Cтраница 1
Сигнал считывания, снимаемый с сердечника, имеет значительную аыплитуд ( 0 2 0 3 В), что позволяет обойтись одним каскадом усиления в усилителе считывания. При считывании логического пуля с сердечников на выходной обмотке может появиться импульс помехи из-за непрямоугольности петли гистерезиса. Этот импульс появляется по переднему фронту импульса считывания. Стробирование входов усилителей считывания исключает влияние этой помехи. Стробирование может осуществляться на входе усилителя или в самом усилителе. На рис. 5.11 показана схема стробирования сигнала на входе усилителя. В исходном состоянии все диоды считывания закрыты положительным напряжением и могут открываться при появлении стробирующего импульса. [1]
Сигнал считывания снимается с ыеталлия. Количество элементов памяти здесь значительно меньше, чем в трубке с барьерной сеткой ( порядка 512) из-за сильного засева соседних ячеек вторичными электронами. [2]
![]() |
Расчетные зависимости амплитуд сигналов ЦА и ПП от угла наклона стенок б для двух направлений поляризации при дифракции на дорожке шириной 900 нм и глубиной 160 нм. [3] |
Сигналы считывания могут быть получены из радиальных и тангенциальных порядков дифракции обычными методами. [4]
Сигналы считывания и сигналы записи осуществляют передачу кода слова из выбранной ячейки памяти в регистр числа и наоборот. Мы условимся считать, что в самом ОЗУ выполняются лишь эти две микрооперации - передача кода из выбранной ячейки в регистр числа ( м и к -, рооперация считывания) и обратная передача кода из регистра числа в ячейку ( микрооперация записи), а также микрооперация очистки регистров ОЗУ, состоящая в установ ке на нуль регистра числа и регистра адреса. Микрооперации же обмена кодами между регистрами ОЗУ и другими блоками автомата мы будем относить к тем блокам, с которыми этот обмен осуществляется. [5]
Сигнал считывания содержит два пика противоположного знака, причем в случае 0 отрицательный пик предшествует положительному, а в случае 1 положительный предшествует отрицательному. [6]
Сигналы считывания и сигналы записи вырабатываются в генераторе сигналов. Для надежного обеспечения совпадения сигналов выбора, приложенных соответственно к строке и столбцу матрицы, на пересечении которых находится избираемый сердечник, целесообразно использовать узкие импульсы для сигналов выбора строки ( см., например, фиг. [7]
Сигналы считывания из матриц снимаются с их выходных зажимов. К выходу матрицы выводится провод считывания, также продетый через все сердечники матрицы. Однако схема прошивки сердечников этим проводом такова, что если рассмотреть любую пару расположенных рядом в горизонтальном ряду матрицы сердечников, то окажется, что провод считывания пронизывает их в противоположных направлениях. Таким образом половина всех сердечников матрицы пронизана проводом считывания в одном направлении, а половина - в другом. [8]
Сигналы считывания кодов соответствующих разрядов снимаются с выходов Считывание разрядных плат. Если все пятые сердечники находились в состоянии 0, то при обращении к ЗУ для выяснения состояния пятой соединительной линии на выходах всех четырех разрядных плат будут сигналы, сопоставленные состоянию 0 пятых сердечников. [9]
Напряжение сигнала считывания t / c, - напряжение сигнала не выводе, обеспечивающее режим считывания микросхемы. [10]
Ток сигнала считывания / сч-ток в цепи сигнала считывания интегральной микросхемы. [11]
Для определения сигналов считывания на поверхность ротора записывают серию импульсов. Считывание производится при подключении контактов магнитной головки к входу осциллографа. [12]
Между генератором сигналов считывания и записи и дешифратором адресов строки включена схема ИЛИ. Эта схема предназначена для учета двух возможных источников сигналов записи: сигналов, создаваемых генератором, если дело идет о произвольной операции записи, и задержанных сигналов, создаваемых усилителем интегратора считывания при операции записи, осуществляемой автоматически вслед за операцией считывания для восстановления считываемой информации. [13]
Увеличения амплитуды сигнала считывания можно достигнуть повышением скорости вращения барабана, которая в настоящее время в различных устройствах колеблется в пределах от 600 до 20000 об / лшн, достигая в редких случаях 100000 об / лшн. Ускорение вращения барабана выгодно и с точки зрения уменьшения максимального времени обращения, равного в простейшем случае времени одного полного оборота. Впрочем, для уменьшения времени обращения возможно увеличение количества головок на каждой дорожке и применение соответствующей электронной коммутации этих головок со входами и выходами ЗУ. Так, при наличии четырех комплектов головок, расположенных через каждые 90, время обращения будет снижено до одной четверти времени полного оборота барабана. [14]
При подаче сигнала считывания вектор переходит из положения. После снятия сигнала считывания вектор намагниченности возвращается в положение N и на выходе появляется положительный импульс примерно такой же амплитуды. [15]