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La présente invention se rapporte à un dispositif de programmation, plus particulièrement à un dispositif de ce genre dans lequel un commutateur à étages multiples est à même de fournir plusieurs programmes différents.
Par suite de l'application intensive d'organes de contrôle automatique de mécanismes de types divers, dans le commerce et l'industrie, une demande impor- tante a pris naissance pour des organes de programmation simples, efficaces et bon marché. Un tel organe est nécessaire dans la plupart des systèmes de contrôle automatique, dans lesquels un certain nombre d'opérations doivent être exécutées séquentiellement.
L'un des types les'plus oommuns d'organes de programme de ce genre uti- lise un commutateur pas-à-pas qui comprend plusieurs positions de contact et un balai entraîné de manière à passer séquentiellement d'une position à l'autre.
Des commutateurs pas-à-pas peuvent comporter un certain nombre d'étages, chaque étage présentant un certain nombre de positions de contact et un balai qui progres- se suivant les diverses positions. Dans un oommutateur à étages multiples, des balais sont habituellement entraînés de concert par un seul organe d'entraînement de façon qu'ils se trouvent tous toujours dans des posi.tions correspondantes sur les divers étages. Les balais sont isolés électriquement les uns des autres et chacun d'eux est muni d'un conducteur d'entrée différent, si bien qu'un signal de sortie peut être sélectivement appliqué à l'un quelconque d'entre eux.
Toutes les positions de contact de chaque étages sont normalement connectées par des conducteurs 'à un tableau de programmation comportant des bornes et des douilles d'enfichage permettant le contrôle de programme, de sorte que les positions de contact du commutateur peuvent être effectivement connectées aux divers éléments du dispositif qu'on désire actionner ou contrôler de manière séquentielle.
Jusqu'à présent, les positions de contact de chaque étage d'un commu- tateur pas-à-pas à étages multiples étaient généralement connectées à une zone séparée du tableau de programmation pour leur permettre d'être reliées suivant la séquence désirée aux éléments qu'ils doivent actionner ou contrôler. Un tel com- mutateur exige donc plusieurs zones de tableau de programme, une pour chaque étage du commutateur pas-à-pas ; ilnécessite également un câblage avec les coûts inci- dents en travail et en matériel pour chaque étage du commutateur dans sa zone cor- respondante du tableau de programme, des connexions y étant prévues pour chaque contact de chaque étage.
La présente invention concerne un montage dans leqeul, bien que possé- dant la souplesse maximum de programmation, les connexions électriques sont consi- dérablement simplifiées, avec une réduction sensible de la dimension des tableaux de .fiches et une réduction du nombre de connexions qui donnent finalement un organe de' contrôle de programme plus compact, plus efficace et produit à meilleur marché que ceux qu'on pouvait obtenir jusqu'ici.
L'invention vise donc un organe de contrôle de commutation de program- me, destiné à être utilisé en association avec un dispositif enregistreur de don- nées et comprenant un commutateur pas-à-pas à étages multiples, chaque étage com- portant plusieurs positions de contact et possédant un bras frotteur séparé pour chaque étage, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs connexions interconnec- tant chaque position de contact des différents étages suivant un arrangement pré- déterminé, un tableau à fiches comportant un seul jeu de bornes de sortie de signaux de nombre correspondant au nombre maximum des dites connexions et à chacune des- quelles l'une de ces dernières est connectée et des dispositifs d'actionnement sélectif, connus en soi, servant à appliquer sélectivement un potentiel électri- que à l'une quelconque des bras frotteurs.
Dans le présent arrangement, lorsque le frotteur, soumis à un poten- tiel pour un étage sélectionné quelconque, progresse par ses positions de contact, des signaux d'entrée apparaissent sur le jeu unique de bornes du tableau à fiches, dans un ordre correspondant à une disposition suivant laquelle les conducteurs sont connectés aux contacts de J'étage considéré. Du fait que la disposition
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suivant laquelle ces conducteurs sont connectés aux contacts, varie d'étage en étage, on obtient un programme différent chaque fois que le commutateur progresse en effectuant un cycle complet, un signal d'entrée étant appliqué à un frotteur ou balai différent.
Plusieurs programmes ou des routines séquentielles différentes pour actionner ou contrôler des divers éléments du dispositif sont ainsi obtenus à l'aide d'un jeu unique de bornes sur le tableau de programmation.
Les divers contacts des différents étages du commutateur pas-à-pas peuvent être interconnectés suivant une disposition quelconque désirée. Dans un tel arrangement qu'on indique ici à titre d'exemple, des conducteurs de connexion de contacts s'étendent en diagonale par rapport aux rangées formées par les con- tacts des divers étages du commutateur et en parallèle. Il est bien entendu que ce montage n'est pas limitatif des divers arrangements géométriquement possi- bles qui rentrent dans le cadre de l'invention. Avec l'arrangement représenté concernant les organes d'interconnexion, la relation séquentielle de fonctionnement des divers éléments dans les différents programmes possibles n'est pas modifiée, mais certains des éléments ne sont pas actionnés ou contrôlés au cours de certains des programmes.
Par exemple, si les divers éléments disponibles sont désignés par A, B , C et D, un premier programme peut alors contrôler l'élément A, B, 0 et D dans l'ordre indiqué ; un second programme n'actionnera pas ou ne contr8lera pas l'élément A, mais actionnera ou contrôlera les éléments B, 0 et D dans l'ordre indiqué tandis qu'un troisième programme pourra actionner ou contrôler seulement les éléments C et D et un quatrième programme pourra actionner ou contrôler seule- ment l'élément D.
Le présent arrangement comprend aussi, facultativement, des organes de remise au zéro. Ceci permet de terminer le programme sélectionné avant son achè- vement normal et ceci augmente encore la souplesse des présents arrangements de contrôle de programme.
Le dispositif programmateur selon l'invention est représenté tel qu'il s'applique à un système d'exploitation de données d'un genre approprié quelconque.
Dans ce système, l'organe de programmation sert à contrôler la lecture de certains ordres ou valeurs d'information dans un ordre spécifié et les divers programmes disponibles diffèrent dans le nombre des valeurs ou des ordres qui. sont lus. Tan- dis que le dispositif programmateur de la présente invention peut fréquemment et effectivement être utilisé dans:.les dispositifs d'exploitation de données, il peut également être utilisé dans n'importe quelles autres applications, par exemple dans le contrôle automatique de machines de production, etc.
Le dessin annexé représente, a titre d'exemple, un ensemble de commande de commutation faisant l'objet de l'invention.
