Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 18915

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
641.69 Кб
Скачать
767190-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB767190A
[]
ПАТЕНТ СПЕЦИФИКАЦИЯ Изобретатели: НОРМАН РАЙТ РОБИНСОН и ГАРРИ ГАЙ ФЛУД 7679190 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации 17 ноября, 953. : 7679190 17, 953. № 31863153. 31863153. Полная спецификация опубликована 30 января 1957 г. 30, 1957. Индекс при приемке: -Класс 39( 1), ( 16 А 1: 18 А: 46 А). : - 39 ( 1), ( 16 1: 18 : 46 ). Международная классификация - . - . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования ламп бегущей волны или относящиеся к ним Мы, британская компания , Спенсер-Хаус, Саут-Плейс, Финсбери, Лондон, ЕС 2, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы молимся о том, чтобы был выдан патент. предоставленное нам, и метод, с помощью которого это должно быть выполнено, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: , , , , , , 2, , , , , :- Настоящее изобретение относится к лампам бегущей волны. . Согласно изобретению трубка бегущей волны содержит проводящую спираль, средства для генерации электронного луча и направления луча вдоль и внутри проводящей спирали, причем указанная проводящая спираль предназначена для взаимодействия с указанным электронным лучом, и спиральный проводник, образующий продолжение на одном конце проводящей спирали, имеющее по существу те же поперечные размеры и шаг, что и проводящая спираль, на длине, прилегающей к указанной проводящей спирали, причем продольная ось по меньшей мере той части указанного спирального проводника, которая непосредственно примыкает к указанной проводящей спирали, расположена под углом к продольной оси указанной проводящей спирали, чтобы обеспечить возможность расположения указанных средств вплотную к указанному концу и иметь переходный участок, обеспечивающий постепенный переход между спиральным проводником и прямым участком указанного продолжения. Это обеспечивает простую конструкцию, в которой пространство дрейфа между электронной пушкой и проводящей спиралью пренебрежимо малы, а потери из-за углового расположения осей проводящей спирали и спирального проводника сравнительно невелики и могут составлять, например, около 2 дБ для углового расположения 900. , , , , , , , 2 900. Для удобства ссылок в этом описании термин «проводящая спираль» следует понимать как означающий проводник спиральной формы, через который должны проходить электроны, причем продолжение на конце проводящей спирали обозначается термином «проводящая спираль». спиральный проводник». , " " , , " ". Шаг указанного переходного участка может постепенно увеличиваться с увеличением расстояния от проводящей спирали, измеренного вдоль спирального проводника 3 , и указанный угол, лежащий между осями проводящей спирали и спирального проводника, может лежать между 85 и 50 градусами. указанный угол может удобно составлять: После изгиба, образованного под углом между осью спирального проводника и проводящей спирали, ось спирального проводника может следовать по плавной кривой, проходя на 55 градусов параллельно оси проводящей спирали. Потери из-за плавная кривая меньше, чем при использовании второго сравнительно крутого изгиба. , , , 3 , 85 50 ' , 55 . Предпочтительно каждый конец проводящей спирали 60 продолжается аналогичным образом, причем другой конец проводящей спирали продолжается вторым спиральным проводником, ось части которого расположена под углом к оси проводящей спирали, чтобы обеспечить прохождение 65 электронов пучка попадают на коллекторный электрод. 60 , 65 . Проводящая спираль и спиральный проводник(ы) могут поддерживаться с помощью изолирующих средств в непрерывном отверстии, предусмотренном внутри корпуса. Сплошное отверстие 70 может быть обеспечено каналами в двух металлических пластинах, между которыми зажато изолирующее средство, причем каналы также предусмотрены в две пластины для фиксации на месте средства генерации и направления луча 75. Если проводящая спираль имеет витков, поддерживающая спираль 2 витков и направления спиралей одинаковы, то будет ( 1- 2)/ , контактов на виток проводящей спирали. Если ощущения противоположны, то будет 80 ( + )/, контактов на виток проводящей спирали. Слово «точка», используемое по отношению к опоре в данной спецификации, не является интерпретировать как математическую точку. () 70 , 75 , 2 , ( 1- 2)/, 80 ( + )/,, " " . Таким образом, если в качестве опоры используется изолирующая спираль, размер и характер точек опоры будут определяться природой поверхностей в каждой точке, например, тем, являются ли изолирующая и проводящая спирали идеально круглыми или нет. поперечные сечения взяты под углом 90° через точку контакта. 85 , , , - 90 . Каждая или прямая часть проводника может постепенно увеличиваться в поперечном сечении с увеличением расстояния от переходной части до тех пор, пока она не достигнет желаемого размера для подключения к внутреннему проводнику коаксиальной линии, внешний проводник которой приспособлен для крепления к соответствующие каналы в корпусе образуют его продолжение. Если оба конца проводника заделываются подобным образом, то обеспечивается особенно полезная лампа бегущей волны, соединенная на каждом конце с коаксиальной линией и трубкой бегущей волны, которая по сути, это широкополосная лампа, поэтому она напрямую и без дополнительных ограничений согласовывается с широкополосными цепями. , , - , - , - . Предпочтительно, чтобы оба конца проводящей спирали были одинаково продолжены, и после указанного изгиба оси спиральных проводников следуют плавным кривым, так что оба прямых участка отходят от соответствующих переходных участков в одном и том же направлении. Таким образом, все провода постоянного тока и слаботочные Источники частоты могут быть подведены к трубке на одном конце, а высокочастотные соединения могут быть выполнены на другом конце трубки. - - - . Коллекторный электрод может поддерживаться на корпусе, например, с помощью изолятора, закрепленного на корпусе. Корпус может быть заключен в полую цилиндрическую газонепроницаемую оболочку, через торцевые поверхности которой проведены электрические соединения. , , , , - . Далее изобретение будет описано со ссылкой на один из вариантов его осуществления, показанный на прилагаемом схематическом чертеже, приведенном в качестве примера, на котором: Фигура 1 представляет собой вид сверху одной части, а Фигура 2 представляет собой вид сверху второй части конструкции. корпус, состоящий из двух частей, для использования в трубке бегущей волны согласно изобретению; Фигуры 3 и 4 представляют собой виды концов корпуса, когда две части, показанные на фигурах 1 и 2, соединены вместе; Фигура 5 представляет собой подробный вид, иллюстрирующий одну операцию изготовления трубки; Фигура 6 представляет собой подробный вид, включая часть проводящей спирали; На рис. 7 показан детальный вид части трубки. , , : 1 2 - ; 3 4 1 2 ; 5 ; 6 ; 7 . и Фигура 8 представляет собой вид готовой трубки. 