PL49234B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL49234B1
PL49234B1 PL97861A PL9786161A PL49234B1 PL 49234 B1 PL49234 B1 PL 49234B1 PL 97861 A PL97861 A PL 97861A PL 9786161 A PL9786161 A PL 9786161A PL 49234 B1 PL49234 B1 PL 49234B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
flip
flop
pulses
generator
state
Prior art date
Application number
PL97861A
Other languages
English (en)
Inventor
inz. Michal Nowicki mgr
Original Assignee
Instytut Lacznosci
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Lacznosci filed Critical Instytut Lacznosci
Publication of PL49234B1 publication Critical patent/PL49234B1/pl

Links

Description

Opublikowano: 31.111.1965 49234 KI. 4B hi, U l ¦ttOSk Twórca wynalazku: mgr inz. Michal Nowicki Wlasciciel patentu: Instytut Lacznosci, Warszawa (Polska) Sposób sterowania elektronicznego ukladu pamieciowego Wynalazek dotyczy sterowania ukladu elektro¬ nicznego sluzacego do rejestrowania ewentualnie przesuwania w czasie impulsów elektrycznych z za¬ chowaniem informacji o ich szerokosciach.Zwykly rejestr szeregowy stosowany w elektro¬ nicznych maszynach liczacych umozliwia zapamie¬ tywanie krótkotrwalych impulsów a nastepnie od¬ twarzanie ich po okreslonym czasie bez przekazy¬ wania informacji o szerokosci impulsów.Uklad pamieciowy ze siposóbem sterowania we¬ dlug wynalazku pozwala na zarejestrowanie im¬ pulsów o róznych szerokosciach, a nastepnie od¬ tworzenie ich w tej samej postaci w dowolnym czasie.Wyrazajac to inaczej — taki uklad pamieciowy pozwala zgromadzic informacje o zachowaniu sie w pewnym okresie czasu dowolnego elementu bi¬ narnego („O" lub „1") i przekazac te informacje po uplywie wyznaczonego czasu.Zrealizowanie tego samego zadania za pomoca znanych ukladów istniejacych wymagaloby uzy¬ cia wiekszej ilosci elementów skladowych. Glówna zatem zaleta ukladu pamieciowego ze sposobem sterowania wedlug wynalazku jest jego prostota i oszczednosc elementów.Uklad taki moze byc stosowany w wielu urza¬ dzeniach, w których wystepuje powyzsze zagad¬ nienie, jak na przyklad w korelatorach i niektó¬ rych maszynach matematycznych. 15 20 25 Jako przyklad rozwiazania ukladu pamieciowego ze sposobem sterowania wedlug wynalazku jest schemat przedstawiony na fig. 1.Uklad sklada sie z generatora impulsowego oraz szeregu przerzutników polaczonych ze soba w spo¬ sób galwaniczny.Dodatnie impulsy z generatora sa kierowane jednoczesnie do katod wszystkich przerzutników.Jak wiemy, kazdy z przerzutników posiada dwa stany równowagi, charakteryzujace sie tym, ze w stanie przewodzenia znajduje sie albo jedna po¬ lówka lampy albo druga. Niezaleznie od tego, w ukladzie przedstawionym na fig. 1. mozna roz¬ róznic inne dwa stany pracy poszczególnych prze¬ rzutników, a mianowicie: jeden, gdy dany i po¬ przedzajacy go przerzutnik znajduja sie w tym samym stanie równowagi (to znaczy gdy te same polówki lamp znajduja sie w stanie przewodzenia), drugi — gdy dany przerzutnik i poprzedzajacy go znajduja sie w odmiennych stanach równowagi.Róznica pracy przerzutnfikóiw w obu przypadkach polega na tym, ze w pierwszym przypadku dany przerzutnik jest nie czuly na impulsy z generatora impulsowego, przychodzace na katode przerzut- nika; w drugim zas przypadku impulsy z genera¬ tora impulsowego spowoduja przerzut danego prze¬ rzutnika w