Fig. 1 est un schéma de la manière dont on peut interconnecter les di- vers contacts du commutateur progressif et de la manière dcnt les moyens d'inter- connexion doivent être reliés eux-même au tableau de programme;
Fig. 2 est une élévation latérale du commutateur progressif;
Fig. 3 montre la disposition générale des fig. 4A 4B, 40 et 4D qui, prises ensemble, constituent un schéma complexe des circuits;
Fig. $A, 4B, 4C et 4D constituent un schéma de circuit d'un dispositif dans lequel l'ensemble de programmation de la présente invention peut être utilisé.
L'ensemble de programmation de la présente invention utilise un com- mutateur à étages multiples et à fonctionnement séquentiel, afin de constituer plusieurs programmes consistant chacun en une ou plusieurs opérations différentes.
Un tel commutateur peut être du type connu couramment sous le nom de commutateur progressif ou commutateur pas-à-pas dent un type est représenté à la fige 2. Ce commutateur représenté comme partie du mode de réalisation non limitatif de 1' invention, est un commutateur à 8 étages et à 20 positions. Le commutateur 50 comporte un aimant de mise en oeuvre progressive SS1 et l'organe d'entraînement habituel du balai, lequel est actionné par une armature 51' est préparé pour 1'
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entraînement lorsqu'on excite l'aimant, servant à provoquer la progression des balais lorsqu'on le désexcite. Un support 52 constitue un organe de montage du commutateur 50.
Un couple de cames 53 fixées au balai qui les entraîne dans leur rotation coopère avec des jeux de contacts 54a, 54b de façon que les contacts 54a soient fermés dans toutes les positions d.u commutateur progressif à l'excep- tion de la position de repos et que les contacts 54b soient ouverts dans toutes les positions du commutateur progressif à l'exception de la position de repos.
L'armature 51 actionne également deux rangées de contacts représentées d'une manière générale en 55, dont certains sont fermés et d'autres ouverts lorsque l'aimant SSI est excité. Ces contacts sont utilisés dans les circuits du disposi- tif dans lequel le dispositif de programmation est utilisé ce dernier, dans le mode de réalisation représenté, est un circuit de mise en oeuvre d'enregistreur de données.
Un seul étage du commutateur est utilisé pour chaque programme, l'étage I étant utilisé pour le programme I, l'étage II pour le programme II, etc. Les huit étages de contact du commutateur progressif peuvent par conséquent être uti- lisés pour obtenir les contrôles nécessaires pour 8 programmes, le plus long de ces programmes étant capable de fournir jusqu'à 18 opérations dans une séquence de programme, plus une opération de retour à zéro.
Les contacts individuels 56 de chaque étage sont disposés de manière coplanaire et comportent des parties internes 57 qui viennent dans la course d'un frotteur 58 de l'étage correspondant du. commutateur pas-à-pas, les frotteurs 58 des divers étages sont également isolés les uns des autres de manière à pouvoir être, d'une manière connue, soumis sélectivement à un potentiel. Les parties ex- ternes des contacts 56 s'étendent radialement à partir du centre de rotation du frotteur 58 et ont une forme telle que des conducteurs électriques puissent leur être facilement connectés.
On notera que deux frotteurs 58, aussi bien que deux cames 53, sont prévus de façon que lorsque l'un des frotteurs a complètement tra- versé l'arrangement semi-circulaire des contacts, il n'est pas nécessaire qu'on le fasse tourner d'un autre angle de 180 avant que le commutateur pas-à-pas puisse être de nouveau utilisé. Au contraire, le second frotteur se trouve alors en posi- ticn convenable pour commencer une autre opération de commutateur progressif. Les cames 53 fonctionnent d'une manière similaire.
Les contacts 56 des divers étages du commutateur progressif sont reliés par des conducteurs qui sont eux-mêmes connectés à des bornes de sortie d'un ta- bleau de programme comme le montre schématiquement la fige 1, dans laquelle le commutateur progressif 50 est représenté sous forme de rectangle et dans laquelle les contacts 56 des divers étages sont disposés suivant une grille rectangulaire.
Les divers étages sont indiqués à la gauche de la fig. 1 par des chiffres romains I à VIII tandis que les positions de contact des divers étages sont indiquées par les nombres 1 à 20 disposés horizontalement le long du sommet du rectangle représentant le commutateur 50. Les différents contacts des étages sont intercon- nectés par des conducteurs tels que le conducteur 59 et ces conducteurs sont con- nectés par l'intermédiaire de conducteurs de sortie, tel que le conducteur 60, à des bornes de sortie 61 d'un tableau de programme 62. Ces bornes 61 peuvent être elles-mêmes connectées à divers éléments que l'on désire contrôler de manière séquentielle, par exemple divers éléments d'une machine de production ou des com- mutateurs qui peuvent être établis de manière à représenter des données.
On verra d'après la fig. 1 que les positions d.e contacts 1 et 2 des divers étages du commutateur 50 sont connectées entre elles, si bien que tous les contacts de ces deux positions sont connectés à des contacts correspondants des étages restants. Les positions de contact restantes 3 à 19 des divers étages sont interconnectées en diagonale. Par exemple, le conducteur 59 connecte la position 12 du niveau VIII, la position 13 du niveau VII, la position 14 du niveau VI, la position 15 du niveau V, la position 16 du niveau IV, la position 17 du niveau III, la position 18 du niveau II et la position 19 du niveau I.
Aux diverses positions de contact du niveau I, les conducteurs 59 sont connectés aux conducteurs de sortie
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60, si bien que tous les contacts 56 interconnectés par un conducteur quelconque 59 sont reliés par l'intermédiaire du conducteur 60 à une borne unique 61 d'un tableau de programme 62. La disposition diagonale des conducteurs 59, comme le montre la fig. I, est simplement donnée à titre d'exemple et les positions de contact des divers étages peuvent être interconnectées d'une manière désirée quel- conque. En outre, les conducteurs 59 et 60 peuvent, si on le désire, constituer un conducteur seul et unique.
Dans le mode de réalisation représenté, un conduc- teur 63 interconnecte tous les contacts des divers étages de la position 20 et ce conducteur n'est pas connecté dans le tableau de programme 62, mais retourne dans le circuit de mise en oeuvre de l'enregistreur (fig. 4A), pour accomplir une fonction de contrôle particulière.
Les frotteurs 58 des divers étages du commutateur pas-à-pas 50 fonc- tionnent de concert, si bien que tous sont toujours placés en une position de contact similaire dans les divers étages. On voit donc, d'après l'examen de la fig. 1, qu'en sélectionnant différents étages du commutateur 50 et en appliquant sélectivement les tensions aux frotteurs des étages sélectionnés, on peut obtenir différentes séquences de signaux aux diverses bornes de sortie 61 du tableau de programme 62, fournissant ainsi'des programmes variables suivant celui des étages du commutateur progressif qui est sélectionné. Par exemple, avec le schéma de câ- blage représenté à la fig. 1, si l'on sélectionne l'étage I et si son frotteur est excité, des signaux sont appliqués aux bornes de sortie 61 qui oorrespondent à toutes les positions de contact 1 à 19 dans une séquence appropriée.
