DE883968C - Durch Impulse gesteuerte elektronische Anordnung, insbesondere Rechengeraet - Google Patents

Durch Impulse gesteuerte elektronische Anordnung, insbesondere Rechengeraet

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DE883968C
DE883968C DEI1965A DEI0001965A DE883968C DE 883968 C DE883968 C DE 883968C DE I1965 A DEI1965 A DE I1965A DE I0001965 A DEI0001965 A DE I0001965A DE 883968 C DE883968 C DE 883968C
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pulse
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DEI1965A
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Description

Die Steuertechnik bedient sich heute in zunehmendem Maße elektronischer Mittel. Häufig werden hierzu Trigger-Kreise benutzt, welche Kippkreise mit zwei Röhren darstellen. Diese Kippschaltung hat zwei stabile Zustände, die durch äußere Impulse geschaltet werden, so daß die Anordnung von dem einen stabilen Zustand in den anderen umkippt. Derartige Anordnungen werden insbesondere in elektronischen Rechengeräten angewendet.
Die Erfindung betrifft eine durch Impulse gesteuerte elektronische Anordnung mit einer Mehrzahl vonTrigger-Kreisen, die zu einem geschlossenen Ring zusammengeschaltet sind. Im Ausführungsbeispiel ist insbesondere ein Rechengerät behandelt.
Erfindungsgemäß besteht jeder Trigger-Kreis aus je ,zwei Teilen r und L, die wechselweise im Ein- und Aus-Zustand sind und derartig gesteuert werden, daß zuerst alle r-Teile, darauf alle L-Teile nacheinander eingeschaltet werden und dabei der letzte r-Teil den ersten L-Teil und umgekehrt schaltet. Gemäß einer Weiterbildung betrifft die Erfindung ein elektronisches Rechengerät, bestehend aus Elementen, wie Kommutator, Zähler usw., mit Einführungssteuermitteln, dessen Elemente aus Trigger-Kreisen -bestehen und deren kombinierter Ein- und Aus-Zustand den im Rechengerät stehenden Betrag angibt. Die Löschung der im Rechengerät stehenden Ziffern erfolgt durch die gleich-
zeitige Löschung aller wertdarstellenden Elemente und darauf erfolgende Einschaltung der den Nullwert verkörpernden Elemente.
An Hand der Figuren ist die Erfindung näher erläutert, aus denen weitere Merkmale hervorgehen. Im einzelnen betreffen
Fig. ι und 2 die Prinzipschaltung des Trigger-Kreises,
Fig. 3 die Grundschaltung des Röhrenkommutators, in dem die Trigger-Kreise (Fig. ι und 2) zur Anwendung kommen,
Fig. 4 ein Impulszeitdiagramm des Kommutators gemäß Fig. 3,
Fig. 5 a bis 5m das vollständige Schaltschema eines elektronischen Rechengerätes,
Fig. 6 bis 16 Impulszeitdiagramme, die sich auf Einzelheiten der Schaltung gemäß Fig. 5 beziehen,
Fig. 17 bis 19 Vorder- und Seitenansicht eines tastengesteuerten Rechengerätes mit anzeigenden Kathodenstrahlröhren,
Fig. 20 bis 22 die Wähleranordnung zur Steuerung der Kathodenstrahlröhren,
Fig. 23 und 24 Einzelheiten für die Sichtbarmachung der Ziffern auf den Leuchtschirmen der Kathodenstrahlröhren.
Das Ausführungs'beispiel zeigt eine tastengesteuerte Maschine. In gleicher Weise kann auch eine andere, z. B, durch Lochkarten gesteuerte Tabelliermaschine bekannter Art vorgesehen sein.
...
i. Allgemeines
' In dem Rechengerät gemäß der Erfindung werden verschiedene Steuerimpulse verwendet, um die Einführungs-, Übertrag- und andere Vorgänge durch-,zuführen. Die Einrichtungen zur Erzeugung dieselelektrischen Impulse enthalten einen Röhrenkommutator, wie er bereits anderweitig in Vorschlag gebracht wurde. Er ibesteht aus getrennten Einzelteilen, die Elektronenröhren enthalten; dabei ist die Anzahl der Einzelteile gemäß der Erfindung kleiner als die Anzahl der Indexpunktstellungen in einem Maschinenspiel. Jeder Teil des Kommutators kann entweder einen Ein- oder einen Aus-Zustand annehmen, und wenn ein Teil Ein ist, so ist der andere Teil im Aus-Zustand. Der Zustand der Elemente, d. h. der Einzelteile des Kommutators, ist nacheinander festgelegt durch die Steuerung von Impulse erzeugenden Vorrichtungen. Unter deren Steuerung werden die Einzelelemente schrittweise betätigt.
Dabei werden einander entsprechende Elementteile nacheinander in diesen Zustand gebracht, bis alle den gleichen Zustand haben. Darauf werden alle Elementteile nacheinander in den umgekehrten Zustand gebracht, bis der erste Zustand wieder er-
55- reicht ist;. danach wird die schrittweise Betätigung wiederholt. Der Röhrenkommutator arbeitet dabei kontinuierlich.
Nach dem Einschalten bedarf der Kommutator keiner weiteren Manipulation von Hand. Bei dem
60: Arbeiten des Kommutators kann jeder Elementteil eingeschaltet werden, und zwar durch Steuerung eines entsprechenden Elementteils, welches ihm bei der schrittweisen Betätigung unmittelbar vorangeht, mit Ausnahme der beiden obenerwähnten Endpunkte, bei denen ein gegebener Teil eines Elements durch die Steuerung des entgegengesetzten Elementteils eingeschaltet werden kann, welches bei der schrittweisen Betätigung unmittelbar vorhergeht. Die Elementteile der Kommutatoranordnung werden also kontinuierlich und nacheinander auf Ein und Aus geschaltet; jeder Elementteil wird einmal bei jedem Maschinenspiel betätigt. Diese Funktion der Kommutatorteile sieht einen Impuls bei jeder Indexstellung des Maschinenspiels vor, und die Impulse können für die Werteinführung und andere Steuerzwecke benutzt werden.
Jede Stelle des Zählwerks enthält zusätzlich zu den Einführungs- und Übertragmitteln eine Anzahl von Elektronenröhren mit zugehörigen Stromkreisen zur Zifferndarstellung. Diese umfassen einzelne Elemente aus je zwei Teilen, und zwar ist die Anzahl der Elemente geringer als die Anzahl der Ziffern im Zahlensystem; so sind z.B. fünf Elemente im dekadischen System vorgesehen. Jeder der beiden Teile eines solchen Elements ist entweder im Ein- oder im Aus-Zustand, und wenn der eine Teil Ein ist, dann ist der zugehörige andere Teil im Aus-Zustand. Die Kombination der Ein- und Aus-Lagen jedes Teils aller Elemente für eine Zählwerksstelle zeigt die Ziffer in dieser Stelle an. Der Zustand der Ziffernelemente wird nacheinander bestimmt durch die Steuerung einer Einrichtung, die zeitlich verschieden festgelegte Impulse erzeugt; jeder einzelne zeigt die einzuführende Ziffer an, und Einführungssteuermittel werden von ihnen beeinflußt. Durch diese Impulse erfolgt eine schrittweise Betätigung der Elemente; dabei werden entsprechende Teile jedes Elements nacheinander in einen gleichen Zustand gebracht, bis ein Endpunkt erreicht ist, nach welchem dann diese Elementteile ebenfalls nacheinander in den umgekehrten Zustand gebracht werden, bis ein weiterer Endpunkt erreicht ist, der dem Anfangszustand entspricht und nach dem dann das schrittweise Arbeiten wiederholt wird. Die Kombination der Ein- und Aus-Lagen aller Elementteile zeigt die algebraische Summe der Ziffer in der Stelle und des neueingeführten Wertes an. Genauer gesagt kann jeder Teil jedes zifferndarstellenden Elements durch das entsprechende Teil eines Elements gesteuert werden, das bei der schrittweisen Betätigung unmittelbar vorangeht und selbst im Ein-Zustand ist. Dabei entspricht die Zahl der Elementteile, die während einer Einführung eingeschaltet werden, dem wahren Wert einer eingeführten Ziffer, wenn es sich um Addition handelt, und dem Komplementwert der eingeführten Ziffer, wenn subtrahiert wird.
Wenn in einer Stelle des Zählwerks ein Übertrag vorkommt, wird der auf den zuletzt arbeitenden Teil unmittelbar folgende Elementteil selbst eingeschaltet. Übertragvorgänge werden bestimmt und gesteuert durch gewisse zifferndarstellende Elemente, die später im einzelnen beschrieben werden. Derartige Übertragvorgänge werden durchgeführt, während Einführungen in das Zählwerk geschehen. Die Ziffer, welche in jeder Stelle des Zählwerks
steht, kann entweder durch Glimmlampen oder durch Kathodenstrahlröhren sichtbar gemacht werden.
Nach der Einführung einer Reihe von Einzelbeträgen und der Bestimmung der Summe in der Anzeigevorrichtung wird das Zählwerk durch Betätigen eines Rückstellschalters auf ο gebracht, welcher Röhrenkreise steuert, die Löschimpulse hervorrufen. Diese Impulse bringen entsprechende Teile aller Elemente mit Ausnahme eines ziffern-ίο darstellenden Elements in einen Aus-Zustand und den entsprechenden Teil dieses einen Elements in den Ein-Zustand.
2. Kippkreis. (Trigger-Kreis)
Die Prinzipschaltung für die Elektronenröhren gemäß der Erfindung ist in Fig. ι dargestellt. Darin sind Mehrfachröhren gezeichnet (es können auch Einzelröhren parallel geschaltet sein), die mit Widerständen und Kondensatoren zusammengeschaltet sind. Zwei dieser Röhren sind in einem Stromkreis zusammengeschaltet und arbeiten in der Weise, daß die Schaltung ,zwei stabile Zustände annehmen kann. Wenn eine Röhre leitend ist, fließt Strom hindurch, und die andere Röhre ist gesperrt.
Mit anderen Worten: In einer stabilen Lage hat eine der Röhren einen niedrigen Scheinwiderstand, die andere einen hohen; im anderen Zustand liegen die Verhältnisse gerade umgekehrt. Steuerimpulse an den Röhren bewirken die Verschiebung des stabilen Zustandes von der einen in die andere Lage. Der nächste Impuls bringt die Schaltung dann wieder in die Ausgangslage zurück. Eine solche Röhrenschaltung wird als Trigger bezeichnet und stellt eine besondere Form eines Kippkreises dar; die Spannungsänderungen darin, die durch die beiden Zustände bestimmt sind, können für verschiedene Steuerzwecke Verwendung finden.
Gemäß Fig. ι wird die Spannung entsprechend der angedeuteten Polarität auf die Leitungen 50 und 51 gegeben und damit auf einen Spannungsteiler, der aus den Widerständen 56 und 57 besteht. Damit hat auch die Leitung 61 eine Spannung, die gegenüber der Leitung 51 positiv ist.