8 . Обратимся теперь к чертежу: лампа бегущей волны состоит из двух металлических пластин 1 (рис. 1) и 2 (рис. 2). Пластины 1 и 2 штампуются из металлической пластины, при этом в штамповках 1 и 2 предусмотрены технологические каналы, поэтому что, когда штамповка 2 надевается на штамповку 1, путем вращения вокруг ее верхнего края, внутри штамповок 1 и 2 оказывается заключено сплошное отверстие круглого сечения. Штамповка 1 содержит изогнутый выступ 4, а штамповка 2 содержит изогнутый выступ 5. Каналы 7 и 8 образуют первую часть сплошного отверстия, параллельную выступам 4 и 5, каналы 9 и 10 образуют вторую часть, причем каждый из каналов 9 и 10 имеет плавную кривую, и представляют собой соединение каналов 7 и 8. и каналы 11 и 12, которые образуют третью часть, параллельную первой части, плавно изогнутые каналы 13 и 14 образуют четвертую часть, первоначально под прямым углом к третьей части, а каналы 15 и 16 образуют пятую часть, параллельную третьей части. . , , 1 ( 1) 2 ( 2) 1 2 , 1 2 2 1, , 1 2 1 4 2 5 7 8 4 5, 9 10 , 9 10 , 7 8 11 12 , 13 14 , , 15 16 . Концы каналов 11 и 12 вытянуты на 70 градусов в и 12а за пределы перпендикулярных соединений с каналами 9, а на других концах за места соединения с каналами 13 и 14 ведут в более крупные каналы 17 и 18, каналы 15 и 75. 16, выходят за края передних частей пластин 1 и 2 в точках 15а и 16а. 11 12 70 12 9 13 14 17 18 15 75 16 1 2 15 16 . Сплошное отверстие содержит и надежно поддерживает в нужном положении изолирующее средство, в данном случае изолирующую спираль, которая, в свою очередь, поддерживает порты 8g и удерживает в этом положении проводник. , , 8 . В каналах 9, 10, 11, 12 и 13, 14 проводник имеет форму правильной спирали, а в каналах 7, 8 и 15, 16 шаг спирали постепенно увеличивается и становится прямым. 85 Часть проводника закреплена внутри каналы 11, 12 представляют собой проводящую спираль, а продолжения проводника на концах проводящей спирали представляют собой спиральные проводники. 9, 10, 11, 12 13, 14 7, 8 15, 16 85 11, 12 . В каналах 17 и 18 размещается и 90 фиксируется блок электронной пушки 20 (рис. 4) для создания пучка электронов и направления его по существу по центру вдоль третьей части сплошной апертуры и ее продолжения 1la, 12a за ее пределами. 95, в котором предусмотрено удлинение, чашеобразный собирающий электрод (не показан). Способ, которым изолирующая спираль, проводящая спираль и спиральные проводники могут быть изготовлены, как описано в описании патента 100 № 691,399. Следует понимать, что части изолирующая спираль и проводящая спираль, спиральные проводники и части постепенно увеличивающегося шага первоначально наматываются на прямые оправки. Затем изолирующую спираль сгибают до требуемой формы. На рис. 5 показан способ изгиба изолирующей спирали на 110°, так что продольная центральная линия изгибается на угол 90°. Изолирующая спираль 22 нагревается на изгибе 23 так, что часть изолирующей спирали изгибается в направлении 115 стрелки. Первоначально прямая, гибкая проводящая спираль и спиральные проводники могут быть вставлены в изолирующую спираль легким относительным скручивающим движением проводника и изолирующей спирали, при котором 120 приводится в действие проводник. скользит между витками и в положение внутри изолирующей спирали. На рис. 6 показано одно соединение между проводящей спиралью и спиральным проводником, а также предпочтительный способ 125 изгиба проводника в месте соединения, чтобы избежать препятствий на пути электронного луча. 17 18 90 20 ( 4) 1 , 12 , 95 - ( ) 100 691,399 105 , 5 110 90 ' 22 23 115 , 120 6 125 . Изгиб изолирующей спирали, как показано на рисунке 5, обеспечивает адекватную поддержку в месте соединения. Прямой канал длиной 130 767 190 дюймов пригоден для работы на длине волны около 3 см. Потери из-за каждого прямоугольного изгиба при стыки проводящей спирали и спиральных проводников составляли около 2 70 Предпочтительно, чтобы соединения с электронной пушкой, коллекторным электродом и геттером выносились на конец трубки с электронной пушкой, а соединения с проводником выносились выход на коллекторном электроде конца 75 трубки. Вход предпочтительно подключать к проводнику в каналах 15 и 16, так как здесь сигнал будет относительно слабым, а отражения более серьезными, поэтому более постепенный переход по прямому участку проводника 80 от Желательно минимальное и максимальное поперечное сечение. 5 130 767,190 3 - 2 70 , , - 75 15 16 80 - . Конструкция, описанная со ссылкой на чертеж, является компактной благодаря признанию того, что при подходящем диаметре и шаге 85 продольная ось спирального проводника может быть согнута под прямым углом с небольшими потерями, и имеет желательную особенность, заключающуюся в том, что Широкополосная лампа бегущей волны согласована на входном и выходном концах широкополосным 90-градусным способом с широкополосными коаксиальными линиями. , , , 85 , - - 90 - - .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 07:52:39
: GB767190A-">
: :

