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

патенты / 18973

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
601.24 Кб
Скачать
768375-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB768375A
[]
ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Улучшения, связанные СЃ производством РѕР±СѓРІРё РњС‹, ... РђРќРўРћРќРРћ ФЕРРАРРРФРГЛР, итальянская корпорация, расположенная РїРѕ адресу: Р’РёР° Заротто, 2, Милан, Рталия, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся Рѕ выдаче нам патента, Р° также Рѕ методе, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ будет реализовано, Р’ частности, это может быть описано следующим утверждением: РїСЂРё производстве парусиновой РѕР±СѓРІРё СЃ резиновой подошвой (например, теннисных туфель Рё С‚.Рї.) существует проблема повышения износостойкости РЅРѕСЃРєР° (носочка или РЅРѕСЃРєР°), которая холст имеет относительно короткий СЃСЂРѕРє службы. , ... & , , 2, , , , , , : (.. ) (- ), . Было предложено наложить резиновый колпачок РЅР° брезентовый РЅРѕСЃРѕРє, РЅРѕ это решение дорогостоящее. Аналогичным образом, РІ указанном производстве применение ремешка (пяточного элемента жесткости) значительно увеличивает стоимость. . - ( ) . Таким образом, существует проблема снижения стоимости, которая важна РїРѕ упомянутым причинам Рё РЅР° решение которой направлено настоящее изобретение. , . Задачей настоящего изобретения является создание СЃРїРѕСЃРѕР±Р° изготовления РѕР±СѓРІРё СЃ брезентовым верхом Рё резиновой подошвой, РІ котором резина перекрывает РЅРѕСЃРѕРє (колпачок или РЅРѕСЃРѕРє) Рё образует заднюю часть пятки, Р° также создание пресса для осуществления указанного процесса. . ( ) , . Процесс описан СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, которые иллюстрируют, РІ качестве примера, РѕРґРёРЅ РёР· вариантов осуществления указанного пресса, Р° именно: РЅР° фиг.1 показан пресс РІ вертикальном положении; Р РёСЃСѓРЅРѕРє 2 – план пресса; РќР° фигурах 3, 4, 5 показана соответственно охватываемая форма или колодка СЃ боковыми половинками или губками РІ вертикальном положении, фигура 3 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃР±РѕРєСѓ СЃ закрытыми боковыми половинами, Р° фигуры 4 Рё 5 - РІРёРґС‹ сверху СЃ закрытыми Рё открытыми сторонами соответственно. , , , , : 1 ; 2 ; 3, 4, 5 , , 3 4 5 . РЎРѕ ссылкой РЅР° чертежи: 1 обозначено основание пресса СЃ неподвижной станиной 2, несущей днище или подошву 3. РџРѕРґ станиной 2 Рё жестко СЃ ней расположен пневмоцилиндр 4, РІ котором установлен СЃ возможностью скольжения поршень 5, соединенный штоком 6 СЃ крестовиной 7, подвижной Рё направляемой вертикально РЅР° основании 2. Как подвижная головка 7, так Рё неподвижная станина 2 снабжены проушинами 8 Рё 9, РІ которые вставлены стержни 10 СЃ гайками 11, Рё головками 12, Рє которым шарнирно прикреплена пластина 13. Рљ указанной пластине 13 прикреплена форма или колодка 14 Рё вертикальный резьбовой стержень 15; Здесь также предусмотрен червяк, который РЅРµ виден РЅР° чертеже Рё РІ котором имеется вращающийся стержень 16 СЃ резьбой, параллельный стержню 15 Рё размещенный РїСЂРё этом РІ вертикальной плоскости симметрии РѕР±СѓРІРё. : 1 2, 3. 2 4, 5 6 7 2. 7 2 8 9 10 11 12 13 . 13 14 15; , , 16 15 . Пластину 13 можно опрокинуть, воздействуя РЅР° рычаг 17, Рё РѕРЅР° может принять РґРІР° положения: Р° именно положение, показанное РЅР° фиг. 1, Рё второе положение РЅР° 180В° относительно формы, СЃ формой 14, повернутой вверх. Устройство, известное само РїРѕ себе Рё поэтому РЅРµ показанное РЅР° чертеже, фиксирует пластину РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· РґРІСѓС… положений. 13 17 : 1 1800 , 14 . , , , . РќР° стержне 15 шарнирно закреплены РґРІРµ РіСѓР±РєРё или половинки 19 Рё 20, приспособленные для закрытия формы 14 СЃ Р±РѕРєРѕРІ так, чтобы закрыть крышку деталью 21, Р° пятку деталью 22 (фиг. 3, 4 Рё 5). Шток 16 РІ закрытом состоянии шарнирно закреплен РІ губках 19, 20. 15 19 20 14 21, 22 ( 3, 4 5). 16 19, 20 . Закрытие достигается СЃ помощью стержня 23, конец 31 которого шарнирно закреплен РІРѕРєСЂСѓРі РѕСЃРё, перпендикулярной указанному стержню Рё половине или зажиму 19, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ конец СЃ резьбой приспособлен для вставки РІ блок 24 СЃ прорезями, жесткий СЃ половиной или зажимом 19. челюсть 20. РќР° резьбовой конец может быть навинчена гайка, снабженная кронштейном 25, несущим ручку 26. 23 31 , 19, 24 20. 25 26. Гайка Рё контргайка 27 Рё 28 соответственно предотвращают снятие ручки 26. - 27 28 26. Половинки или РіСѓР±РєРё 19 Рё 20 фиксируются РІ желаемом положении РЅР° стержне 15 СЃ помощью гаек 29, навинченных РЅР° указанный стержень. Между головками 12 Рё станиной 2 предусмотрена цилиндрическая винтовая пружина 30, окружающая каждый РёР· стержней 10. Р’ неподвижной станине 2 предусмотрено отверстие 32, причем указанное отверстие приспособлено для приема Рё направления стержня 15, РєРѕРіРґР° пластина 13 опускается. Для опускания тарелки 13 РІ цилиндр 4 подается сжатый РІРѕР·РґСѓС…, РїСЂРё этом головка 7 опускается РІРЅРёР·, увлекая Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ тарелку 13 РЅР° тягах 10. 19 20 15 29 . 12 2 30 10. 32 2, 15 13 . 13 4 7 , 13 10. Операции РїРѕ изготовлению РѕР±СѓРІРё заключаются РІ следующем. . Если пресс находится РІ положении, показанном РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1, пластина 13 поворачивается РёР· положения, показанного РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1, РЅР° 180 градусов, воздействуя РЅР° рычаг 17, чтобы переместить его РІ положение, РІ котором последние 14 повернуты вверх Рё, таким образом, что челюсти 19, 20 повернуты вверх. Последние открываются, после втягивания штока 16 надеваются верхние РЅР° последние 14; джазы или половинки СЃРЅРѕРІР° закрываются, воздействуя РЅР° ручку 26. Для получения идеального смыкания РіСѓР±РѕРє колодки СЃ учетом разницы РІ толщине верха положение РіСѓР±РѕРє можно заранее задать, регулируя гайки 29. Как только эта операция будет проведена. 1, 13 1 180 , 17, 14 19, 20 . , 16, 14; 26. , 29. . пластина 13 поворачивается РЅР° 180В° Рё возвращается РІ положение, показанное РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1. РќР° РґРЅРѕ 3 последнего помещается масса сырой резины. 13 180 1. 