CH318887A - Compteur binaire-décimal du type à calcul en série - Google Patents

Compteur binaire-décimal du type à calcul en série

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CH318887A
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Description


  Compteur     binaire-décimal   <B>du</B> type<B>à</B> calcul en série    La présente invention est relative aux  compteurs de chiffres et, plus particulièrement,  <B>à</B> un circuit d'addition de chiffres décimaux  dans lequel chaque chiffre est représenté en  notation binaire pure.  



  En notation binaire, on n'utilise que deux  chiffres,<B>à</B> savoir<B>0</B> et<B>1.</B> Le chiffre décimal<B>0</B>  est représenté par le chiffre     bihaire   <B>0</B> et le chif  fre décimal<B>1</B> est représenté par le chiffre bi  naire<B>1.</B> Ces chiffres binaires sont désignés  sous le nom de<B> </B> bits<B> </B> ou signaux binaires.  Les positions ou ordres de chiffres d'un nom  bre binaire, si on les lit de droite<B>à</B> gauche,  correspondent en valeur<B>à</B> 20, 21, 22,<B>23,</B>     24#          etc.,    soit aux chiffres décimaux<B>1,</B> 2, 4,<B>8, 16,</B>       etc.,    respectivement.

   Par exemple, le nombre  binaire<B>1001</B> représente le chiffre décimal<B>9,</B>  qui est déterminé par l'addition des chiffres  décimaux<B>1</B> et<B>8,</B> indiqués par un<B>1</B> binaire  aux positions d'extrême droite et de gauche  respectivement. De ce fait, en utilisant des im  pulsions binaires par groupes de quatre dans  lesquels une impulsion représente un<B>1</B> binaire  et l'absence d'impulsion représente un<B>0</B> bi  naire, un chiffre décimal quelconque allant  de<B>0 à 9</B> inclus peut s'écrire en notation bi  naire pure.  



  Le système consistant<B>à</B> représenter des  nombres décimaux, chiffre par chiffre, en  notation binaire pure, est désigné dans la pré-    sente description sous le nom de système       binaire-décimal.        Etant    donné que quatre or  dres binaires consécutifs, si on les lit de droite  <B>à</B> gauche, représentent les chiffres décimaux  <B>1,</B> 2-, 4,<B>8</B> pour l'ordre décimal des unités, il  s'ensuit que les quatre ordres binaires de l'or  dre décimal des dizaines représentent les chif  fres décimaux<B>10,</B> 20, 40 et<B>80</B> respectivement.  De même, dans les ordres décimaux suivants,  par exemple, les quatre ordres binaires respec  tifs de l'ordre des centaines représentent les  chiffres décimaux<B>100,</B> 200, 400 et<B>800</B> res  pectivement.  



  <B>A</B> titre d'exemple, 459 sera représenté  dans le système     binaire-décimal    par<B>0100,</B>  <B>0,101, 1001.</B> Les quatre chiffres binaires de  droite représentent le chiffre décimal<B>9</B> de  l'ordre des unités, les quatre chiffres suivants  en allant vers la gauche représentant le chiffre  décimal<B>5</B> de l'ordre des dizaines, et les quatre  chiffres disposés<B>à</B> l'extrême gauche représen  tant le chiffre décimal 4 de l'ordre des cen  taines.  



  De ce qui précède, il ressort clairement  qu'un chiffre décimal quelconque allant de<B>0</B>  <B><I>à</I> 15</B> inclus peut être représenté par un groupe  de quatre chiffres binaires. Si le nombre déci  mal est<B>16,</B> il se produit alors un report binaire  vers le groupe suivant de quatre chiffres binai  res. Cependant, dans le système binaire-déci-      mal, seuls les chiffres décimaux<B>(0 à 9</B> inclus)  sont représentés par chacun des groupes de  quatre chiffres binaires. L'addition colonne par  colonne de deux chiffres décimaux peut donner  pour une colonne quelconque, au plus, une  somme de<B>18</B> plus un report.

   La somme déci  male effective est, de ce fait, comprise entre  <B>0</B> et<B>19.</B><U>Comme</U> on l'a indiqué, si cette addi  tion est effectuée en notation binaire pure, et  que la<U>somme</U> soit<B>16</B> ou davantage, un report  est prévu et, en tout cas, si la somme est su  périeure<B>à 9 (1001),</B>     Paddition    ultérieure d'un  <B>6 (0110)</B> sera nécessaire pour faire passer la  somme inscrite en notation binaire pure au  système     binaire-décimal.   <B>Il</B> s'ensuit que, dans  le système     binaire-décimal,    la somme de deux  nombres décimaux inscrits suivant le système       binaire-décimal    peut être obtenue en addition  nant les deux nombres en notation binaire  pure et en ajoutant<B>6 (0110)

   à</B> chaque groupe  de quatre chiffres binaires de la somme, lue  de droite<B>à</B> gauche, et représentant une valeur  décimale supérieure<B>à 9.</B> Ceci est illustré par  le tableau ci-dessous<B>:</B>    maux,<B>9,</B> 14     et.9    respectivement.<B>Il</B> est donc  évident que<B>0110</B> doit être ajouté au groupe  du milieu. Cependant, cette addition donne un  report au groupe de gauche ou colonne déci  male suivante et oblige de ce fait le groupe de  gauche<B>à</B> représenter une valeur décimale de  <B>10.</B> Par conséquent, il<B>y</B> a lieu également  d'ajouter<B>0110</B> au groupe de gauche. Cette  addition     entraffie    un report vers l'ordre déci  mal suivant ou ordre des milliers.

   Les groupes  respectifs de chiffres binaires de la somme     bi-          naîre-décimale,    lus de gauche<B>à</B> droite, repré  sentent<B>1000, 0,</B> 40 et<B>9</B> respectivement. Le  total décimal correct 1049 se trouve donc re  présenté.  



  Le dessin représente,<B>à</B> titre d'exemple, une  forme d'exécution de l'objet de l'invention.  La     fig.   <B>1</B> est un schéma sous forme de blocs  du compteur.  



  La     fig.    2 est un schéma du circuit de retar  dement utilisé dans la forme d'exécution de la       fig.   <B>1.</B>  



  La     fig.    2a est un schéma représentant les  
EMI0002.0013     
  
    <B><I>TABLEAU</I></B>
<tb>  <B>0100 <SEP> 0101 <SEP> 1001</B> <SEP> (binaire-décimal) <SEP> augendum <SEP> 459
<tb>  <B>0101 <SEP> 1001 <SEP> 0000</B> <SEP> (binaire-décimal) <SEP> addendum <SEP> <B>590</B>
<tb>  <B>1 <SEP> 1</B> <SEP> report
<tb>  <B>1001 <SEP> 1110 <SEP> 1001</B> <SEP> addition <SEP> binaire <SEP> pure
<tb>  <B>0110# <SEP> 0110 <SEP> 0000</B> <SEP> correct
<tb>  <B>1 <SEP> illi <SEP> il</B> <SEP> report
<tb>  <B>1 <SEP> 0000 <SEP> 0100 <SEP> 1001</B> <SEP> (binaire-décimal) <SEP> total <SEP> <B>:</B> <SEP> 1049            L'augendum    459 et     l'addendum   <B>590</B> sont  inscrits suivant le système     binaire-décimal    et  additionnés en notation binaire pure.

   Dans une  addition de ce genre,<B>0</B> binaire<B>+ 0</B> binaire<B>=</B>  <B>0</B> binaire<B>; 1</B> binaire<B>+ 0</B> binaire     #   <B>1 ; 1</B> bi  naire<B>+ 1</B> binaire<B>= 0</B> binaire plus un report  de<B>1</B> binaire, et<B>1</B> binaire<B>+ 1</B> binaire plus un  report de<B>1</B> binaire<B>= 1</B> binaire plus un report  de<B>1</B> binaire. Chaque report est représenté sur'  le tableau. L'examen du total résultant de l'ad  dition binaire pure montre que chacun des  trois groupes de quatre chiffres binaires lus de  droite<B>à</B> gauche représente les nombres déci-    formes d'ondes apparaissant dans diverses par  ties du circuit de la     fig.    2.  