767191-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB767191A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ' Изобретатели: НОРМАН РАЙТ РОБИНСОН и ГАРРИ ГАЙ ФЛУД 767 191 Дата подачи заявки и подачи полной спецификации 17 ноября, 1953 : 767 191 17, 1953 Яо 31864153. 31864153. , Полная спецификация, опубликованная 30 января 1957 г. , Jan30, 1957. Индекс при приемке: - Классы 39(1), Д(16Ал:18А:46А); и 40 (8), Ю 18 А( 1:2:5), Ю 18 81. :- 39 ( 1), ( 16 : 18 : 46 ); 40 ( 8), 18 ( 1: 2: 5), 18 81. Международная классификация: 101 3 . : 101 3 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в лампах бегущей волны или в отношении них Мы, британская компания , Спенсер-Хаус, Саут-Плейс, Финсбери, Лондон, ЕС 2, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы молимся о том, чтобы патент был разрешен. будет предоставлено нам, а метод, с помощью которого это должно быть выполнено, должен быть подробно описан в следующем заявлении: , , , , , , 2, , , , , :- Настоящее изобретение относится к лампам бегущей волны. . Согласно настоящему изобретению лампа бегущей волны содержит проводящую пластину, проводящую спираль, средства для определения местоположения проводящей спирали относительно пластины и изоляции проводящей спирали от пластины, проводящее продолжение на одном конце проводящей спирали и продольная ось части продолжения, примыкающей к указанной спирали, расположена под углом к продольной оси проводящей спирали, чтобы позволить средствам генерировать электронный луч и направлять луч вдоль и внутри проводящей спирали, расположенным вплотную к указанному концу , причем указанное продолжение содержит спиральный проводник, образующий начальное продолжение проводящей спирали, и прямой участок, центральная линия которого отстоит от поверхности пластины на расстояние, которое постепенно меняется, чтобы обеспечить желаемое сопротивление импеданса. Это обеспечивает простую конструкцию в пространство дрейфа между электронной пушкой и проводящей спиралью незначительно, в то время как оконечная нагрузка может быть подключена напрямую, скажем, к коаксиальной линии. , , , , - , , . Для удобства ссылки в этом описании термин «проводящая спираль» следует понимать как означающий проводник спиральной формы, через который должны проходить электроны, причем первоначальное продолжение на конце проводящей спирали в спиральной форме обозначается как термином «спиральный проводник». , " " , , " ". Угол между продольной осью проводящей спирали и спиральным проводником может составлять от 85 до 95 градусов. 85 95 . Предпочтительно, чтобы каждый конец проводящей спирали был одинаково продолжен. Если оба конца проводника 3 одинаково заделываются таким образом, то получается особенно полезная лампа бегущей волны, соединенная на каждом конце в коаксиальную линию, а бегущая волна волновая трубка 50, которая по существу представляет собой широкополосную трубку, таким образом, напрямую и без дополнительных ограничений согласовывается с широкополосными цепями. В пластине может быть предусмотрено отверстие, через которое проводится одно из двух продолжений, чтобы предотвратить взаимное воздействие 55 между части продолжений, разделенные таким образом проводящей пластиной. , 3 , - , 50 - , - 55 . Это или каждое продолжение может содержать часть, обеспечивающую постепенный переход между спиральным проводником и прямой частью 60. Лампа бегущей волны, содержащая такой признак, описана и заявлена в нашем одновременно рассматриваемом описании британского патента № 60 . 31863/53 (Серийный номер 767,190) Указанный переходный участок может постепенно увеличиваться с шагом 65 с увеличением расстояния от проводящей спирали, измеренного вдоль спирального проводника, и становиться прямым. Спиральный проводник может поддерживаться внутри изолирующей спирали, которая находится в контакте с веществом проводящей спирали. 70 союзников в одной точке каждого витка проводящей спирали. 31863/53 ( 767,190) 65 , , 70 . Если проводящая спираль имеет витков, опорная спираль , витков и направления спиралей одинаковы, то на один виток проводящей спирали будет (,- 2)/ 1 75 контактов. Если направления там противоположны. будет ( 1 + 2)/ 1, контактов на виток проводящей спирали. Слово «точка», используемое по отношению к опоре в этой спецификации, не должно интерпретироваться как математическая точка. Таким образом, где изолирующая спираль используется в качестве опоры, размер и характер точек опоры будут определяться характером поверхностей в каждой точке, например, тем, являются ли изолирующая и проводящая спирали идеально круглыми в взятых поперечных сечениях или нет. через точку контакта. , , , (,- 2)/ 1 75 ( 1 + 2)/ 1, " " 80 , , , 85 - . Изолирующая спираль может быть закреплена в канале, предусмотренном в пластине, как и средства генерации электронного луча и его направления. 90 . 767,191 В трубке, заканчивающейся одинаково на обоих концах, обе прямые части могут проходить в одном направлении к соответствующим окончаниям. 767,191 , . Таким образом, все источники постоянного тока и низкочастотные источники питания могут быть подведены к трубке на одном конце, а высокочастотные соединения могут быть выполнены на другом конце трубки. , - - . Желаемое постепенное изменение расстояния достигается, если прямая часть или каждая прямая часть имеет поперечное сечение в форме проволоки или полосы и опирается на изолирующие буртики от плоского участка пластины, при этом размер последовательных буртиков постепенно различается. Альтернативно, одна или каждая прямая часть может иметь поперечное сечение в форме проволоки или полосы и быть связана с желобом, предусмотренным в пластине, причем этот желоб постепенно сужается. В качестве дополнительной альтернативы эта или каждая прямая часть имеет проволочную или ленточную форму. Поперечное сечение имеет полосковую форму и постепенно сужается так, что его центральная линия отстоит от пластины на постепенно меняющееся расстояние. - - - , , - - , , - - . Коллекторный электрод может опираться на пластину, например, с помощью изолятора, прикрепленного к пластине. Пластина может быть заключена в полую цилиндрическую газонепроницаемую оболочку, через торцевые поверхности которой проведены электрические соединения. , , , , . Далее изобретение будет описано со ссылкой на один из вариантов его осуществления, показанный на прилагаемом схематическом чертеже, приведенном в качестве примера, на котором: Фигура 1 представляет собой вид с одной стороны, а Фигура 2 представляет собой вид с другой стороны металлической пластины. для использования в лампе бегущей волны согласно изобретению; Фигуры 3 и 4 представляют собой виды торцов пластины; Фигура 5 представляет собой подробный вид, иллюстрирующий одну операцию изготовления трубки; Фигура 6 представляет