3 . Воздействуя посредством соответствующего колеса ручки РЅР° шток 16, половины или РіСѓР±РєРё 19, 20 прижимаются РІРЅРёР· Рё смыкаются РЅР° колодке 14 таким образом, чтобы обеспечить герметичность между колодкой Рё выступами 21 Рё 25 упомянутых РіСѓР±РѕРє. Затем сжатый РІРѕР·РґСѓС… подается РІ цилиндр 4. Поршень 5 движется вперед, Р° головка 7 посредством штоков 10 опускает РІРЅРёР· пластину 13, закрывающую днище 3 РѕС‚ остатка последней. РџРѕРґ действием давления сырая резина заполняет специально оставленное СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРµ пространство между нижней частью 3 Рё охватываемой формой или последней 14 Рё поднимается, закрывая РЅРѕСЃРѕРє РѕР±СѓРІРё Рё образуя задник РґРѕ предела, допускаемого предусмотренными уплотнениями. РїРѕ прогнозам 21 Рё 22 против последних 14. РџСЂРё этом вулканизация осуществляется СЃ помощью удобных средств нагрева, предусмотренных для этой цели, РЅРѕ РЅРµ описанных здесь ради простоты Рё РЅРµ являющихся частью изобретения. После завершения этой операции цилиндр 4 опорожняется так, что РїРѕРґ давлением РџРѕРґ действием пружин 30 поршень 5, головка 7 Рё пластина 13 поднимаются Рё СЃРЅРѕРІР° принимают положения, показанные РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1. 16, 19, 20 14 21 25 . 4. 5 7 10 13 3 . , 3 14 21 22 14. , , 4 30, 5, 7 13 1. РџСЂРё дальнейшем воздействии РЅР° рычаг 17 пластина 13 осаживается, стержень 16 втягивается, челюсти 19 Рё 20 раскрываются Рё готовая РѕР±СѓРІСЊ легко извлекается РёР· последней 14. Цикл операций может повторяться столько раз, сколько необходимо. 17, 13 , 16 , 19 20 14. . РњС‹ утверждаем следующее: - 1. РЎРїРѕСЃРѕР± изготовления РѕР±СѓРІРё СЃ верхом РёР· холста Рё резиновой подошвой, отличающийся тем, что верх помещают РЅР° охватываемую форму или колодку, Р° между последней Рё охватывающей формой помещают массу сырой резины; формовочное устройство устроено таким образом, что РїСЂРё сжатии РґРІСѓС… форм РґСЂСѓРі против РґСЂСѓРіР° резина поднимается, преодолевая верх РѕР±СѓРІРё Рё образуя задник. : - 1. , ; , . 2.
Пресс для осуществления способа по п. 1, включающий нажимную пластину, вращающуюся вокруг горизонтальной оси и жестко соединенную с охватывающей формой или последней, станину, жестко соединенную с нижней частью охватывающей формы, причем упомянутая воздушная форма фезе содержит две половины или губки шарнирно соединены друг с другом на одном конце вокруг вертикали, при этом половинки или губки снабжены двумя выступами, один для образования колпачка, другой для образования пяточного упора, и вертикальным стержнем, приспособленным для направленного вниз на другой конец указанных половин или губок. 1, , , ' , , . 3.
Пресс по п.2, отличающийся тем, что предусмотрены питатели для регулирования высоты шарнира половин или губок на стержне. 2, - . 4.
Пресс для осуществления СЃРїРѕСЃРѕР±Р° РїРѕ Рї. 1, РїРѕ существу, как описано выше Рё как проиллюстрировано РЅР° прилагаемом чертеже. 1 . **Р’РќРРњРђРќРР•** конец поля может перекрывать начало **. **** **.
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 08:23:42
: GB768375A-">
: :

768376-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB768376A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ : КЕННЕТ РЈРћР Р” Дата подачи Полная спецификация: 29 июля 1955 Рі. ': : 29, 1955. Дата подачи заявления: 10 сентября 1954 Рі. : 10, 1954. в„– 26222/54. 26222/54. Полная спецификация опубликована: 13 февраля 1957 Рі. : 13, 1957. Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 120(2), Р”РР‘(1:2). : - 120 ( 2), ( 1: 2). Международная классификация:- 02 . :- 02 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования прядильных машин для текстиля РњС‹, ' , британская компания РёР· литейного завода Веллингтона, Лидс, 1, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё Рѕ методе, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть выполнено, что будет конкретно описано РІ следующем заявлении: Наше изобретение относится Рє конструкции прядильных машин Рё имеет целью создание формы конструкции, которая может быть изготовлена РїРѕ секциям, жесткая Рё адаптируемая. , ' , , , 1, , , : , , Наше изобретение, РІ частности, касается производства кольцепрядильной машины, которая может быть собрана РёР· секций Рё которая имеет повышенную жесткость РїРѕ сравнению СЃ известными формами. Эта жесткость достигается РЅРµ только Р·Р° счет неподвижных частей машины, РЅРѕ Рё Р·Р° счет те части, которые несут кольца или шпиндели Рё которые поднимаются Рё опускаются РІРѕ время движения здания. , ' . Теперь ссылка направлена РЅР° прилагаемый чертеж, который иллюстрирует вариант осуществления нашего изобретения. РР· чертежа РІРёРґРЅРѕ, что каждая секция состоит РёР· верхней балки 1, приспособленной для установки вытяжных головок Рё любых вспомогательных частей, необходимых для этого. просверлены отверстия для болтов для крепления вспомогательного устройства, Рё РѕРЅ несется РЅР° РґРІСѓС… чугунных рамах 2, 3. Балка прикреплена болтами Рє каждой раме, как показано РІ 4, Рё каждая рама несет поперечину 5, 6, причем эти элементы имеют болты, проходящие через удлиненные отверстия 7, 8 РІ раме, Рє которой РѕРЅР° прикреплена, чтобы ее можно было расположить Рё зафиксировать РІ подходящей точке РІРѕ время СЃР±РѕСЂРєРё. Каждая поперечина имеет выступы РЅР° каждом конце, причем выступы прикручены болтами или иным образом закреплены Рє шпиндельные направляющие 9, 10, причем эти направляющие снабжены «отверстиями, расположенными таким образом, чтобы вмещать то количество шпинделей, РЅР° которое рассчитана рама». Каждая поперечина также несет подшипник 11, через который РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ главный РїСЂРёРІРѕРґРЅРѕР№ вал, этот вал несущие шкивы или цилиндр для подачи РїСЂРёРІРѕРґРѕРІ РЅР° шпиндели. , , 1 - ' , 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, ', , 9, 10, ' ' 11, , . lЦена 3 СЃ Если раньше практиковалось крепление рам, то РЅР° концах секций РЅР° известных прядильных машинах РјС‹ организуем РўРђРљ крепление указанных рам Рє балке, Р° через поперечину Рє балке. шпиндельные рельсы, РІ точках, смещенных внутрь РѕС‚ РёС… концов. 3 , , , , . Это сделано для того, чтобы уменьшить общую длину между шпангоутами Рё, следовательно, неопорную 55 длину балки Рё рельсов. РџСЂРё этом уменьшается РёС… РїСЂРѕРіРёР± РїРѕРґ заданной равномерно распределенной нагрузкой, Р° построение пряжи делается соответственно более регулярным 60 Каждая секция приспособлена для установки заранее определенного количества шпинделей, равного количества СЃ каждой стороны, Рё если требуется СЃР±РѕСЂРєР° большего размера, РјС‹ организуем соединение РґРІСѓС… или более наших секций болтами встык. 65 Для этой цели РјС‹ поставляем каждую секцию. рама СЃ множеством распорных стержней 12, 13, 14, 15, причем стержни имеют достаточную длину, чтобы удерживать рамы соседних узлов так, чтобы концы шпиндельных направляющих или балок были разделены' 70 небольшим зазором. Каждый стержень желательно просверлить Рё нарезать резьбу РЅР° каждом конце, чтобы его можно было установить РЅР° место Рё зафиксировать болтами после того, как секции Р±СѓРґСѓС‚ примерно установлены РІ нужное положение. Предусмотрены регулируемые ножки 16, 17, 18, 19, 75, РїРѕ РґРІРµ РЅР° каждой раме, чтобы балки Рё рельсы РјРѕРіСѓС‚ быть выровнены, Р° главные приводные валы РјРѕРіСѓС‚ быть соединены РІ подходящих точках. Между рамами РЅР° РѕРґРЅРѕР№ секции предусмотрена тяга 20 для увеличения прочности Рё жесткости. Дополнительные тяги для создания триангулирующего эффекта РјРѕРіСѓС‚ также проходить между соседние кадры или секции. 