Si, au contraire, on sélectionne le niveau VII et si la tension est appliquée à son frotteur, elle sera appliquée à la première et à la seconde bornes de sortie 61 puis aux bornes de sortie 61 des nombres 9 à 19 en séquence. Aucun signal ne sera appliqué aux bornes de sortie 61 numérotées 3 à 8..On voit donc que la sélection de l'étage I fournit un programme dans lequel les éléments connectés à l'ensemble des dix-neuf bornes de sorties 61 sont actionnés en séquence, tandis que l'étage VII fournit un programme dans lequel certains des éléments connectés aux bornes 61 sont actionnés et dans lequel certains autres de ces éléments ne sont pas actionnés.
De même, la sélection des autres étages du commutateur pas-à-pas fournît différentes séquences de signaux sur les bornes de sortie 61. On voit également qu'une combinaison désirée quelconque des différentes séquences d'en- trée de signal aux bornes de sortie 61, peut être obtenue par connexion de con- tacts 56 des divers étages avec un conducteur, tel que 59 suivant la disposition appropriée.
Un moyen simple et effectif est ainsi obtenu, pour la production de diverses séquences de signaux sur un seul jeu de bornes de sortie par câblage approprié des divers contacts des différents étages du dispositif de commutation à étages multiples et l'application de tensions au frotteur d'un étage désiré dudit commutateur. le commutateur des fig. 1 et 2 peut être réalisé sous forme d'un systè- me tel que celui qui est représenté dans le schéma de circuits des fig. 4A 4B, 40 et 4D. Ce système est utilisé dans l'exploitation des données et est bien connu dans la technique actuelle.
Dans la présente description, on décrira en détail seulement les parties du dispositif d'exploitation de données, représenté aux schéma des fig. 4A à 4D, qui concernent la présente invention.
Les données obtenues à partir des dispositifs de programmation en question peuvent .être enregistrées sur une bande et peuvent être obtenues à par- tir d'une machine mécanique d'entrée de données, de cartes perforées ou d'une bande.
Le dispositif donné à titre d'exemple comprend un enregistreur qui peut produire la bande perforée et une machine d'introduction des données à con- trôle par touches, sur lesquelles les données peuvent être composées pour com- mander l'enregisteur de manière à provoquer la perforation d'un code correspondant
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sur la bande, l'enregisteur et la machine d'introduction d'entrée de données étant connectés par des câbles pour fonctionner conjointement.
L'enregistreur comprend un ensemble de perforation de bande, un poin- çon étant prévu pour chaque canal de la bande et la perforation est commandée au moyen de plusieurs aimants de sélection de poinçons. Si un aimant de sélection est excitée le poinçon correspondant perfore un orifice dans le canal de bande correspondant au cours du cycle de perforation. Les aimants de sélection de poin- çon sont excités par des moyens qu'on décrira dans la suite.
Le commutateur progressif de l'enregistreur sélectionne séquentielle- ment différentes connexions d'un circuit au moyen des frotteurs 58 entraînés étage par étage au moyen de l'aimant SSI. L'information associée au circuit électrique connecté à la première position du commutateur progressif sera enregistrée la première, celle qui est liée au circuit connecté à la seconde position du commu- tateur progressif sera enregistrée ensuite, etc. Après enregistrement de toute l'information désirée dans la séquence, on provoque le rappel du trotteur à sa position de repos. Si le circuit associé à une certaine information d'entrée n'est connecté à aucune position du commutateur progressif, l'information en question ne sera pas enregistrée.
L'information sélectionnée pour être enregistrée et la séquence suivant laquelle elle est enregistrée sont désignées sous le nom de "programme".
Chaque étage du commutateur pas-à-pas fournit un programme différent et la sélec- tion électrique d'un programme particulier est obtenue par application sélective d'une tension seulement au frotteur d'un étage particulier.
La programmation des données d'entrée est de nature électrique et est obtenue par interconnexion de points sélectionnés du circuit électrique de l'enre- gistreur et de l'équipement correspondant. Les interconnexions peuvent facilement être faites du fait que ces points ont été prolongés à partir de l'intérieur de l'enregistreur et se terminent en un bloc rectangulaire facilement accessible appelé "tableau de programme" constitué de deux sections, montées l'une sur l'au- tre, dans¯l'enregistreur. Les réceptacles du tableau de programme sont disposés suivant une distribution uniforme et sont sortis et connectés à des bornes à 1' arrière du tableau. Des connecteurs de tableaux à fiches sont prévus entre les bornes appropriées à l'avant du tableau et les divers éléments qui doivent être contrôlés.
Pour faciliter la localisation de ces bornes, les colonnes verticales de bornes sont indiquées par des lettres et les rangées horizontales par des chiffres.
Afin de travailler avec différents types de machines de traitement de données, il est nécessaire que:.l'enregistreur puisse perforer de ces codes utilisés par les différents types de ces machines. Le processus d'établissement de l'enregistreur pour la perforation d'un code particulier est obtenu par introduction dans l'enregistreur d'un élément unique appelé "ensemble de codage à diodes" qui contient un ou plusieurs tableaux de codage à diodes. Les conduc- teurs qui transportent les signaux relatifs à l'information à partir de la machine d'introduction des données sont connectés au tableau de codage à diodes, de même que les conducteurs connectés aux divers aimants de sélection de poinçons de l'or- gane de perforation de la bande.
Les conducteurs qui véhiculent l'information sont alors connectés aux conducteurs des aimants de sélection de poinçons suivant le code désiré au moyen de diodes qui s'adaptent dans des réceptacles du tableau de codage à diodes.
Les machines d'introduction de données destinées à être utilisées avec l'enregistreur décrit ici, doivent habituellement comporter des commutateurs de contrôle qui permettent à l'opérateur de la machine ou à un mécanisme de contrô- ler les instants d'application de la tension au dispositif d'enregistrements Des exemples de ces commutateurs sont constitués par un commutateur de puissance, un commutateur de coupure et de mise en service d'enregistreur et un commutateur de déclenchement de l'enregistrement.
