Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Автоматика радиоустройств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Занесение адреса

Сброс -0

УХ тт тт тт

Адресный регистр


Считывание

-Запись

Рис. 24-86. Схема управления ЗУ на магнитном барабане со - счетчиком и адресным регистром.


Рнс. 24-87. Схема управления ЗУ на магнитном барабане со счетчин ком адресных меток.



Запоминающие устройства на ферритовых сердечниках

Ферритовые сердечники, обладающие двумя устойчивыми состояниями намагничивания, могут успешно применяться для запоминания цифр двоичной системы - счисления 0 и 1.

Существует несколько систем построения запоминающих устройств на ферритовых сердечниках, но все они могут быть разделены на две основные группы:

запоминающие устройства, в которых используется один сердечник на один разряд двоичного числа;

запоминающие устройства, в которых используется два сердечника на. один разряд двоичного числа.

В зависимости от способа записи и считывания запоминающие устройства можно разделить на:

запоминающие устройства матричного типа;

запоминающие устройства типа Z. Рассмотрим принцип действия этих систем памяти.

Ферритовое запоминающее устройство матричного типа

С целью удобства построения схем управления процессами записи и считывания сердечники в ферритовом запоминающем устройстве располагаются в виде двухмерных матриц. Каждый сердечник пронизывается управляющими обмотками.


Рис. 24-88. Двухмерная матрица.

. На рис. 24-88 изображена двухмерная матрица с управляющими обмотками в виде отдельных проводников. На схеме приняты следующие обозначения: / - считывающий провод; й - компенсирующий провод; 3, 4 - координатные провода-

Каждая матрица служит для представления одного разряда всех запоминаемых чисел. Например, первая матрица хранит первые разряды всех чисел, вторая - вторые разряды всех чисел и т. д. Следовательно, емкость запоминающего устройства определяется количеством сердечников в матрице. Для хранения чисел, представленных к-двоичными разрядами, требуется п матриц. На рис.. 24-89 показано соединение проводов между отдельными матрицами. Адрес ячейки памяти состоит из адреса строки Xi и адреса столбца yt. Для записи или считывания информации по заданному адресу на соответствующие координатные провода хи г/,--подаются импульсы тока, каждый из которых в отдельности создаетч напряженность магнитного поля, недостаточную для изменения магнитного состояния сердечников, находящихся на полувозбужденных проводах. На сердечник же, находящийся на пересечении выбранных координатных проводов, будет действовать суммарная напряженность магнитного поля, достаточная для перемагничива-ния сердечника. Так, например, при подаче импульсов тока на координатные провода Хэуз (рис. 24-88) суммарное магнитное поле действует лишь на сердечник а23. На сердечники же а21, йгг, <г13, а33 будет действовать магнитное поле, недостаточное для перемагничивания этих сердечников. Обычно при записи и считывании используются биполярные импульсы тока. Условимся в дальнейшем, что положительная часть биполярного импульса перемагничи-вает выбранный сердечник в нулевое состояние, отрицательная часть перемагничи-вает его в единичное состояние.

Рассмотрим работу одной матрицы. Пусть в сердечнике агъ (рис. 24-U0) запи-. сана единица. Для считывания информации из сердечника а23 на координатные провода х2, Уз подаются биполярные импульсы тока (рис. 24-91,а, б). В результате действия положительной части биполярного импульса сердечник перемагничивается и на считывающем проводе / (рис. 24-90) возникает импульс положительной полярности (рис. 24-91, в). Считанный импульс с выхода усилителя считывания поступает на вход схемы Hi, на второй вход которой подается импульс разрешения считывания. При совпадении считанного импульса с импульсом разрешения (рис. 24-91, г) схема Ht открывается, сигнал поступает на триггер , Т\ и через схему разделения СР передается на числовую шину (рис. 24-91, <Э).

Триггер ti в цепи регенерации служит для восстановления информации, стирающейся при считывании, и управляет работой схемы И2, на второй вход которой подается импульс компенсации (рис. 24-91, ж).

При считывании единицы импульс -с выхода \4i устанавливает триггер Г, в состояние (рис. 24-91, е), при котором схема И2 закрыта.







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.