55 , , 60 , , , , 65 , 12, 13, 14, 15, ' 70 16, 17, 18, 19, 75 , , 20 , 80 ' . Для того, чтобы намотать натянутую головками пряжу РЅР° веретена 85, установленные РЅР° шпиндельных направляющих, РјС‹ предусмотрели кольцевые направляющие 21, 22 для перевозки колец Рё бегунков, причем направляющие расположены РЅР° противоположных сторонах секции. Рё прикручены болтами Рє концам поперечных Рў-образных элементов 23, 24. Каждый такой 90-Рў-образный элемент состоит РёР· секции балки, образующей головку Рў-образной формы Рё проходящей между направляющими. РљРѕСЂРїСѓСЃ Рў-образной формы содержит трубчатые направляющие, движущиеся РЅР° вертикальном стержне. например, 25, 768376 26, прикрепленный РІ подходящем положении Рє верхней балке Рё Рє поперечине, например 5, 6. , 85 , 21, 22, , ' 23, 24 90 , 25, 768376 26, 5, 6. Таким образом, узел, несущий кольца, содержит РґРІРµ кольцевые направляющие Рё РґРІР° соединяющихся Рў-образных элемента, причем этот узел скользит РІ вертикальном направлении РЅР° РґРІСѓС… стержнях. - - , . Подузел поддерживается СЃ помощью цепей или лент 27, 28, 29, 30; ленты РјРѕРіСѓС‚, например, состоять РёР· стальных полос, покрытых защитным материалом, таким как полиэтилен, Рё каждая цепь или лента РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ Рё фиксируется РЅР° колесе, таком как 38, 39 или 31, РїСЂРё этом колеса крепятся Рє ведущим валам 32. , 33, опирающиеся РЅР° подшипники РЅР° шпангоутах 2, 3. - 27, 28, 29, 30; , , , 38, 39 31, 32, 33, 2, 3. Валы 32, 33 несут дополнительные шкивы 35, 36, Рє которым подвешен противовес 37, уравновешивающий узел кольцевой направляющей. Валы 32, 33 приводятся РІ движение РІ противоположных направлениях посредством зубчатой передачи, расположенной РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ РЅР° конце машина (РЅРµ показана), зубчатая передача обеспечивает соответствующие движения подъема Рё опускания, необходимые для изготовления определенного типа намотки пряжи. 32, 33, 35, 36, 37 , - 32, 33, ( ), . РќР° концах вала РјРѕРіСѓС‚ быть предусмотрены муфты для соединения СЃ соседними узлами, РєРѕРіРґР° это необходимо. . Описанная выше конструкция обеспечивает узел прядильной машины, который можно адаптировать РІ отношении общего числа веретен, который является жестким Рё, следовательно, обеспечивает равномерное прядение Рё который относительно РїСЂРѕСЃС‚ Рё дешев РІ изготовлении. -, , . Хотя наше изобретение было описано применительно Рє кольцепрядильной машине, имеющей подвижную кольцевую направляющую, РѕРЅРѕ РІ равной степени применимо Рє машине, имеющей подвижную шпиндельную направляющую, или Рє узлу, использующему рогульки, Рё объем изобретения следует понимать как охватывающий такие модификации, которые Р±СѓРґСѓС‚ очевидны для специалистов РІ данной области техники. , , , . Рзвестно создание двухсторонней секции прядильной рамы, имеющей кольцевые рельсы, опирающиеся РЅР° поперечные элементы, причем образованная таким образом возвратно-поступательная конструкция поднимается Рё опускается посредством соединений СЃ парой продольных валов, соединенных вместе, РѕРґРёРЅ РёР· которых РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РїРѕ всей длине секции Рё приводится РІ движение подходящим механизмом. Концевые рамы этой известной конструкции расположены РЅР° крайних концах секции. РњС‹ РЅРµ претендуем РЅР° эту форму конструкции. , , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 08:23:44
: GB768376A-">
: :

768377-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB768377A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 768,377, Дата подачи заявки Рё подачи Полной спецификации: 28 сентября 1954 Рі. в„– 27960154. 768,377, : 28, 1954 27960154 Заявка подана РІ Соединенных Штатах Америки 1 октября 1953 Рі. Полная спецификация опубликована: 13 февраля 1953 Рі. 1957 1, 1953 : 13, 1957 Рндекс РїСЂРё приемке: - Класс 106 ( 1), Рђ( :6 : ), ( 1 :2 :2 :4 ). :- 106 ( 1), ( :6 : ), ( 1 :2 :2 :4 ). Международная классификация:- 06 . :- 06 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Схема передачи сегнетоэлектрического конденсатора РњС‹, , корпорация, учрежденная Рё действующая РІ соответствии СЃ законодательством штата РќСЊСЋ-Йорк, РїРѕ адресу: 590 , 22, , , настоящим заявляем РѕР± изобретении, РњС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Р° метод его реализации был РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описан РІ следующем заявлении: , , , 590 , 22, , , , , , :- Настоящее изобретение относится Рє системам обработки информации, РІ которых двоичные цифры сохраняются постепенно РІ серии последовательных этапов, содержащих РѕРґРёРЅ или несколько сегнетоэлектрических конденсаторов, Рё направлено, РІ частности, Рє схемам управления передачей двоичных представлений между несколькими этапами хранения. . , . Р’ сегнетоэлектрических конденсаторах используются диэлектрики, хранение которых зависит РѕС‚ внутренней поляризации материала, Р° РЅРµ РѕС‚ поверхностного заряда, Рё известен СЂСЏРґ таких сегнетоэлектрических материалов, таких как титанат бария, сегнетовая соль Рё ниобат калия. Сегнетоэлектрики называются так РёР·-Р·Р° характерного сходства СЃ ферромагнитными. материалов, Р° кривая, представляющая диэлектрическую индукцию РІ зависимости РѕС‚ напряженности электрического поля, сравнима СЃ РєСЂРёРІРѕР№ для ферромагнитных материалов. , , - . Р’ технике известно расположение сегнетоэлектрических конденсаторов РІ последовательных каскадах, РїСЂРё этом каждый каскад состоит РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ или нескольких элементов. Каждая пара соседних каскадов соединена через передаточную цепь, посредством чего изменение состояния поляризации сегнетоэлектрического конденсатора РІ РѕРґРЅРѕРј каскаде может привести Рє изменение состояния сегнетоэлектрического конденсатора РЅР° следующем этапе. Простым примером этого является сдвиговый регистр или линия задержки информации, состоящая РёР· серии этапов, РІ которых сегнетоэлектрические конденсаторы находятся РІ состоянии двоичного нуля. Для РІРІРѕРґР° двоичной единицы РІ любой позиции. , импульс считывания подается для изменения состояния поляризации сегнетоэлектрического конденсатора 3 РІ этом положении. переворачивается так, чтобы находиться РІ двоичном «нулевом» состоянии, представляющем состояние. РџСЂРё переходе РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ состояния РІ РґСЂСѓРіРѕРµ возникает импульс переноса, который подается РЅР° сегнетоэлектрический конденсатор последующей ступени, Р° последний