Der Kippkreis (Trigger-Kreis) umfaßt zwei Widerstandsschaltungen. Die eine enthält die Widerstände 62 a, 63 α und 64 a, von denen der Widerstand
63 α durch den Kondensator 65 α überbrückt ist. Die Anoden der Röhren 68 b und 69 b sind an den Punkt 66 a angeschaltet, an dem sich die Widerstände 62 α und 63a vereinigen. Die Kathoden, der Röhren liegen an der Leitung 61. Die zweite Widerstandsschaltung enthält die Widerstände 626, 63 & und
64 ft,. parallel zu 63 ο liegt der Kopplungskondensator 65 b. Die Anoden der Röhren 68 α und 69 a sind an den Verbindungspunkt 66 & der beiden Widerstände 62 b und 63 ft angeschlossen, ihre Kathoden liegen an der Leitung 61. Die Widerstände 62a; und 62& sind gleich groß; entsprechend auch 63 α und 63 b sowie 64 a und 64 b, ebenfalls sind die Kapazitätswerte von 65a. und 65b gleich groß. Es ist vorteilhaft, wenn die Werte der Widerstände 62 und 64 ungefähr gleich einem Drittel des Wertes von 63 sind. Ein passender Wert für den Kondensator 65 liegt in der Größenordnung von einigen hundert Picofarad.
Wenn das Gitterpotential der Röhre 68 α etwa gleich dem Potential der Leitung 61 ist, ist die Gittervorspannung im wesentlichen gleich o. Bei passend gewähltem Widerstand 62 b hat die Röhre 68α einen geringen Scheinwiderstand im Vergleich zu 62 b, und das Potential ihrer Anode und des damit verbundenen Punktes 66 & entspricht etwa dem der Leitung61, d.h. es fließt ein verhältnismäßig starker Strom durch 68 a. Bei passend gewählten Widerständen 63 & und 64b ist der Spannungsabfall an 63 b groß genug, um den Punkt 67 b und damit das Gitter von 68 b gegenüber der Leitung 61 auf einem negativen Wert zu halten. Dadurch ist der Scheinwiderstand von 68 b größer als der Wert von 62 a. Da'her liegt die Anode der Röhre 68 b und der damit verbundene Punkt 66 a auf einem Potential, das so hoch ist, daß der Spannungsabfall an 63 α das Potential des Punktes 67 a nicht unter dasjenige der Leitung 61 bringt. In diesem Zustand ist die Röhre 68 α stromführend und die Röhre 68 b gesperrt. Damit liegt der Punkt 66a auf einem Potential, das mit Bezug auf die Leitungenoi und5i größer ist als das am Punkt 66 b.
Die Umschaltung des Kippkreises in den anderen Gleichgewichtszustand erfolgt mit Hilfe der Pentoden69a und 69 ο. Das Schirmgitter der Röhre 69 a liegt am Verbindungspunkt des aus den Widerständen 70a und 71a gebildeten Spannungsteilers und ist positiv gegenüber Leitung 61. Das Schirmgitter von 69 ft liegt am Verbindungspunkt der beiden ebenfalls einen Spannungsteiler bildenden Widerstände 70 & und yib. Die Spannung dieses Punktes ist in gleicher Weise positiv gegenüber der Leitung 61, so daß auch das Schirmgitterpotential der Röhre 69 b gegenüber ihrer Kathode positiv ist. Die Steuergitter von 69 a und 69 & sind beide mit dem Widerstand J2 verbunden, welchem in einer später zu beschreibenden Weise positive Impulse zugeführt werden. Wenn an 72 kein Impuls auftritt, ist die negative Gittervorspannung der Röhren 69a und 69 & gleich der Potentialdifferenz zwischen den Leitungenoi und 51; sie ist groß genug, um die Röhren 69 a und 69 b zu sperren.
Wenn ein positiver Impuls auf den Widerstand J2 gegeben wird, wird die negative Gittervorspannung von 69a und dab verringert, aber da die Anode der Röhre 69 α direkt mit der von 68 a verbunden ist und die Anodenspannung von 68 a bzw. das Potential des Punktes 66 b niedrig ist, kann die Vorspannungsverminderung der Röhre 69 a den Stromnuß durch die Röhre 69 α nicht vergrößern. Die Anoden der Röhren 696 und 68 5 sind mit Punkt 66 a direkt verbunden. Da das Potential dieses Punktes gegenüber der Leitung 61 hoch ist, ruft die Verminderung der negativen Vorspannung von 69ft folgenden Stromnuß 'hervor: Leitung 50, Widerstand 62 a, Rötire 69 fr, Leitung 61, Widerstand 57, Leitung 51. Dadurch sinkt das Potential am Punkt 66a plötzlich, und es entsteht ein negativer Impuls. Dieser wird über den Kondensator 65 α dem Gitter der Röhre 68 a zugeführt, vergrößert
dort-die negative Gittervorspannung und verringert den Stromfluß durch die Röhre 68 α und den Widerstand 62 b. Entsprechend steigt das Potential am Punkt 66 b gegenüber Leitung 61, so daß ein positiver Impuls entsteht, der über Kondensator 65 b auf das Gitter der Röhre 68 b gelangt und dessen Gittervorspannung praktisch auf den Wert ο bringt. Da, wie soeben beschrieben, das Potential am Punkt 66 b angestiegen und am Punkt 66 α gesunken war, nehmen die Röhren 68 α und 68 b einen der zuerst beschriebenen entgegengesetzten Gleichgewichtszustände an. Die Röhre 68 a ist jetzt gesperrt, während 68 b einen Strom hindurchläßt. Der neue Zustand des Kippkreises bleibt bestehen, bis ein 1S neuer positiver Impuls dem Widerstand 72 zugeführt wird. Dabei bleibt die Abnahme der negativen Gittervorspannung an der Pentode 69 b unwirksam, während die der Röhre 69a den Stromfiuß durch sie erhöht, und der Kippkreis kehrt wieder in seinen zuerst geschilderten Zustand zurück. Negative ' Impulse an den Gittern der Röhren 69 α und 69 b können die oben geschilderte Umschaltung nicht hervorrufen.
' Für die Wirkungsweise ist es günstig, wenn die den Gittern der Pentoden zugeführten Impulse eine mögliehst steile Wellenform aufweisen. Es ist daher vorteilhaft, wenn das i?C-Produkt des Widerstandes 72 und irgendwelcher hiermit zusammenwirkender Kapazitäten nicht größer ist als ein Fünftel des RC-Wertes von Widerstand 63 a und Kondensator 65 a.
Bei der vorhergehenden Beschreibung wurde vorausgesetzt-, daß die Schalter 73 α und 73 b geöffnet sind, wie in der Figur dargestellt. Beim Schließen des Schalters 73 a wird ein Teil des Widerstandes 71 α kurzgeschlossen, so daß das ... Schirmgitterpotential der Röhre 69a im wesentlichen auf dasjenige der Leitung 61 verringert wird. Wenn man annimmt, daß in dem einen Zustand der Punkt 66 b auf einem hohen Potential ist, hindert diese niedrige Schirmgitterspannung jede Verminderung der negativen Gittervorspannung der Röhre 69 α daran, einen erhöhten Stromfluß durch sie auszulösen. Bei geschlossenem Schalter 73 α sind daher aufeinanderfolgende Zuführungen positiver Impulse zum Widerstand 72 nicht in der Lage, den Kippkreis aus einer stabilen Lage in die andere zu schalten. In gleicher Weise wird durch den Schalter 73 b ein Teil des Widerstandes 71 b kurzgeschlossen, und die eben beschriebene Wirkung für den umgekehrten Zustand wird erzielt. Die Schalter 73 α und 73 b beeinflussen also die Selektivität der Kippschaltung.
Der Zustand des Kippkreises kann durch Be-. obachtung der Glimmlampen 78 α und 78 b angezeigt werden, die in Reihe mit strombegrenzenden Widerständen zwischen Leitung 50 und den Punkten 66 b bzw. 66 a liegen. Je nach dem Spannungsabfall an den Widerständen 62 a und 62 b, die abwechselnd hoch und niedrig sind, leuchtet die Lampe 78 α oder ySb auf. Daher zeigt das Aufleuchten der Glimmlampen 78 α und 78 b an, daß die Punkte 66 α bzw. b auf hohem Potential liegen.
Der Teil des Stromkreises nach Fig. 1, der innerhalb der gestrichelten Linie liegt, wird in verschiedenen Teilen der Gesamtschaltung des Röhrenzählers ausgiebig verwendet. Zur Vereinfachung wird dieser Teil als ein Element bezeichnet. Wenn die Punkte 66 b und 66 α (jeder dieser beiden bezieht sich auf einen der beiden Teile, die dieses Element bilden) auf hohem bzw. niedrigem Potential sind gegenüber den Leitungen 61 und 51, befindet sich der rechte Elementteil in einem Ein-Zustand (linker Elementteil Aus) und wenn die Potentiale von 66 b und 66 α niedrig bzw. hoch sind gegenüber den Leitungen 61 und 51, befindet sich der linke Elementteil im Ein, rechter Elementteil im Aus-Zustand. Die Spannungen an den verschiedenen Punkten des Kippkreises, wie 66 b und 66 α, die in Übereinstimmung mit den Ruhezuständen verändert werden, werden für viele Steuerzwecke verwendet, wie später noch erklärt wird. Zur Abkürzung wird der rechte bzw. linke Teil eines solchen Schaltelements nunmehr mit den Buchstaben r bzw. L bezeichnet.
