrommel versetzter Schreibkopf (4) zugeordnet ist.
3. Speicheranordnung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Trommelspeicher für alle Spuren gemeinsam zwei Sonderspuren (5, 13) (Taktspuren) besitzt, deren eine zur Erzeugung eines Impulses zu Beginn jedes Speicherabschnittes und deren andere zur Erzeugung von Impulsen je Speicherzelle dient.
4. Speicheranordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Taktimpulse durch entsprechend angeordnete dauermagnetisierte Zähne (6,14), die von einem Magnetlesekopf abgetastet werden, erzeugt werden.
5. Speicheranordnung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine bistabile Abfrageanordnung (20) vorgesehen ist, welche durch den einen (z. B. 1) ihrer beiden stabilen Zustände anzeigt, daß auf der gerade abgefragten der von den Quellen zu dieser bistabilen Anordnung (20) führenden Leitungen (S11... S6n) ein einen Änderungsauftrag für den auf dem der betreffenden Leitung zugeordneten Speicherabschnitt gespeicherten Stand der Information darstellendes Signal anliegt, wogegen ihr anderer stabiler Zustand (z. B. 0) anzeigt, daß auf der betreffenden Leitung kein derartiges Signal anliegt.
6. Speicheranordnung nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine bistabile Steueranordnung (22) vorgesehen ist, welche durch den einen ihrer beiden bistabilen Zustände (F) anzeigt, daß auf der gerade in Abfrage befindlichen von den Quellenleitungen (S11... Se„) in einen Änderungsauftrag darstellendes Signal zum erstenmal nach dem Beginn des gerade ablaufenden Abfragezyklus erscheint, wogegen ihr anderer stabiler Zustand (E) anzeigt, daß das einen Änderungsauftrag darstellende Signal auf der Leitung nicht zum erstenmal vorhanden ist, welche Steueranordnung (22) ferner bewirkt, daß in ihrer Stellung (F) die Addition einer »1« durchgeführt und in ihrer Stellung (E) die Addition verhindert wird.
7. Speicheranordnung nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine bistabile Ableseanordnung (19) vorgesehen ist, die durch die vom Lesekopf (3) aus einer Speicherspur auf der Magnettrommel entnommene, in Binärform vorliegende Information über einen symmetrischen Verstärker (18) derart gesteuert ist, daß ihr einer stabiler Zustand (A) dem vom Speicher (1) gelesenen Binärwert »1« und ihr anderer stabiler Zustand (B) dem gelesenen Binärwert »0« entspricht, welche bistabile Anordnung (19) ihrerseits in der Stellung (B) die Steueranordnung (22) unabhängig von der Stellung der Steueranordnung (20) in die Stellung (E) kippt, so daß die Addition nach Verarbeitung der ersten »0« abgebrochen wird.
8. Speicheranordnung nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine bistabile Informationsspeichersteueranordnung (23) vorgesehen ist, die in ihrer Stellung (G) das Einschreiben einer »1« und in ihrer Stellung (H) das Einschreiben einer »0« in den Speicher (1) bewirkt, welche Steueranordnung (23) von der Steueranordnung (22) in der Weise beeinflußt wird, daß sie in deren Stellung (F) den komplementären Zustand und in deren Stellung (E) den gleichen Zustand wie die Ableseanordnung (19) einnimmt.
109 750/298
DEI5891A 1951-05-23 1952-05-23 Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen Pending DE1120184B (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
DE1120184B true DE1120184B (de) 1961-12-21

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
DEI8411A Expired DE955429C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer einen Lmpulswiederholer in Fernmelde-, insbesondere Fernspre
DEI8413A Expired DE970229C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer Speichereinrichtungen in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
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 After (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
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
DEI8411A Expired DE955429C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer einen Lmpulswiederholer in Fernmelde-, insbesondere Fernspre
DEI8413A Expired DE970229C (de) 1951-05-23 1954-03-20 Schaltungsanordnung fuer Speichereinrichtungen in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechanlagen
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

Country Status (7)

Country Link
US (10) US2868447A (de)
BE (5) BE532922A (de)
CH (10) CH320958A (de)
DE (8) DE1120184B (de)
FR (10) FR1065479A (de)
GB (9) GB744356A (de)
NL (6) NL99218C (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
NL96174C (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
GB1053349A (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
US3414894A (en) * 1965-06-29 1968-12-03 Rca Corp Magnetic recording and reproducing of digital information
US3452348A (en) * 1965-06-29 1969-06-24 Rca Corp Conversion from self-clocking code to nrz code
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 (1)

* 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

Family Cites Families (54)

* 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
US2734186A (en) * 1949-03-01 1956-02-07 Magnetic storage systems
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
NL79067C (de) * 1950-12-16
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
BE531193A (de) * 1951-04-06
NL96174C (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.
US2850571A (en) * 1952-09-19 1958-09-02 Int Standard Electric Corp Magnetic store for telephone meter impulses
NL181248B (nl) * 1952-09-19 Trioliet Mullos Cilindrische silo.
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 (1)