затем меняется СЃ «нуля». Рє «единице», представляющей состояние. , 3 , - 50 "" , 55 "" "" . Для успешного функционирования такой операции передачи цепи, соединяющие соседние каскады, должны быть СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ пропускать 60 нормальных импульсов передачи, отличаясь РїСЂРё этом РѕС‚ РґСЂСѓРіРёС… импульсов, например тех, которые могли Р±С‹ вызвать изменение поляризации сегнетоэлектрических элементов РІ обратном РїРѕСЂСЏРґРєРµ или РІ обратном РїРѕСЂСЏРґРєРµ. неизбирательным образом. Р’ соответствии СЃ изобретением функция дискриминации достигается Р·Р° счет использования РЅРѕРІРѕРіРѕ источника смещения СЃ фиксированным напряжением. , 60 65 , . Соответственно, РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ целью этого изобретения является создание надежной схемы передачи для соединения последовательных ступеней сегнетоэлектрических систем хранения. , 70 . Р’ соответствии СЃ изобретением РјС‹ предлагаем устройство для передачи информации СЃ помощью 75 импульсов напряжения, содержащее множество сегнетоэлектрических конденсаторов, каждый РёР· которых способен принимать РѕРґРЅРѕ РёР· РґРІСѓС… стабильных состояний, соединенных РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј СЃ помощью средств схемы передачи импульсов, Рё каждый РёР· которых приспособлен принимать заданное стабильное состояние РїСЂРё прием импульса передачи, первое средство для подачи разнесенных импульсов считывания РЅР° чередующиеся РёР· указанных конденсаторов Рё второе средство для подачи аналогичного импульса считывания РЅР° оставшиеся 85 конденсаторов между каждой последующей парой импульсов считывания РёР· упомянутого первого Средство, указанное средство схемы переноса включает РІ себя РґРёРѕРґ, смещенный источником фиксированного напряжения Рё устроенный таким образом, что указанное средство 9Рѕ схемы переноса РЅРµ пропускает импульсы меньше заданной величины. 75 80 , - , - 85 - , 9 . 768,377 РњС‹ также предлагаем счетчик импульсов, содержащий такое устройство передачи информации, РІ котором указанные конденсаторы соединены РІ замкнутое кольцо Рё расположены так, что РѕРґРёРЅ конденсатор находится РІ РѕРґРЅРѕРј стабильном состоянии, РІ то время как остальные конденсаторы находятся РІ РґСЂСѓРіРѕРј стабильном состоянии, РїСЂРё этом предполагается РѕРґРЅРѕ стабильное состояние. конденсаторами последовательно РїРѕ кольцу РїРѕРґ контролем подсчитываемых импульсов. 768,377 , . Следует отметить, что РІ спецификации в„–. . 717104 Описана Рё заявлена схема хранения данных, содержащая конденсатор, имеющий диэлектрик РёР· сегнетоэлектрического материала РІ начальной поляризации, причем указанный материал имеет петлю гистерезиса СЃ высоким соотношением наклонов боковых частей петли Рё наклонов вершины. Рё нижние части контура, средства для подачи накопительных импульсов РЅР° указанный конденсатор, причем упомянутые накопительные импульсы РѕРґРЅРѕР№ полярности обращают поляризацию указанного материала РІ РґСЂСѓРіСѓСЋ точку РЅР° указанной петле гистерезиса, средства для подачи импульса считывания РЅР° указанный конденсатор, чтобы вызвать указанное материал для прохождения части указанной петли Рё средства для приема выходного импульса РѕС‚ указанного конденсатора после подачи РЅР° него указанного считывающего импульса, причем величина указанного выходного импульса зависит РѕС‚ наклона части петли гистерезиса, через которую РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ указанный материал. РїСЂРё подаче указанного считывающего импульса. 717104 , , , , - , - , - . Прилагаемые чертежи раскрывают, РІ качестве примера, принцип изобретения Рё наилучший вариант применения этого принципа, который был рассмотрен. , , , , . РќР° рисунках: : РќР° СЂРёСЃ. 1 схематически изображена кривая гистерезиса сегнетоэлектрического конденсатора, такого как тот, который используется РІ проиллюстрированных Рё описанных системах. 1 . Фиг.2 представляет СЃРѕР±РѕР№ принципиальную схему, иллюстрирующую регистр СЃРґРІРёРіР° или линию задержки сегнетоэлектрического конденсатора, РІ котором используется новая схема передачи. 2 . РќР° СЂРёСЃ. 3 показана кольцевая схема, РІ которой используются элементы хранения сегнетоэлектрических конденсаторов, которые можно использовать РІ качестве десятичного аккумулятора. 3 . РќР° фиг.4 РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ показан РѕРґРёРЅ РёР· компонентов, показанных РІ РІРёРґРµ блока РЅР° фиг.3. Р’ сегнетоэлектрических конденсаторах, таких как те, которые используются РІ системах памяти, желательны материалы, имеющие РїРѕ существу прямоугольные петли гистерезиса Рё РЅРёР·РєСѓСЋ коэрцитивную силу. 4 3 , . Петля гистерезиса для кристалла титаната бария этого типа показана РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1, РіРґРµ вертикальная РѕСЃСЊ представляет электрическое смещение или степень поляризации (), Р° горизонтальная РѕСЃСЊ представляет напряженность электрического поля (), которая пропорциональна приложенному напряжению. между выводами конденсатора. РџСЂРё хранении двоичной информации состояние поляризации, обозначенное «», выбирается произвольно как представляющее двоичный ноль, Р° состояние «а» тогда представляет СЃРѕР±РѕР№ хранение двоичной единицы. 1 () () , "" "" . РљРѕРіРґР° сегнетоэлектрический конденсатор находится РІ нулевом состоянии «», приложение положительного импульса 70 вызывает перемещение петли гистерезиса РёР· точки «» РІ точку «», которая является точкой насыщения, Рё после устранения этого приложенного электрического напряжения поле возвращается РІ точку «а», РІ которой РѕРЅРѕ остается РІ стабильном состоянии 75, представляющем двоичную единицу. РџСЂРё считывании подается отрицательный импульс, Рё, РєРѕРіРґР° конденсатор находится РІ состоянии, представляющем сохраненную двоичную единицу, кривая гистерезиса перемещается РёР· точки «а» РІ точку «» Рё, РєРѕРіРґР° заканчивается считываемый импульс 80, переходит РІ точку «». Наклон РєСЂРёРІРѕР№ гистерезиса между точками «а» Рё «» относительно велик Рё, поскольку наклон пропорционален эффективная емкость сегнетоэлектрического конденсатора 85, изменение поляризации РїСЂРё переходе РѕС‚ точки «а» Рє точке «» представляет большую емкость для отрицательного импульса считывания. Применение отрицательного импульса считывания РїСЂРё РѕРїСЂРѕСЃРµ конденсатора, сопротивление которого составляет 90 Р’. состояние, представляющее двоичный ноль, вызывает перемещение РєСЂРёРІРѕР№ гистерезиса РёР· точки «» РІ точку «» Рё РїРѕ окончании импульса считывания возвращается РІ точку «». "", 70 "" "", , , , "" 75 , , "" "" , 80 , "" "" "" , 85 , "" "" 90 "" "", , , "". Наклон РєСЂРёРІРѕР№ гистерезиса между 95 точками «» Рё «» невелик, Рё поэтому это изменение поляризации представляет СЃРѕР±РѕР№ РЅРёР·РєСѓСЋ емкость для отрицательного импульса считывания. 