  La     fig.   <B>3</B> est un schéma du circuit du  compteur binaire utilisé dans la forme d'exé  cution de la     fig.   <B>1 ;</B> et  la     fig.    4 est un schéma du circuit du sélec  teur     binaire-décimal    utilisé dans la forme d'exé  cution de la     fig.   <B>1.</B>  



  En bref, chaque nombre<B>à</B> additionner est  envoyé en série dans le système     binaire-décimal     vers une borne d'entrée distincte et les ordres  correspondant<B>à</B> chaque nombre sont appliqués      simultanément. Un intervalle de temps uni  forme choisi<B>à</B> l'avance s'écoule entre l'arrivée  de groupes de chiffres successifs. Dans le mode  de réalisation représenté,     les'deux    nombres<B>à</B>  additionner sont envoyés dans un premier  compteur binaire où ils sont additionnés en  notation binaire pure. Le résultat du premier  compteur binaire est envoyé par des circuits  de retardement<B>à</B> un second compteur binaire.

    Le sélecteur     binaire-décimal    est prévu pour  déterminer si oui ou non le résultat du premier  compteur binaire est représenté dans le système       binaire-décimal    (en d'autres termes, si ce ré  sultat est ou non supérieur<B>à 9)</B> et, s'il ne l'est  pas, pour envoyer un<B>6 (0110)</B> vers le second  compteur binaire pour garantir     que-le    résultat  du second compteur binaire représente le total  en système     binaire-décimal    des deux nombres  <B>à</B> additionner.

   Pour réaliser une telle discrimi  nation, des connexions sont établies<B>à</B> partir  du sélecteur     binaire-décimal    en direction du  circuit de retardement connectant les premier  et second compteurs binaires et<B>à</B> partir du sé  lecteur     binaire-décimal    vers le second comp  teur binaire, et des moyens sont prévus pour  mettre ce sélecteur en action pendant un inter  valle de temps correspondant pendant la pro  duction de chaque groupe de chiffres binaires  représentant un nombre décimal.  



  Comme on l'a expliqué ci-dessus, si le  chiffre décimal représenté est supérieur<B>à 9,</B>  l'addition     d#un   <B>6 (0110)</B> est nécessaire. Ce  point peut être déterminé par l'existence de  l'un ou l'autre de deux critères,<B>à</B> savoir la pré  sence d'un report dans le premier compteur  binaire<B>(16</B> décimal), ou l'existence d'un<B>1</B> bi  naire dans le quatrième ordre binaire, plus  l'existence d'un<B>1</B> binaire dans les troisième ou  second ordres binaires (c'est-à-dire<B>8 +</B> 4 ou  <B>8 +</B> 2).

   Si l'un ou l'autre     de     ces deux critères  est présent, le sélecteur     binaire-décimal    est mis  en état de transférer deux impulsions au second  compteur binaire, c'est-à-dire un<B>1</B> binaire aux  second et troisième ordres binaires pour effec  tuer l'addition de<B>6 (0110)</B> au total.

   L'addition  <B>de 6 (0110),</B> de même que l'existence de ces  deux critères, garantit que le résultat du second  compteur binaire est représenté dans le système         binaire-décimaL    Une connexion est également  prévue entre le second compteur binaire et le  sélecteur     binaire-décimal    pour effectuer     l'addi-,          tion    de<B>6 (0110)</B> dans le premier nommé, lors  qu'un report se trouvant dans celui-ci oblige  un groupe de quatre chiffres binaires corres  pondant<B>à</B> une colonne décimale<B>à</B> représen  ter une valeur supérieure<B>à 9.</B>  



  Si l'on se réfère plus particulièrement<B>à</B> la       fig.   <B>1,</B> on voit que l'on<B>y</B> a représenté un comp  teur binaire<B>10,</B> un sélecteur     binaire-décimal   <B>11,</B>  un compteur binaire 12 et cinq circuits de re  tardement<B>13 à 17</B> inclus.  



  Une tension d'entrée représentant un nom  bre décimal<B>à</B> additionner est appliquée<B>à</B> cha  cune des bornes d'entrée 20 et 21. Chacune  de ces entrées se trouve dans le système     bi-          naire-décimal,    dans lequel une impulsion re  présente un<B>1</B> binaire et l'absence d'impulsion  représente un<B>0</B> binaire. Une troisième borne  d'entrée 22 est alimentée<B>à</B> partir du circuit de  retardement<B>13,</B> qui a son entrée connectée<B>à</B>  une borne<B>23,</B> laquelle reçoit une tension de  sortie de report en provenance du compteur  binaire<B>10.</B>  



  Le compteur binaire effectue une addition  binaire pure en réponse aux impulsions d'entrée  envoyées en série<B>à</B> chacune des bornes d'en  trée 20, 21 et 22. Cette somme apparaît<B>à</B> la  borne de sortie<B>25.</B> La borne<B>25</B> est connectée  <B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> du circuit de retarde  ment 14, en série avec le circuit de retarde  ment<B>15.</B> La borne de sortie 22 du circuit de  retardement<B>15</B> est connectée par un conduc  teur<B>27 à</B> la borne d'entrée 20 du compteur  binaire 12.  



  Chaque circuit de retardement reçoit une  impulsion d'entrée représentant un groupe de  chiffres binaires lors de la présence d'une co  lonne binaire et engendre une impulsion de  sortie lors de la présence de la colonne binaire  voisine.<B>De</B> ce fait, si un<B>1</B> binaire représentant  un<B>8</B> décimal est présent<B>à</B> la borne d'entrée  <B>23</B> du circuit de retardement 14, le<B>1</B> binaire  représentant un 4 décimal est présent<B>à</B> la  borne de sortie 22 du circuit de retardement  14 et<B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> du circuit de re  tardement<B>15.</B> Le retard dans le temps réalisé      est égal au temps existant entre colonnes bi  naires successives.

   Ce temps particulier est  donné<B>à</B> titre d'indication, et celui effectivement  employé dans le cas présent était de<B>1</B>     micro-          seconde    environ.  



  Comme le compteur binaire<B>10,</B> en con  jonction avec le circuit de retardement<B>13,</B> ef  fectue l'addition de deux nombres binaires<B>dé-</B>  cimaux appliqués aux bornes d'entrée 20 et  21 suivant le système binaire pur, la tension  de sottie engendrée<B>à</B> sa borne<B>25</B> ne peut être  du système     binaire-décimal.     



  Le sélecteur     binaire-décimal   <B>11</B> est prévu  pour garantir que le total apparaissant<B>à</B> la  borne de sortie<B>28</B> du compteur binaire 12 ap  partient au système     binaire-décimal.    De ce fait,  le sélecteur     binaire-décimal    contrôle la sortie  du compteur binaire<B>10</B> et envoie des impul  sions au compteur binaire 12 pour effectuer  dans celui-ci l'addition d'un<B>6 (0110)</B> lorsque  la somme de l'un quelconque des deux groupes  de quatre chiffres binaires (une colonne déci  male) est supérieure<B>à 9,</B> c'est-à-dire lorsque  l'un ou l'autre des deux critères mentionnés  précédemment existe.  