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Les commutateurs de sélection doivent également exister dans une ma- chine d'introduction de données afin d'appliquer la tension à des connexions sé- lectionnées du dispositif suivant les données à enregistrer. Les commutateurs de sélection sont contrôlés par les parties correspondantes du mécanisme de machine qui sont elles-mêmes contr8lées par l'opérateur à partir du clavier de touches ou d'autre organe d'établissement appropriés.
Certains des commutateurs sélecteurs sont des commutateurs sélecteurs de programme, ce qui permet la sélection du programme particulier que l'on désire par établissement d'un ou plusieurs des commutateurs sélecteurs de programme dans des positions désirées. Cette action provoque l'application de tensions au frot- teur de l'un des étages du commutateur pas-à-pas tandis que les autres étages res- tent non excités.
Parmi les autres commutateurs sélecteurs, se trouvent les commutateurs- sélecteurs de données qui sont établis suivant les données à enregistrer. Ces commutateurs peuvent sélectionner des circuits qui peuvent être programmés de ma- nière à provoquer la perforation des données dans la bande de papier. Le dispositif d'enregistrement est normalement programmé de telle manière qu'un commutateur sélecteur de données provoque la perforation d'un chiffre ou d'une autre donnée qui correspond à la position de la touche abaissée sur son clavier de contrôle.
Un tableau de bornes, tout-à-fait analogue au tableau de programme de l'enregistreur, fait également partie de la machine d'introduction de données.
Afin de distinguer clairement les deux tableaux, on désignera le tableau de la machine d'entrée des données par "tableau de sélectionne Ce dernier sert à accom- plir, à l'intérieur de la machine, la programmation des circuits nécessaires. Eh utilisant de cette manière le tableau de sélection, au lieu d'accomplir toute la programmation sur le tableau de programme, on réduit le nombre des fils nécessai- res pour connecter les divers éléments du dispositif d'exploitation de données.
On décrira maintenant brièvement le mode de fonctionnement du dispo- sitif d'exploitation de données, L'opérateur compose d'abord l'information corres- pondant à une transaction donnée sur le clavier de la'machine d'introduction des données et déclenche la machine. Ce mécanisme, outre ses fonctions normales, positionne les bras de contact des commutateurs sélecteurs de programme et des commutateurs sélecteurs de données. Après mise en place appropriée de ces commu- tateurs, la tension est sélectivement appliquée à celui des commutateurs sélec- teurs de programme que l'on désire pour sélectionner l'un des programmes disponi- bles, si bien qu'un étage seulement du commutateur pas-à-pas est excité.
Un des ces étages étant excité, le commutateur pas-à-pas commence à progresser le long de ses contacts de manière séquentielle. Cette action provo- que l'application de tensions suivant une séquence prédéterminée aux bornes 61 du tableau de programme.
Deux circuits principaux sont disponibles pour les bornes de programme l'un servant à enregistrer un symbole spécial (par exemple un symbole "fin de bloc"' ou un chiffre fixe (par exemple un numéro de machine), les bornes de programme sont directement connectées aux points de la section de codage qui code le symbole ou chiffre approprié et les autres servant à enregistrer l'information de clavier, sont connectées aux commutateurs sélecteurs de données. Chacun de ces commutateurs a été établi de manière différentielle pour sélectionner une position de contacts déterminée par la touche abaissée sur le clavier de commande.
Les contacts commu- tateurs sont eux-mêmes connectés au dispositif de codage à diodes, si bien qu'ils codent un chiffre correspondant à leur position et provoquent l'excitation de cer- tains aimants de sélection de poinçons, qui provoquent la perforation de la bande de manière à déclencher l'enregistrement des données désirées, soit un chif- fre, soit un symbole.
Les poinçons forment un ensemble entraîné par un moteur qui fonctionne cycliquement sous le contrôle d'un embrayage à un seul tour. Quand les aimants de sélection de poinçons sont excités, ils établissent des conditions mécaniques
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propres à provoquer les perforations des canaux de bande appropriée et appliquant d'autre part la tension aux circuits de contrôle de l'entraînement des poinçons déclenchant ainsi un ambrayage à révolution unique de manière à faire tourner l'arbre à came des poinçons. Au cours du fonctionnement cyclique de cet arbre à cames, les poinçons sont sélectionnés par les aimants sélecteurs excités et perforent la bande de papier.
Outre qu'il contrôle la perforation, l'arbre à came ouvre un commuta- teur servant à interrompre le circuit de contrôle de l'entraînement du commutateur progressif, ce qui provoque la progression des contacts du commutateur progressif jusqu'à la position de contact suivante. A partir de ce contact de l'étage excité, la même distribution des circuits se reproduit, provoquant la perforation des don- nées codées à partir de cette position et fàisant de nouveau progresser les bras de contacts du commutateur pas-à-pas jusqu'à enregistrement de données correspon- dant au programme complet.
Quand cette information provenant de la dernière position de données a été enregistrée, les bras de contact du commutateur pas-à-pas progressent jusqu'à une position qui est programmée de manière à effectuer l'opération de rappel au zéro. La tension appliquée à cette position de rappâl fait progresser les frotteurs du commutateur pas-à-pas jusqu'à la position de repos suivante, de manière à les préparer pour une nouvelle série d'opérations.
Dans les fig. 4A à 4D, certains commutateurs, par exemple certains des commutateurs de sélection de données, de la machine d'introduction de données et certains étages du commutateur pas-à-pas qui sont simplement des doubles de certains autres, ont été omis. De même, certaines parties du circuit, par exemple dans la section à courant alternatif, un redresseur et un circuit de déclenchement de l'enregistreur représentés à la gauche de la fig. 4A, ont été figurés sous forme de blocs et non en détail du fait que ces parties du circuit sont connues.
Afin de rendre plus claire l'explication du fonctionnement des circuits, on les décrira d'une manière générale au cours de leur fonctionnement dans la pré- paration de l'apparèil pour sa mise en oeuvre et dans l'exécution d'opérations typiques de l'appareil.
Le courant est mis par fermeture du commutateur de puissance principal (non représenté), lequel est situé dans la section alternative 80 (fig. 4A). Le fonctionnement de ce commutateur ferme un circuit pour rendre l'alimentation en courant alternatif habituelle disponible pour un moteur d'entraînement de la machine d'introduction de données et par l'intermédiaire d'un redresseur 81 pour fournir un voltage continu à un circuit d'actionnement de l'enregistreur 82.
Pour la perforation d'un code "mise en route" dans la bande, les aimants de sélection de perforation PSI à PS6 sont excités de manière à provoquer la sélection des poinçons associés¯pour la perforation de la bande, tandis que des leviers de sélection de poinçons ferment d'autres contacts de manière à dé- clencher un cycle de perforations du mécanisme poinçonneur et ainsi à provoquer la perforation du code de progression dans la bande.