95 "" "" . Точки «а» Рё «» РЅР° петле гистерезиса 100 представляют СЃРѕР±РѕР№ стабильные состояния поляризации, Рё двоичная информация, представленная Рё хранящаяся таким образом РІ диэлектрике, будет сохраняться РІ течение значительного периода времени, РЅРµ требуя регенерации или применения внешней 105 энергии для ее поддержания. точки «а» Рё «б», нет результирующего поля внутри сегнетоэлектрического конденсатора или РІРЅРµ его, Р° поляризационный заряд равен Рё противоположен поверхностному заряду 110. Следовательно, проводимость через диэлектрик РЅРµ разрушает информацию Рё внешние выводы. можно даже закоротить без вредных последствий. "" "" 100 105 "" "", 110 , . Электрическое поле, приложенное РІ РІРёРґРµ импульса напряжения 115 Рє выводам сегнетоэлектрического конденсатора Рё такой величины, что превышает коэрцитивную силу, меняет поляризацию СЃРѕ скоростью, определяемой величиной поля, Рё, если Рє клеммам сегнетоэлектрического конденсатора приложен отрицательный импульс 120, РџСЂРё РѕРїСЂРѕСЃРµ либо РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ переход РёР· точки «а» РІ точку «», либо нет никаких изменений. Этот переход эквивалентен суммарному изменению заряда РЅР° сегнетоэлектрическом конденсаторе, как описано выше, Рё может быть обнаружен как напряжение, появляющееся РЅР° стандартный конденсатор, включенный последовательно СЃ РЅРёРј. 115 , , 120 , "" "" 125 . РќР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 2 показано устройство, использующее такой метод подачи импульсов РЅР° ферроэлектрические конденсаторы Рё создания выходных напряжений, указывающих РЅР° РёС… состояния поляризации или двоичные представления хранения. РќР° этом СЂРёСЃСѓРЅРєРµ четыре каскада хранения используются РІ линии задержки или СЃРґРІРёРіРѕРІРѕРј регистре СЃ сегнетоэлектриком. накопительный конденсатор, обозначенный РЅР° каждом этапе. Очевидно. 2 130 768 377 , . РјРѕРіСѓС‚ быть предусмотрены дополнительные этапы хранения. . Соединения схемы для каждого сегнетоэлектрического конденсатора содержат РЅРѕРІСѓСЋ схему передачи, которая приспособлена для пропускания нормальнѕРіРѕ импульса передачи Рё различения всех РґСЂСѓРіРёС… импульсов, которые РјРѕРіСѓС‚ быть поданы между несколькими каскадами. Альтернативные сегнетоэлектрические накопительные конденсаторы подключены Рє соответствующим. пары линий Рё , Рє которым попеременно подаются тактовые импульсы для продвижения двоичного представления РѕС‚ ступени Рє ступени , будет описано более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ. РЎРёРјРІРѕР» маркировки полярности, состоящий РёР· точки, показан СЂСЏРґРѕРј СЃ РѕРґРЅРѕР№ клеммой каждого РёР· сегнетоэлектрических конденсаторов. 1, 2, 4 Рё . Обращаемся Рє петле гистерезиса РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 1. 1, 2, 4 1. если импульс напряжения приложить Рє конкретному сегнетоэлектрическому конденсатору СЃ такой полярностью, что положительный вывод источника импульса подключен Рє «точечной» стороне конденсатора, состояние поляризации конденсатора существует РІ точке «» для продолжительность приложенного положительного импульса Рё РїРѕ его окончании сместится РІ точку «а». Если отрицательный вывод источника импульса подключен Рє стороне сегнетоэлектрического конденсатора, помеченной «точкой», то РѕРЅ существует РІ точке «» Рё будет вернуться РІ точку «б» РїРѕ прекращении отрицательного импульса. "" , "" "" "" , "" "" . Противоположный вывод каждого сегнетоэлектрического конденсатора соединен СЃ параллельно соединенными стандартным конденсатором Рё резистором , которым присвоены соответствующие индексы, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ спай этих РґРІСѓС… элементов подключен Рє заземленной линии . Р’С…РѕРґРЅРѕР№ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє подключен Рє соединение сегнетоэлектрического конденсатора Рё параллельной -цепи каждой ступени, Рё эти точки соединения обозначены цифрами 1, 2, 3, 4 Рё С‚. Рґ., чтобы соответствовать последовательному РїРѕСЂСЏРґРєСѓ нескольких показанных ступеней. Между точками соединения соседних ступеней находится РґРёРѕРґ. Рё конденсатор СЃРІСЏР·Рё включены последовательно СЃ входным РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРѕРј , Р° резистор большого номинала подключен Рє общему выводу этих элементов Рё линии смещения . Последняя подключена РѕРґРЅРёРј концом Рє положительному выводу постоянного источника. напряжения , схематически показанного здесь как батарея, Р° отрицательная клемма источника соединена СЃ линией заземления . , , , 1, 2, 3, 4, , , , , . Положительные тактовые импульсы, РІРґРІРѕРµ превышающие РїРѕ величине пороговый источник смещения Р•, подаются РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё Рђ Рё Р‘ попеременно Рё, поскольку положительный импульс прикладывается Рє «точечной» стороне сегнетоэлектрических конденсаторов , РѕРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ существовать РІ состояниях «кл. Состояние поляризации "" произвольно выбирается как представляющее двоичный "ноль", Р° состояние "" как представляющее двоичную "единицу", как упоминалось ранее. Положительный РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс, равный РїРѕ величине 75 источнику смещения Р•, прикладывается Рє РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєСѓ через РґРёРѕРґ . Рмпульсы, приложенные Рє проводникам Рђ Рё Р’, Р° также Рє РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєСѓ 1, изображены РЅР° СЂРёСЃ. 2 РІ независимых временных масштабах. Этот импульс появляется РЅР° выводе 80 , Рё эквивалентно подаче отрицательного импульса РЅР° «точечную» рыночную сторону сегнетоэлектрического конденсатора . Его подача РІ интервале между появлением положительных импульсов РЅР° линии Рђ вызовет тогда 85 конденсатор 1 перейти РІ состояние поляризации '' Рё РїРѕ его завершению стабильно оставаться РІ точке '', представляющей СЃРѕР±РѕР№ сохраненную двоичную единицу. Р’С…РѕРґРЅРѕР№ импульс, подаваемый РЅР° вывод 1, РЅРµ пройдет через РґРёРѕРґ , С‚. Рє. 90 повлияет РЅР° РґСЂСѓРіРёРµ каскады регистра, так как катод этого РґРёРѕРґР° также находится РїРѕРґ потенциалом Р•, поддерживаемым РЅР° нем соединением источника смещения Р• Рё линии через резистор 95. РџСЂРё появлении РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРµ Рђ последующего импульса переноса или опережения конденсатор , становится РІ состоянии «б» переходит РІ состояние «в» Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что представлена большая емкость, напряжение 100 РЅР° конденсаторе 1 РЅРµ может измениться мгновенно Рё напряжение величины 2 Р•, Р·Р° вычетом небольшого падения РЅР° 1 , появляется РЅР° последовательно включенном конденсаторе . , "" , "" "" , 70 "' "" "" "" 75 , 1 2 80 , "" 85 1 '" , , "" 1 , 90 , - 95 , ,, "", "" , , 100 1 