Cтраница 1
Считывание кадра В из ЭПП1 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПП2 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭПП2 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [1]
Считывание кадра В из ЭПГП производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПГ12 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭП112 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [2]
При считывании кадра программы число повторений и технологические команды передаются с блока ввода в соответствующие элементы памяти ЗТ и ЗЯ. Одновременно в блоке ввода подсчитывается контрольное число повторений как остаток от деления на 9 общего числа повторений. Это число записывается обратным кодом в 3 / СЯ. [3]
Считывание кадра В из ЭПП1 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПП2 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭПП2 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [4]
Считывание кадра В из ЭПГП производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПГ12 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭП112 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [5]
![]() |
Структурная схема позиционной системы. [6] |
Фотоэлектрические считывающие устройства применяются при большой скорости считывания главным образом для последовательного чтения кадра, что не всегда удобно при работе станка. Параллельное считывание кадра при фотоэлектрическом способе осуществить довольно сложно. [7]
Символ конца кадра ПС отделяет один кадр от другого. Он используется для автоматической остановки перфоленты при считывании кадра и при покадровой протяжке перфоленты вперед пли назад. Этот символ записывают обязательно после символа % перед первым кадром и в конце всех кадров. [8]
![]() |
Чередование видео -, аудио - и текстовой информации в одном непрерывном файле. [9] |
Самое важное требование заключается в том, чтобы данные могли передаваться в сеть или выходное устройство с требуемой скоростью и без джиттера. По этой причине выполнение нескольких операций поиска цилиндра во время считывания кадра крайне нежелательно. Одним из способов устранения излишних перемещений блока головок на сервере является использование непрерывных файлов. Поскольку файлы с фильмами не изменяются после записи их на сервер, такая схема является реализуемой и работоспособной. [10]
![]() |
Фотосчитыватель перфоленты ФСП-3. [11] |
Важным фактором при оценке работы считывателей перфолент служит их способность останавливаться между строками. Если считыватель не обладает такой способностью, необходимы интервалы между кадрами ( блоками) для предотвращения потери информации. Введение интервалов увеличивает среднее время считывания кадра. [12]
Считывание кадра В из ЭПГП производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПГ12 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭП112 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [13]
Считывание кадра В из ЭПП1 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 1, который информирует блок доступа о том, что буферная память имеет кадр С, готовый для передачи. Считывание кадра А из ЭПП2 производится в том случае, если на прямом выходе триггера Т1 буферной памяти появляется сигнал 0, который информирует блок доступа о том, что в буферной памяти нет кадра для передачи в моноканал и блок доступа в данный момент времени пассивен. Сигнал триггера Т1 инвертируется элементом НЕ1 в состояние 1 и разрешает считывание кадра А из ЭПП2 в соответствующий разряд регистра РЗ блока управления передачей. [14]