Der Stromlauf nach Fig. 2 bezieht sich ebenfalls auf einen Trigger-Kreis, der im wesentlichen dem nach Fig. 1 ähnlich ist. Teile dieses Kreises, die den Elementen des Kreises nach Fig. 1 entsprechen, haben dieselben Bezugszeichen. Es sind ebenfalls zwei stabile Zustände vorhanden, aber anstatt die Impulse aus einer gemeinsamen Quelle herzuleiten und sie an zwei verschiedene Punkte des Kreises zu leiten, um die Ruhelage zu verschieben, werden hier zwei Impulsquellen, z. B. die Widerstände 72a und 72 &, verwendet. Es wird vorausgesetzt, daß diese Impulse nicht gleichzeitig auftreten. Das Gitter der Röhre 69 α ist mit dem Widerstand 72 α verbunden, und wenn ein positiver Impuls von 72 α auf das Gitter von 69 a kommt, fließt ein Strom durch 69 a. Setzt man voraus, daß 68 a und 68 & jetzt hohe bzw. niedrige Scheinwiderstände haben, so schaltet der Kreis auf eine Ruhelage um, in der die Punkte 66 b und 66 α auf niedrigem bzw. hohem Potential liegen. In diesem Zustand, wenn ein positiver Impuls am Widerstand 72 fr die negative Gittervorspannung 'der Röhre69b verringert und einen Strom durch sie hervorruft, wird die Schaltung in die entgegengesetzte Ruhelage gebracht, in der sich die Punkte 66 & und 66 a auf hohem bzw. no niedrigem Potential befinden. Die Umschaltung von der einen Ruhelage in die andere ähnelt dem Schaltvorgang, wie er an Hand von Fig. 1 beschrieben wurde. Wie dort sind auch hier Auswaihlniittel vorgesehen, die bei geschlossenem Schalter 73 a mit folgender Verringerung der positiven Schirmgitter spannung von 69 α (Fig. 2) die Impulse am Widerstand 72 α daran hindern, wirksam zu werden. Desgleichen hindert das Schließen des Schalters 73 b die Impulse, die dem Widerstand b zugeführt werden, daran, wirksam izu werden. Die Betätigung der Schalter 73 α und 73 b gestattet daher eine wahlweise Einschaltung des Stromlaufs. Diese Abwandlung des Kippkreises mit den zwei Impulsquellen wird ebenfalls in der Schaltung des Röhrenzä'hlers angewendet. Der gestrichelt ein-
gerahmte Teil .der Schaltung nach Fig. 2 stimmt in seinem Aufbau mit dem entsprechenden Teil in Fig. ι überein mit der Einschränkung, daß die Steuergitter von 69 a und 6g b nicht miteinander verbunden sind. Er gilt ebenfalls als ein Element, das mit seinen beiden Impulsquellen die Grundlage des Röhrenkommutators und der nunmehr zu beschreibenden zifferndarstellenden Elemente bildet. Wenngleich die Röhren 69 α und 69 b in den Schaltungen der Fig. 1 und 2 als Fünfpolröhren dargestellt sind, können sie auch Dreipolröhren wie die Röhren 68 a und 68 & sein. In diesem Fall sind jedoch keine Schirmgitter vorhanden, um dem Kippkreis die Selektivität zu geben, wie sie durch die obenerwähnten Auswahlmittel gewährleistet sind.
3. Röhrenkommutator
Die Aufgabe des Kommutators besteht darin, nacheinander zeitlich festliegende, Ziffern darstellende und steuernde Impulse zu erzeugen. Der Kommutator soll kontinuierlich oder intermittierend bei hohen Geschwindigkeiten möglichst ohne unerwünschte Träg-tieitserscheinungen arbeiten. Die Schaltung besteht aus Elektronenröhren undWiderständen, und zwar wird der Trigger-Kreis nach Fig. 2 dabei als Grundelement benutzt. Die Anzahl der verwendeten Elemente hängt von der Zahl der Schritte ab, die er ausführen muß, bevor seine Arbeitsweise von neuem 'beginnt. Im Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung ist die Zahl der Elemente gleich der Hälfte der Zahl der Schritte; jedes Element besteht aus zwei Teilen, so daß die Zahl der Elementteile gleich der Zahl der Schritte ist. Wenn der erste Elementteil der Schaltung im Ein-Zustand ist und die entsprechenden Teile der verbleibenden Elemente im Aus-Zustand, schaltet der erste Elementteil den nächstfolgenden Elementteil beim Eintreffen eines Impulses, der als Vorrückimpuls bezeichnet wird, ein. Dieser zweite Elementteil, der jetzt Ein ist, bestimmt einen dritten entsprechenden Elementteil, und wenn der nächste Vorrückimpuls kommt, wird dieser dritte Elementteil eingeschaltet. Es ist zu beachten, daß die entsprechenden Teile des ersten und zweiten Elements im Ein-Zustand verbleiben, wenn sie ihre Aufgaben erfüllt haben. Wenn keine weiteren Vorrückimpulse zugeführt werden, verbleiben alle drei Elementteile im Ein-Zustand, und ihre zugeordneten Teile sind im Aus-Zustand. Wenn jedoch neue Vorrückimpulse zugeführt werden, erfolgen weitere Schritte und ein vierter usw. Elementteil werden eingeschaltet. Ist die' Gesamtzahl der Elemente gleich fünf, so wird der Teil des ersten Elements eingeschaltet, welcher das Gegenstück des ersten Elementteils ist, der ursprünglich im Ein-Zustand war, und zwar durch Steuerung des fünften Teils.
Es sei nun angenommen, daß als Ergebnis der eben beschriebenen Wirkungsweise alle r-Teile einer Gesamtzahl von fünf Elementen im Ein-Zustand sind. Dann sind alle L-Teile jetzt Aus. Da der fünfte r-Teil im Ein-Zustand jetzt den L-Teil des ersten Elements bestimmt, wird der letztere vom sechsten Vorrückimpuls eingeschaltet. Danach wird jeder L-Teil der verbleibenden vier Elemente nacheinander eingeschaltet (jeder r-Teil wird ausgeschaltet) unter der Steuerung von Vorrückimpulsen. Nach dem zehnten Impuls sind die L-Teile aller fünf Elemente nunmehr Ein und alle r-Teile Aus. Der fünfte L-Teil im Ein-Zustand bestimmt den r-Teil des ersten Elements, das vom 7· elften Vorrückimpuls eingeschaltet wird, und danach wiederholt der Kommutator sein Arbeitsspiel. Aus diesen Darlegungen ist zu ersehen, daß die Elemente so miteinander verbunden sind und so einander steuern, daß bei der Zuführung von Vorrückimpulsen eine schrittweise Betätigung der Elementteile einsetzt, von einem Ein-Zustand zu einem Aus-Zustand usw. So wird jedes Element in ganz bestimmter Folge betätigt, und wenn der Endelementteil der Reihe eingeschaltet ist, wie oben dargelegt, ist ein Kreislauf des Kommutators vollendet, und ein neuer für weitere Maßnahmen wird eingeleitet.
Die Arbeitsweise des Röhrenkommutators sei an Hand von Fig. 3 erläutert, die eine Grundschaltung aus drei Elementen oder sechs Teilen erläutert, die mit Si, S 2 und 6" 3 bezeichnet sind. Die Teile der Schaltung, die im Aufbau und in der Wirkungsweise denen in Fig. 2 entsprechen, haben dieselben Bezugszeichen.
Es sei vorausgesetzt, daß Sir, nämlich der rechte Teil von Si, Ein ist und 6*2 r und S^r Aus; die folgende Beschreibung richtet sich auf die Art und Weise, mit der die beiden letztgenannten Elementteile eingeschaltet werden. Ferner sei angenommen, daß Impulse der in Fig. 4 a gezeigten Form dem Widerstand 72 (Fig. 3) zugeführt werden.
Das Schirmgitter der Röhre 69 b (S2 r) ist mit dem Mittelpunkt γγb des Widerstandes 63 b (Si r) über einen Schutzwiderstand 74 b verbunden. Dieser Punkt bestimmt also die Schirmgitterspannung der Röhre 6g b (S2 r). Wenn Sir Aus ist, hat Punkt 77 b nahezu das Potential der Leitung 61, während, wenn Sir Ein ist, Punkt γγb sich auf einem hohen Potential gegenüber Leitung 61 befindet. Wenn die Schirmgitterspannung von 6g b (S 2 r) niedrig ist, hat eine Verringerung ihrer negativen Gittervorspannung keine Wirkung auf die Röhre. Eine niedrige Schirmgitterspannung der Röhre 69 b (S 2r) sperrt also die Röhre. Wenn andererseits die Schirmgitterspannung von 69 b (S2 r) hoch ist, ruft eine Verringerung ihrer negativen Gittervorspannung einen Stromfluß durch die Röhre hervor.
Wenn, wie oben, Sir Ein ist, befindet sich Punkt 66b (Sir) und das Schirmgitter der Röhre 69b (S2r) auf hohem Potential; dann bedingt Sir die Einschaltung von 6*2 r, wenn ein Vorrüc'kimpuls dem Gitter seiner Röhre 69 b zugeführt wird. Ein solcher Impuls (Fig. 4 a) wird dem Widerstand 72 zugeführt und bewirkt über Leitung 75 die Herab-Setzung der negativen Gittervorspannung von Röhre 69 b (S2r), den Stromanstieg in ihr und damit die Umschaltung von Szr in den Ein-Zustand. Der Potentialanstieg am Punkt 66b (S2r), der mit einem Vorrückimpuls zusammenfällt, ist in Fig. 4c dargestellt. Der Vergleich mit Fig. 4 b zeigt, daß
Sir und Szr in diesem Zeitpunkt Ein sind, während SiL und S'2L Aus sind.
Wenn keine weiteren Impulse an den Widerstand 72 'gelangen, bleiben Sir und Sz>r Ein, während S^r Aus bleibt. Dies wäre daran zuerkennen, daß die Glimmlampen 78 b (Sir und 6"2r) aufleuchten, -·. während die Glimmlampe 78 & (S 3 r) dunkel bleibt. Wenn jedoch weitere Vorrückimpulse ständig an den Widerstand· 72 gelangen, wird auch der Koni-ίο mutator nach Fig. 3 ständig arbeiten. Der nächste Vorrücldmpuls, der zum Widerstand 712' gelangt, V. bewirkt die Umschaltung von S$r. Der sich ergebende Potentialanstieg am Punkt 66 b {S3 r), der mit einem Vorrückimpuls zusammenfällt, ist in Fig. 4d dargestellt. Aus Fig. 4'b und 4c ist zu ersehen, daß in diesem Zeitpunkt S ir, S 2r und S 3r sich im Ein-Zustand- befinden.