2 , 1, . Стандартный конденсатор РЎ1 разряжается 105 через путь тока, включающий РґРёРѕРґ D1, резистор Рё батарею смещения Р•. Диод размещается между клеммой 1 Рё входным концом РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° Рё действует для предотвращения передачи напряжения 110. Подача импульса РЅР° источник сигнала. РљРѕРіРґР° конденсатор разряжается через РґРёРѕРґ , РЅР° описанном пути РЅР° резисторе возникает напряжение, РїРѕ существу, величины , поскольку падение напряжения РЅР° этом РґРёРѕРґРµ 115 РІ направлении РЅРёР·РєРѕРіРѕ сопротивления практически незначительно. Ручной вывод конденсатора СЃРІСЏР·Рё теперь РїРѕРґРЅСЏС‚ РґРѕ потенциала примерно 2 Р• РёР·-Р·Р° падения напряжения РЅР° резисторе , Р° 120 - источника РїРѕСЂРѕРіРѕРІРѕРіРѕ напряжения. Емкость конденсатора 1 делается достаточно большой, чтобы падение напряжения РЅР° нем РЅРµ менялось. существенно РЅР° время действия опережающего импульса, приложенного Рє проводникам Рђ Рё 125, потенциал клеммы 2 теперь повышен РґРѕ величины плюс Р•. Суммирование падений напряжения РІРѕРєСЂСѓРі контура, состоящего РёР· резистора , конденсатора , конденсатора 2 Рё резистора 2 параллельно, Рё источник смещения 13 768377 обнаруживает, что РЅР° конденсаторе 2 Рё резисторе 2 между клеммой 2 Рё линией заземления появляется падение величины . Это положительное повышение напряжения прикладывается Рє сегнетоэлектрическому конденсатору 2, вызывая его передачу РѕС‚ нуля, обозначающего состояние поляризации «», РґРѕ состояния «», Р° двоичная единица, первоначально помещенная РІ сегнетоэлектрический конденсатор 1, теперь хранится РІ 2. Напряжение , появляющееся РЅР° клемме 2, РЅРµ может вызвать переход сегнетоэлектрического конденсатора 3 РёР· своего «нуля». В» представляет состояние, поскольку батарея смещения поддерживает катод РґРёРѕРґР° 2 РїРѕРґ потенциалом плюс также посредством подключения Рє положительному выводу источника РїРѕСЂРѕРіРѕРІРѕРіРѕ напряжения резистором 2. 105 ,, , 1 , 110 , , , 115 2 , 120 1 125 2 , , 2 2 13 768377 2 2 2 2, "" "" 1 2 2 3 "" 2 2. Р’ последующем интервале РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРµ появляется опережающий импульс, который заставляет конденсатор 2 пересекать СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса, Рё операция передачи импульса повторяется СЃРѕ второго каскада РЅР° третий, Р° затем сохраняется двоичный импульс, первоначально сохраненный РІ конденсаторе 1. РІ конденсаторе F_ Таким образом, для передачи двоичного РїРѕ линии связанных каскадов последовательно подаются опережающие импульсы поочередно РЅР° РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРё Рђ Рё Р’ СЃ обратным переносом, предотвращаемым диодами , Рё прямым переносом Р·Р° пределы соседнего каскада, блокируемым пороговым напряжением. источник Р•. 2 1 F_ , , . Р’ этой схеме РѕС‚ источника РЅРµ требуется подавать какую-либо мощность, Рё поэтому РѕРЅ может обслуживать большое количество цепей передачи без вредных эффектов перекрестной СЃРІСЏР·Рё РёР·-Р·Р° его РЅРёР·РєРѕРіРѕ внутреннего импеданса. . Однако РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3 показана линия задержки, используемая РІ качестве десятичного аккумулятора. 3 , . очевидно, что такое расположение можно адаптировать Рє любой арифметической системе РІ этой системе. . показаны счетчики РґРІСѓС… РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ, каждый РёР· которых содержит десять каскадов хранения, таких как показанные РЅР° СЂРёСЃ. 2. Сегнетоэлектрические конденсаторы этих каскадов пронумерованы , ,, 2 3, Р° выходной вывод каскада 3 соединен СЃ помощью РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє Рє клемме 0 каскада , образуя замкнутое кольцо, РїРѕ которому может циркулировать двоичный сигнал. РќР° выводы Рё поочередно подаются импульсы для последовательного продвижения двоичных представлений РѕС‚ этапа Рє этапу, как Рё раньше, РЅРѕ РІ этой схеме входные импульсы которые должны быть накоплены, подаются РЅР° триггерную схему . Каждый РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс триггера вызывает поочередное повышение потенциала РЅР° выводах Рё , так что каждый РІС…РѕРґРЅРѕР№ нуль затем переводит счетчик РЅР° РѕРґРЅСѓ ступень. 2 , ,, 2 3 3 0 , , , - - . Вывод 10 соединен СЃ соединением резистора Рё РґРёРѕРґР° Рё соединяется через конденсатор СЃРІСЏР·Рё Рё РґРёРѕРґ СЃ клеммой цепи переноса. 10 , , , , . РѕРґРёРЅ РёР· которых предусмотрен для каждого РїРѕСЂСЏРґРєР° аккумулятора. Сеть переноса содержит блок хранения сегнетоэлектрических конденсаторов, включающий конденсатор , соединенный СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны СЃ клеммой 11 Рё СЃ источником тактовых импульсов переноса (РЅРµ показан) через вывод 12 РЅР° Другая сторона Клеммы 11 также подключена Рє параллельному резистору 70 Рё конденсаторам Рё , параллельная цепь которого заземлена РЅР° противоположном конце. Два РІС…РѕРґР° схемы плюсового Р-затвора 13 традиционной конструкции подключены Рє клемме 11 Рё Рє клемме 11. вывод 12 соответственно, 75, Р° выходной вывод 14 подключен Рє выводу считывания триггера счетчика следующего более высокого РїРѕСЂСЏРґРєР°. , 11 ( ) 12 11 70 , , 13 11 12 , 75 14 - - . Триггер , показанный РІ РІРёРґРµ блока РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 3, РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ проиллюстрирован РЅР° СЂРёСЃСѓРЅРєРµ 80 4 Рё будет описан лишь кратко, поскольку, РїРѕ сути, является модификацией обычной триггерной схемы Экклса-Джордана. Р’ этой форме мультивибратора используется прямая СЃРІСЏР·СЊ между пластинами. Рё сетки РёР· РґРІСѓС… трубок 1 Рё Рё образует цепь, обладающую РґРІСѓРјСЏ условиями устойчивого равновесия: РѕРґРЅРѕ условие — РєРѕРіРґР° трубка является проводящей, Р° трубка отключена, Р° РґСЂСѓРіРѕРµ — РєРѕРіРґР° трубка - проводящие 90 Рё отключаются. Цепь остается РІ РѕРґРЅРѕРј или РґСЂСѓРіРѕРј РёР· этих РґРІСѓС… состояний РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° какое-либо действие РЅРµ заставит непроводящую трубку проводить проводимость. Затем трубки меняют СЃРІРѕРё функции Рё остаются РІ РЅРѕРІРѕРј состоянии РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РЅРµ исчезнет пластина. ток протекает РІ трубке СЃ отсечкой. Выходные цепи, соединенные СЃ пластинами каждой РёР· трубок, затем подвергаются воздействию попеременно высоких Рё РЅРёР·РєРёС… уровней напряжения, поскольку соответствующая трубка является проводящей или непроводящей РІ ответ РЅР° входные импульсы, приложенные Рє общей лампе. связанные сетки. - 3 80 4 - 85 1 , , , , -, 90 , - 95 - 100 - . Пластины каждой РёР· трубок Рё соединены через резисторы 40 Рё 105 41 СЃ источником положительного потенциала, приложенного Рє клемме 42. Сетки Рё пластины взаимно связаны через резисторы 43 Рё 44 соответственно, Рё РѕР±Р° катода трубки заземлен. Рсточник смещения 110 напряжения 45 подключен через резисторы 46 Рё 47 соответственно Рє сеткам ламп 1 Рё Рё далее сетки соединены СЃ источником входных импульсов, подаваемых РЅР° вывод 48 через разделительные конденсаторы 49, 115 Рё 50. Выходные выводы соединены СЃ пластинами ламп Рё Рё включают последовательно соединенные конденсатор Рё РґРёРѕРґ 50 Рё 51 для выхода Рё 52 Рё 53 для выхода . 