drugi stan równowagi.Te dwa dodatkowe stany pracy przerzutnika uzyskuje sie dzieki galwanicznemu sprzezeniu sia¬ tek danego przerzutnika z anodami przerzutnika 4923449234 3 poprzedzajacego, przez co stan równowagi tego przesuwany wzdluz ukladu pamieciowego z szyb- ostatniego wywiera wplyw na prace danego prze- koscia odpowiadajaca czestotliwosci generatora, rzutnika, powodujac poprzez przesuniecie napiec Napiecie wyjsciowe moze byc pobierane z anody na jego siatkach, zmiane czulosci przerzutnika na impulsy z generatora impulsowego.Zmiana stanu pracy pierwszego przerzutnika (lampa Lx) jest uzalezniona bezposrednio od po¬ tencjalu przylozonego sygnalu do punktu a.Jezeli wszystkie przerzutnifci beda sie znajdo¬ waly w jednakowym stanie równowagi, to znaczy na przyklad jezeli wszystkie drugie (prawe na sche¬ macie — fig. 1) polówki lamp przerzutników beda w stanie przewodzenia, wtedy impulsy przycho¬ dzace z generatora impulsowego nie wywolaja zadnych zmian w ukladzie.Ody natomiast, na [wejsciu ukladu nastapi wzrost potencjalu a, wywolany przednim zboczem impulsu, przylozonego na wejscie ukladu pamiecio¬ wego, wtedy "potencjal siatki pierwszej polówki (le¬ wej na schemacie — fig. 1) ilamlpy Li wzrosnie.Wzrost potencjalu siatki nie bedzie jednak na tyle dostateczny, aby spowodowac przerzut prze¬ rzutnika, zmieni on jednak jego stan pracy w ten sposób, ze najblizszy przychodzacy impuls z gene¬ ratora impulsowego wywola przerzut przerzutnika w drugi stan równowagi. Nastepny impuls dodatni z generatora nic w ukladzie przerzutnika nie zmie¬ ni, gdyz uklad bedzie znajdowal sie ponownie w stanie pracy nie czulym na impulsy, przychodzace na katode przerzutnika.Takistan bedzie trwal az do chwili gdy na wejs¬ ciu ukladu, w punkcie a, nastapi znowu przeskok napiecia w przeciwna strone. Przeskok ten spowo¬ duje ponowna zitiiiane stanu pracy przerzutnika, a najblizszy impulis przychodzacy z generatora na katode lampy przerzuci jednorazowo uklad w pier¬ wotny stan równowagi.Nastepne uklady przerzutników (larnpy L2, L35...) pracuja podobnie jak przerzutnik pierfwszy, z ta róznica, ze zmiane stanu pracy kazdego z tych prze¬ rzutników dokonuje- przerzutnik poprzedzajacy.(Praca ukladu pamieciowego ze sposobem stero¬ wania wedlug wynalazku polega wiec na tym, ze przerzut w drugi stan równowagi jednego z prze¬ rzutników nie przerzuca ukladu nastejpriego prze¬ rzutnika lecz stwarza jedynie warunki dla tego przerzutu, natomiast sam przerzut nastepuje pod dzialaniem impulsów z generatora.Jezeli impulsy z generatora przychodza z pewna stala okresowoscia, to [przerzut ma przyklad pierw¬ szego ukladu przerzutnika spowoduje kolejne prze¬ rzuty dalszych ukladów w odstepach czasu rów¬ nych okresom powtarzania imjpulscw.Tak wiec ka^zdy:' przeskok najpiecia na wejsciu ukladu palmieciowego niezaleznie od kierunku jest 10 drugiej polówki lampy kazdego przerzaitnika, przy czym opóznienie calkowite impulsu wynosi: gdzie: n — numer kolejny przerzutnika t — okres powtarzania impulsów z genera¬ tora '"¦*¦ y' Fig. 2 wyjasnia dzialanie .ukladu pamieciowego, przy czym: fig. 2a przedstawia im(pulsy z genera¬ tora, fig 2b — impulsy przylozone na wejscie ukla- 15 du pamieciowego, fig. 2c — impulsy na wyjsciu pierwszego (przerzutnika, fig. 2d — imlpulisy na wyjsciu drugiego przerzutnika, a fig. 