Après perforation dans la bande d'une section de mise en route, un cycle de la machine d'introduction des données commence. En un point prédéterminé de ce cycle, après mise en place appropriée de tous les commutateurs sélecteurs etc., un mécanisme connu de la machine d'introduction de données ferme des contacts commutateurs de déclenchement d'enregistrement dans le circuit de l'enregistreur 82 en vue de déclencher le fonctionnement de ce dernier. Ceci ferme un circuit de manière connue, allant du circuit de mise en oeuvre de l'enregistreur 82 (fig. 4A) à travers un conducteur 86 jusqu'à une borne 87 (fig. 4B) dans une sec- tion 88 du tableau de sélection de la machine d'introduction de données 89.
Cette borne est reliée par un connecteur de tableau de fiches 90 (représenté par une ligne en pointillé à la fige 4B) à une seconde borne 91 de la section 88, laquel- le est connectée au frotteur d'un commutateur-sélecteur de programme CRBI (fig 4A) dans la machine d'introduction de données, par l'intermédiaire d'un conducteur
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Les contacts du commutateur CRBI sont connectés par l'intermédiaire du conducteur d'un câble 93 à des bornes d'une section 94 du tableau de sélection 89. Une autre section 95 du tableau de sélection 89 a ses bornes connectées par des conducteurs d'un câble 96 au frotteur des divers étages I à VIII (fig. 4D) du commutateur pas-à-pas 50.
A titre d'exemple, on supposera que la borne No. 1 de la section 94 a été reliée par un cavaliér de tableau à fiches 97 à une borne I de programme de la section 95 du tableau de sélection 89, pour sélectionner le programme de perforation I. On supposera également que le frotteur du commu- tateur CRBI a été mis en place de manière différentielle au cours du fonctionne- ment de la machine d'introduction de données pour entrer en contact avec son con- tact No. 1.
Le circuit ci-dessus qui aboutit au frotteur du commutateur CRBI se poursuit à travers un conducteur connecté à son contact No. 1 jusqu'à une borne correspondante de la section 94 du tableau de sélection 89. Puis, par l'inter- médiaire du connecteur de tableau à fiches 97, il aboutit à une borne I de program- me de la section 95 du tableau de sélection 89 et de là, par l'intermédiaire d'un con- ducteur du câble 96, au frotteur de l'étage I du commutateur pas-à-pas 50. Du fait que ce dernier frotteur est placé de manière à entrer en contact avec une borne 98 au début d'une opération d'enregistrement, ce circuit se poursuit à travers la borne 98 et un conducteur 63 qui est le même que celui de la fig. 1 et revient au circuit mis en oeuvre de l'enregistreur 82 de la fig. 4A.
Ceci provoque la désexcitation d'un aimant non représenté du commuta- teur pas-à-pas, dans le circuit de mise en oeuvre de l'enregistreur 82 et libère le ressort d'entraînement du frotteur, en faisant progresser les frotteurs du commutateur pas-à-pas jusqu'à leur première position. L'appareil est alors prêt à enregistrer des données, comme cela est requis par la position No. 1 du program- me de perforation I; ces données peuvent être des données fixes, les mêmes dans tout enregistrement s'effectuant sous contr8le du programme I et des données variables qui peuvent être établies dans la machine d'introduction de données et peuvent varier dans diverses opérations d'enregistrement qui utilisent le programme I.
En se référant maintenant aux fig. 4A et 4B, on voit que les contacts des divers étages sont interconnectés par des conducteurs de manière à produire un réseau équivalent à l'interconnexion des contacts représentés à la fige 1. Les positions de contact 1 et 2 de tous les étages 1 à VIII sont connectées aux mêmes conducteurs communs tandis que les positions de contact 3 à 19 de tous les étages I à VIII sont connectées à des conducteur communs de telle manière que, par exem- ple, le contact 10 du niveau I, le contact 9 du niveau II, le contact 4 du niveau VII, le contact 3 du contact VIII soient connectés au même conducteur commun.
Il existe ainsi au total de dix-neuf conducteurs communs et ceux-ci sont contenus dans un câble 99 qui aboutit aux bornes correspondantes 1 à 19 d'une section 100 (fig. 4B) d'un tableau de programme de l'enregistreur 101.
En suppcsant que la première opération de perforations dans le program- me I consiste à perforer un symbole fixe, par exemple un symbole de fin de bloc, au cours de l'établissement des circuits pour exécuter le programme I, un connec- teur de tableau à fiches représenté à la fig. 4B par la ligne pointillée 102, sera connecté à partir de la borne No. 1 pour le programme I dans la section 100 du tableau de programme 101, jusqu'à une borne 103 de la section de symbole spéciale 104 du tableau de programme 101. De même, deux diodes 105 et 106 seront introdui- tes dans la ligne de symbole No. 1 sur le tableau de codage de symboles à diodes 84, la diode 105 établissant une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de poinçons PS7 et la diode 106 établissent une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de poinçons PS8.
Lorsque les frotteurs du commutateur pas-à-pas 50 atteignent la posi- tion No. 1, un circuit est alors fermé sur la borne No. 1 du programme I, dans la
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section 100 du tableau de programme 101. De là, ce circuit traverse le connecteur de tableau à fiches 102, la borne 103 de la section 104 du tableau de programme 101 et un conducteur d'un câble 132 à travers la ligne de symbole No. 1, dix lignes 0 à 9 d.u table-au de codage de symbole à diodes 84, à travers les diodes 105 et 106 jusqu'aux aimants de sélection de poinçons PS7 et PS8. Quand les aimants PS7 et PS8 sont excités, ils font basculer les leviers sélecteurs de poinçons cor= respondants, provoquent la fermeture de contact dans le mécanisme de perforation, ce qui déclenche ainsi un cycle de perforation.
Au cours de ce cycle, les perfo- rations sont effectuées dans les canaux 7 et 8 de la bande, de manière à enregistrer un symbole de fin de bloc et le frotteur du commutateur pas-à-pas progresse jusqu' à sa position No. 2.
En supposant que la seconde opération de perforation du programme I soit utilisée pour enregistrer des données fixes sous forme d'un numéro d'identifica tion à un chiffre (par exemple, un 3), la borne de position No. 2 du programme I de la section 100 du tableau de programme 100, sera connectée par un cavalier de tableau à fiches 107 à une borne de chiffre "3", 108, d'une section numérique 109 du talbeua de programme 101. De même, deux diodes 110 et 111 seront introdui- tes dans la ligne de chiffre numéro "3", 112 et du tableau de codage du tableau de codage numérique à diodes 113 (fig. 40); la diode 110 établit une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de perforation PSI et la diode 111 établit une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de perforation PS2.