Da jetzt alle Elementteile Sir, S2r und 6*3?' Ein sind, ist ein Endpunkt der Arbeitsweise des Röhrenkommutators erreicht. Das Schirmgitter der Röhre 69 α im linken Teil von O1I^aIsO SiL, - ■ ist mit dem Mittelpunkt 77 b des Widerstandes 63 b (S 3r) über einen Schutzwiderstand 74 & verbunden. Infolge dieser Verbindung wird die Schirmgitterspannung der Röhre 69 a (S I L) durch das Potential am Punkt 77 b (S3 r) bestimmt. Wenn S" 3 r • Aus ist, befindet sich Punkt 77 b nahe .am Potential der Leitung61, und wenn S$r Ein ist, hat Punkt 77 b und damit das Schirmgitter der Röhre 69 a (SiL) gegenüber der Leitung6rein hohes Potential. Eine niedrige Schirmgitterspannung von 69 a (S ι L) dient als Sperrspannung für die Röhre. Wenn andererseits die Schirmgitterspannung der erwähnten Röhre hoch ist, ruft eine Verringerung ihrer negativen Gittervorspannung einen erhöhten Stromfluß durch sie hervor. Für die normale Vorspannung am Gitter der Röhre 69 a (S 1 L) hat eine Steigerung der Schirmgitterspannung keinen Einfluß auf den durch die Röhre fließen Strom. Da vS 3 r jetzt Ein ist, schaltet es S1L Ein, wenn der nächste Vorrücldmpuls auf der Leitung 75 erscheint. Die Art, in der SiL geschaltet wind, ist derjenigen gleich, die bei S2r und S^r vorlag. Dabei erhöht sich das Potential am Punkt 66 α (S iL), wie aus Fig. 4'b zu erkennen ist. Wenn SiL Ein ist, wird S2L bei Ankunft des nächsten Vorrüekimpulses an der Leitung 75 eingeschaltet. Die Art der Schaltung von S 2 L entspricht derjenigen, die oben für SiL erklärt wurde. In Fig. 4c ist der resultierende Potentialanstieg am Punkt 66 a (S2L) dargestellt. Wenn S2L Ein ist, wird 5"3L ■ bei Ankunft des nächsten Vorrückimpul'ses auf der Leitung 75 eingeschaltet. Der Schaltvorgang entspricht dem der Umschaltung von SiL und SzL, wie oben erklärt. Fig. 4d zeigt den resultierenden Potentialanstieg am Punkt 66 α (6"3L). Wie aus Fig. 4b bis 4d ersichtlich, stehen jetzt SiL, S2 L und S 3 L sämtlich auf Ein. In diesem Augenblick ist der zweite Endpunkt des Röhrenkommutators erreicht. Es ist hervorzuheben, daß das Schirmgitter von Röhre 69 b (S ι r) mit dem Mittelpunkt " 77 α des Widerstandes 63 α (S 3 L) verbunden ist. Demgemäß bringt Sj1L in der Stellung-Ein Sir dahin, daß es eingeschaltet wird bei der Zuführung eines folgenden Vorrückinipulses. Nun beginnt der Kommutator die Wiederholung seines ganzen Arbeitsganges mit dem Ergebnis, daß Sir, S2r und. JT3 r nacheinander in den Ein-Zustand kommen, wie oben im einzelnen beschrieben wurde.
Solange dem Kommutatorkreis Vorrückimpulse zugeführt werden, werden die Elementteile Sirs S2r, 6"3r, SiL usw. nacheinander ein- (und aus-) geschaltet, und zwar unabhängig von induktiver und kapazitiver Kopplung. Daraus ist auch zu erkennen, daß ein gegebener Elementteil nicht ©her eingeschaltet wenden kann, bis nicht der ihm vorangehende Elementteil im Ein-Zustand ist.
Wenn die Vorrückimpulse dem Widerstand 70 zugeführt und über Leitung 75 wirksam werden, setzen sie gleichzeitig die negative Gittervorspannung aller Röhren 69 b und 6g,a herab, die in den Elementteilen Sir, S2r und S^r bzw. SiL, S2L und S3 L vorhanden sind. Es ist jedoch zu erkennen, daß eine Herabsetzung der negativen Gittervorspannung der Röhren 69 α und 69 b zufolge eines Vorrückimpulses einen erhöhten Stromfluß nur dann erzeugen kann, wenn das entsprechende Schirmgitter auf hohem Potential liegt, und dieses Schirmgitter ist nur dann auf diesem Potential, wenn ein vorhergehender Elementteil sich im Ein-Zustand befindet. Unter der Annahme, daß wieder Sir Ein ist und S 2 r und S$r Aus, folgt, daß Si L Aus und S2Lund 6*3 L Ein sind. Nach dem Kommutatorschaltkreis und unterden soeben angenommenen Bedingungen bestehen folgende Zustände: a) Sir im Zustand Ein beeinflußt S2r, b) S2L im Ein-Zustand beeinflußt 5"3L, c) S3L im Zustand Ein beeinflußt Sir, d) Szr im Zustand Aus kann S^r nicht beeinflussen, e) S^r im Aus-Zustand beeinflußt SiL nicht, f) SiL im Zustand Aus beeinflußt S2L nicht. Wenn d), e) und f) zutreffen, hat die Herabsetzung der negativen Gitterspannung der Röhre 69fr (S 3r), 69a {Si L) und 69a (S2L) keinen Einfluß auf den Zustand von S^r, SiL und S 2 L. Wenn b) und c) zutreffen, ändert eine Gittervor-spannungsverminderung der Röhre 69a (S 3 L) nicht den Ein-Zustand von S 3 L, und gleicherweise ändert eine Vorspannungsherabsetzung der Röhre 69b (Sir) nicht den Ein-Zustand von Sir. Wenn Bedingung a) vorliegt, und selbst w>enn ein Vorrückimptils den Gittern aller Röhren 69 α und 6g b zugeführt wird, um ihre Vorspannung herabzusetzen, so bewirkt ein solcher Impuls einen Wechsel des Zustandes nur in der Röhre 69 b (S^r) mit dem Ergebnis, daß S2r in den Ein-Zustand umgeschaltet wird, S2V ist also der einzige Elementteü, de>r von diesem Impuls beeinflußt wird.
Die vorstehende Beschreibung bezieht sich auf den Kommutator, wenn er bei normaler Arbeitsweise mit den verschiedenen Elementteilen in einer besonderen Kombinationsanordnung der Ein- und Aus-Zustände gerade in Ruhe ist. Ein Vorrückimpuls ist nur in einem Teil wirksam (selbst wenn er jedem einzelnen Teil zugeführt würde), um diesen einen Teil in den Ein-Zustand zu schalten. Zu bemerken ist, daß keine zweite Impulsquelle vorge-
sehen ist, um irgendwelche Elementteile in den Aus-Zustand umzuschalten, denn beim Einschalten eines gegebenen Teils wird der dazugehörende andere Teil ausgeschaltet. Daher haben die Vo rrückimpulse die doppelte Funktion, Elementteile sowohl in den Ein- als auch in den Aus-Zustand zu schalten.
Wenn man annimmt, daß Sir im Ein-Zustand ist, dann befindet sich das Schirmgitter der Röhre ίο 6g b [S2T) auf einem hohen Potential, und ein Vorrückimpul'S, der ihre Gitterspannung herabsetzt, ruft einen Stromfluß "durch die Röhre hervor, und S2r wird umgeschaltet. Bei diesem Vorgang wächst das Potential am Punkt 77 & (S 2 r) im selben Maß wie die Schirmgitterspannung der Röhre1 69 ο (S$ r), die mit diesem Punkt in Verbindung steht. Es kann daher bei flüchtiger Betrachtung so scheinen, daß der Vorrückknpuls, der S2r schaltet, mit Rücksicht auf die resultierende sich erhöhende Schirmgitterspannung der Röhre 69 & (S3 r) auch 5"3 r in einen Ein-Zustand umschaltet. Diese Potentialsteigerung am Punkt J"j b (S2r) ist jedoch nicht plötzlich, sondern tritt in exponentieller Form auf (Fig. 4cj, so daß eine Zeit von dem Augenblick der [mpulszuführung an bis zum Eintreffen am Punkt JJb (S 2 r) vergeht, in dem dieser seinen Maximalwert des Potentials erreicht. Dieser Zeitraum ist größer als die Dauer eines Vorrückimpulses, so daß dieser Impuls nicht mehr wirksam werden kann, wenn am Schirmgitter der Röhre 69 ft (S3?") die Maximalspannung erreicht ist. Unter diesen Umständen erfährt die Röhre 69 & (S 3 r) gleichzeitig ein Anwachsen ihrer negativen Gitterspannung (weil die Amplitude des Vorrückimpulses sich nach ihrem positiven Spitzenwert verringert) und eine Erhöhung der positiven Schirmgitterspannung. Diese beiden Zustände sind einander entgegengesetzt und verhindern den Stromfluß durch die Pentode. Daraus ist ersichtlich, daß bei jedem Vorrückimpuls nur ein Element umgeschaltet wird. Ein geringer Stromfluß kann in einer Röhre eines anderen Elements eintreten, jedoch ist seine Stärke bei weitem nicht ausreichend, um S^r in einen Ein-
Zustand zu bringen.
4. Schwingungserzeuger und Verstärker
Die Impulse werden z. B. zur Betätigung des - Röhrenikommutators, zur Steuerung der Einführungswerte in den Röhrenzähler und für viele andere Steuerzwecke verwendet. Vorteilhafter-" weise dient hierzu ein · Schwingungserzeuger, dessen Ausgangswerte verstärkt werden. Da Frequenz- oder Phasenänderungen ohne Einfluß sind, sondern nur das Vorhandensein der Impulse wichtig ist, sind Synchronisiervorrichtungen, Frequenzstabilisierung usw. überflüssig. Der Röhrenzähler gemäß der Erfindung arbeitet vollkommen selbsttätig.
Wie später beschrieben wird, arbeitet der Röhrenzähler zyklisch, indem je ein Maschinenspiel für die Einführung eines jeden Betrags benötigt wird. Die einem Maschinenspiel entsprechende Zeitdauer bestimmt die Grundfrequenz des Schwingungserzeugers. Bei der Erfindung ist ein Maschinenspiel in zehn gleiche Teile geteilt, die als Indexpunktstellen bezeichnet sind. Da ein Impuls bei jeder einzelnen der zehn Indexpunktstellen erwünscht sein kann, muß der Schwingungserzeuger notwendigerweise solche Impulse zur Verfügung stellen können, die um Zeitintervalle voneinander getrennt sind, die ein Zehntel eines ganzen Umlaufs betragen. Der Schwingungserzeuger muß also mit einer Geschwindigkeit arbeiten, die zehnmal so groß ist wie ein Maschinenspiel. Wenn z. B. ein Spiel des Röhrenzählers in V240 Sekunde abläuft, d.h. mit der Geschwindigkeit von 240 Maschinenspielen pro Sekunde, so muß die Frequenz des Schwingungserzeugers 10 mal 240 gleich .3400 Hz betragen.
Der hier verwendete Schwingungserzeuger ist allgemein als Multivibrator bekannt. Er besteht aus einem zweistufigen widerstandsgekoppelten Verstärker, in dem der Ausgang der zweiten Stufe auf den Eingang der ersten Stufe zurückgeführt wird. Ein solcher Schwingungserzeuger kann entweder rechteck- oder sägezahnförmige W7ellenzüge erzeugen, je nach der Ausbildung des Schwingungskrei'ses. Die hier verwendeten Rechteckwellen können leicht in Impulse spitzer Wellenform umgewandelt werden. Der Multivibrator und seine Arbeitsweise wird nun im einzelnen beschrieben.
Nach Fig. 5 a wird nach Schließen des Schalters 79 Spannung gegeben auf die Leitungen 50 und 80 und auf einen Spannungsteiler, der aus den Widerständen 56, 57 und 58 besteht. Damit werden auch die Leitungen 61 und 31 an Spannung gelegt, deren Potentiale gegeneinander in der angegebenen Reihenfolge und mit Bezug auf Leitung 80 positiv sind. Der Schwingungserzeuger enthält die Röhren 83 α und S3 b sowie damit verbundene Widerstände und Kondensatoren. Die Anoden der entsprechenden Röhren sind mit der Leitung 50 über Widerstände 84 α und 84 b, die Kathoden direkt mit der Leitung 51 verbunden.