120 Предположим, что лампа изначально является проводящей Рё подается РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс. Рє выводу 48 Рё через конденсаторы 49 Рё 50 Рє обеим сеткам трубки. Положительный импульс РЅР° сетке трубки практически РЅРµ влияет РЅР° 125 ток, однако трубка отсекается Рё, как Рё отрицательное смещение сетки, РѕС‚ источника 45 РЅР° мгновение снимается, ток течет РїРѕ пластинчатому контуру лампы , Р° напряжение РЅР° ее пластине уменьшается Р·Р° счет падения, возникающего РЅР° резисторе 40. 40 105 41 42 43 44, , 110 45 46 47, , 1 48 49 115 50 , , 50 51 52 53 120 48 49 50 , 125 , , , 45 , , 130 768,377 40. Это уменьшение потенциала прикладывается Рє сетке трубки 2 через резистор 43, Рё ее ток теперь падает. Результирующее падение РЅР° резисторе 41 затем уменьшается, Р° сетка трубки , которая соединена через резистор 44 СЃ этой точкой, еще больше поднимается. ) потенциал Это действие является кумулятивным, так что, РєРѕРіРґР° напряжение РЅР° трубке значительно меньше напряжения источника 45, напряжения РЅР° резисторе 47 достаточно, чтобы отключить трубку . Положительное повышение потенциала пластины РЅР° трубке 2 заряжается. конденсатор 50, Рё импульс РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ РґРёРѕРґ 51, РІ результате чего РЅР° выходном выводе Рђ появляется положительный импульс. Пластина трубки теперь понижена РїРѕ потенциалу, однако РёР·-Р·Р° блокирующего действия РґРёРѕРґР° 53 выходной импульс РЅРµ появляется РЅР° клемма . 20 Второй РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс отключает лампу Рё включает лампу аналогичным образом, РїСЂРё этом положительный выходной импульс затем создается только РЅР° клемме . Каждый последующий РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс РЅР° блок затем поочередно создает положительный выходной импульс. РЅР° выводах Рё . Первоначально сегнетоэлектрические конденсаторы , 9 Рё , показанные РЅР° СЂРёСЃ. 3, находятся РІ двоичном нуле, представляющем состояние поляризации, или РІ состоянии «а» (СЃРј. СЂРёСЃ. 1), РІ то время как конденсатор находится РІ состоянии РІ двоичном формате, представляющем состояние или РІ точке «», Р° триггеры установлены так, что выводы Рё находятся РїРѕРґ потенциалом земли, Р° вывод следующий, РЅР° который подается импульс. Поскольку РЅР° РІС…РѕРґ подается первый подсчитываемый импульс вывод триггера , РЅР° вывод подается положительный импульс, как описано, Рё конденсатор , подключенный Рє этому выводу, перемещает СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса РёР· состояния «» РІ состояние «». Поскольку сегнетоэлектрический конденсатор обладает высокой емкостью РїСЂРё создании этот переход Рё напряжение РЅР° РЅРµ может измениться мгновенно, РЅР° последовательно включенном стандартном конденсаторе 0 появляется напряжение величиной 2 , Р·Р° вычетом пренебрежимо малого падения РЅР° , Рё последний разряжается через РґРёРѕРґ 0, резистор Рё источник смещения Напряжение РІ идеале величиной 2 присутствует РЅР° клемме , РЅРѕ РЅРµ может проходить РІ обратном направлении через каскады РёР·-Р·Р° РґРёРѕРґР° Напряжение величины вырабатывается РЅР° резисторе Рё подается РЅР° клемму 1 через конденсатор 0 , Рё заставляет конденсатор соседнего каскада перейти РёР· состояния «» РІ состояние «». Следующий РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс, подаваемый РЅР° триггер , повышает потенциал линии , Рё сегнетоэлектрический конденсатор 2 перемещает СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса РёР· РёР· состояния «» РІ состояние «», Рё Рє клемме 2 прикладывается напряжение, РїРѕ существу, равное значению плюс , заставляя последующий накопительный конденсатор 2 проходить СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса РёР· точки «» РІ точку «». 2 43 41 , 44 , ) 45, 47 , 2 50 51 , , , 53 . 20 , . , , 9 , 3, "" ( 1) "", , , , "" "" , 2 , , 0, 0, 2 1 0, , "" "" - 2 "" "" 2 2 "" "". Таким образом, каждый последующий РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє последовательному переходу двоичного сигнала, первоначально сохраненного РІ каскаде , СЃ РѕРґРЅРѕРіРѕ каскада РЅР° соседний каскад аналогичным образом. После девятого РІС…РѕРґРЅРѕРіРѕ импульса, подлежащего подсчету 70, сегнетоэлектрический конденсатор 9 находится РІ состоянии поляризации «» Рё РІСЃРµ остальные, включая , находятся РІ состоянии «а». Десятый РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс повышает потенциал линии , Р° конденсатор обеспечивает высокую емкость для импульса 75 РїСЂРё переходе РёР· состояния «» РІ состояние «а». Напряжение плюс равно как Рё прежде РЅР° предыдущих стадиях, РЅР° резисторе возникает напряжение плюс Р•, РІ дополнение Рє переходу конденсатора РёР· состояния «а» РІ состояние «», 80 через РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 10, конденсатор Рё РґРёРѕРґ Р”; Рє выводу 11 Рё переносящему конденсатору . Сегнетоэлектрический конденсатор теперь перемещает СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса РёР· состояния «» РІ состояние «». 85 РџСЂРё накоплении десятичной информации, записанной, например, РЅР° перфорированных картах записи, поле содержит множество столбцов карточек. предназначены для записи РѕРґРЅРѕРіРѕ кратного числа. 9 ) Карты СЃ плитками подаются РјРёРјРѕ СЂСЏРґР° чувствительных щеток, Рё импульсы получаются РІ разные моменты времени относительно цифрового значения числа РѕС‚ 0 РґРѕ 9, записанного РІ каждом столбце. 70 9 "" , "" 75 "" "" , ., "" "", 80 10, , ; 11 "" "" 85 , 9 ) 9 . Эти дифференциально синхронизированные импульсы присутствуют 95 после преобразования РІ серию импульсов, количество которых соответствует цифровому значению РІ каждом столбце карты, Рё РјРѕРіСѓС‚ быть поданы РІ аккумулятор СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, аналогичным тому, который раскрыт РІ спецификации в„– 100. 95 100 735750 Р’ течение интервала между считыванием последовательных карточек предоставляется время переноса для продвижения счетчика следующего более высокого РїРѕСЂСЏРґРєР° вперед РЅР° РѕРґРЅРѕ приращение, если приказы накопили более десяти приращений 105, включая цифру, считанную СЃ последней карты Рё цифру, ранее стоявшую РІ счетчике. . 