собой подробный вид, включая часть проводящей спирали; Фигура 7 представляет собой подробный вид части пластины по линиям - Фигуры 1; и Фигура 8 представляет собой вид готовой трубки. , , : 1 2 ; 3 4 ; 5 ; 6 ; 7 - 1; 8 . Если обратиться теперь к чертежу, то лампа бегущей волны содержит металлическую пластину 1, изготовленную штамповкой, в ходе которой в пластину вдавливаются (рисунок 1) и дополнительно изогнуты технологические каналы 2, 3, 4 и 5 полукруглого сечения. предусмотрены выступы 6 и 7, один из которых 6 выступает вверх (рис. 1 и 3), а другой 7 — вниз (рис. 2 и 3). Каналы 2 и 4 расположены под прямым углом к каналу 3, который на одном конце выходит за пределы соединение с каналом 2, а на другом конце за соединением с каналом 4 ведет в более крупный канал 5. , 1 , 2, 3, 4 5 - - ( 1) 6 7 , 6 ( 1 3) 7 ( 2 3) 2 4 3, 2 4 5. В каналах 2, 3 и 4 установлено и закреплено в нем изолирующее средство, в данном случае изолирующая спираль, которая, в свою очередь, поддерживает и удерживает в этом положении проводник. 2, 3 4 , , . В каналах 2, 3 и 4 проводник имеет форму правильной спирали. Посаженная в канале 3 часть проводника представляет собой проводящую спираль, а винтовые загрязнения проводника на концах проводящей спирали представляют собой винтовые проводники. 2, 3 4 3 . В канале 5 установлен и закреплен в нем узел электронной пушки 8, 70 (рис. 4), предназначенный для создания пучка электронов и направления его по существу вдоль и концентрично изогнутой поверхности канала 3 на чашеобразный коллекторный электрод (не Способ изготовления изолирующей спирали 75, проводящей спирали и спиральных проводников описан в патенте № 691399. Изолирующая спираль, проводящая спираль и спиральные проводники первоначально наматываются на прямые оправки 80. Изолирующая спираль наматывается на 80 прямых оправок. затем деформируется, чтобы обеспечить требуемое изменение направления. На рис. 5 показан способ, которым изолирующая спираль 9 может быть согнута так, что продольная центральная линия изгибается на угол 85'. Изолирующая спираль 9 нагревается на изгибе 10 так, что часть Изолирующая спираль изгибается в направлении стрелки 11, причем положение изгиба 12 показано пунктирными линиями. 5 8 70 ( 4) 3 - ( ) 75 691,399 80 5 9 85 ' 9 10 11, 12 . Проводящая спираль и спиральные проводники 90 могут быть вставлены в изолирующую спираль легким относительным скручивающим движением проводника и изолирующей спирали, при этом проводник скользит между витками и в положения внутри изолирующей спирали. спираль, будучи гибкой, может быть легко изготовлена так, чтобы соответствовать форме изолирующей спирали. На рисунке 6 показано одно соединение между проводящей спиралью и спиральным проводником, а также предпочтительный способ в 100, при котором проводник изгибается в месте соединения, чтобы избежать препятствий на пути. электронного луча. Изгиб изолирующей спирали, как показано на рисунке 5, обеспечивает достаточную поддержку в месте соединения. 105 На рисунках 3 и 4 показаны виды с противоположных концов пластины 1, а на рисунке 4 показана электронная пушка 8 в положении. 90 95 , 6 100 5 105 3 4 1 4 8 . Проводник первоначально продолжается от проводящей спирали на каждом конце в виде спирального проводника 110, который затем продолжается на каждом конце в виде прямого проводника. Как показано на рисунке 7, изогнутая часть изолирующей спирали 12 заканчивается в точке 13, и проводник проведен прямо от конца спирального проводника 115 через последний виток изолирующей спирали 12 и поддерживается в виде прямой части 14, закрепленной в нужном положении и отстоящей от пластины 1 стеклянными шариками 15. Размер шариков постепенно уменьшается по направлению к левая часть рисунка 120, рисунок 7, так что расстояние между прямым участком и пластиной постепенно уменьшается по направлению к левой стороне рисунка 7. Таким образом, пластина 1 и прямой проводник 14 составляют микрополосковую систему передачи 125, согласованную по свободный конец подключается непосредственно к внутреннему проводнику, скажем, коаксиальной линии сопротивлением 75 Ом. Внешний проводник коаксиальной линии подключается к пластине 1. 110 7, 12 13 115 12 14 1 15 - 120 7 , - 7 1 14 125 , , 75 - - 1. На другом конце проводника аналогично необходимо сохранить проводящую спираль 130, чтобы избежать противофазного взаимодействия с электронным лучом, но эта регулярность спиральных проводников не так важна. 130 -- .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 07:52:40
: GB767191A-">
: :

767192-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB767192A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 767,192 Дата подачи полной спецификации: 27 мая 1953 г. 767,192 : 27 1953 Дата подачи заявки: 29 мая 1952 г. : 29 1952. Полная спецификация опубликована: 30 января 1957 г. : 30 1957 № 13669/52 Индекс при приемке: -Класс 106 ( 1), ( 3 :3 :4 :6 :8 :9 :1 : 1 ::11 ). 13669/52 :- 106 ( 1), ( 3 :3 :4 :6 :8 :9 :1 : 1 ::11 ). Международная классификация:- 06 . :- 06 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования в устройстве передачи данных и в отношении устройства передачи данных Мы, & , британская компания, Кэдби-Холл, Лондон, .14, и ДЖОН МОРИС МАКЛИАН ПИНКЕРТОН, британский подданный, с указанным выше адресом компании, настоящим заявляем: изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в следующем заявлении: , & , , , , .14, , , ' , , , , :- Настоящее изобретение относится к устройствам передачи данных для использования в автоматических цифровых вычислительных машинах. . В настоящее время существует несколько вычислительных машин, которые с помощью полностью электрических средств выполняют обычные математические операции сложения и вычитания, а также другие операции, которые могут быть на их основе выведены. , . Хотя такие машины способны выполнять расчеты чрезвычайно быстро (при этом термин «вычисление» используется здесь в смысле полной задачи, а термин «вычисления» используется для обозначения чисто математических операций, участвующих в вычислении), существуют практические ограничения. от скорости, с которой могут быть завершены вычисления, и одно из таких ограничений связано с тем, что скорость, с которой результаты могут быть получены из калькулятора, намного