  Ce contrôle et cette correction sont effec  tués une fois sur le     totàl    de chacun des deux  groupes de quatre chiffres binaires addition  nés ou une fois pour chaque colonne décimale  du total. Ce moment est déterminé par l'ap  plication d'une impulsion de colonne<B>à</B> la  borne<B>29</B> du sélecteur     binaire-décimal   <B>11.</B> Cette  impulsion de colonne se produit pendant la  même colonne binaire ou le même ordre de  chaque colonne décimale et peut provenir  d'une source appropriée quelconque.  



  En     vuê    de contrôler l'existence du premier  critère, c'est-à-dire l'existence d'un report, un  conducteur<B>30</B> est connecté entre la borne<B>23,</B>  qui est connectée au compteur binaire<B>10,</B> et  la borne<B>31</B> du sélecteur     binaire-décimal.     



  Pour contrôler l'existence du second cri  tère, c'est-à-dire l'existence d'un<B>1</B> binaire dans  la quatrième colonne binaire, plus un<B>1</B> bi  naire dans la seconde ou troisième colonne  binaire (total décimal supérieur<B>à 9),</B> il est né  cessaire de contrôler seulement les seconde,  troisième et quatrième colonnes binaires, puis-    que l'existence d'un<B>1</B> binaire dans la première  colonne binaire n'est pas matérialisée.  



  Cette vérification est effectuée simultané  ment<B>à</B> celle qui concerne le premier critère et  lors de l'apparition d'une impulsion de colonne.  L'impulsion de sortie résultant de l'addition des  premières colonnes binaires peut venir de la  borne de sortie<B>28,</B> et la vérification est effec  tuée lorsque le total des secondes colonnes  binaires apparaît<B>à</B> la borne de sortie<B>28,</B>  comme cela est indiqué<B>à</B> cette borne par un  2 inscrit dans un cercle.

   De la même manière,  un nombre décimal inscrit dans un cercle indi  que la position dans le circuit de la colonne  qu'il représente lorsque la vérification est ef  fectuée, c'est-à-dire un 4, un<B>8</B> ou un<B>16</B> ins  crits dans un cercle pour les troisième colonne  binaire, quatrième colonne binaire et le report  respectivement.<B>Il</B> ressort de ce mode de repré  sentation qu'un retard négligeable est produit  par les compteurs binaires<B>10</B> et 12, ainsi que  par le sélecteur     binaire-décimal.     



  Pour la vérification de la quatrième colonne  binaire, un conducteur<B>32</B> est connecté entre  la borne<B>23</B> du circuit de retardement 14 et  une borne<B>33</B> du sélecteur     binaire-décimal   <B>11.</B>  Pour la vérification de la troisième colonne bi  naire, un conducteur 34 est connecté entre les  bornes 22 et<B>23</B> (entre les circuits de retarde  ment 14 et<B>15)</B> et une borne<B>35</B> du sélecteur       binaire-décimal   <B>11.</B> De même, pour la véri  fication de la seconde colonne binaire, un con  ducteur<B>36</B> est connecté entre la borne 22 du  circuit de retardement<B>15</B> et la borne<B>37</B> du  sélecteur     binaire-décimal   <B>11.</B>  



  Un conducteur<B>38</B> est connecté entre la  borne d'entrée 22 du compteur binaire 12 et la  borne<B>39</B> du sélecteur     binaire-décimal   <B>11</B> pour  indiquer si oui ou non le report résulte de l'ad  dition binaire de la première colonne binaire  dans le compteur 12. Cette addition peut être  effectuée du fait de l'addition de<B>6 (0110)</B> au  groupe précédent de quatre chiffres binaires.  En d'autres termes, ce conducteur<B>38</B> et le con  ducteur<B>32</B> sont nécessaires pour déterminer  si oui ou non un<B>1</B> binaire est présent dans la  seconde colonne binaire (2 décimal) du total.      Si l'un ou l'autre des critères existe, le sé  lecteur     binaire-décimal    peut fonctionner pour  engendrer une impulsion<B>à</B> sa borne de sortie  42.

   Cette impulsion est transférée<B>à</B>     travets    un  conducteur 43 en direction de la borne d'entrée  21 du compteur binaire 12 pour effectuer l'ad  dition de 2<B>(0100)</B> dans celui-ci. La même im  pulsion apparaissant<B>à</B> la borne de sortie 42  est également présente<B>à</B> la borne 44 connectée  <B>à</B> la borne<B>23</B> du circuit de retardement<B>16.</B> Le  circuit de retardement<B>16</B> engendre une impul  sion de sortie<B>à</B> sa borne 22 pendant l'intervalle  de temps suivant lorsque la troisième colonne  binaire ou groupe de chiffres binaires représen  tant le chiffre décimal 4 est présente aux en  trées du compteur binaire 12.

   Cette impulsion  est appliquée<B>à</B> la borne 46 du sélecteur     bi-          naire-décimal   <B>11</B> et provoque la production  d'une impulsion<B>à</B> la borne de sortie 42 de  celui-ci. Cette impulsion est appliquée<B>à</B> travers  <B>le</B> conducteur 43 en direction de la borne 21  du compteur binaire 12 pour effectuer     l'addi'          tion    de 4<B>(0100)</B> dans celui-ci.

   Un total de<B>6</B>  <B>(0110)</B> a maintenant été ajouté au total envoyé  au compteur binaire 12<B>à</B> partir du compteur  binaire<B>10,</B> et le total des deux nombres en  voyés aux bornes d'entrée 20 et 21 du comp  teur binaire<B>10</B> apparaît en système     binaire-          décimal   <B>à</B> la borne de sortie<B>28</B> du compteur  binaire 12.  



  Dans la description des divers circuits uti  lisés dans le présent dispositif, aussi bien qu'à  propos de points particuliers de ces circuits, il  est fréquemment question de position haute ou  basse. Position haute signifie que la tension  existant en ce point particulier ou<B>à</B> la sortie  du circuit désigné est positive par rapport<B>à</B> la  masse. Position basse signifie que la tension  existant en ce point particulier ou<B>à</B> la sortie  du circuit désigné est négative par rapport<B>à</B>  la masse. Si la grille de commande d'une lampe  <B>à</B> vide est indiquée comme étant en position  basse, cela signifie que la tension<B>à</B> cette grille  de commande est inférieure<B>à</B> la valeur de cou  pure de la lampe<B>à</B> vide.  



  Dans le présente dispositif, il est fait usage  de nombreux circuits de coïncidence. Un cir  cuit<B> </B> et<B> </B> désigne un circuit susceptible de    fonctionner pour engendrer une tension<B>-</B> posi  tive<B>à</B> sa borne de sortie uniquement lorsque la  totalité des bornes d'entrée de celui-ci se voient  appliquer simultanément une tension positive.  Un circuit<B>e</B> ou<B> </B> désigne un circuit susceptible  de fonctionner pour engendrer une tension po  sitive<B>à</B> sa borne de sortie lorsque l'une quel  conque ou plusieurs des bornes d'entrée de  celui-ci se voient appliquer une tension posi  tive.  



  On va décrire maintenant, en se référant  plus particulièrement aux     fig.    2 et 2a, le circuit  utilisé dans le dispositif de la     fig.   <B>1.</B> Ce circuit  est décrit dans le brevet     No   <B>302607.</B> Les cour  bes de la     fig.    2a représentent le fonctionnement  du circuit de la     fig.    2. Pour     fa#üiter    la descrip  tion, l'axe<B>de</B> temps (abscisses) est divisé en  intervalles de temps égaux désignés par     TI,   <I>T2,</I>  <B><I>T3</I></B><I> et T4 et</I><B>T5</B> respectivement.

   La longueur de  ces intervalles de temps est fonction de la  forme particulière du circuit.<B>A</B> titre d'exem  ple, chaque intervalle<B>de,</B> temps peut avoir une  durée de<B>1</B>     microseconde    environ.  