Die Anode der Röhre 83 α ist auf das Gitter der Röhre 83 b rückgekoppelt mittels eines Kondensators 85 b, der auch mit der Leitung 511 über den Gitterableitwiderstand 86 & verbunden ist. Die Anode der Röhre 83 b ist auf das Gitter der Röhre 83 a mittels eines Kopplungskondensators 85 a· rückgekoppelt, der ebenfalls mit Leitung 51 übet den Gitterableitwiderstand 86 a verbunden ist. Die normale Vorspannung der Gitter der Röhren 83 a und 83 b ist gleich o. Eine solche Schaltung ist nicht stabil, und durch einen geringen Wechsel der Emission jeder Röhre werden Schwingungen eingeleitet. Wenn der über 83 a fließende Strom plötzlich ansteigt, dann ruft er einen erhöhten Spannungsabfall am Widerstand 84 a hervor und eine Abnahme des Potentials an Röhre 83 a. Diese Abnahme wird über den Kopplungskondensator 85 b dem Gitter der Röhre 83 b zugeführt, das dadurch noch negativer wird. Der Strom durch 83 ο vermindert sich, vermindert auch den Spannungsabfall am Widerstand 84b und ruft einen Potentialanstieg
ah 83 b hervor." Dieser ist gleich dem ursprünglichen Abfall an 83 α multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor, und ist daher entsprechend höher. Der Kopplungskondensator 85 α bringt diese Potentialänderung auf das Gitter der Röhre 83 α und macht dieses Gitter weniger negativ, woraus ein schnelles Anwachsen des Stromes durch die Röhre 83 α resultiert. Der Spannungsabfall infolge dieses erhöhten Stromes wird wieder 83 b zugeführt. Nun wird der Stromfluß durch die Röhrei 83 α praktisch augenblicklich auf einen hohen Wert gesteigert. Der Stromfhiß durch 83 erreicht ein Maximum, wenn das Gitter der Röhre 83 b so weit negativ ist, daß die Röhre 83 b gesperrt wird. Dann fließt 1.5 die Kondensatorladung von 85 b über den Widerstand 86 b ab; die Entladezeit ist durch die Zeitkonstante des Kreises bestimmt. Wenn der Abfluß der Ladung beendet ist, beginnt Strom in Röhre 83 b zu fließen und der oben beschriebene Vorgang kehrt sich um, d. h., das Gitter von 83 α wird plötzlich negativ, schneidet den Stromfluß durch Röhre 8(3 α ab, und das Gitter von 83 b wird plötzlich positiv, und in 83 b setzt ein kräftiger Stromfluß ein.:
Für eine bestimmte Zeitperiode fließt ein starker Strom wechselweise durch jede der Röhren 830 und 83 b. Wenn eine Röhre leitend ist, bleibt die andere gesperrt; dann kehrt sich dieser Zustand plötzlich um, die erste Röhre ist gesperrt und die andere leitend. Dies ruft wechselnden Spannungsabfall an den Widerständen 84 a und 84 b hervor, und die Spannungen sind um τ8ο° gegeneinander phasenverschoben. Diese Spannungen haben Rechteckform, die leicht in Impulse spitzer Wellenform umgewandelt werden können.
" Fig. 6a. zeigt sohaubiHHch ein Maschinenspiel und läßt erkennen, daß die Spannungen (mit Bezug auf Leitung 51) an dem Widerstand 84a (Fig. Sa) Rechteckform haben und zehnmal je Umlauf auftreten. Fig. 6b erläutert ebenfalls einenM'aschinenumlauf und zeigt, daß die Spannungen (mit Bezug auf Leitung 5:1) am Widerstand 84 b (Fig. 5 a) Rechteckform haben und ebenfalls zehnmal je Umlauf auftreten. Da diese Spannungen um i8o° in der Phase verschoben skid, wächst das Potential am Punkt 87 α bei jedem der zehn Indexpunktstellungen und fällt jeweils in der Mitte zwischen diesen Punkten, während das Potential am Punkt 87 b in der -Mitte zwischen je zwei dieser Indexpunktstellungen anwächst und an dem Indexpunkt selbst fällt. Eine Arbeitsperiode des Schwin-,; i gungserzeugers z. B. ist dieser Zeitunterschied ■zwischen aufeinanderfolgenden Potentialerhöhungen am Punkt 87 a, und seine Zeitdauer in Sekunden ist gleich der Summe der Zeitkonstanten von Kondensator 65 a, 'Widerstand 86 α und von Kondensator 85 b und Widerstand 86 b.
Ein Potentialanstieg am Punkt 87 α ruft eine Ladung des Kondensators 88 α und einen Stromfluß über den Widerstand 89α zur Leitung 80 hervor. Wenn die Aufladungszeit von 88 α besonders : - kurz ist, erzeugt der Potentialanstieg an '87 α einen positiven Impuls von spitzer Wellenform am Widerstand 89 a. Eine Potentialverminderung am Punkt 87 α bewirkt eine Entladung des Kondensators 88 a, und dadurch entsteht ein negativer Impuls am Widerstand 89 a. Da die Potentialänderungen am Punkt 87 α sich ständig wiederholen, werden positive und negative Impulse in kontinuierlicher Folge an dem Widerstand 89 a erzeugt, und zwar in der aus Fig. 6 c ersichtlichen Form. In ähnlicher Weise entstehen negative und positive Impulse ständig am Widerstand 89 b (Fig. 5 a) zufolge der Potentialänderungen am „ Punkt 87 b. Diese Impulse sind in Fig. 6d dargestellt. Wie zu erwarten ist, sind diese Impulse an den beiden Widerständen um i8ö° phasenverschoben.
Zur Abkürzung werden die Impulse mit positiven und negativen Spitzen, wie sie in zeitlicher Reihenfolge nach Fig. 6c auftreten, als c-phasig und Leitungen, die solche Impulse führen, mit dem Kennzeichen α versehen. Impulse mit positiven und negativen Spitzen nach Fig. 6d heißen &-phasig, und die solche Impulse führenden Leitungen werden mit dem Kennzeichen b versehen. Diese Impulse werden vor ihrer Verwendung verstärkt und in der Phase umgekehrt, z. B. bei der Betätigung des Röhrenkommutators, bei der Steuerung von Werteinfüforungen in den Röhrenzähler usw.
Leitung 90 führt von Widerstand 89 a zum Gitter der Verstärkerröhre^ (Fig. Sa), Leitung 93 von Widerstand 89 b zum Gitter von Röhre 92. Die Anode von 911 steht mit Leitung 50 über Widerstand 94 in Verbindung, und die Kathode von 91 ist direkt an die Leitung 5 ι angeschlossen. Die Anode von 92 liegt über Belastungswiderstand 9.5 an Leitung 50, die Kathode von 92 direkt an Leitung 51 · Leitung 80 ist gegenüber 51 negativ; da die Widerstände 89 α und 89 i> in Leitung 80 enden, ist ihr negatives Potential die normale Gittervorspannung für Röhren 91 und 92.
Ein positiver Impuls an Widerstand 89 α verringert die negative Gittervorspannung von 91, verstärkt damit den Stromfluß durch die Röhre und erhöht den Spannungsabfall am Widerstand 94. Kondensator 96 entlädt sich, und es wird ein verstärkter negativer Impuls an Widerstand 98 hervorgerufen. Ein negativer Impuls an 89 α erhöht die negative Gittervorspannung von Röhre 91, ver- na. mindert den Stromfluß durch sie und den Spannungsabfall am Widerstand 94. Kondensator 96 wird geladen, und es entsteht ein verstärkter positiver Impuls am Widerstand 98. Besonders ist zu beachten, daß verstärkte Impulse an diesem Widerstand &-phasig sind und daher den in 6d gezeigten entsprechen. Am Widerstand 72 entstehen verstärkte a-phasige Impulse, und die Steuerung der Röhre 92 ähnelt derjenigen von Röhre 911. Diese Impulse entsprechen denen nach Fig. 6 c.
5, Steuerung des Röhrenkommutators zur ständigen Erzeugung zeitlich festgelegter Impulse
In der folgenden Beschreibung soll ein Ausdruck wie ι bedeuten: Die i-Zeit oder: die Indexpunkt-
stellung-1 in einem vollständigen Maschinenspiel. Impulse, die vom Multivibrator erzeugt werden und verstärkt und phasenverkehrt an den Widerständen 98 und 73 auftreten, sind nicht mit einem Maschinenspiel verknüpft, d. h., kein an diesen Widerständen auftretender Impuls kann an diesem Punkt genau als ein 9- oder 8-Impuls usw. bezeichnet werden. Diese willkürlichen Impulse lösen ihrerseits wieder Impulse aus, die in ein Maschinenspiel eingeordnet sind. Jeder Impuls in der Gruppe hat eine verschiedene zeitlich bestimmte Bedeutung innerhalb des Maschinenspiels. Dies erfolgt über den Röhrenkommutator, dessen grundsätzliche Arbeitsweise in Abschnitt 3 an Hand von Fig. 3 beschrieben wurde. Das Schaltschema dieses Impulse erzeugenden Kommutators ist aus den Fig. 5 a und 5 g zu ersehen. Der Kommutator erzeugt a-phasige Impulse von positiver oder negativer Polarität an jeder der zehn Indexpunkt-Stellungen eines Masdbinenspiels. Jedes Element, nämlich C0-5, C 9-4, C 8-3, C 7-0 und C 6-1 umfaßt zwei Elementteile; jeder Teil erzeugt einen positiven und negativen a-phasigen Impuls. Jedes Element ist von der in Abschnitt 2 beschriebenen Art. Teile des Kommutatorkreises gemäß Fig. 5 a und 5 g, die in Form und Arbeitsweise denen in Fig. 2 und 3 entsprechen, sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Da alle Elemente ähnlich sind, ist ein vollständiger Satz der Bezugszeichen nur in bezug auf C 0-5 (Fig. 5 a) vorgesehen.
Der Widerstand 72 (Fig. 5 a) gibt dauernd a-phasige Impulse auf die Leitung 75 (Fig. 5 a und 5g), wenn die Maschine sich in Arbeitsstellung befindet. Die Elementteile des Röhrenkommutators werden eingeschaltet, d. h. es handelt sich um Vorrückimpulse.
Vor dem Anlauf der Maschine wird Schalter 101 (Fig. 5a) geschlossen; dabei wird ein Teil des Widerstandes 72 abgeschaltet und die Leitung 75 auf das Potential der Leitung 5-1 gebracht. Unter dieser Bedingung können die am Widerstand ja erzeugten Impulse die Einschaltung der Elementteile des Kommutators nicht bewirken.