меньше, чем скорость, с которой такие результаты производятся. , '' , '' , , . Поскольку в подавляющем большинстве случаев результаты, полученные с помощью таких машин, потребуются в записанной и особенно читаемой форме, необходимо обеспечить возможность распечатки результатов, причем печать здесь используется в смысле, включающем не только обычное печатное представление персонаж, но и другие записанные формы. , , , . Настоящее изобретение касается создания улучшенных средств, которые можно использовать для печати результатов вычислительной машины, и в широком смысле изобретение состоит из устройства передачи данных, содержащего подвижный намагничиваемый элемент, множество магнитных головок для записи и считывания с них. множество 50 дорожек на указанном элементе, причем указанные дорожки неоднократно сканируются указанными головками. , , 50 , . средство для записи на отдельные дорожки символов группы, подаваемых в указанное устройство при каждой передаче данных, множество из 55 выходных схем, подаваемых каждая из считывающей головки, принтер для печати символов, записанных на указанном элементе, причем указанный принтер приспособлен для печати множество символов в цикле работы, при этом печатаемые символы 60 определяются электрическими сигналами управления, рассчитанными по времени в цикле работы, средством синхронизации движения указанного элемента с циклом работы указанного принтера и средством 65 для получения из указанного выходные схемы синхронизированных сигналов управления для указанного принтера. , 55 , , , 60 , , 65 . В настоящем описании термин «символ» используется в широком смысле, включая не только непосредственно понятную фигуру, символ или тому подобное, но также и его записанную форму, и, следовательно, включает электрический сигнал или намагниченный элемент, идентифицируемый с такой фигурой, символом или т.п. как. "" , 70 , , . Изобретение также включает в себя устройство 75 передачи данных, содержащее подвижный намагничивающийся элемент, множество магнитных головок для записи и считывания с множества дорожек на указанном элементе, причем указанные дорожки многократно сканируются указанными головками, средства для записи на отдельные отслеживает символы группы, подаваемые во временной последовательности в указанное устройство при каждой передаче данных, множество выходных схем, подаваемых каждая из считывающей руки, например, 85 символов на отдельных дорожках, считываемых одновременно, принтер для печати символов, записанных на указанном элемент, причем указанный принтер приспособлен для печати множества символов в рабочем цикле 90, при этом печатаемые символы определяются электрическими сигналами управления, рассчитанными по времени 767,192 в рабочем цикле, средства для синхронизации движения упомянутого элемента с рабочим циклом указанного принтера и средства для получения от указанных выходных схем синхронизированных сигналов управления для указанного принтера. 75 , , 8 , , , 85 , , 90 , 767,192 , . Печатный механизм, который может обеспечить высокую скорость печати, - это механизм, в котором используется множество шрифтовых элементов, таких как печатные полосы, каждая из которых несет набор возможных символов для печати. Машина такого типа, полезная для бухгалтерских машин, использует строку типа для каждой печатной позиции строки; во время работы печатные полосы устанавливаются в ответ на синхронизированный управляющий сигнал, чтобы привести выбранный символ каждого элемента в положение печати, а затем все символы строки печатаются одновременно. , , , , ; , , , . На практике такой принтер нельзя использовать напрямую с цифровым калькулятором из-за очень разных скоростей, с которыми цифры выходят из калькулятора и печатаются принтером, а также из-за того, что принтер работает циклично, требуя, чтобы сигналы с временным кодированием подаются на него для выбора соответствующих печатных знаков на текстовых элементах. , , - . Теперь будет описан один вариант осуществления изобретения вместе с чертежами, сопровождающими предварительное описание, на которых: , , :- Фигура 1 представляет собой схематическую блок-схему, показывающую общее расположение частей варианта осуществления; на фиг.2 - развертка части поверхности магнитно-барабанного записывающего устройства; Фигура 3 представляет собой схематическую блок-схему устройства извлечения цифр из регистра; Фигура 4 представляет собой схематическую блок-схему схемы, аналогичной схеме, показанной на Фигуре 3, но для использования с позицией пенсов в фунтах стерлингов; Фиг.5 представляет собой диаграмму, показывающую временную зависимость обратного преобразования и считывания последовательных чисел, а также записи, считывания и печати; Фигура 6 представляет собой фрагментарную схему, показывающую расположение штепсельной платы и непосредственно связанных с ней частей; На фиг.7 в виде блок-схемы показано устройство блока синхронизации барабана; На фиг.8 представлена блок-схема блока управления переключением; На рисунке 9 схематически показан блок записи, а на рисунке 10 схематически показан блок считывания. 1 ; 2 ; 3 ; 4 3, ; 5 , ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 10 . В этом варианте осуществления изобретения предполагается, что калькулятор выдает «результаты» в такой форме, как двоичная, причем «результаты» включают в себя не только данные числового значения, но также информацию, которая контролирует способ преобразования результатов в соответствующие значения. вращение. '' , '' . Общее расположение и взаимосвязь частей этого варианта осуществления настоящего изобретения схематически показаны на фиг. 1 чертежей 70. В этом варианте печатающий механизм, обозначенный позицией 20, относится к типу, используемому в счетных машинах, доступных коммерчески под зарегистрированной торговой маркой ". Холлерит», и удобно сначала кратко описать работу такого печатающего механизма. 1 70 20 "", 75 . Благодаря этому механизму в линейке типа доступно до 100 печатных позиций: 100 : скорость печати составляет около 100 строк за 80 минут. Линия обычно делится на секции фиксированными непечатаемыми промежутками, используемыми для направляющей ленты. В новейшей машине такое разделение имеется только одно в центре строки. Такие разделения 85 возможны. позиции печати могут быть по желанию распределены по цифрам различных чисел, подлежащих печати. позиции. 