  En bref, une impulsion d'entrée (courbe<B>A,</B>       fig.    2a) est appliquée<B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> du  circuit représenté sur la     fig.    2 pendant un in  tervalle de temps prédéterminé et provoque une  impulsion de sortie (courbe<B>E,</B>     fig.    2a)<B>à</B> la  borne de sortie 22 pendant l'intervalle de temps  immédiatement suivant. Une impulsion d'entrée<B>,</B>  peut être appliquée<B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> pen  dant le même intervalle de temps,<B>T3</B> par  exemple, au cours duquel une impulsion de  sortie est engendrée<B>à</B> la borne de sortie 22.

    Le<B> </B>     flyback   <B> </B> ou rebond engendré par une  impulsion d'entrée est utilisé pour régler l'im  pulsion de sortie et le circuit de telle sorte qu'il  existe une séparation complète entre l'impul  sion de sortie et l'impulsion d'entrée pendant  un intervalle de temps donné quelconque.  



  Une impulsion de blocage (courbe<B>D,</B>     fig.     2a) est appliquée<B>à</B> la borne<B>62</B> pour effacer  ou balayer l'information emmagasinée, après  que cette information a     été    utilisée.  



  Une lampe du type double, comportant  deux éléments de triode, est utilisée. Pour plus  de commodité, la partie de gauche de la lampe  sera désignée sous le nom de lampe L et la      partie de droite de la lampe sera désignée sous  le nom de lampe     R.    L'anode<B>de</B> la lampe L  est connectée<B>à</B> travers une inductance 64 et  une résistance de charge d'anode<B>65</B> en     paral-          lùle   <B>à</B> une borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts.

   L'induc  tance 64 a pour rôle d'accentuer l'oscillation  de la tension vers le positif<B>à</B> l'anode de la  lampe L (courbe<B>C,</B>     fig.    2a, pendant les mo  ments<B>T3</B><I>et</I>     T4)    pendant un temps     prédéter-          min6,    immédiatement après que cette lampe a  été rendue non conductrice.  



  Des redresseurs<B>à</B> diode<B>67</B> et<B>68,</B> connectés  respectivement<B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> et<B>à</B> une  borne<B>69,</B> ainsi qu'une résistance<B>70</B> connectée  entre la jonction<B>71</B> des diodes<B>67</B> et<B>68</B> et la  borne<B>66</B> sous     -#   <B>150</B> volts constituent un cir  cuit<B> </B> et<B> ,</B> désigné d'une manière générale par  70a. Cette jonction<B>71</B> est connectée par une  résistance antiparasites<B>72 à</B> la grille de com  mande de la lampe L.  



  La lampe R fonctionne comme couplage  cathodique et elle est toujours conductrice pen  dant le fonctionnement du circuit de retarde  ment. La résistance de charge de cathode<B>73</B>  est connectée<B>à</B> une borne 74 sous<B>- 82</B> volts,  qui est également connectée par une résistance  <B>75</B> et un condensateur<B>76 à</B> l'anode de la lampe  L. La borne<B>62</B> est connectée par une résis  tance<B>77</B> et les redresseurs<B>à</B> diode<B>78, 79</B> et  <B>80,</B> disposés en série,<B>à</B> une borne<B>81</B> sous  <B>-30</B> volts.

   La jonction<B>82</B> est disposée entre  les redresseurs<B>79</B> et<B>80</B> et entre la résistance  <B>75</B> et le condensateur<B>76.</B> La jonction<B>83,</B> re  liant les -redresseurs<B>78</B> et<B>79,</B> est connectée  par une résistance antiparasites 84<B>à</B> la grille  de commande de la lampe R et par un con  densateur<B>85 à</B> la masse.  



  Pendant cet intervalle de temps     TI,    aucune  impulsion d'entrée n'est appliquée<B>à</B> la borne  d'entrée<B>23,</B> et la jonction<B>71</B> se trouve de ce  fait en position basse, de sorte qu'aucune ten  sion positive n'est appliquée<B>à</B> la grille de com  mande de la lampe L. Pendant cet intervalle  de temps, la lampe L est non conductrice, la  lampe R est conductrice et la borne de sortie  22 est en position basse. La tension<B>à</B> l'anode  <B>de</B> la lampe L est de<B>+ 150</B> volts, et le con  densateur<B>76</B> est chargé<B>à 180</B> volts apparais-         sant   <B>à</B> travers celui-ci, l'anode de gauche est  sous<B>+ 150</B> volts et l'anode de droite sous  <B>- 30</B> volts.

   La jonction<B>82</B> ne peut pas être  sensiblement plus négative que la borne<B>81.</B>  sous<B>-30</B> volts, car lorsque cette tension est  atteinte le redresseur<B>80</B> est conducteur et  maintient la tension<B>à</B> la jonction<B>82</B> sensible  ment égale<B>à</B> celle qui existe<B>à</B> la borne<B>8 1.</B>  



  C'est la conduction du redresseur<B>80</B> pen  dant l'intervalle de temps     TI    qui maintient la  jonction<B>82</B> sous environ<B>- 30</B> volts. La résis  tance<B>75</B> tend<B>à</B> empêcher la tension<B>à</B> la jonc  tion<B>82</B> de varier entre l'application d'impul  sions de blocage successives.  



  La jonction<B>83</B> est également sous<B>- 30</B>  volts et le condensateur<B>85</B> est chargé<B>à - 30</B>  volts<B>à</B> sa plaque supérieure, sa plaque infé  rieure étant<B>à 0</B> volt (tension<B>à</B> la masse). Le  redresseur<B>79</B> est conducteur lorsque le con  densateur<B>85</B> est en charge, ou lorsque l'impul  sion de blocage (courbe<B>D,</B>     fig.    2a) appliquée  <B>à</B> la borne<B>62</B> a tendance<B>à</B> ramener la jonction  <B>83</B> au-dessous de<B>- 30</B> volts, qui est la ten  sion<B>à</B> la borne<B>8 1.</B> De ce fait, lorsque l'im  pulsion de blocage est la plus négative, la ten  sion<B>à</B> la grille de commande de la lampe R  a été ramenée en position basse, et comme la  lampe R est un couplage cathodique, la tension  <B>à</B> la borne de sortie 22 est également ramenée  en position<B>*</B> basse.

    



  Cette action efface l'information emmaga  sinée après que cette information a été utilisée'  En d'autres termes, l'impulsion de sortie en  gendrée est amenée<B>à</B> prendre fin, comme on  l'a représenté; au commencement des interval  les de temps T4<I>et</I><B>T5</B> (courbe<B>E,</B>     fig.    2a).  Lorsque l'impulsion de blocage passe ainsi au  négatif, le redresseur<B>78</B> est rendu conducteur.  



  Pendant la dernière partie de l'intervalle  de temps T2, l'impulsion     d#entrée    et l'impulsion  synchrone sont toutes deux positives simultané  ment. La jonction<B>71</B> est de ce fait en position  haute, la lampe L devient fortement conduc  trice et la tension<B>à</B> son anode décroît rapide  ment (courbe<B>C,</B>     fig.    2a). Le condensateur<B>76</B>  se décharge<B>à</B> travers la lampe L. La tendance  résultante de la jonction<B>82 à</B> subir la même  augmentation de tension que l'anode de la      lampe L est arrêtée par<B>le</B> redresseur<B>80,</B> et la  tension<B>à</B> cette jonction demeure de<B>- 30</B>  volts.  



  Juste au début de l'intervalle de temps<B>T3,</B>  l'impulsion d'entrée et l'impulsion synchrone  vont toutes deux vers le négatif et la tension<B>à</B>  la jonction<B>71</B> et<B>à</B> la grille de commande de  la lampe L descend en conséquence vers sa  position basse, et la lampe L est rendue non  conductrice. Il en résulte que la tension<B>à</B>  l'anode de la lampe L augmente rapidement,  et dépasse en fait<B>+ 150</B> volts puisque cette  anode est amortie d'une manière inférieure au  point critique pendant le moment de<B> </B>     fly-          back   <B> .</B> C'est cette tension augmentée, ou<B> </B>     fly-          back   <B> ,</B> qui amorce l'impulsion de sortie.