Wenn Schalter ιοί geöffnet wird, steuern Vorrückimpulse am Widerstand 72 die Einschaltung der Elementteile des Röhrenkommutators, so daß in der in Abschnitt 3 mit Bezug auf Fig. 3 beschriebenen Weise die Elementteile von C0-5, C 9-4, C 8-3 usw. nacheinander eingeschaltet werden. In Fig. 3 ist ein Kommutator mit nur drei Elementen bzw. sechs Elementteilen erläutert, während in Fig. 5 a und 5 g der Kommutator fünf Elemente bzw. zehn Elementteile umfaßt. Die Grundschaltung der nacheinander einsetzenden Betätigung ist bei beiden Kommutatoren die gleiche. Aus der früheren Beschreibung ist zu entnehmen, daß alle Elementteile nacheinander eingeschaltet werden, und zwar vor einer Wiederholung eines vollständigen Kommutatorumlaufs, oder in anderen Worten, ein vollständiger Arbeitsvorgang aller Elementteile des Kommutators bildet ein Maschinenspiel, und das Element C 0-5 gibt Beginn und Endpunkt jedes Umlaufs an. Solange die Maschine in Tätigkeit ist, werden Vorrüokimpulse auf die Leitung 75 gegeben, so daß der Kommutator ständig in Betrieb ist.
Wie oben festgestellt wurde, sind die wirklich als Vorrückimpulse in dem Kommutator verwendeten Impulse a-phasig und positiv. Wenn der Punkt 66 b eines r-Elementteils oder aber der Punkt 66a eines L-Elementteils unter der Steuerung eines a-phasigen Impulses eine Potentialerhöhung erfährt, tritt diese Wirkung zu einer Indexpunktzeit ein (Fig. 6c). In gleicher Weise folgt, daß, wenn der Punkt 66 b eines r-Elementteils oder auch der Punkt 66 α eines L-Elementteils eine Potentialverminderung erfährt, dieser Vorgang jeweils zu einer Indexpunktzeit stattfindet. Die Zeiten in einem Maschinenumlauf, bei denen die Punkte 66 b der r-Elementteile und Punkte 66 α von L-Elementteilen von C 0-5, C 9-4, C 8-3 usw. ein hohes Potential erreichen und dann wieder fallen, sind in Fig. 7 dargestellt.
Fig. 7 zeigt ferner, daß die nahezu rechteckigen Wellen nacheinander an den Punkten 66 b und 66 α erzeugt werden. Für die Einführungssteuerung und andere Steuerzwecke werden die rechteckigen Wellen in Impulse von spitzer Wellenform umgewandelt. Diese Impulse sind von außerordentlich kurzer Dauer. Jeder Impuls hat eine bestimmte zeitlich bedingte Beziehung innerhalb eines Maschinenspiels, wie etwa zu o, 9, 8 usw. der Umlauf für Umlauf durch die Maschinengänge aufrechterhalten bleibt.
Ein Potentialabfall z. B. am Punkt 66a von C 0-5 L (Fig. 5 a) entlädt über Leitung ΐοώ;α (s. auch Fig- Sg) den Kondensator 103 a und bewirkt einen Stromstoß über den Widerstand' 104 a. Dieser Widerstand ist zwischen Kondensator 1103 α und Leitung 5:1 geschaltet. Der Kondensator von 103 α loo ist so gewählt, daß seine W'iederaufladungszeit relativ kurz ist, und daher fließt dieser Strom über den Widerstand'104 a in der Form eines kurzen negativen Impulses, der bei der Indexstellung ο auftritt, was dasselbe ist wie D. Bei einem Anwachsen des Potentials am Punkt 66 α von C0-5L (Fig. 5 a) ladet sich Kondensator 103 a (Fig. 5 g) auf, und ein positiver Impuls mit spitzer Wellenform wird nun am Widerstand 104a erzeugt. Die negativen und positiven Impulse, die am Widerstand 104 a hervorgerufen werden, sind in Fig. 8 a gestrichelt dargestellt, und es ist ersichtlich, daß der negative Impuls bei ο oder D, der positive Impuls jedoch bei 5 auftritt.
In ähnlicher Weise erzeugt die Potentialänderung an den Punkten 66 α der Elementteile C 9-4 L, C 8-3 L (Fig. 5 a), C 7-2 L und C 6-1L (Fig. 5 g) an den Widerständen 104& (Fig. 5 g), 104 c, 104 d und 11104 g negative und positive Impulse, und desgleichen erzeugt die Änderung des Potentials an den Punkten 66 b der Elementteile C 0-5 r, C9-4r, C8-3f, Cj-zr und C6-ir (Fig. 5 a und 5 g) positive und negative Impulse an den Widerständen 104/, 104g, 104A, 104 i und 104;. Die verschiedenen Zeiten in einem Maschinenspiel, bei denen der jeweilige Impuls auftritt, sind in
Fig. 8ti bis Sj erläutert.' Die'/Änderung des Potentials an den Punkten 66 b von Co-$r (Fig. 5 a) und Cg-4.r und' am Punkt 66 α (Fig. 5 g) von" ~C6-<vL ruft auch negative und positive Impulse an den Widerständen ·ΐΌ4L (Fig. 5 h) bzw. 104 m und .104ft hervor. Die unterschiedlichen Zeitpunkte in einem Maschinenspiel, an denen diese Impulse auftreten, sind durch ausgezogene Linien in Fig. SL, 8 m und 8k angedeutet. Aus dieser Figur ist auch zu ersehen, daß die negativen und positiven Impulse genau zu den Indexpun'ktzeiten auftreten.
Impulse, die an den Widerständen 104 a 'bis 104/ erscheinen, sind negativ und positiv. Zunächst werden die positiven Impulse unterdrückt. Das Gitter der Röhre 293 α (Fig. 5 g) ist mit dem Widerstand 1104 α verbunden, der, wie oben beschrieben, negative und positive Impulse abgibt, entsprechend den gestrichelten Linien in Fig. 8 a.
ao Die Anode der Röhre 293 α liegt an der Leitung 50 über" einen Belastungswiderstand 294a. Die Kathode der Röhre 293 α liegt, wie der Widerstand 104«, an der Leitung 511. Wenn kein Impuls am Widerstand 1040 erscheint, ist die Gitterspannung der Röhre 293 α gleich o, und diese Röhre hat einen, geringen Widerstand, d.h. der Spannungsabfall über den 'Widerstand 294 a ist hoch. Ein positiver Impuls am Widerstand .104a hat auf den Stromfluß durch 293 α feinen Einfluß und daher auch nicht auf den Spannungsabfall am Widerstand .294 a. Andererseits erhöht ein negativer Impuls, der am Widerstand 104a z. B. bei D erscheint, die negative Gittervorspannung der Röhre 293 ώ und vermindert den Stromfluß und den Spannungsabfall am Widerstand 294 a. Die Anode der Röhre 293 α ist vermittels der Leitung 114 (s. Fig. 5g, 5h, 5 i, 5 j, 5-k, 5e) und über Kondensator 298 und Widerstand 297 a mit der Leitung 51 verbunden und würde darin einen positiven Impuls bei D erzeugen, wie es die ausgezogenen Linien in Fig. 8 aerkennen lassen. Obwohl auf diese Weise positive und negative Impulse auf das Gitter der Röhre 293 akommen, sind nur positive Impulse am Ausgang dieser Röhre verfügbar. Es ist zu erkennen, daß positive und negative Impulse an den Widerständen 104b, 104 c usw. (Fig.. 5 g) die entsprechenden Röhren 293 b, 293 c usw. beeinflussen, um. genau' wie Röhre 293 α (Fig. 5 g) nur positive Impulse hervorzubringen. Die Röhren 293 b bis
50. 293)' erzeugen positive Impulse, die bei 9, 8 usw. auftreten, wie durch die ausgezogenen Linien in Fig. 8 b bis 8 j dargestellt ist.
Jeder der 9- bis 1-Impulse, die durch die Röhren 093?) bis 293; erzeugt werden (Fig. 5g), dient als ein Ziffern darstellender Impuls, und jeder wird entsprechenden Leitungen 105 b bis 105; zugeführt zu einem Zweck, der später noch in Abschnitt α 3 erläutert werden wird.
■ Der o- (oder D-) Impuls am Widerstand 104 L bewirkt über die Leitung 106 (s. auch Fig. 5 b) die Einleitung und Beendigung der Arbeitsweise der einzelnen Eintragsteüervorrichtung, wie später in - Abschnitt ,13 beschrieben wird.
Der i-Impuls am Widerstand 104 k (Fig. 5 k) bewirkt über die Leitung <io8 (s. auch Fig. 5 b) die Einführung der flüchtigen 1, wie in Abschnitt 9 beschrieben wird, und die Beendigung der Arbeitsweise des von Hand gesteuerten Teils der einzelnen Eintragsteuereinrichtung, wie in Abschnitt 13 beschrieben wird.
Der 9-Impuls am Widerstand 104» (Fig. 5 h) ist über die Leitung 295 (Fig. 5 b) wirksam, wenn das Zählwerk subtrahieren soll, wie später in Abschnitt α 3 auszuführen ist.
Der o-Impuls, der, wie oben erläutert, durch die Röhre 293 α erzeugt wird, gelangt auf die Leitung 114 (z.B. Fig. 5g, 5h, 51, se), um die Eintragvorgänge des Röhrenzählers zu beenden.
6. Eintragsteuervorrichtung
Zunächst wird eine Erklärung für die Einführung und Darstellung von Ziffern in einer Stelle des Röhrenzählers gegeben. Es werden zur Zifferndarstellung in jeder Zählwerksstelle mehrere Röhrenanordnungen verwendet; jede enthält zwei Elementteile. Die verschiedenen Kombinationen der Ein- und Aus-Zustände der Teile stellen den Wert der in dieser Stelle stehenden Ziffer dar.