100 80 - , 85 100 90 15 . Для работы механизма печати требуется столько входов, сколько имеется 95 позиций печати; поскольку для каждой позиции имеется отдельный вход, все печатные символы могут быть выбраны одновременно. 95 ; . Для выбора цифры, подлежащей печати, на соответствующий вход 100 подается одиночный импульс, причем импульс имеет заранее определенную временную зависимость относительно цикла работы механизма. Обычно существует двенадцать позиций импульса, соответствующих цифрам 9. , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 105 0, 10 и 11 в таком порядке; этот порядок принят, поскольку он соответствует позициям цифр на перфокарте в том порядке, в котором карты обычно распознаются. Позиции от 1 до 9 соответствуют 110 этим цифрам. В зависимости от настройки принтера 0 может быть напечатано либо по импульсу в момент, соответствующий 0, или по полному отсутствию импульса; может быть удобнее использовать 115 условие отсутствия импульса для «пробела» и импульс 0 для 0. Импульсы 10 и 11 можно использовать для печати 10 и 11. , 100 , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 105 0, 10 11 ; , 1 9 110 0 0 ; 115 "" 0 0 10 11 10 11. Нули перед первой значащей цифрой числа могут быть автоматически подавлены в 120, чтобы оставить пробел. Используя комбинации импульсов 1, 2, 3, 4. 120 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 или 9 мгновенных, буквы алфавита, знак минус, звездочка или другие символы могут быть напечатаны некоторыми типами 125 таких принтеров. 5, 6, 7, 8 9 , , , , 125 . Выравнивание по столбцам очень точное, поэтому разлинованные столбцы, предварительно напечатанные на бумаге, можно использовать для отделения, например, одного числа от другого; 130 767 192 фунта, шиллингов и пенсов; группы из трех десятичных цифр; или десятичная часть целой части чисел. Это позволяет избежать необходимости в каких-либо позициях для печати двоеточий, запятых, десятичных точек и т. д. и приводит к полезной экономии места. , ; 130 767,192 , ; ; , , , . Там, где, как в предварительно напечатанной форме, максимальное количество строк выделено для определенной цели и не все могут быть необходимы, табулятор можно настроить для быстрой подачи любых нежелательных строк на бумагу без печати на них. для каждого конкретного задания, чтобы правильная строка формы автоматически перемещалась в нужное положение при заданном сигнале. Эта возможность используется, например, когда в нижней строке формы необходимо напечатать итоговую сумму. Бумага подается непосредственно в эту строку, как как только все остальные строки будут напечатаны. , , , , . В этом варианте изобретения необходимые синхронизированные импульсы для всех цифр ряда чисел обеспечиваются посредством цилиндрического магнитного барабана 21. 21. Для каждой печатной позиции табулятора отведена одна дорожка на поверхности барабана; каждая дорожка занимает небольшое расстояние в осевом направлении от поверхности барабана и полностью проходит по периферии барабана. Устройство показано на фиг. 2, на которой показано фрагментарное развитие поверхности барабана; верхний и нижний края фигуры представляют собой линию, идущую параллельно оси барабана, тогда как вертикальная линия фигуры представляет собой окружность барабана. Три дорожки обозначены позициями 22, 23 и 24; эти дорожки будут соответствовать трем позициям печати печатающего механизма, а последовательные позиции вдоль дорожки соответствуют различным символам, которые могут быть напечатаны в этой позиции. ; , 2 ; , 22, 23 24; , . Однако каждая дорожка фактически разделена на две равные части, так что барабан способен хранить максимум все символы двух полных строк печати. В конструкции, показанной на рисунке 2, барабан предназначен для использования с печатающим механизмом, который может принимать двенадцать импульсов, описанных выше; может быть желательно иметь дополнительные элементы управления и разделения, поэтому на каждой дорожке предусмотрено тридцать позиций элементов. Они используются на дорожке 22 со значением, например, как указано в левой части рисунка 2. Следует понимать, что линии На рисунке 2, которые обозначают сделки и позиции элементов, являются воображаемыми и физически не появляются на барабане. , , 2 ; 22 , 2 2 , . К каждой дорожке относятся фиксированные записывающие головки 25 и считывающие головки 26. 25 26. Из простого механического удобства эти головки расположены в шахматном порядке по окружности барабана, причем каждая считывающая головка диаметрально противоположна соответствующей записывающей головке. Таким образом, запись и считывание с чередующихся половин могут происходить одновременно. Когда 70 записывающая и считывающая головки расположены при таком расположении соответствующие половины соответствующих дорожек также располагаются в шахматном порядке; расположение таково, что если в определенный момент первая дорожка имеет значение -7, достигло точки, в которой разделение между записывающей и считывающей половинами дорожки едва проходит под записывающей головкой, то соответствующее разделение между двумя половинами всех 50 других дорожек одновременно будут проходить под соответствующими записывающими головками. , , , 70 ; -7 , 50 . Последовательные номера результатов, подлежащие печати на одной строке, записываются поочередно, 85 каждое число занимает столько дорожек на барабане, сколько было отведено ему позиций печати, все номера строки записываются на одну и ту же половину барабана. и все результирующие номера последующей 90 строки записываются на другой половине. При этом считывание символов первой строки происходит с той половины, на которой они записаны, причем все дорожки считываются одновременно 5 запись всех символов для каждого результирующего числа происходит за половину оборота барабана. Однако, чтобы соответствовать времени работы принтера, считывание требует оборотов барабана, по одному на каждый 100 из 15 элементов, при этом считывается один магнитный элемент. в каждом обороте, т.