Cтраница 2
В двоичной системе счисления перенос разряда вправо ( старший разряд в соответствии с принятыми правилами обозначения схем располагается справа) соответствует умножению содержащегося в регистре числа на два. [16]
Необходимость двух импульсов для переноса разряда усложняет управляющее устройство декатрона, поэтому находят применение одноимпульсные декатроны, у которых перенос разряда осуществляется с помощью трех подкатодов. Существуют одноимпульсные декатроны, не имеющие подкатодов, в которых разряд переносится направленными катодами, имеющими крючкообразную форму. [17]
Последнее обстоятельство использовано для переноса разряда с одного катода на другой с приходом очередного входного импульса. При подаче отрицательного импульса на первые подкатоды их потенциал становится меньше потенциала катода и разряд переходит с горящего катода на соседний с этим катодом / Я / С. Прежде чем потенциал 1ПК вновь возрастет, на 2ПК подается второй отрицательный импульс и потенциал 2ПК также становится ниже потенциала катода. Наконец, когда потенциал 2ПК вновь вернется к своему значению 40 в, разряд перейдет на соседний с ним индикаторный катод и останется на этом катоде до тех пор, пока к обеим группам подкатодов вновь не будут приложены соответствующие управляющие импульсы. [18]
В представленной программе для переноса разрядов из регистра R1 в регистр R3 в качестве рабочего буфера неявно использовался бит С из PS. Действия, выполняемые обеими программами, идентичны, хотя первая программа, занимающая на 3 слова оперативной памяти больше, выполняется несколько быстрее. [19]
![]() |
Схема перехода разряда ( а п сопряжение кривых восстановления электрической прочности с кривой зажигания ( б в декатроне. [20] |
Напряжение, необходимое для переноса разряда от индикаторного катода к первому подкатоду, создается отрицательной частью импульса управления. Ее выбирают обычно равной напряжению смещения. Значение полной амплитуды импульса управления должно быть в этом случае равно двойному значению напряжения смещения. [21]
Выше отмечалось, что время переноса разряда в декатроне, наполненном неоном, в процессе эксплуатации возрастет примерно от 25 до 75 мксек. Такое возрастание может произойти в течение первой тысячи часов работы лампы. При правильной эксплуатации время переноса разряда в дальнейшем практически не меняется в течение многих тысяч часов. [22]
В более сложных по конструкции одноимпульсных декатронах перенос разряда с одного катода на другой происходит при подаче на вход прибора только одного отрицательного импульса, что является преимуществом таких декатронов перед двухимпульсными. [23]
В зависимости от числа импульсов, необходимых для переноса разряда с одного катода на соседний, различают одно - и двухимпульсные декатроны. [24]
Управление одноимпульсными декатронами проще, чем двухим-пульсными, однако реверс переноса разряда в них невозможен. Конструктивное его отличие состоит в том, что он имеет 40 катодов: К, 1ПК, 2ПК и ЗПК. К - При подаче управляющего импульса разряд последовательно переносится на подкатоды 1ПК, 2ПК и ЗПК, а затем на следующий индикаторный катод. [25]
Меняя временную последовательность управляющих импульсов на кольцах подкатодов, можно изменять направление переноса разряда. Это позволяет выполнять на декатро. [26]
![]() |
Конструктивная схема декатрона ( а, схема расположения электродов ( б, электрическая схема их соединения ( в. [27] |
Наличие двух подкатодов в каждой секции двухим-пульсного декатрона диктуется необходимостью обеспечения направленности переноса разряда по электродам прибора. [28]
Если бы в катодной секции декатрона было бы по одному подкатоду, то вероятности переноса разряда с индикаторного на его последующий и предыдущий под-катоды были бы примерно одинаковыми и направленный перенос разряда не мог бы осуществиться. В случае же, когда в катодной секции декатрона имеются два подка-тода, переход разряда от индикаторного к ближайшему, а не к более удаленным подкатодам той же группы 1ПК обусловлен тем, что зондовый ток к ближайшему подкатоду больше, чем к более удаленным, что снижает междукатодное напряжение переноса разряда. [29]
Как видно из выражений (8.18) - (8.20), промежуточный перенос данного разряда не зависит от промежуточного переноса предшествующего разряда. Значит, все промежуточные переносы и результат сложения в группе будут формироваться одновременно, без задержки от разряда к разряду. [30]