Die Anzahl von Röhreneinrichtungen für jede Stelle ist geringer als dem Zahlensystem entspricht, welches im vorliegenden Beispiel das Dezimalsystem ist, und jede Ziffern darstellende Vorrichtung enthält einen Kippkreis oder ein Element (Abschnitt 2, Fig. 2), das bekanntlich zwei Teile hat; jeder der Teile kann einen Ein- oder Aus-Zustand haben, und wenn ein Teil Ein ist, ist der entsprechende andere im Aus-Zustand. Fünf Kippkreise oder Elemente werden je Zählwerksstelle gebraucht; diese fünf Elemente enthalten zehn Elementteile, deren Zustand den Zahlenwert der Ziffer angibt. Der Zustand der Elementteile wird von den Ziffern darstellenden Impulsen gesteuert, die vom Kommutator erzeugt werden (Abschnitt 5) und auf eine Eintragsteuereinrichtung einwirken. Diese Steuerung erzeugt eine schrittweise Betätigung der Elemente wie bei der Steuerung des Kommutators, mit dem Unterschied, daß diese Wirkungsweise nicht kontinuierlich ist, sofern nicht die Einführungen kontinuierlich vorgenommen werden. Wie bei der Betätigung des Kommutators, beginnend mit demjenigen Element in der Reihe, welches auf das letzte zu betätigende Element folgt, findet auch hier eine aufeinanderfolgende Betätigung entsprechender Teile aller nachfolgenden Elemente statt, um dieses nacheinander in den gleichen Zustand zu versetzen, bis ein Endpunkt erreicht ist, hinter welchem diese Elementteile betätigt werden, um sie nacheinander in einen entgegengesetzten Zustand zu bringen, bis ein zweiter Endpunkt erreicht wird; danach werden die vorher beschriebenen nacheinander erfolgten Betätigungen wiederholt. Die Kombination der Ein- und Aus-Zustände aller Elementteile ist maßgebend für die algebraische Summe der Ziffern in der Stelle und den Zifferneintrag. Die Anzahl der »Ein«- (und »Aus»-) geschalteten Elementteile.
während eines Eintrags ist gleich dem wirklichen Wert der eingeführten Ziffer während eines Additionsvorganges und gleich dem komplementären Wert der eingeführten Ziffer während eines Subtraktionsvorganges. Im Abschnitt 3 wurde dargelegt, daß für jeden Vorrückimpuls ein Elementteil eingeschaltet wird und gleichzeitig die entgegengesetzten zugehörigen Teile ausgeschaltet werden. Durch Steuerung der Anzahl von Vor·· rückimpulsen, die den Elementteilen einer gegebenen Stelle zugeführt werden, in Übereinstimmung mit dem Wert der einzuführenden Ziffer, ergibt bei der Einstellung der weiteren Impulszuführung die neue Kombination von Ein- und Aus-Zuständen der Elementteile, den Zahlenwert der neuen Ziffer; d.h. die algebraische Summe der ursprünglich in der Stelle stehenden Ziffer und des neuen Eintrags.
BeiderAddition wird die nunmehr zu beschreibende Eintragsteuerungseinrichtung, von der je Stelle eine vorhanden ist, durch einen Impuls gesteuert, der eine einzuführende Ziffer verkörpert. Daraufhin läßt die Eintragsteuereinrichtung die Vorrückimpulse, deren Anzahl dem Einführungswert gleich ist, nacheinander auf die zugehörigen Ziffern darstellende Elementteile einwirken. Auf diese Weise erfolgt eine schrittweise Betätigung und schließlich eine neue Ein- und Aus-Kombination der Element·· teile, die die neue Ziffer angibt. Die Eintragsteuervorrichtung steuert auch Übertragvorgänge über andere Impulse, deren Anzahl dem Eintragwert gleich ist, sofern diese durch Wertemführungen notwendig werden.
Die Fig. 8, welche die Ziffern darstellenden Impulse 9 bis 1 zeigt, läßt erkennen, daß diese Impulse nur je eine positive Spitze während eines Maschinenspiels haben, und daß diese Spitzen zu den Zeiten auftreten, die den dargestellten Ziffern entsprechen. Fig. 8 b zeigt z. B. einen 9-Impuls, der neun Tndexpunktstellungen vor D oder 0 auftritt. Fig. 8 c zeigt einen 8-Impuls, der acht Indexpunktstellungen vor ο auftritt usw., bis Fig. 8j, in der ein i-Impuls gezeigt wird, der nur einen Indexpunkt vor 0 auftritt. Mit anderen Worten, die Zeit in einem 'Maschinenspiel zwischen einem Ziffern darstellenden Impuls und ο ist proportional dem Werte der zur Einführung gelangenden Ziffer, und die gesamten Indexpunkte in diesem Zeitintervall sind der Zahl nach gleich der dargestellten Ziffer. Da ein Vorrückimpuls für jede Tndexpunktstellung, für welche die Eintragsteuervorrichtung wirksam ist, die Ziffern darstellenden Elementteile in Tätigkeit setzt, ist auch die Anzahl der wirksamen Vorrückimpulse für eine Werteinführung gleich dem zahlenmäßigen W'ert der Ziffer, und diese Impulse übertragen die schrittweise Betätigung auf die die Ziffern darstellenden Elementteile des Röhrenkommutators.
Gemäß Fig. 5 d enthält die Eintragsteuervorrichtung für die Zehnerstelle des Zählwerks (diese Stelle ist nur beispielsweise gewählt, um den Eintrag zu erläutern) ein Schaltelement, wie es in den Fig. 1 und 2, Abschnitt 2 beschrieben wurde. Diese Vorrichtung ist mit Et bezeichnet, und Schaltelemente, die in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 erklärt wurden, haben dieselben Bezugszeichen. Röhre 116 (Fig. 5 d) liegt parallel zur Röhre 68a und kann so gesteuert werden, daß sie dieselbe Wirkungsweise hat wie die früher beschriebene Röhre 69 α (Abschnitts, Fig. 2), d.h. Et auszuschalten bei Herabsetzung der Vorspannung der Röhre 116.
Normalerweise ist die Eintragsteuereinrichtung Et Aus. Wenn, wie unten im Abschnitt 13 erklärt wird, eine Einführung durchgeführt wird, wozu nur ein einziges Maschinenspiel erforderlich ist, ist das Schirmgitter der Röhre 69 b (Et) auf hohem Potential. Demgemäß ruft eine Verringerung der negativen Steuergitterspannung von 69b die Einschaltung von Et hervor. Unter der Annahme, daß eine 3 in die Zehnerstelle des Rechenwerks eingeführt werden soll, wird Et bei Index 3 folgendermaßen eingeschaltet:
Gemäß Fig. 5 h wird ein die Ziffer 3 darstellender Impuls auf der Leitung 105/1 (Abschnitt 5) erzeugt und bewirkt über Kontakt 117*3, der jetzt geschlossen ist (vgl. Abschnitt 11 und 12) und über Leitung 118 ί (s. auch Fig. 5b, 5c und 5d) die Aufladung des Kondensators 296 ft (Fig. 5d), und ruft dadurch einen Impuls am Widerstand 297?) hervor, mit dem das Steuergitter der Röhre 69 b verbunden ist. DieGittervorspannungderRöhre69& (Et) wird verringert, und Et wird bei 3 eingeschaltet. Wenn Et Ein ist, steigt das Potential am Punkt66b, wie in Fig.9b gezeigt wird, desgleichen steigt auch das Potential am Schirmgitter der Röhre 119 α (Fig. 5d), die mit dem Mittelpunkt des Widerstandes 63 b verbunden ist (Et), und zwar über den Schutzwiderstand 74. Mit dem auf hohem Potential liegenden Schirmgitter der Röhre 1190. können Änderungen in der Gittervorspannung dieser Röhre den Stromfluß durch sie verändern. Gemäß Fig. 5 a werden am Widerstand 98 (Abschnitt 4) fr-phasige Impulse erzeugt. Leitung 120 geht vom Gitter der Röhre 119 a (Fig. 5 d) zum Widerstand 98 (Fig. 5 a), so daß das Gitter von 119 a dauernd &-phasige Impulse erhält, solange die Maschine eingeschaltet ist (s. auch Fig. 9 a). Wenn, wie oben erklärt, die Schirmgitterspannung von 119a (Fig. 5 d) bei 3 ansteigt, verändern die positiven und negativen &-phasigen Impulse am Steuergitter den Spannungsabfall über den Belastungswiderstand 121. Demgemäß entlädt und ladet sich der Kondensator 122 a, und a-phasige negative Impulse (wie nachfolgend näher beschrieben; werden am Widerstand 1230 (Fig-9c) erzeugt. Desgleichen lädt sich und entlädt sich der Kondensator 122 b (Fig. 5J), der über Leitung 122c mit der Anode der Röhre 119 α verbunden ist, und ö-phasige Impulse werden am Widerstand 123 b (s. auch Fig. 9 j) erzeugt. la(j
Die Art, in welcher ein o-Impuls auf der Leitung 114 entsteht, (Fig. 5 g), wurde im Abschnitts er~ klärt; dieser Impuls lädt den Kondensator 298 auf (s. auch Fig. 5 h, 51, 5J, 5d) und erzeugt dabei einen Impuls, einmal je Maschinenspiel am Widerstand 2970, mit dem das Gitter der Röhre 116 verbunden
ist. Dk Gittervorspannung der Röhre n6 (Et) wir d vermindert, dadurch wird Et abgeschaltet, und es tritt ein Spannungsabfall am Punkt 66 & (Et) auf, wie in Fig. 9 b bei D gezeigt ist. Demgemäß fällt die Schirmgitterspannung der Röhre 119 a (Fig. 5d), und δ-phasige Impulse, die danac'h ihrem Steuergitter zugeführt werden, rufen nun nicht mehr Änderungen des Stromdurchganges hervor, und a-phasige negative Impulse erscheinen nicht mehr an den- Widerstanden. 123 a (Fig. 5d) und 1213 b (Fig. Sj) nacht o, wie aus den Teilen c und j der Fig. 9 und 10 ersichtlich ist.
Wenn also die Einführung einer 3 in die Zehnerstelle des Röhrenrechners vorgenommen wird, ist das Element .Ei (Fig. 5>d) während 3er Indexpunktstellungen Ein. Während des Zeitraums, in welchem Et Ein ist, steigt das Schirmgitterpotential 119a, so daß i>-phasige Impulse, die ihrem Steuergitter während dieses Zeitraums zugeführt werden, Veränderungen des durch sie fließenden- Stromes hervorrufen. Diese Stromänderungen erscheinen als a-phasige negative Impulse an den Widerständen 123a (Fig. 5d) und 123 & (Fig. 5J), und Fig. 9c läßt erkennen, daß die Anzahl der a-phasigen negativen Spitzen, die am Widerstand 1230 erscheinen, gleich der Zahl der Ihdexpunktstellungen ist, während derer Et Ein ist. Nunmehr wird die Erzeugung der in Fig. 9 c dargestellten Wellenformen beschrieben.
äo Widerstand 123 a ist mit Leitung 51 verbunden, ebenso die Kathode der Röhre 119&. Da das Gitter von 119& mit dem Widerstand 123 α verbunden ist, ist seine normale Vorspannung ο und daher der Stromfluß durch 119 b praktisch auf seinem Höchstwert, so daß ein am Widerstand 123 α auftretender positiver Impuls keinen nennenswerten Einfluß auf diesen Stromfluß hat.
Da das Gitter von 119& bestrebt ist, Strom zu ziehen, wenn ein positiver Impuls dem Widerstand 123 a zugeführt wird, so wird dieser Impuls durch den resultierenden Stromfluß im Widerstand 123 a geschwächt und fast vollständig abgeschnitten, wie aus Fig. 9 c hervorgeht. Ein negativer Impuls am Widerstand 12.3 ß jedoch vergrößert die negative Vorspannung am Gitter von 119b, vermindert also den Stromfluß und damit auch den Spannungsabfall am Widerstand 124. Der Kondensator 125 α wiird geladen, und es erscheint ein &-phasiger positiver Impuls an den Widerständen 72a und 72 b (Fig. 9d). Während eines Eintrags ist der Schalter 255 in der in Fig. 5 d dargestellten Stellung. Die Anzahl der positiven Impulse, die an den Widerständen 72 α und 72b zufolge dieses Stromlaufes hervorgerufen werden, ist gleich der Anzahl der negativen Impulse, die am Widerstand1123 a erscheinen.. Mit einem Eintrag einer 3 in die Zehnerstelle des Zählwerks erscheinen drei negative Impulse am Widerstand 123 a, und daher werden drei positive Impulse an den Widerständen 72 α und 72 b gemäß Fig. 9 d erzeugt. Die Impulse an den Widerständen 72 α und 72 b werden den Leitungen 75 α bzw. 75 b zugeführt (Fig. 5 d und 5 j), um nacheinander die Ziffern darstellenden Elementteile des Zählwerks einzuschalten, wie im Abschnitt 7 erklärt werden wird. Diese Vorrückimpulse sind &-phasig im Gegensatz zu denen, die in dem Kommutator Verwendung finden.