е. элемент «9» для всех позиций печати в первом, элементы «8» во втором и ) на 105 Возвращаясь к рисунку 1, каждая считывающая головка постоянно подключена через усилитель 27 и блок 28, а затем ведет 30 к соленоиду выбора символов, предусмотренному в принтере для позиции '10, которой соответствует эта головка. Таким образом, дорожки слева направо на барабане точно соответствуют позициям печати слева направо. , что, в свою очередь, приводит к необходимости записи чисел на барабан 115 в том порядке, в котором они должны быть представлены на бумаге. , 85 , 90 , 5 , , , 15 , , " 9 '" , " 8 '" , ) 105 1, 27 28 30 '10 , 115 . Результаты, подлежащие печати, получаются с помощью преобразователя 31; функция этого устройства заключается в получении результатов от калькулятора -2_. Такие результаты будут представлены в последовательной форме и в двоичной системе счисления. Числовая часть результата преобразуется в соответствующую систему счисления, например десятичную, стерлинговую и т.п. , и хранится в агрегаторе 125 в реконвертере. Предусмотрены средства для получения информации из реконвертера 31 и ее записи на барабан 21 в соответствующих позициях, причем для этого с минимальной потерей вычислительной 730 767192 скорости. . 31; -2 _ , , , 125 31 21 , 730 767192 . Для этого используется наборщик 32, подключенный к реконвертору по пути 33. Наборщик используется для того, чтобы результат, появившийся в агрегаторе реконвертера, сразу же передавался в соответствующий регистр в наборщике. и, таким образом, исключается необходимость остановки преобразователя во время записи числа. Один регистр используется для каждой цифры и для некоторых других символов, как будет упоминаться ниже. , 32, 33 , , , , , . Для связи результатов в наборщике 32 с соответствующими позициями записи на барабане 21 используется блок представления 34, подключенный к наборщику по пути 35 и по путям 36 к входу в головки 25. В комплект входит микшерный блок 37. на пути 36. 32 21 34, 35 36 25 37 36. До сих пор упоминалось устройство, с помощью которого преобразованные результаты в желаемом формате записываются на барабан 21, считываются и передаются в печатающий механизм 20. Однако необходимо также координировать и синхронизировать различные части. . , , 21 20 , - . Пока реконвертер преобразует одно число, предыдущее в наборщике одновременно записывается на барабан. Все числа в строке обрабатываются по очереди таким образом, пока не будет записано последнее число. Тогда можно сказать, что барабан имеет был «заряжен» строкой результатов, готовых к чтению. , "" . При этом символы всех позиций предыдущей строки одновременно считываются с барабана и расставляются на шрифтовых полосах табулятора. Как только строка размещается на печатных полосах, она печатается на бумаге в течение заданного времени. период времени. . По истечении этого периода можно начинать настройку символов следующей строки при условии, что запись всех цифр этой строки завершена, т.е. , . при условии, что барабан снова заряжен. . Таким образом, как только на текстовых полосах будут установлены символы для цифровой строки и как только барабан будет заряжен. . половинки барабана можно поменять местами, оставив половину барабана готовой для записи еще одной строки чисел. На этом этапе ко всем записывающим головкам подается стирающее напряжение, чтобы освободить половину для новой строки чисел. тогда говорят, что он «очищен». Можно отметить, что в любой момент может быть записана одна строка чисел, предыдущая строка на барабане ожидает установки на печатных полосах, а строка, предшествующая этой, напечатана на бумага. "" , . Если устройство, работающее таким образом, должно работать удовлетворительно, необходимо выполнить определенные требования, которые можно сформулировать следующим образом: 1. Импульсы, которые считываются с барабана и используются для управления работой принтера, должны быть правильно обработаны. 70 связано с циклом работы принтера, поскольку импульсы идентифицируются только во временной связи с этим циклом. :1 70 . 2
Такие импульсы необходимо подавать на принтер только тогда, когда принтер готов к печати. 75 . 3
Поскольку барабан может содержать две записи, соответствующие двум строкам результатов, которые последовательно проходят под считывающими головками, необходимо обеспечить, чтобы 80 считывалась только соответствующая завершенная строка. , 80 . 4
Когда строка результатов считана с барабана, запись должна быть стерта. 85 Это стирание должно быть правильно рассчитано по времени, как и считывание, упомянутое в пункте 3 выше. 85 , 3 . 6
Поскольку запись, сделанная на барабане, идентифицируется только в ее физическом положении под углом 90° на барабане, для этого необходимо синхронизировать движение барабана со средством записи. В этой связи следует понимать, что результаты не получаются. преобразователем 95 и подается в регистр наборщика, как описано выше, периодически, но происходит случайным образом. 90 , , 95 , . 7
По этой причине должны быть предусмотрены средства, гарантирующие, что средство 100 записи будет эффективным только тогда, когда доступен результат. 100 . 8
Когда одна строка результатов считана с одной половины барабана и запись на другой половине завершена, запись следующей строки результатов 105 должна продолжиться на очищенной части барабана. , 105 . В описанном варианте осуществления первое требование удовлетворяется за счет того, что барабан магнитной записи механически соединен с печатающим механизмом, как символически обозначено линией 40 на фиг. 1, так, чтобы приводиться в движение с соответствующей относительной скоростью. Любое изменение. Таким образом, по скорости печатающего механизма и, следовательно, 115 период рабочего цикла будет сопровождаться соответствующим изменением скорости барабана, так что эти две части будут двигаться синхронно. , 1 40 1, 115 , . Синхронизация записи 120 с движением барабана, как указано в пункте 6 выше, затем может быть выполнена путем превращения барабана в управляющий элемент и обеспечения того, чтобы процесс записи следовал за движением барабана. Это проще 125, чем обратный процесс, поскольку барабан является механическим элементом, а запись осуществляется электрически; в общем, проще управлять синхронизацией электрического напряжения или тока, чем управлять физическим элементом, имеющим инерцию. 