Quand les frotteurs du commutateur'pas-à-pas 50 atteignent la position No. 2, le circuit est fermé sur la borne No. 2 du tableau de programme 101. De là, il traverse le connecteur du tableau à fiches 107, la borne 108 de la section 109 du tableau de programme 101 et un conducteur d'un câble 125 à travers la ligne numérique No. 3, 112, sur le tableau de codage numérique à diodes 113 à travers les diodes 110 et 111 jusqu'aux aimants sélecteurs de perforation PSI et PS2.
Quand ces aimants sont excités, ils font basculer les leviers de sélection de poinçon cor- respondants, provoquant la fermeture de contact dans le mécanisme de perforation et déclenchent ainsi un cycle de perforation au cours duquel des orifices seront perforés dans les canaux de bande 1 et 2 pour enregistrer un chiffre "3" et le frotteur du commutateur pas-à-pas progressera jusqu'à sa position No. 3.
On expliquera maintenant comment l'enregistrement de données variables s'effectue sous le contrôle de la machine d'introduction de données.
Le circuit d'enregistrement de données variables sous le contrôle de la machine d'introduction de données est semblable au circuit d'enregistrement de données fixes jusqu'à l'étage ou les connexions sont établies avec la section de tableau à fiches 100. Dans le,cas d'opérations d'enregistrement de données varia- bles, les connecteurs de tableau à fiches, à partir de cet étage, connectent les bornes correspondant aux diverses positions du commutateur pas-à-pas aux frot- teurs de ceux des commutateurs-sélecteurs de la machine d'introduction de données CRS1 à CRS9 (fig. 4A) qui sont nécessaires (trois seulement de ces commutateurs ont été effectivement représentés) et CRA1, dans la séquence nécessaire pour lire les données suivant la position des commutateurs.
Les commutateurs CRS1 à CRS9 sont connectés en fonctionnement aux rangées de montant de la machine d'introduc- tion de données et leurs frotteurs sont positionnés suivant les montants indexés sur ces diverses rangées. Le commutateur CRA1 est connecté à la rangée de contrôle de la machine d'introduction des données et son frotteur est couplé en fonction- nement à celui de CRB1, si bien que les frotteurs de ces deux commutateurs sont mis en place en même temps suivant la position de la rangée de contrôle de la machine d'introduction des données.
On supposera par exemple qu'on désire que l'information émanant du commutateur CRS1 de la machine d'introduction des données doive être enregistrée à partir de la position No. 3 dans le programme I. Quand le programme I est établi dans l'enregistreur,-un connecteur de tableau à fiches représenté à la fig.
4B par une ligne pointillée 121, doit être connecté entre la borne N 3 du pro- gramme I de la section 100 du tableau de programme 101 et une borne de lecture 122
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de la rangée 1 de la section.de lecture 123 du tableau de programme 101. La borne 122 est connectée à un conducteur d'un câble 124, lequel est lui-même relié au frot- teur du commutateur-sélecteur numérique CRS1 (fig. 4A), lequel est établi suivantes données introduites dans la rangée 1 de la machine d'introduction des données.
En supposant, à titre d'exemple, que la touche No. 4 de la rangée 1 soit abaissée, dans une opération de la machine d'introduction des données, le commutateur sélecteur numérique CRS1 est alors mécaniquement mis en place, de façon que sor frotteur se trouve sur le contact No. 4.
Comme le montre la fig. 4A, les contacts numériques correspondants de chacun des commutateurs-sélecteurs CRSI à CRS9 sont connectés entre eux par un conducteur du câble 125, lequel traverse une section numérique 126 du tableau de sélection 89 et la section numérique 109 du tableau de programme 101 jusqu'aux lignes numériques correspondantes du tableau de codage numérique à diodes 113.
Le commutateur CRS1 étant établi dans la position No. 4, le bras frotteur du com- mutateur-sélecteur CRS1 ferme un circuit partant de la borne No. 3 du programme I, par le conne cteur 121, la borne 122, le conducteur approprié du câble 124, le commutateur-sélecteur CRS1 et le conducteur N . 4 du tableau de codage numérique à diodes 113. Les diodes enfichées entre la ligne numérique et les aimants sélec- teurs de perforation font en sorte que la tension appliquée aux aimants provoque la sélection du poinçon correspondant pour déclencher un cycle de perforations.
Dans l'exemple de la fig. 40, les diodes 127 et 128 ont été introduites dans la ligne numérique No. 4 du tableau de codage numérique à diodes 113, la diode 127 établissant une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de perforations TS3 et la diode 128 établissant une connexion électrique avec l'aimant sélecteur de perforations PS5. L'enregistrement d'un chiffre codé "4" est donc provoqué sur la bande par la perforation d'orifices dans les canaux de bande 3 et 5.
Au cours de l'enregistrement du chiffre "4", le commutateur pas-à-pas 50 progresse jusqu'à la position No. 4-
On notera que le circuit aboutissant au frotteur d'un commutateur- sélecteur par exemple CRS1 peut être oommuté sur l'un quelconque des conducteurs numériques du câble 125 suivant la position particulière du commutateur, ceci permet la perforation de données variables sous le contr8le de la machine d'intro- duction des données.
De même, les bornes des opérations restantes du programme I peuvent être connectées par des cavaliers de tableau à fiches à d'autres commutateurs-sé- lecteurs d'une source de données fixes, suivant les besoins.
Comme on l'a décrit précédemment, le commutateur sélecteur de program- me CRB1 sert à sélectionner un programme de perforation. Ce commutateur a un sélec- teur de poinçons correspondant, le commutateur CRA1 lequel est établi dans une position identique et peut servir à contrôler la perforation d'un symbole ou d'un chiffre pour indiquer la signification des données en cours de perforation. Les contacts de ce commutateur CRA1 sont connectés à une rangée de bornes dans une section 130 du tableau de sélection 89 et peuvent être reliés par des connecteurs de tableau de fiches à des bornes de section numérique 126 du tableau de sélection 89 qui, comme on l'a indiqué, sont connectées à des conducteurs numériques corres- pondants du câble 125 ou qui peuvent être connectées à des bornes d'une section de symboles 131 du tableau de sélection 89.
Ces bornes sont elles-mêmes connectées, par l'intermédiaire de conducteurs d'un câble 132, à la séquence de symboles corres- pondant 104 du tableau de programme 101 et de là à des conducteurs d'entrée du ta- bleau de codage à symboles à diodes 84. Le frotteur au commutateur CRAl est connec- té par l'un des conducteurs du' câble 124 à une borne correspondante,de la section de lecture 123'du tableau de programme' 101 (fig. 4B). Cette borne peut être reliée par un cavalier de tableau à fiches à celle des bornes'de positions de contact du commu- tateur pas-à-pas que l'on désire dans¯la.section 100 du tableau de programme 101.