735750 , 105 . Р’ интервале времени переноса РІ сегнетоэлектрической аккумуляторной системе данного изобретения 11 ( РЅРёСЏ РЅР° выводы переноса 12 каждого РїРѕСЂСЏРґРєР° Рё тех встречных РїРѕСЂСЏРґРєРѕРІ, РІ которых РІС…РѕРґРЅРѕР№ импульс вызвал перенос двоичного РѕС‚ накопительных конденсаторов РґРѕ , сетевой конденсатор 115 находится РІ состоянии «», как описано, Р° импульс переноса, приложенный Рє выводу 12, заставляет конденсатор пересекать СЃРІРѕСЋ петлю гистерезиса РёР· точки «» РІ точку «» Клемма 11 повышается РґРѕ потенциала 120, РїРѕ существу, СЃРѕ значением плюс , поскольку конденсатор РЅРµ может мгновенно заряжаться, Рё падение напряжения возникает РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РЅР° стандартном конденсаторе . Р’ это время РѕР±Р° РІС…РѕРґР° РЅР° 125 плюс цепь Р 13 являются положительными, Рё РЅР° выводе 14 появляется выходной импульс, вызывающий срабатывание триггера счетчика следующего более высокого РїРѕСЂСЏРґРєР° Рё переводящего счетчик этого РїРѕСЂСЏРґРєР° РЅР° РѕРґРЅСѓ позицию. 130 768,377 Хотя были показаны, описаны Рё указаны фундаментальные новые особенности изобретения Применительно Рє предпочтительному варианту реализации следует понимать, что различные упущения, замены Рё изменения РІ форме Рё деталях иллюстрируемого устройства Рё РІ его работе РјРѕРіСѓС‚ быть сделаны специалистами РІ данной области техники, РЅРµ отступая РѕС‚ РґСѓС…Р° настоящего изобретения. Таким образом, изобретение намерено ограничить только объемом следующей формулы изобретения. 11 ( , 12 ,, 115 "", , 12 , "" "" 11 120 , , , 125 13 14 - 130 768,377 , = - , , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-11 08:23:46
: GB768377A-">
: :

768378-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB768378A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ РЇ РѕС‚ Данте Заявление Рё подача полной спецификации: 1 октября 1954 Рі. : 1 1954. Полная спецификация опубликована: 13 февраля 1957 Рі. : 13 1957 Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 82( 2), ( 1 85:2 :4 :5). :- 82 ( 2), ( 1 85:2 :4 :5). Международная классификация:- 23 . :- 23 . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Газовое покрытие ацетилацетонатом меди РњС‹ РРќР–РРќРР РНГОВАЯ РљРћРњРџРђРќРРЇ СОдружества Огайо, корпорация, организованная Рё действующая РІ соответствии СЃ законодательством штата Огайо, Соединенные Штаты Америки, РїРѕ адресу: 1771 Спрингфилд-стрит, Дейтон, Огайо, РЎРЁРђ. , , , 1771 , , Штаты Америки настоящим заявляем, что это изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , , , , : Настоящее изобретение относится Рє покрытию металлических предметов медью путем термического разложения газообразного ацетилацетоната меди. . Обычно РїСЂРё нанесении покрытия РЅР° изделия путем термического разложения металлосодержащих соединений для удовлетворительной работы важно, чтобы покрытие выполнялось РІ условиях пониженного давления. , - . Условия РЅРёР·РєРѕРіРѕ давления увеличивают длину среднего СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ пробега молекул газа, Рё считалось, что такое условие необходимо для обеспечения адекватных металлических отложений. Однако было обнаружено, что ацетилацетонат меди особенно пригоден для нанесения покрытия РЅР° металлы. объекты РїСЂРё атмосферном давлении Рё что вышеупомянутое требование может быть устранено, РєРѕРіРґР° это соединение меди используется СЃ нереакционноспособным газом-носителем. , - . Соответственно, целью настоящего изобретения является создание РЅРѕРІРѕРіРѕ или улучшенного СЃРїРѕСЃРѕР±Р° нанесения покрытия РЅР° предметы СЃ использованием ацетилацетоната меди РІ качестве источника металлического покрытия. . Р’ СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ РїРѕ изобретению ацетилацетонат меди испаряется, смешивается СЃ нереакционноспособным газом-носителем Рё направляется РЅР° нагретую заготовку, которая должна быть покрыта медью, после чего газообразное соединение разлагается, оставляя медь РЅР° заготовке. Ацетилацетонат меди проявляет оптимальную эффективность РїСЂРё использовании РІ гальваническая атмосфера, имеющая температуру 768,378 в„– 28301/54 РІ диапазоне РѕС‚ 300 РґРѕ 450 градусов РїРѕ Фаренгейту, СЃ заготовкой РІ диапазоне температур РѕС‚ 5000 РґРѕ 650 градусов РїРѕ Фаренгейту, Рё РєРѕРіРґР° скорость потока газов высока 50, С‚.Рµ. , более РѕРґРЅРѕРіРѕ литра РІ минуту РЅР° заготовку площадью около РІРѕСЃСЊРјРё квадратных РґСЋР№РјРѕРІ. , - 768,378 28301/54 300 ' 450 ' 5000 650 ', 50 , . Рзобретение будет более полно понято РїСЂРё обращении Рє следующим конкретным 55 примерам Рё сопровождающим чертежам, РЅР° которых РѕРґРёРЅ СЂРёСЃСѓРЅРѕРє иллюстрирует устройство, особенно подходящее для практического применения изобретения. 55 . РќР° чертеже показано 60 устройство для металлического покрытия небольших металлических заготовок. Ссылочная позиция указывает РЅР° камеру, имеющую сопло 2, загерметизированное РІ РѕРґРЅРѕР№ РёР· ее стенок, причем сопло соединено через насос 14, 65 Рё изолированный трубопровод 12 СЃ карбюратором 13. Карбюратор 13, содержащий гранулы ацетилацетоната меди. Карбюратор 13 погружен РІ масляную ванну, содержащую резервуар 25 Рё масло 17, причем температура этой ванны может поддерживаться РїСЂРё постоянно постоянной температуре переводника 70 СЃ помощью электрического нагревателя 18. Карбюратор 13 окружает полая катушка 19, имеющая РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце отверстие. РІ нижнюю сторону карбюратора, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ конец открывает 75 клапан 20 РЅР° бак 24 углекислого газа. 60 2 14 65 12 13 13 25 17 70 18 13 19 75 20 24 . Р’ центре камеры металлическая заготовка 3, подлежащая нанесению покрытия, подвешивается Рє постоянной РѕРїРѕСЂРµ 4, закрепленной РІ Р±РѕРєРѕРІРѕР№ стенке камеры. Также РІ камере 80, вплотную Рє заготовке 3, закреплен резистивный нагревательный элемент 16, установленный РЅР° пластине 15. , РїСЂРё этом весь блок закрепляется РЅР° РѕРїРѕСЂРµ 21. 3 , 4 80 , 3 16 15, 21. Этот резистивный нагревательный элемент 85, подаваемый через РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє 5 РѕС‚ источника (РЅРµ показан), Рё пластины 15 эффективно нагреваются. 85 5 ( ) 15 . Р·Р° счет излучения Рё проводимости металлические детали подвешиваются РЅР° РѕРїРѕСЂРµ 4. Понятно, что детали РјРѕРіСѓС‚ иметь РїРѕ существу любую форму, Рё изобретение РЅРµ следует рассматривать как ограниченное 768,378 конкретным показанным расположением. , 4 90 768,378 . Камера 1 также снабжена выпускным отверстием 8, которое может быть открыто непосредственно РІ атмосферу, РЅРѕ предпочтительно снабжено ловушкой 22 для улавливания паров, содержащих металл. Ловушка может быть окружена охлаждающей РІРѕРґРѕР№ 23 для конденсации паров металлов. пары, причем РІРѕРґР° вводится через РІРїСѓСЃРєРЅРѕР№ трубопровод 27 Рё выводится РёР· него через выпускной трубопровод 26. 1 8 , 22 - 23 , 27 26. Камера также снабжена отверстием 6 для РІС…РѕРґР° заготовки 3, РїСЂРё С
Соседние файлы в папке патенты