120 , 6 , 125 , ; 130 767,192 . Таким образом, блок 41 синхронизации связан с барабаном и обозначен линией 42 как синхронно управляемый им с целью формирования импульсов синхронизации для управления операциями записи, считывания, стирания и переключения. в первую очередь звуковым колесом, приводимым в движение барабаном, а в блоке 41 они разделяются по частоте, как будет показано ниже, для выдачи импульсов для синхронизации других операций и для инициирования определенных управляющих напряжений, как будет показано ниже. описанные различные сигналы управления и синхронизации используются внутри и между компонентными блоками, и их можно в общих чертах разделить на «импульсы» и «напряжения»; оба имеют прямоугольную форму сигнала и время их нарастания и спада сопоставимо, но мало по сравнению с шириной импульса. На самом деле между импульсами и формами сигналов напряжения нет фундаментальной разницы; однако оказывается удобным использовать первый термин для изменений напряжения, представляющих одну единицу информации, например, двоичную цифру, а второй для изменений напряжения, продолжающихся в течение периода, в течение которого может возникнуть множественность импульсов. В некоторых схемах это может быть допустимо и Из соображений экономии желательно использовать формы сигналов напряжения с ухудшенными характеристиками по сравнению с импульсами; обычно импульсы используются для точного определения времени событий, а формы сигналов — для выбора или переключения событий, которые должны произойти. 41 , 42 , , , , , 41 , , "" ""; , ; , , , . Из импульсов, генерируемых в блоке синхронизации 41, формируется импульс в начале каждого полуоборота барабана; для удобства их можно назвать импульсами «первого и второго начала половинного оборота». Эти импульсы подаются по путям 43 и 44 соответственно в блок переключения 45, функция которого состоит в том, чтобы контролировать, на какой половине записи барабана следует С блоком _Eangeover связаны два дополнительных блока, блок записи 46 и блок считывания 47, блок переключения выдает управляющий сигнал, синхронизированный с движением барабана, который применяется для записи. блок 46 по каналу 49, и соответствующий сигнал подается как к блоку записи по каналу 50, так и к блоку считывания 47 по каналу 51. Сигнал на канале 49 представляет собой импульс «неактивного запуска», который возникает в начале периода, в течение которого запись не может состояться. Сигнал на цепях 50 и 51 представляет собой импульс «активного запуска», возникающий в начале периода, в течение которого может осуществляться считывание. 41 - ; " - " 43 44 45 , _Eangeover , 46 47, , , 46 49, 50 47 51 49 " " 50 51 " " , . Блок переключения уведомляется о том, что все результирующие числа строки были записаны посредством напряжения «конца строки» от наборщика, передаваемого по каналу 53, вместе с напряжением «завершения записи» от блока записи по каналу 54. Конечное напряжение линии от 70 наборщика также подается на блок записи по каналу 55. Блок переключения также получает импульс «завершение стирания» от блока считывания по каналу 56. " " 53, " " 54 70 , 55 " " 56. Таким образом, в подходящее время блок переключения генерирует импульс 75 «переключения строки», который подается по пути к наборщику, чтобы снять напряжение на конце линии и разрешить первое число новой строки результатов. 80 записано. , 75 " " , , 80 . Блок записи управляет записью чисел. Он делает это под контролем напряжения «передача завершена», получаемого от преобразователя по каналу 61, указывающего 85, что результат передан в регистры наборщика; это позволяет передавать напряжение «записи» в блок 41 синхронизации барабана по каналу 62. В свою очередь, это приводит к подаче синхронизированных импульсов «этапа 90 » из блока управления синхронизацией по каналу 63 в наборщик. Преобразователь продолжает отправлять передавать полное напряжение на блок записи до тех пор, пока последний не передаст импульс 95 «передача завершена» по каналу 74 на преобразователь. " " , 61, 85 ; "" 41 62 " 90 " 63 95 " " 74 . Когда запись одного числа выполнена, и как только от 100 поступает напряжение «обратное преобразование завершено», преобразователь по каналу 75, указывающий, что следующее число было преобразовано, блоком записи вырабатывает напряжение «передачи». , и он передается на преобразователь по пути 65, чтобы передать число 105 наборщику по пути 33. " " 100 75, , "" , 65, 105 33. Напряжение передачи также подается в блок представления по каналу 64, чтобы вызвать запись следующего числа в правильном положении на барабане и, следовательно, печать 110 в правильном положении. , 64, , 110 . Устройство считывания находится под управлением импульсов активного запуска по каналу 51 от блока переключения, напряжения «завершения печати», подаваемого от печатающего механизма 115 по каналу 66, и напряжения «заряженный барабан», подаваемого от блока переключения по каналу 67. Когда принимаются эти различные управляющие напряжения, блок считывания подает напряжение «считывания» как на блок синхронизации барабана 120 по каналу 68, так и на печатающий механизм по каналу 69. После этого блок синхронизации барабана излучает «проверочные» импульсы на чтение голов по пути 70. 51 , " " 115 66 " " 67 , "" 120 , 68, 69 "" 70. Блок управления считыванием получает от 125 блока синхронизации барабана импульс «остановки считывания» по каналу 71. В соответствующий момент это приводит к подаче напряжения «стирания» от блока управления считыванием по каналу 72 к смесительному блоку 37 и оттуда 130 767 192 к записывающим головкам 25. 125 " " , 71 "" 72 37 130 767,192 25. Теперь удобно рассмотреть отдельные блоки более подробно, чтобы показать, как генерируются различные управляющие напряжения и импульсы. В этих блоках используются триггерные схемы, схемы затворов и схемы смешивания; это элементы, которые сами по себе известны и которые не будут здесь описываться. Соглашение, принятое в отношении маркировки клемм триггера, заключается в том, что клеммы «установка» и «сброс» и соответственно управляют полярностью выхода на клеммах. + и -; положительное напряжение, приложенное к клемме 5, обеспечивает выходную полярность, как показано; положительное напряжение, приложенное к клемме , меняет эту полярность. , - , ; - "" "" + -; 5 ;; . В первую очередь речь идет о наборщике, который, как у
Соседние файлы в папке патенты