Cтраница 1
Кольцевые ферритовые сердечники изготовляют с размерами d X d X / t ( рис. 12 - 28, г) от 3 X 2 X 15 до 125 X 80 X 12 мм. [1]
![]() |
Схемы вариантов включения универсального / К-триггера. [2] |
На кольцевом ферритовом сердечнике диаметром 0 4 - 1 мм размещаются обмотки: записи a. [3]
Рассмотрены перспективы использования кольцевых ферритовых сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса в оперативных запоминающих устройствах цифровых вычислительных машин. Показано, что развитие полупроводниковой техники не ослабляет, а наоборот, усиливает развитие техники магнитных сердечников. Приведены основные параметры перспективных систем ОЗУ, выполненных на ферритовых сердечниках. [4]
![]() |
Элемент памяти на ферритовом сердечнике. [5] |
Для организации хранения информации кольцевой ферритовый сердечник должен иметь прямоугольную петлю гистерезиса. [6]
Индуктивности изготовляются в виде кольцевых ферритовых сердечников. Кольцевая форма сердечника обеспечивает минимальное поле рассеивания и позволяет тем самым избежать нежелательной связи между платами микромодуля. Число витков провода на сердечнике доходит до 300, что обеспечивает индуктивность до 10 МГ для частоты от 100 кГц до 10 МГц. Получение большей величины индуктивности возможно за счет применения новых материалов, способных сохранять высокую магнитную проницаемость при повышенных температурах. [7]
В схеме делителя рассматриваемой системы использованы кольцевые ферритовые сердечники с коэффициентом магнитной проницаемости л, - 6000 и оптоэлектронные переключающие элементы с сопротивлением в замкнутом состоянии, примерно равным 100 Ом. Применение более качественных магнитных материалов существенно повышает точность преобразования. Вследствие применения индуктивного делителя вместо резисторного цена деления и длина шкалы тензо-компенсатора практически неизменны во времени. [8]
![]() |
Магнитный сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса. [9] |
На рис. 9 - 23 показаны кольцевой ферритовый сердечник и его кривая намагничивания, близкая к прямоугольной. [10]
На рис. 11 - 22 Показаны кольцевой ферритовый сердечник и его кривая намагничения, близкая к прямоугольной. [11]
В качестве ЗЭ может быть использован кольцевой ферритовый сердечник, через который проложены два адресных провода и провод считывания. В этом случае разрядная матрица МДЗУ представляет собой видоизмененную матрицу МОЗУ с совпадением токов, только в такой матрице отсутствуют сердечники, в которых должен храниться О. Постоянство входного сопротивления адресных проводов обеспечивают нанизыванием на свободную часть каждого провода ( внеферри-тового поля) компенсационных сердечников, соответствующих количеству удаленных. При считывании по принципу совпадения токов в избранных сердечниках информация разрушается. Так как все рабочие сердечники должны быть вновь приведены в состояние 1, по адресным проводам подают два импульса разной полярности. Второй импульс обеспечивает восстановление информации. Аналогичным образом может быть построено МДЗУ с использованием принципа прямой выборки числа. [12]
Основным независимым конструктивным элементом МОЗУ на кольцевых ферритовых сердечниках является матрица. Она состоит из рамки с контактами, системы проводов и сердечников, расположенных в местах скрещивания проводов. Матрицы различных ЗУ отличаются числом и типом сердечников, схемой их компоновки, схемой прокладки проводов, конструктивным оформлением рамок и контактов. С технологической точки зрения матрица является наиболее сложной сборочной единицей МОЗУ. [13]
![]() |
ЗУ на ферритовых пластинах.| Схема соединения пластин слоистого МОЗУ. [14] |
Свойства данной кольцевой зоны во многом аналогичны свойствам кольцевых ферритовых сердечников. Однако остальная часть пластины оказывает некоторое влияние на процесс перемагничивания. Например, увеличение тока /, начиная с некоторого значения, почти не приводит к ускорению перемагничиванич, как в кольцевых сердечниках. Это объясняется тем, что происходит расширение кольцевой зоны, на границе которой напряженность не-значительно превышает коэрцитивную силу. [15]