   Cette  tension est transférée<B>à</B> travers<B>le</B> condensateur  <B>76</B> pour faire passer la tension existant<B>à</B> la  jonction<B>82 à</B> sa position haute (jusqu'à environ  <B><I>+</I> 5</B> volts) en partant de<B>- 30</B> volts. Le re  dresseur<B>79</B> est alors conducteur pour provo  quer le passage en position haute dé la jonc  tion<B>83</B> et de la grille de commande de la  lampe R, et la plaque supérieure du condensa  teur<B>85</B> est chargée au positif par rapport<B>à</B> sa  plaque inférieure, ou plaque mise<B>à</B> la masse.  La tension<B>à</B> la borne de sortie 22 connectée  <B>à</B> la cathode de la lampe R suit la grille de  commande de     éette    lampe et va vers sa position  haute pour amorcer l'impulsion. de sortie pen  dant l'intervalle de temps<B>T3.</B>  



  Lorsque la tension<B>à</B> l'anode de la lampe L  descend vers<B>+ 150</B> volts, la tension<B>à</B> la jonc  tion<B>82</B> décroît d'une manière identique. Pen  dant la dernière partie de l'intervalle de temps  <B><I>T3,</I></B> la tension<B>à</B> la jonction<B>82</B> se trouve de  nouveau aux environs de<B>- 30</B> volts. Les deux  bornes<B>23</B> et<B>69</B> reviennent vers le positif,  comme on l'a représenté, sous l'effet de la se  conde impulsion d'entrée et de l'impulsion syn  chrone (courbes<B>A</B><I>et</I> B respectivement,     fig.     2a) qui se produisent pendant la dernière partie  de l'intervalle de temps<B>T3,</B> tandis que la borne  de sortie 22 est également en position haute.  



  <B>Il</B> en résulte que la lampe L devient<B>à</B> nou  veau fortement conductrice et que la tension  <B>à</B> son anode diminue, et que la jonction<B>82</B> de-    meure de nouveau sous<B>- 30</B> volts en raison  de la conduction<B>à</B> travers le redresseur<B>80.</B>  



  Lorsque l'impulsion de blocage (courbe<B>D,</B>  <B>hg.</B> 2a) va vers le négatif au début de l'inter  valle de temps T4, la conduction<B>à</B> travers les  redresseurs<B>78, 79</B> et.<B>80</B> a pour résultat que  la jonction<B>83,</B> aussi bien que la jonction<B>82,</B>  est mise sous<B>- 30</B> volts environ. La grille de  commande de la lampe R et la borne de sortie  22 vont donc vers la position basse, et l'impul  sion de sortie se produisant pendant l'intervalle  de temps<B>T3,</B> et engendrée en réponse<B>à</B> l'im  pulsion d'entrée appliquée pendant l'intervalle  de temps<I>T2,</I> est terminée.  



  Lorsque la jonction<B>71</B> va vers le bas au  début de l'intervalle de temps<I>T4,</I> la lampe L  devient non conductrice et sa tension d'anode  commence<B>à</B> augmenter rapidement, comme on  l'a décrit précédemment.  



  Cette augmentation de tension force la     jgnc-          tion   <B>82 à</B> aller vers la position haute, la jonc  tion<B>83 à</B> aller vers la position haute et la borne  de sortie 22<B>à</B> aller vers la position haute, ainsi       quion    l'a représenté par l'impulsion de sortie  qui se produit pendant l'intervalle. de temps  <I>T4.</I> La tension<B>à</B> l'anode de la lampe L s'établit  finalement, pendant l'intervalle de temps<B><I>T5,</I></B>  <B>à</B> une valeur constante de<B>+ 150</B> volts con  formément<B>à</B> l'effet d'amortissement. Si une  impulsion d'entrée était appliquée pendant l'in  tervalle de temps     T4,    la tension<B>à</B> l'anode de  la lampe L n'atteindrait jamais une valeur de  <B><I>+</I> 150</B> volts.

   Ceci est indiqué par cette tension  .d'anode pendant l'intervalle de temps<B><I>T3.</I></B>  



  Juste avant que l'anode L atteigne une va-'  leur de tension constante, l'impulsion de blo  cage va vers le négatif (intervalle de temps     T5).     <B>A</B> ce moment, la jonction<B>82</B> a<B>déjà</B> pris une  valeur de tension de<B>- 30</B> volts, mais la jonc  tion<B>83</B> est encore en position élevée. Lorsque  l'impulsion de blocage oblige la borne<B>62 à</B>  aller vers le négatif, les redresseurs<B>78, 79</B> et  <B>80</B> sont rendus conducteurs et la tension<B>à</B> la  jonction<B>83</B> descend vers la position basse pour  achever l'impulsion de sortie au commence  ment de l'intervalle de temps<B>T5.</B>  



  Il est maintenant clair que l'utilisation du  <B> </B>     flyback   <B> </B> rend possible la production d'une      impulsion de sortie<B>à</B> un intervalle de temps  choisi<B>à</B> l'avance, en réponse<B>à</B> une impulsion  d'entrée. reçue au cours de l'intervalle de temps  immédiatement précédent, et que<B>le</B> circuit re  dresseur et une impulsion de blocage sont uti  lisés pour assurer la séparation complète entre  les circuits d'entrée et de sortie susceptibles de  fonctionner simultanément.    Il est bien entendu qu'un circuit de retar  dement quelconque peut être utilisé et que les  différentes valeurs de tensions n'ont     été    don  nées que pour faciliter la description et la com  préhension du fonctionnement des circuits.

   De  même, les valeurs particulières des éléments de  circuits utilisés peuvent varier suivant le fonc  tionnement particulier qui est demandé au cir  cuit de retardement.  



  Si l'on se réfère plus particulièrement<B>à</B> la       fig.   <B>3,</B> on voit     quele    circuit représenté effectue  l'addition selon le mode binaire pur. Comme  on l'a indiqué, la présence d'une impulsion<B>à</B>  l'une des bornes d'entrée 20, 21 et 22 indique  la présence d'un<B>1</B> binaire, et l'absence d'im  pulsion en cet endroit indique un<B>0</B> binaire.  



  De ce fait, pour effectuer l'addition selon  le mode binaire pur, la borne de sortie<B>25</B> doit  indiquer un<B>0</B> binaire lorsqu'aucune impulsion       d#entrée    n'est appliquée aux bornes d'entrée 20  <B>à</B> 22 inclus, et un<B>1</B> binaire lorsqu'une impul  sion d'entrée est appliquée<B>à</B> une borne d'en  trée, un<B>0</B> binaire et un report de<B>1</B> binaire lors  que des impulsions sont appliquées<B>à</B> deux bor  nes<B>-</B>d'entrée, et un<B>1</B> binaire et un report de<B>1</B>       .binaire*lorsque    des impulsions sont appliquées  <B>à</B> la totalité des trois bornes d'entrée. Ces opé  rations sont exécutées par le dispositif de cir  cuits représenté.  



  Des redresseurs<B>à</B> diode<B>90</B> et<B>91</B> sont     con-          nect6s    entre eux et leur autre borne est con  nectée aux bornes d'entrée 22 et 21 respecti  vement. Ces diodes et une résistance<B>92</B> cons  tituent un circuit<B> </B> et<B>  93.</B> Des diodes<B>95</B> et  <B>96</B> et une résistance<B>97</B> sont d'une manière  identique connectées entre elles, ainsi qu'aux  bornes d'entrée 21 et 20 pour constituer un  circuit<B> </B> et<B>  98.</B> De même, des diodes<B>99</B> et  <B>100</B> et une résistance<B>101</B> sont connectées entre    elles, ainsi qu'aux bornes d'entrée 22 et 20,  pour constituer un circuit  .et<B> </B> 102.