2e — impulsy na wyjsciu dziesiatego przerzutnika.Szerokosc impulsów przedstawionych na fig. 2b 20 i fig. 2c nieco sie miedzy soba rózni. Blad ten za¬ lezy od czestotliwosci powtarzania impulsów z ge¬ neratora. Znaczenie Itego bledu zalezy od urzadze¬ nia, w którym bedzie zastosowana uklad pamiecio¬ wy. Jezeli na przyklad rejestrowane przeskoki na- 25 piecia, przykladane na wejiscie ukladu pamiecio¬ wego sa zsynchronizowane z impulsami generatora wtedy blad ten równa sie zeru. Podotoie blad ten moze byc pominiety w urzadzeniach statystycz¬ nych albo gdy stosunek okresów rejestrowanych 30 przeskoków (napiecia do okresów powtarzania im¬ pulsów z generatora jest duzy.Zaleznie od potrzeby i zastosowania ukladu pa¬ mieciowego generator impulsów moze byc zasta¬ piony innym zródlem impulsowym na przyklad 35 impulsami o zmiennej okresowosci, seria impulsów itp. W tych przypadkach wyzej podany wzór oczy¬ wiscie 'powinien byc skorygowany.Uklad pamieciowy moze skladac sie z dowolnej ilosci przerzutników zaleznie od potrzeby, jak rów- 40 niez moze byc zbudowany na lampach lub tranzy¬ storach. PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe 45 Sposób sterowania elektronicznego ukladu pa¬ mieciowego, skladajacego sie z lancucha przerzut¬ ników dwustanowych, znamienny tym, ze kazdy przerzutnik jest sterowany napieciem o tak do- 50 branej amplitudzie, iz przerzut w drugi stan rów¬ nowagi jednego z przerzutników powoduje zmiane nierównowagi ukladu nastepujacego po nim prze¬ rzutnika, dzieki czemu przerzut tego ostatniego w drugi stan równowagi staje sie mozliwy po przy- 55 lozeniu dodatkowego impulsu z generatora.49234 1 Nyscie S Do nastepnych j przerzutniioK Fig !49234 a MMII h r~ r w r e II II II 1 1 1 II 1 1 1 i nr —i nr —i n r l 1 i ii 1111 ii 1111 ii u i i i 1 1 1 11111111111 i Fit].
2. ZG „Ruch" W-wa, zam. 2204-64 naklad 300 egz. PL
PL97861A 1961-12-11 PL49234B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL49234B1 true PL49234B1 (pl) 1965-02-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3247399A (en) Anti-race flip-flop
US10187040B2 (en) Configurable delay line
PL49234B1 (pl)
TW201421356A (zh) 具有亂數產生模式的儲存電路
US6215728B1 (en) Data storage device capable of storing plural bits of data
KR100594315B1 (ko) 다중 펄스 생성 장치
GB750259A (en) Electronic pulse distributing circuits
SU1118989A1 (ru) Генератор последовательности Якоби
US3764919A (en) An n-ary of flip-flop cells interconnected by rows of logic gates
SU1642580A1 (ru) Устройство дл стабилизации частоты выходного напр жени генератора
US3197689A (en) Circuit for delayed transmission of binary coded intelligence
RU173870U1 (ru) Селектор импульсов
SU1023314A1 (ru) Устройство дл формировани кодовых последовательностей
US3118070A (en) Electrical control circuits
CN118199619A (zh) 一种基于t'触发器的计数电路
SU790129A1 (ru) Триггер
JPS63148737A (ja) デ−タ通信装置
SU437061A1 (ru) Генератор цепеей маркова
KR0153046B1 (ko) 위상 지연을 선택할 수 있는 위상 변환 회로
SU1550602A1 (ru) Генератор импульсов
US3311750A (en) Signal translating devices utilizing sequentially operated storage diodes
RU2028028C1 (ru) Счетчик
SU702534A1 (ru) Устройство синхронизации м-последовательности с инверсной модул цией
SU1427384A1 (ru) Цифровое вычислительное устройство гибридных вычислительных машин
SU1035820A1 (ru) Цифровое устройство слежени за задержкой