Cтраница 3
В первых быстродействующих машинах, изготовленных в конце 40 - х и начале 50 - х годов, для этой цели стали применяться ртутные линии задержки, на которых строились так называемые динамические запоминающие устройства рециркуляционного типа. [31]
При этом основными компонентами системы являются: собственно ЭВМ, в памяти которой организуются буфера для каждого дисплея, сканирующее устройство преобразования типа запоминающей черно-белой ЗЛТ в режиме записи - считывания, многоканальное запоминающее устройство типа многодорожечного диска и, наконец, серия дисплеев с телевизионными цепями управления. [32]
![]() |
Схема запоминающего устройства типа Z с прямым выбором числа. [33] |
При считывание цифры 0 перемагничивания не происходит и сигнал в обмотке считывания отсутствует. Запоминающие устройства типа Z отличаются от ЗУ матричного типа тем, что считывание числа производится одновременно по всем разрядам. Матрица МОЗУ типа Z ( рис. V-30) представляет собой систему координатных трансформаторов ( или ключей), с помощью которых производится выбор того или иного числа, хранящегося в ЗУ. [34]
Основным компонентом модели 145 Системы 370 является процессор 3145, который в зависимости от варианта модели содержит до 256К байтов основной памяти. Добавление про - цессорного запоминающего устройства типа 3345 увеличивает основную память до 384К байтов, а применение запоминающего устройства типа 3346 ( вместо 3345) дает общий объем основной памяти 512К байтов. Процессор 3145 содержит арифметические и логические схемы, местную память, управляющую память ( до 32К байтов), каналы ввода-вывода, интегрированный адаптер файла. Дополнительная управляющая память ( до 64К байтов) уменьшает объем основной памяти, доступный для программ и данных. [35]
Запоминающее устройство, в котором основной ток выборки подается на все сердечники только одного выбираемого в данный момент числа, называется запоминающим устройством типа Z. В каждом разряде запоминающего устройства типа Z возбуждается при этом только один феррит. Это позволяет производить форсированное перемагничивание сердечников, так как амплитуда тока считывания в этом случае может быть любой величины. Форсированный режим работы позволяет уменьшить время выборки и получить амплитуду выходного сигнала, в 5 - 10 раз большую, чем в запоминающих устройствах матричного типа. Запись и регенерация в устройстве типа Z обеспечивается подачей тока непосредственно в запоминающие сердечники. [36]
Основным компонентом модели 145 Системы 370 является процессор 3145, который в зависимости от варианта модели содержит до 256К байтов основной памяти. Добавление про - цессорного запоминающего устройства типа 3345 увеличивает основную память до 384К байтов, а применение запоминающего устройства типа 3346 ( вместо 3345) дает общий объем основной памяти 512К байтов. Процессор 3145 содержит арифметические и логические схемы, местную память, управляющую память ( до 32К байтов), каналы ввода-вывода, интегрированный адаптер файла. Дополнительная управляющая память ( до 64К байтов) уменьшает объем основной памяти, доступный для программ и данных. [37]
В качестве примера устройства с прямым доступом здесь рассматривается дисковая память. Диски можно считать наиболее распространенной памятью с прямым доступом, и они служат в качестве носителя в запоминающих устройствах типа IBM 3330 и IBM 2305, обсуждаемых в следующей главе. [38]
В СНК применяют средства индикации различной сложности, например одиночные сигнальные лампочки или бленкера и электронно-лучевые дисплеи с псевдообъемным представлением объекта наблюдения. В наиболее сложных СПИ, предназначенных для использования в быстродействующих СНК, электронно-лучевые индикаторы применяют совместно с запоминающими трубками и запоминающими устройствами типа магнитографов и видеомагнитофонов. [39]
Память типа первый вошел-первый вышел ( FIFO) в некотором смысле аналогична регистру сдвига, так как информация, вводимая на входе, в том же порядке появляется на выходе. Однако между ними есть существенное отличие, которое состоит в том, что в регистре сдвига информация проталкивается вдоль него по мере ввода и тактирования дополнительных бит, а в запоминающем устройстве типа первый вошел - первый вышел данные проваливаются насквозь и выстраиваются в выходную очередь с очень малой задержкой. Управление вводом и выводом производится раздельными тактовыми последовательностями, а устройство помнит, какие данные введены и какие выведены. Можно провести полезную аналогию с кегельбаном, где белые и черные игровые шары ( биты) возвращаются на исходную позицию. Память типа первый вошел-первый вышел полезно использовать для буферизации асинхронных данных. Классическим примером является буферирование клавиатуры ( или другого входного устройства, такого, как магнитная лента) ЭВМ или другого устройства обработки данных. [40]
Первый из перечисленных типов устройств для хранения программ дает возможность непосредственного обращения к любому участку программы ЦВМ в процессе ее работы и обеспечивает высокую надежность хранения программы. Этот тип памяти существенно упрощает диспетчеризацию вычислений и позволяет широко использовать систему стандартных подпрограмм, что сокращает общий объем программы ЦВМ и облегчает ее отладку. Однако применение жесткой прошивки усложняет корректировку программы при отладке, испытаниях и в процессе дальнейшего совершенствования алгоритмов ЦВМ. Поэтому в период отладки применяются специальные наладочные запоминающие устройства оперативного типа, позволяющие производить подмену корректируемых участков программы. [41]