   Chacune  des diodes 104,<B>105</B> et<B>106,</B> conjuguées avec  une résistance<B>107</B> connectée<B>à</B> une borne<B>110</B>  sous<B>- 150</B> volts, constituent un circuit<B> </B> ou<B> .</B>  



  Si aucune tension d'entrée positive n'est  appliquée aux bornes d'entrée 20, 21 ou 22,  les jonctions<B>111,</B> 112 et<B>113</B> sont sous tension  négative. La tension<B>à</B> ces jonctions ne sera  rendue positive que si une impulsion d'entrée  <B>(1</B> binaire) est présente aux deux bornes d'en  trée du circuit<B> </B> et<B> </B> dont cette jonction fait  partie, par exemple si un<B>1</B> binaire est présent  aux bornes 21 et 22, le circuit<B> </B> et<B>  93</B> engen  drera une impulsion positive<B>à</B> la jonction<B>111</B>  de ceux-ci.  



  Cette impulsion positive<B>à</B> la jonction<B>111</B>  rend la diode 104 conductrice pour transférer  une impulsion positive<B>à</B> travers une résistance  antiparasites<B>115</B> connectée<B>à</B> la grille de com  mande d'une lampe<B>116,</B> dont les parties de  triodes de gauche et de droite sont désignées  ici sous le nom de lampes<B>116L</B> et 116R res  pectivement. De même, le circuit<B> </B> et<B>  98</B> est  mis en état de fonctionner pour provoquer la  conduction de la diode<B>105</B> en vue de fournir  une impulsion positive<B>à</B> la grille de commande  de la lampe<B>116L</B> lorsqu'une impulsion posi  tive est présente aux bornes d'entrée 20 et 21.  De même, le<B>.</B> circuit<B> </B> et<B> </B> 102 provoque la  conduction de la diode<B>106</B> pour appliquer une  impulsion positive identique lorsque les bor  nes d'entrée 20 et 22 sont positives.

    



  Il s'ensuit qu'une impulsion positive est  présente<B>à</B> la grille de commande de la lampe  <B>116L</B> lorsqu'une impulsion positive<B>(1</B> binaire)  est présente<B>à</B> deux bornes d'entrée quelcon  ques ou<B>à</B> la totalité des trois bornes d'entrée       20,#    21 et 22. La cathode de la lampe<B>116L</B>  est connectée par l'intermédiaire d'une résis  tance de charge<B>118 à</B> la borne 74 sous<B>- 82</B>  volts, et son anode est connectée directement  <B>à</B> la borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts.     Uanode    de  la lampe 116R est connectée par l'intermé  diaire d'une résistance de charge<B>119 à</B> la borne  <B>66</B> sous     +   <B>150</B> volts.

   La grille de commande de  la lampe 116R est connectée par la résistance  antiparasites 120<B>à</B> la borne<B>23,</B> qui est égale-      ment connectée<B>à</B> la cathode de la lampe<B>à</B>  couplage cathodique<B>116L.</B>  



  La cathode de la lampe<B>116L</B> et la borne  <B>23</B> connectée<B>à</B> celle-ci sont donc en position  haute lorsque deux ou trois tensions d'entrée  sont appliquées au compteur binaire. La ten  sion positive résultante apparaissant<B>à</B> la borne  <B>23</B> indique donc convenablement un report. La  grille<B>de</B> commande de la lampe 116R est éga  lement en position haute lorsque ce report est  provoqué.  



  Un condensateur 122 et une résistance<B>123,</B>  en parallèle, sont connectés<B>à</B> l'anode de la  lampe 116R,<B>à</B> la borne<B>110</B> sous<B>- 150</B> volts  par l'intermédiaire d'une résistance 124 et  d'une résistance antiparasites<B>125 à</B> une grille  <B>de</B> commande<B>126,</B> dont les sections de triode  de droite et de gauche sont désignées sous le  nom de lampes     126R    et<B>126L</B> respectivement.  Lorsque la lampe 116R est ainsi rendue con  ductrice en réponse<B>à</B> la présence d'un report,  une impulsion négative est transférée de son  anode<B>à</B> travers le condensateur 122 et la ré  sistance<B>123</B> en parallèle, et la résistance 125  en direction de la grille de commande de la  lampe<B>126L</B> pour provoquer la chute de ten  sion<B>à</B> cette grille.

   L'anode de chacune des lam  pes<B>126L</B> et 126R est connectée<B>à</B> la borne  <B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts. Les cathodes de chacune  des lampes<B>126L</B> et 126R sont connectées<B>à</B>  travers des résistances<B>127</B> et<B>128</B> respective  ment<B>à</B> la borne 74 sous<B>- 82</B> volts. Les lam  pes<B>126L</B> et 126R fonctionnent comme cou  plages cathodiques, et la tension<B>à</B> la cathode  de la lampe<B>126L</B> est donc en position basse  lorsque la tension<B>à</B> sa grille de commande est  en position basse, et elle est élevée lorsque la  tension<B>à</B> sa grille de commande est élevée.  



  On voit donc que la tension<B>à</B> la cathode de  la lampe<B>126L</B> est basse lorsque deux ou trois  tensions d'entrée positives sont appliquées au  compteur binaire, et que la tension<B>à</B> cette ca  thode est élevée lorsqu'aucune tension d'entrée  n'est appliquée, ou qu'une tension d'entrée seu  lement est appliquée au compteur. Des diodes  <B>130, 131</B> et<B>132</B> ont chacune une anode con  nectée aux bornes d'entrée 20, 21 et 22 respec  tivement, et leur autre entrée connectée<B>à</B> la    jonction<B>133.</B> Cette jonction est connectée par  une résistance 134 destinée<B>à</B> faire baisser la  tension, ainsi que par une résistance antipara  sites<B>135 à</B> la grille de -commande de la lampe  126R.

   La résistance 134 destinée<B>à</B> faire bais  ser la tension est également connectée<B>à</B> travers  la résistance de charge<B>136 à</B> la borne 74 sous  <B>- 82</B> volts. Les diodes<B>130, 131</B> et<B>132,</B> la ré  sistance 134, ainsi que la résistance<B>136,</B> cons  tituent un circuit<B> </B> ou<B>  138.</B> La jonction<B>133</B>  est normalement en position basse, et elle est  en position haute lorsqu'une, deux ou trois im  pulsions lui sont appliquées. Ceci oblige la grille  de commande de la lampe 126R<B>à</B> occuper la  position haute lorsqu'une, deux ou trois ten  sions d'entrée sont appliquées au compteur, et  <B>à</B> occuper la position basse lorsqu'aucune ten  sion ne lui est appliquée. La cathode de la  lampe 126R occupe donc la position haute  lorsqu'une, deux ou trois tensions d'entrée sont  appliquées au compteur.

   Les diodes<B>139</B> et       14Ù    ont une de leurs anodes connectée<B>à</B> la  cathode des lampes<B>126L</B> et 126R respective  ment, et leur autre anode est connectée con  jointement<B>à</B> une jonction 141 qui est connec  tée<B>à</B> une résistance de charge 142, connectée  <B>à</B> la borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts. Les diodes<B>139</B>  et 140, ainsi que la résistance 142, constituent  un circuit<B> </B> et<B> </B> 143.  