Par conséquent, le commutateur sélecteur de perforation CRA1 peut être programmé de manière à provoquer la perforation¯de chiffres ou symboles désirés quelconques pour les diverses positions du commutateur CRA1.
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A titre d'exemple, on supposera que dans la section 130 du tableau de sélection 89, la borne No. 2 correspondant au commutateur sélecteur CRA1, est connectée par un connecteur de tableau à fiches, représenté à la fige 4B par la ligne pointillée 133, à une borne 134 de la section 131 du tableau de sé- lection 89. Lorsque le frotteur du commutateur-sélecteur de perforation CRAl est placé sur son contact No. 2, un circuit aboutissant au frotteur, à partir d'une borne du commutateur pas-à-pas, par l'intermédiaire d'un câble 124, est alors commuté par le commutateur CRA1 sur la borne No. 2 de la section 130, puis par l'intermédiaire du connecteur du tableau à fiches 133, de la borne 134, du conducteur du câble 132, par l'intermédiaire d'une position appropriée de la section 104 du tableau de programme 101, de la ligne de symboles d'entrée No.
3 du tableau de codage de symboles à diodes 84 et une diode 135, aboutit à l'aimant de sélection de poinçons PS8. La tension appliquée à cet aimant déclenche un cycle de perforations provoquant l'enregistrement d'un symbole représenté par une per- foration dans le canal 8 de la bande à un instant déterminé par les connexions établies à partir du frotteur du commutateur CRA1 jusqu'à la section de lecture 123 du tableau de programme 101.
Dans certains cas, il peut être désirable de provoquer la perforation d'un symbole fixe chaque fois que le frotteur d'un commutateur-sélecteur particu- lier est mis en place dans une position particulière. Ceci pourrait, par exemple être utilisé lorsque l'une des rangées de montant sert à identifier un numéro de classement correspondant à un type particulier de transaction. Il pourrait être commode, dans ce cas, de représenter le type de transaction le plus commun par un numéro ou un symbole de classement qui pourrait être perforé automatiquement chaque fois qu'aucune introduction ne serait faite dans cette rangée particulière, si bien que pour une grande partie des transactions, on éviterait à l'opérateur la nécessité d'actionner une touche de cette rangée.
On a représenté aux fige 4A à 4B des moyens pour permettre ce mode de fonctionnement, la position 0 du commuta- teur-sélecteur de rangées CRS9 étant connectée par l'intermédiaire d'un conduc- teur 140 à une borne 141 d'une section 142 du tableau de sélection 89. Un connec- teur de tableau à fiches peut alors servir à relier la borne 141 à une borne sé- leotionnée, soit de la section numérique 126, soit de la section de symbole 131 du tableau de sélection 89, si bien que chaque fois que la position zéro du commu- tateur CRS9 est sélectionnée, un chiffre ou symbole correspondant est automati- quement perforé dans la bande.
Comme la sélection d'un chiffre ou symbole est ob- tenue au moyen de la connexion de la borne 141 à la borne sélectionnée, soit de la section 126, soit de la section 131, le chiffre ou le symbole à utiliser peut fa- cilement être changé si le système de comptabilité est modifié ou si la machine d' introduction des données est amenée dans un autre service pour un usage différent.
Comme le montre à titre d'exemple la fig. 4B, un cavalier de tableau à fiches 143 connecte la borne 141 de la section 142 à une borne 144 de la section numérique 126 du tableau de sélection 89. Lorsque le frotteur du commutateur- sélecteur CRS9 est alors placé dans sa position zéro, du fait qu'aucune touche n'a été abaissée dans cette rangée, un circuit aboutissant au frotteur à partir d'une borne du commutateur pas-à-pas par l'intermédiaire d'un conducteur à câbles 124 est commuté par le commutateur CRS9, par l'intermédiaire du conducteur 140, sur la borne 141 de la section 142 du tableau de sélection 89 et par l'intermédi- aire du connecteur de tableau à fiches 143 à la borne 144, le conducteur du câble 125 par l'intermédiaire de la section 109 du tableau de programme de la ligne nu- mérique d'entrée Ne.
7 du tableau de codage numérique à diodes 113 et des diodes 145 et 146 jusqu'aux aimants sélecteurs de poinçons PS4 et PS5. La tension appli- quée à ces àimants déclenche un cycle de perforation, provoquant l'enregistrement d'un chiffre 7 représenté par des trous dans les canaux 4 et 5 de la bande, dans une séquence déterminée par la section 100 du tableau de programme .
Après enregistrement de la totalité de l'information contenue dans un programme, il est nécessaire de provoquer le rappel, dans leur position de re- pos, des frotteurs du commutateur pas-à-pas 50. Une borne de rappel 147 située dans la section 100 du tableau de programme 101 (fig. 4B ) est destinée à cet effet;
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ladite borne étant connectée par un conducteur 148 au circuit d'actionnement de l'enregistreur 82 (fig. 4A). La programmation nécessaire pour obtenir la fonc- tion de rappel au zéro nécessite un connecteur à tableau à fiches, par exemple celui qui est représenté en pointillé en 149 à la fig. 4B. Le connecteur 149 relie la borne de rappel au zéro 147, à une borne 150 de la section 100 du tableau de programme 101.
La dix huitième borne 150 est considérée comme étant celle qui suit immédiatement la position des dernières données du programme qui ont été enregistrées, par exemple pour le programme No. II.
Quand le frotteur du commutateur pas-à-pas 50 progresse jusqu'à un contact connecté à la borne 150, un circuit est fermé à travers l'étage sélec- tionné du commutateur pas-à-pas, la borne 150, le connecteur 149, la borne de rap- pel au zéro 147 et le conducteur 48 jusqu'au circuit d'actionnement d'enregistreur 82 (fig. 4A). le circuit d'actionnement de l'enregistreur provoque alors l'exci- tation et la désexcitation successives de l'aimant du commutateur pas-à-pas, faisan- ainsi progresser ce dernier à travers ses positions de contact restantes et le ra- menant de manière connue à sa position de repos. Le dispositif a alors enregistré la totalité de l'information exigée par le programme.
Il est maintenant prêt à reproduire ce programme ou à enregistrer de'l'information à partir de l'un quel- conque des autres programmes qui ont été établis.
