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.