  Comme les cathodes des la     mpes   <B>126L</B> et  126R sont toutes deux en position haute lors  qu'une tension d'entrée est appliquée au comp  teur<B>;</B> il s'ensuit que la jonction 141 est en posi  tion haute seulement lorsqu'une tension     d7en-          trée    est appliquée.  



  La jonction 141 est connectée par l'inter  médiaire d'une résistance antiparasites 144<B>à</B>  la grille de commande     d!une    lampe 146, dont  les parties de triodes de droite et de gauche  sont désignées par 146R et 146L respective  ment. Les anodes des lampes 146L et 146R  comportent une jonction commune<B>à</B> la borne  <B>66</B> sous     +   <B>150</B> volts, et leurs cathodes com  portent une connexion commune<B>à</B> travers une  résistance de charge 148 avec la borne 74 sous  <B>- 82</B> volts, ainsi qu'avec la borne de sortie  <B>25.</B> Des diodes 149,<B>150</B> et<B>151</B> ont chacune  une de leurs anodes connectée aux bornes d'en-           trée    20, 21 et 22 respectivement,

   et leur autre  anode comportant une connexion commune  avec une jonction<B>152</B> qui est connectée par  l'intermédiaire d'une résistance antiparasites  <B>153 à</B> la grille de commande de la lampe 146R  et, par l'intermédiaire      & une    résistance de  charge<B>155, à</B> la borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts.  Les diodes 149,<B>150</B> et<B>151,</B> ainsi que la résis  tance<B>155,</B> constituent un circuit<B> </B> et<B>  157.</B>  La jonction<B>152</B> est normalement en position  basse et ne passera en position haute que si  trois tensions d'entrée sont appliquées au comp  teur.

   De même, la grille de commande de la  lampe 146R     n#occupe    la position haute que  lorsque trois impulsions<U>sont</U> appliquées au  compteur.<B>1</B>     #     Lorsque la grille de commande de la lampe  146L est en position haute en réponse<B>à</B> une  tension d'entrée qui est appliquée au comp  teur, sa cathode se trouve également en posi  tion haute et une tension<B>de</B> sortie est engen  drée<B>à</B> la borne de sortie<B>25.</B> De même, lors  que la grille de commande de la lampe 146R  est en position haute<B>à</B> la suite de l'application  <B>de</B> trois tensions d'entrée au compteur, sa ca  thode se trouve en position haute et la borne  de sortie<B>25</B> se trouve en position haute.

   De ce  fait, une tension de sortie est engendrée<B>à</B> la  borne<B>25</B> lorsqu'un<B>1</B> binaire est présent<B>à</B> une  ou aux trois entrées du compteur binaire. On  a indiqué précédemment que la borne<B>23</B> est  en position haute, ou qu'un report binaire est  prévu lorsqu'un<B>1</B> binaire est présent<B>à</B> deux  ou trois entrées du compteur.<B>Il</B> est donc évi  dent que<B>le</B> circuit de la     fig.   <B>3</B> effectue l'addi  tion en notation binaire vraie.  



  Ce même circuit est utilisé dans les comp  teurs binaires<B>10</B> et 12 de la     fig.   <B>1.</B> La borne  de sortie est désignée par<B>25</B> pour le compteur  <B>10</B> de la     fig.   <B>1,</B> et par<B>28</B> pour le compteur 12  de la     fig.   <B>1,</B> en vue d'éviter toute confusion  dans 'la compréhension du fonctionnement de  la     fig.   <B>1</B> puisque la borne<B>28</B> de' celle-ci cons  titue 'la sortie du compteur     binaire-décimal     complet.  



  Si l'on se réfère<B>à</B> la     fig.    4, on voit que le  sélecteur     binaire-décimal   <B>11</B>     (fig.   <B>1)</B> comporte  deux lampes<B>160</B> et<B>161,</B> dont chacune com-    porte deux éléments<B>de</B> triodes désignés sous  le nom de lampes et portant respectivement les  nombres de référence<B>160L,</B><I>160R,</I><B>161L</B> et  161R. Les cathodes des lampes<B>160L,</B> 160R,  <B>161L</B> et 161R sont connectées<B>à</B> la borne 74  sous<B>- 82</B> volts par les résistances de charge  <B>162, 163,</B> 164 et<B>165</B> respectivement. Chacune  de ces lampes a son anode connectée directe  ment<B>à</B> la borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts et fonc  tionne comme couplage cathodique.  



  Des diodes<B>167, 168</B> et<B>169</B> ont leur anode  connectée aux bornes<B>35, 37</B> et<B>39</B> respective  ment. Les cathodes des diodes<B>167, 168</B> et<B>169</B>  comportent une connexion commune<B>à</B> une  jonction<B>170,</B> qui est connectée par l'intermé  diaire d'une résistance antiparasites<B>171 à</B> la  grille de commande de la lampe 161R et, par  l'intermédiaire d'une résistance de charge<B>172,</B>  <B>à</B> la borne 74, sous<B>- 82</B> volts. Les diodes<B>167,</B>  <B>168</B> et<B>169,</B> ainsi que la résistance<B>172,</B> cons  tituent un circuit<B> </B> ou<B> </B> 174. La jonction<B>170</B>  du circuit<B> </B> ou<B> </B> 174 est normalement en posi  tion basse.  



  La vérification est effectuée par applica  tion d'une impulsion de colonne. Si un<B>1</B> bi  naire est présent dans la troisième colonne bi  naire au moment de la vérification (4 décimal),  la colonne<B>35</B> est en position haute et la diode  <B>167</B> est rendue conductrice. De même, si un  <B>1</B> binaire est présent dans la seconde colonne  décimale (colonne 2), la borne<B>37</B> et la diode  <B>168</B> sont rendues conductrices. Si un<B>1</B> binaire  est présent dans la seconde colonne binaire (2  décimal)<B>à</B> la suite d'un report effectué dans<B>le</B>  compteur binaire 12     (fig.   <B>1),</B> la borne<B>39</B> est  en position haute et la diode<B>169</B> est rendue  conductrice.

   De ce fait, si l'une quelconque  des bornes<B>35, 37</B> et<B>39</B> est en position haute  (c'est-à-dire qu'un 4 décimal ou un 2 décimal  est présent), la jonction<B>170</B> et la grille de com  mande de la lampe 161R sont en position  haute. La tension<B>à</B> la cathode de la lampe  161R est par conséquent élevée.  



  Des diodes<B>176, 177</B> et<B>178</B> ont leur ca  thode connectée aux bornes<B>33, 29</B> et<B>à</B> la ca  thode de la lampe 161R respectivement. Les  anodes des diodes<B>176, 177</B> et<B>178</B> sont con  nectées<B>à</B> une jonction<B>179</B> qui est elle-même      connectée, par l'intermédiaire d'une résistance  antiparasites<B>180, à</B> la grille de commande de  la lampe<B>161L</B> et, par l'intermédiaire d'une ré  sistance de charge<B>181, à</B> la borne<B>66,</B> sous  <B><I>+</I> 150</B> volts. Les diodes<B>176, 177</B> et<B>178</B> et  la résistance<B>181</B> constituent un circuit<B> </B> et<B> </B>  <B>183.</B> La jonction<B>179</B> et la grille de commande  de la lampe<B>161L</B> sont normalement en posi  tion basse.  



  Lors de l'application d'une impulsion de  colonne<B>à</B> la borne<B>29,</B> un<B>1</B> binaire existe dans  la quatrième colonne binaire<B>(8</B> décimal), et la  cathode de la lampe 161R est en position haute  ainsi que la jonction<B>79.</B> Par conséquent, la  cathode de la lampe<B>161L</B> est en position  haute et la borne 44 connectée<B>à</B> celle-ci par  le conducteur<B>185</B> est en position haute. De  ce fait, une tension de sortie est engendrée<B>à</B>  la borne 44 lorsqu'un<B>1</B> binaire existe dans la  quatrième colonne binaire et qu'un<B>1</B> binaire  existe dans la troisième ou la seconde colonne  binaire. En     d7autres    termes, l'équivalent déci  mal de la notation binaire est supérieur<B>à 9</B>  et le second critère existe.  