* 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

Also Published As

Publication number Publication date
NL191886A (de)
CH332298A (de) 1958-08-31
FR1065479A (fr) 1954-05-26
FR66637E (fr) 1957-06-18
US2927305A (en) 1960-03-01
GB786722A (en) 1957-11-27
GB786724A (en) 1957-11-27
BE568569A (de)
NL96174C (de)
CH320959A (de) 1957-04-15
NL85732C (de)
GB744356A (en) 1956-02-08
DE955429C (de) 1957-01-03
CH361829A (de) 1962-05-15
GB794126A (en) 1958-04-30
FR72307E (fr) 1960-03-31
DE970229C (de) 1958-08-28
US2865563A (en) 1958-12-23
FR69054E (fr) 1958-09-22
DE1016768B (de) 1957-10-03
GB786721A (en) 1957-11-27
NL99218C (de)
FR72309E (fr) 1960-03-31
FR72305E (fr) 1960-03-31
US2807004A (en) 1957-09-17
US3001021A (en) 1961-09-19
US2868447A (en) 1959-01-13
GB744357A (en) 1956-02-08
DE1088089B (de) 1960-09-01
US3130300A (en) 1964-04-21
GB744358A (en) 1956-02-08
BE532922A (de)
CH317179A (de) 1956-11-15
FR69056E (fr) 1958-09-22
CH332299A (de) 1958-08-31
BE527585A (de)
BE530180A (de)
US3025351A (en) 1962-03-13
CH329941A (de) 1958-05-15
FR69052E (fr) 1958-09-22
US2838745A (en) 1958-06-10
GB744400A (en) 1956-02-08
US2932009A (en) 1960-04-05
BE527413A (de)
CH320960A (de) 1957-04-15
GB786723A (en) 1957-11-27
CH322831A (de) 1957-06-30
FR69051E (fr) 1958-09-22
US3039683A (en) 1962-06-19
NL228663A (de)
CH337571A (de) 1959-04-15
DE1025447B (de) 1958-03-06
DE973024C (de) 1959-11-19
DE1082435B (de) 1960-05-25
NL220663A (de)
FR72306E (fr) 1960-03-31
CH320958A (de) 1957-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1120184B (de) Speicheranordnung zur Speicherung von binaer dargestellten Informationen in Fernmelde-, Buchungs- oder Rechenanlagen
DE1449765A1 (de) Einrichtung zur Abfrage eines assoziativen Speichers
DE2911560C2 (de)
DE1424732A1 (de) Elektronische Ziffernrechenmaschine
DE2415365A1 (de) Schaltungsanordnung zum ausblenden von impulsen oder/und impulsluecken, deren dauer kuerzer als eine vorgegebene pruefdauer t tief p ist, aus einer eingangsseitig anliegenden folge digitaler impulse
DE1168130B (de) Magnetkernregister
DE1474388A1 (de) Speicheranordnung mit Feldeffekttransistoren
DE2321200C3 (de) Schaltungsanordnung zur Durchführung logischer, durch Boolesche Gleichungen dargestellter Verknüpfungen
DE1424706A1 (de) Verfahren zur Auswertung einer Vielzahl von Informationen
DE1474351C3 (de) Datenspeicher
DE1285221B (de) Einrichtung zur Wiedergabe von mehrstelligen Zahlen
DE1078790B (de) Anordnung zur UEbertragung von Angaben als Folge eines Befehls
DE1449422B2 (de) Schaltungsanordnung zur erzeugung von schreibimpulsen fuer die magnetische aufzeichnung von binaeren informationssignalen unter vermeidung von aufeinanderfolgenden schreibimpulsen gleicher polaritaet bei einer folge von binaeren informationssignalen gleicher binaerer bedeutung
DE1236578C2 (de) Einrichtung zur Schraeglaufkompensation
DE1119013B (de) Verfahren und Vorrichtung zur Differentialanalyse
DE2519195A1 (de) Assoziativspeicher
DE1034889B (de) Ziffernrechner
DE1121131B (de) Schaltungsanordnung zur Gebuehrenerfassung waehrend des Gespraeches mit einem Magnettrommelspeicher in Fernsprechanlagen
DE975997C (de) Elektronische Zifferrechenmaschine
DE1236247B (de) Serienrechenmaschine
DE1424717C (de) Vorrichtung zur Dezimal Binar Umsetzung
DE2050483A1 (de) Elektronische Rechenvorrichtung
AT222918B (de) Selbstprüfendes Verfahren zur vorzugsweise magnetischen Speicherung von codierten Informationen und Schaltungsanordnung zu dessen Durchführung
DE1084053B (de) Einrichtung zum Schreiben in und Lesen aus schnellaufenden Magnet-trommel- od. ae. beweglichen Speichern
DE1254384B (de) Elektrische Programmsteuereinrichtung fuer Buchungsmaschinen