On prévoit des organes supplémentaires pour déclencher une opération de rappel au zéro avant la progression du commutateur pas-à-pas sur tout son par- cours aboutissant au contact qui correspond à la borne 150. Cet organe supplémen- taire est contrôlé par l'opérateur sujvant la position de l'un des commutateurs CRS1 à CRS9 et CRA1 et peut programmé de manière à permettre de le changer sui- vant les divers usages auxquels le dispositif d'enregistrement peut être utilisé.
Du fait que cet organe de rappel fonctionne sous le contrôle de l'opérateur, il sera désigné sous le nom de "rappel à zéro facultatif".
Pour illustrer le fonctionnement de l'organe de rappel à zéro facul- tatif, on supposera que chaque fois que la rangée de contrôle de la machine d'intro- duotion des données est établie dans sa position No. 5 par l'opérateur, on désire utiliser l'organe de rappel à zéro facultatif et ainsi terminer immédiatement le programme au lieu de continuer le reste du programme jusqu'à la position de rappel à zéro normale et la perforation d'information sous le contrôle des positions de contact restantes du programme. On supposera également qu'on désire lire le commu- tateur CRA1 qui est établi par la rangée de contrôle à la sixième opération du programme I et que la borne 151 de la section 123 du tableau de programme 101 est connectée par un conducteur de câble 124 au frotteur du commutateur CRA1.
Afin d'achever la programmation pour mettre l'organe de rappel à zéro facultatif en conformité avec les conditions ci-dessus, la borne No. 6 de la sec- tion 100 du tableau de programme 101 est reliée par un connecteur de tableau à fiches 152, à la borne 151 de la section 123. Ceci connecte la borne No. 6 de la section 100 au frotteur du commutateur CRA1. Ensuite, une borne 153 de la section 130 du tableau de sélection 89, borne qui est connectée à la position No. 5 du com- mutateur CRA1, est reliée par un connecteur de tableau à fiches 154 à une borne 155 d'une section 156 du tableau de sélection 89. Cette borne 155 est connectée à un conducteur du câble 124, lequel est relié à son extrémité à une borne 157 de la section de lecture 123 du tableau de programme 101.
Un troisième connecteur de tableaux à fiches 158 sert alors pour relier la borne 157 à une borne 159 qui, par un circuit omnibus, est relié à la borne de rappel au zéro 147 de la section 100 du tableau de programme 101.
En outre, un connecteur de tableau à fiches 165 sert à connecter une borne 164 de la section 94 du tableau de sélection 89, cette borne étant elle-même reliée à la position No. 5 du commutateur CRB1, à une borne de programme I de la section 95 du tableau de sélection 89. La position No. 5 de la rangée de contrôle de la machine d'introduction de données est ainsi mise en service pour sélectionner le programme I à travers le commutateur-sélecteur de programme CRB1.
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On voit donc que lorsque le programme I a été sélectionné par classe- ment de la rangée de commande dans la position No. 5 et quand le commutateur pas- à-pas progresse jusqu'à sa position No. 6, un circuit se ferme par la borne No. 6 de la section 100, le cavalier 152, la borne 151 et son conducteur correspondant dans le câble 124, la position de contact 5 du commutateur CRA1, la borne 153 de la section 130 du tableau de sélection 89, le cavalier 154, la borne 155, son conducteur correspondant du câble 124, la borne 157, le cavalier 158, la borne 159 liée par un circuit omnibus à la borne 147.et le conducteur 148 jusqu'au cir- cuit de mise en oeuvre de l'enregistreur 82 (fig. 4A).
Le circuit de mise en oeuvre de l'enregistreur 82 provoque alors l'exécution d'une opération de rappel à zéro de la même manière que l'opération normale de rappel à zéro.
L'organe de rappel à zéro facultatif, décrit ci-dessus, permet des va- riantes dans l'exécution d'un programme sous le contrôle de l'opérateur de la. ma- chine. Ceci augmente largement la souplesse et la capacité de la machine, du fait qu'en effet, on obtient ainsi les programmes supplémentaires qui peuvent être utilisés dans l'enregistrement d'informations sur la bande d'enregistrement. Bien entendu, on voit que si désiré, un certain nombre d'organes de rappel à zéro fa- oultatifs pourraient être utilisés dans un programme donné à la place d'un organe de rappel au zéro facultatif unique, ou dans différents programmes, ce qui augment encore la souplesse et la capacité du dispositif d'enregistrement.
Pendant l'exécution des opérations décrites ci-dessus, sous le contra- le du programme I, on rappellera que sept autres programmes sont disponibles dans le mode de réalisation représenté et qu'ils peuvent servir à fournir différentes séquences de perforations d'information fixe et variable, suivant les différents usages du dispositif de traitement des données.
Afin de rendre disponible les programmes supplémentaires II à VIII, les bornes de la section 94 du tableau de sélection 89 sont connectées à des bornes de la section 95 du tableau de sélection 89, suivant la disposition que ' l'on désire. Par exemple, si une borne 160 de la section 94 est connectée à une borne 161 de la section 95, au moyen d'un cavalier de tableau à fiches 162, lors- que le trotteur du commutateur-sélecteur de programme CRB1 est alors établi dans la position No.4 Par indexage approprié de la rangée de oontr8le de la machine d'introduction des données, dans une opération de la machine, le programme VII sera sélectionne.Avec cette disposition,
la tension sera appliquée à partir du circuit de mise en oeuvre de l'enregistreur 82 par l'intermédiaire du conducteur 86, de la borne 87, du cavalier 90, de la borne 91, du oonduoteur 92, de la position IV du commutateur ORB1, du conducteur correspondant du câble 93, de la borne 160, du cavalier 162, de la borne 161 et du conducteur correspondant du câbles 96 jus- qu'au niveau VII du commutateur pas-à-pas 50.On voit, d'après l'examen du réseau de câblage connectant les divers étages du commutateur pas-à-pas 50 de la fig.
4D, que lorsque le frotteur du niveau VII du commutateur pas-à-pas progresse sé- quentiellement à travers ses diverses positions, la tension est appliquée séquen- tiellement aux bornes 1, 2, 9 à 1.8 de la section 100 du tableau de programme 101.
Aucune tension n'est appliquée aux bornes 3 à 8 de la section 100 en question dans le programme VII et par conséquent aucune lecture d'information fixe ou variable à partir d'éléments connectés à ces bornes ne peut s'effectuer. De même, différents programmes sont fournis par les autres étages du commutateur pas à pas 50.
On notera également que l'organe de rappel à zéro facultatif, décrit ci-dessus, peut être utilisé en conjonction avec ces divers programmes et qu'on peut ainsi obtenir un très grand nombre de routines séquentielles à partir du jeu unique de bornes 1 à 19 dans la section 100 du tableau de programme 101.
REVENDICATIONS.
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