  Des diodes<B>186</B> et<B>187</B> ont leur cathode  connectée<B>à</B> la borne<B>31</B> et<B>à</B> la cathode de la  diode<B>177</B> respectivement. Leurs anodes sont  connectées<B>à</B> une jonction<B>188</B>     qui'est    connec  tée par l'intermédiaire d'une résistance anti  parasites<B>189 à</B> la grille de commande de la  lampe 160R et, par une résistance de charge  <B>190, à</B> la borne<B>66</B> sous<B>+ 150</B> volts. Les dio  des<B>186</B> et<B>187</B> ainsi que la résistance<B>190</B>  constituent un circuit<B> </B> et<B>  19 1.</B> Lorsqu'un  report est présent<B>(16</B> décimal), la borne<B>31</B>  est en position haute. Si une impulsion de co  lonne est présente<B>à</B> la borne<B>29,</B> cette borne  est en position haute et la jonction<B>188,</B> ainsi  que la grille de commande de la lampe 160R,  sont en position haute.

   Par conséquent, la ca  thode de la lampe 160R est en position haute  lorsqu'un report est engendré. Du fait de l'aug  mentation de tension<B>à</B> la grille de la lampe  160R, une augmentation de tension est trans  férée de la cathode 160R<B>à</B> la borne 44 par  l'intermédiaire de conducteurs<B>193</B> et<B>185. Il</B>  <B>y</B> a lieu de noter que les cathodes de 160R et  <B>161L,</B> dont chacune est connectée<B>à</B> la borne    44 en combinaison avec les résistances<B>163</B> et  164, constituent un circuit'  ou<B>  à</B> couplage  cathodique.  



  Des diodes<B>195</B> et<B>196</B> ont leurs anodes  connectées<B>à</B> la cathode de la lampe     160R    et<B>à</B>  la borne 46 respectivement. Les cathodes des  diodes<B>1-95</B> et<B>196</B> sont connectées<B>à</B> une jonc  tion<B>197,</B> laquelle est connectée, par l'intermé  diaire d'une résistance de charge<B>198, à</B> la  borne 74 sous<B>- 82</B> volts et, par l'intermé  diaire d'une résistance antiparasites<B>199, à</B> la  grille de commande de la lampe<B>160L.</B>  



  Les diodes<B>195</B> et<B>196</B> et la résistance<B>198</B>  constituent un circuit<B> </B> ou<B> </B> 200. La jonction  <B>197</B> du circuit<B> </B> ou<B> </B> 200 est normalement en  position basse, et la cathode et la grille de<B>160L</B>  sont de ce fait normalement en position basse.  Lorsque la borne 44 est en position haute, la  diode<B>195</B> est rendue conductrice et la jonction  <B>197</B> et la grille de commande de la lampe  <B>160L</B> vont vers la position haute. De ce fait,  la cathode de la lampe<B>160L</B> passe<B>à</B> la posi  tion haute. Cette augmentation de tension est  transférée par un conducteur 201<B>à</B> la borne  de sortie 42.

   La tension<B>à</B> la borne d'entrée 21  du compteur binaire 12     (fig.   <B>1)</B> passe donc<B>à</B>  la position haute pour ajouter un<B>1</B> binaire<B>à</B>  la seconde colonne binaire (2 décimal). Au  même moment, la tension<B>à</B> la borne 44 reliée  <B>à</B> la borne d'entrée<B>23</B> du circuit de retarde  ment<B>16</B>     (fig.   <B>1)</B> passe<B>à</B> la position haute. Pen  dant l'intervalle de temps suivant, ou lorsque  la colonne binaire suivante se présente, la  borne<B>56</B> va vers la position haute, comme on  l'a décrit<B>à</B> propos des     fig.    2 et 2a.

   La diode  <B>196</B> est rendue conductrice<B>;</B> il en résulte que  la jonction<B>197,</B> la grillé de commande de la  lampe<B>160L,</B> la cathode de<B>160L</B> et la borne  de sortie 42 passent<B>à</B> la position haute. Une  augmentation de tension se trouve donc de  nouveau transférée<B>à</B> la borne 21 du compteur  binaire 12     (fig.   <B>1).</B> Cette impulsion ou<B>1</B> bi  naire se produit pendant la troisième colonne  binaire et effectue par conséquent l'addition  d'un 4 décimal dans le compteur binaire.

   De  ce fait, si l'un ou l'autre des critères est pré  sent, un<B>6</B> décimal exprimé en notation binaire  est ajouté dans le compteur binaire par l'addi-           tion    d'un<B>1</B> binaire dans les deuxième et troi  sième colonnes du total dans le compteur bi  naire 12     (fig.   <B>1).</B>  



  De la description détaillée des circuits qui  précède, il ressort clairement que le compteur  effectue l'addition comme on l'a indiqué sur  le tableau.

Claims (1)

  1. REVENDICATION<B>:</B> Compteur binaire-décimal du type<B>à</B> cal cul en série, caractérisé par un-premier comp teur binaire destiné<B>à</B> additionner des données en série suivant la notation binaire pure<B>;</B> un second compteur binaire, destiné<B>à</B> additionner des données en série suivant la notation binaire pure, et des dispositifs de circuits connectés entre lesdits compteurs et susceptibles de ré pondre<B>à</B> des impulsions de sortie en prove nance du premier compteur et correspondant <B>à</B> des intervalles de temps déterminés pour constituer des impulsions appliquées<B>à</B> l'entrée du second compteur<B>à</B> des intervalles de temps déterminés, ces impulsions s'ajoutant auxdites impulsions de sortie du premier compteur.
    SOUS-REVENDICATIONS <B>1.</B> Compteur selon la revendication, carac térisé en ce que les dispositifs de circuits com portent un réseau de retardement connecté entre le premier et le second compteur binaire pour appliquer chacune des impulsions<B>de</B> sortie en série du premier compteur au second compteur avec un retard déterminé. 2.
    Compteur selon la sous-revendication <B>1,</B> caractérisé en ce que chacun des compteurs binaires comprend des circuits de coïncidence commandés par les impulsions d'entrée et con nectés de façon<B>à</B> émettre des impulsions de report conformément aux règles clé l'addition binaire, chaque compteur comprenant un cir cuit de retardement connecté de manière<B>à</B> re cevoir les impulsions de report précitées et<B>à</B> fournir une impulsion de report<B>à</B> une entrée des compteurs respectifs, en coïncidence de temps avec les impulsions d'entrée suivantes.
    <B>3.</B> Compteur selon la sous-revendication 2, caractérisé en ce que les nombres décimaux<B>à</B> additionner sont envoyés au premier compteur binaire, et en ce que les dispositifs de circuits comportent un sélecteur binaire-décimal com mandé par les impulsions de sortie du premier compteur binaire et les impulsions de report des deux compteurs binaires,<B>à</B> un instant<B>dé-</B> terminé pendant l'addition binaire pour effec tuer le total de chaque colonne<B>à</B> ajouter, un dispositif de circuits électroniques connectés de manière<B>à</B> être excités en vue d'engendrer une impulsion lorsqu'un report est présent ou lorsque la tension de sortie de ce premier comp teur binaire est supérieure<B>à 9,
    </B> une connexion pour appliquer cette impulsion<B>à</B> une entrée du second compteur binaire, et des dispositifs de retardement connectés de manière<B>à</B> être excités pai ladite impulsion en vue<B>de</B> produire une seconde impulsion en coïncidence de temps avec l'addition des colonnes binaires suivantes.
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