Obwohl die Eintragsteuervorrichtung genau an einer Indexpunktstellung eingeschaltet wird, tritt eine Verzögerung ein, bevor der Ziffern darstellende Elementteil eingeschaltet wird, und zwar erfolgt diese Einschaltung eine halbe Indexpunktstelle später.
Die Fig. 10a bis iod und ria bis 11 d betreffen die glteichen Teile von Et1 jedoch bezieht sich Fig. 10 auf die Einführung einer 6 in die Zehnerstelle des Röhrenzählers, während Fig. 11 sich auf den Eintrag einer 2 bezieht. Während des ganzen Umlaufs, in welchem die 6 eingeführt ist, liegt das Schirmgitter von 69 fr (Fig. 5-d) (Et) auf hohem Potential. Gemäß Fig. 5 g wird ein eine 6 darstellender Impuls an der Leitung 105 e (Abschnitt 5) erzeugt und' wirkt über den jetzt geschlossenen Kontakt 117*6 (Fig. 5 h) (vgl. Abschnitt 11 und 12) und über Leitung 118 ί (Fig. 5 b bis 5d), um die negative Gittervorspannung von 69 b (Et) herabzusetzen, wie vorher erklärt wurde, und Et bei 6 (Fig. iob) einzuschalten. Daraufhin steigt die Spannung der Röhre 119 a (Fig. 5d), so daß &-phas.ige Impulse (Fig. 10 a), die ihrem Gitter über Leitung 120 zugeführt werden, nunmehr a-phasige negative Impulse (Fig. ioc) entstehen lassen, die am Widerstand 123 a auftreten (Fig. sd) und a-phasige negative Impulse (Fig. 10 j) am Widerstand 123 & (Fig. Sj). Et wird wieder bei 0 ausgeschaltet, und während ihres Είη-Intervalls von sechs Indexpunktstellungen werden die am Widerstand 1230 erzeugten sechs Impulse unter der Wirkung der Röhre 119& in sechs &-phasige positive Impulse an den Widerständen 72 α und 72 & umgewandelt (vgl. Fig. iod). Diese Impulse bewirken über Leitungen 75 α und 75 fr (Fig. 5d und 5J) die Steuerung der damit verbundenen Ziffern darstellenden Elementteile.
Während des ganzen Maschinenspiels bei der Einführung der 2 befindet sich das Schirmgitter von 69 & (Et) auf hohem Potential. Gemäß Fig. 5 g wird ein 2-Impuls auf der Leitung 1051 (Abschnitt 5) erzeugt und vermindert über Kontakt 117*2 (Fig. 5h), der jetzt geschlossen ist (vgl. 1.10 Abschnitt 11 und 12) und Leitung n8i (s. Fig. 5b bis 5 d) die negative Vorspannung von 69 b, wodurch Et bei 2 (Fig. lib) eingeschaltet wird. - Das Schirmgitterpotential von 119 a steigt an, so daß fe-phasige Impulse (Fig. na), die ihrem Gitter zugeführt werden, nunmehr a-phasige negative Impulse (Fig. nc) am Widerstand 123α hervorrufen (Fig. 5 d) und a-phasige negative Impulse (Fig. 11 j) am Widerstand 123.& (Fig. 53) in vorbeschriebener Weise erzeugen. Et wird bei ο ausgeschaltet, und während des Ein-Intenralls von zwei Indexpunktstellungen erscheinen zwei Impulse am Widerstand 123» (Fig. sd), die durch die Röhre 119b in zwei 6-phasige positive Impulse an den Widerständen 72a und 72b (s. Fig. lid) umgewandelt werden. Diese Impulse 'bewirken über Leitungen 75 α und
75 b die Steuerung der damit in. Verbindung stehenden Ziffern einführenden Elementteile.
Im Hinblick auf die am Widerstand 123 b (Fig. sj) erzeugten a-phasigen Impulse als Ergebnis des - vorhergehenden Eintrags dreier Ziffern ist besonders zu bemerken, daß der erste positive Impuls in jeder der drei Gruppen (Fig. oj, 10j und iij) durch zusätzliche Mittel der Röhre 119 a erzeugt wird. Bevor diese Zusatzeinrichtung beschrieben wird, sollen, die Gründe angegeben werden, aus denen die Röhren 119 a den ersten Impuls nicht erzeugen. Bei Betrachtung des Beispiels der Einführung einer 3 ist zu beachten, daß der erste Impuls in Fig. 9 j bei 3 auftritt, bei deren Indexpunktstellung Et (Fig. 5 d) eingeschaltet wird, mit dem Ergebnis, daß sich zu diesem Zeitpunkt das Potential am Punkt 66 δ (Et) und am Schirmgitter der Röhre 119a erhöht (s. Fig. 9b). Dieser Potentialanstieg verläuft exponentiell, und daher hat der negative Impuls (von kurzer Dauer), der dem Gitter von 119 a (Fig. 9 a) zugeführt wird, praktisch keine Wirkung auf den durch sie fließenden Strom. Demgemäß ist der Spannungsabfall über den Belastungswiderstand 121 (Fig. 5d) bei dieser 3-Zeit konstant, und es wird in diesem Zeitpunkt in dem Stromkreis am Widerstand 123 & (Fig. 53) kein positiver Impuls erzeugt. Wären keine zusätzlichen impulserzeugenden Mittel vorgesehen, würde die Anzahl der am Widerstand 123 b auftretenden positiven Impulse immer um eins geringer sein als der Za'hlenwert der eingeführten Ziffer. Die zusätzliche, nunmehr zu beschreibende Anordnung zur Erzeugung eines Impulses am Widerstand 123 b erfolgt gleichzeitig mit der Einschaltung der Eintragsteuervorrichtung Et (Fig. 5d), und zwar wird die Eintragsteuervorrichtung selbst für diese Impulserzeugung verwendet.
Gemäß Fig. 5 b ist ein Spannungsteiler aus den Widerständen 300 und 301 zwischen den Leitungen 50 und 51 vorgesehen. Der Schalter igib ist, wie dargestellt, normalerweise offen für Additionsvorgänge, und entsprechend hat Leitung 302 ein hohes Potential gegenüber der Leitung 51. Leitung 302 (Fig. Sh, si, Sj) ist mit dem Schirmgitter von Röhre 303 verbunden und hält dieses auf hohem Potential. Die Anode der Röhre 303 liegt über den Belastungswiderstand 304 an der Leitung 50 und ihre Kathode an Leitung 51. Das Gitter von 303 ist über Leitung 303 α mit dem Widerstand 305 (Fig. Sd') verbunden, der über Konidensator 306 mit dem Punkt 66 a (Et) in Verbindung steht. Das andere Ende vom Widerstand 305 liegt an Leitung 51, und daher ist die normale Gittervorspannung von 303 (Fig. sj) gleich o. Daher hat Röhre 303 normalerweise einen niedrigen Scheinwiderstand, so daß am Widerstand 304 ein großer Spannungsabfall auftritt.
Die Aufladungszeit des Kondensators 306 (Fig. 5 d) ist klein, so· daß ein Potentialabfall am Punkt 66a (Et) einen negativen Impuls kurzer Dauer am Widerstand 305 (Fig. 5 d) hervorruft. Immer wenn Et unter der Steuerung eines Ziffern darstellenden Impulses eingeschaltet wird, sinkt das Potential des Punktes 66 a. In dem erwähnten Beispiel, bei dem der Eintrag 3 ist, wird Et bei 3 eingeschaltet, und zu diesem Zeitpunkt entsteht also am. Widerstand 305 ein negativer Impuls. Dieser bewirkt über Leitung 303 α ein Anwachsen der negativen Gittervorspannung von 303 (Fig. 5j), wodurch der Stromfluß durch die Röhre und der Spannungsabfall am Widerstand 304 sich vermindern. Kondensator 307 (Fig. sj) wird geladen, und am Widerstand 123 b entsteht ein positiver Impuls bei 3, zu welchem Zeitpunkt Röhre 119a keinen Impuls an 123 & erzeugt. Daher bewirkt dieses zusätzliche Mittel in Verbindung mit der Röhre 119 a (Fig. sd) die Erzeugung einer Anzahl positiver Impulse am Widerstand 123 & (Fig. 53'), die gleich dem Wert der eingeführten Ziffer ist (s. Fig. 9J, 10 j, 11 j). Wie nachfolgend beschrieben (Abschnitt 8 und 10), werden diese Impulse zur Durchführung eines Übertrags benutzt.
Da die Eintragsteuereinrichtung Eh (Fig. 5 e) der Hunderterstelle und Eu (Fig. 5 c) der Einerstelle der Anordnung Et (Fig. sd) entsprechen, ist es nicht erforderlich, diese im einzelnen zu beschreiben.
7. Ziffern darstellende Elemente
Die Merkmale der Elemente und Elementteile, welche die Ziffern darstellende Einrichtung dieses Rechners enthalten, waren in der Einleitung vom Abschnitt 6 aufgezählt worden. Es wurde festgestellt, daß fünf Elemente (Abschnitt 2, Fig. 2) verwendet werden und in einem Stromkreis angeordnet sind, der dem eines Röhrenkommutators ähnlich ist (Abschnitt 3, Fig. 3). Dk fünf Elemente, die z. B. die Zehnerstelle des Zählwerks bilden, sind mit ^5-0, ^6-1,^7-2, ^8-3,^9-4 in den Fig. 5d und s j bezeichnet. Entsprechende Bezugszeichen sind denen in Fig. 3 gleich. Da die fünf Elemente untereinander gleich sind, ist ein vollständiger Satz der Bezugszeichen nur beim Element At 5-0 angegeben.
Vor der Einführung von neuen Werten wird das Zählwerk gelöscht, wie im einzelnen in Abschnitt 15 beschrieben wird. Das Ergebnis dieses Löschvorganges besteht darin, daß die Elementteile At 6-1 r bis At g-^r (Fig. sd und 5J) ausgeschaltet werden und daß der Elementteil At5-0r (Fig. sd) eingeschaltet wird. Nach diesem Vorgang kann die neue Gruppe der Werte in den Rechner eingeführt werden.
Bei der Beschreibung der Eintragvorrichtung Et (Abschnitt 6) war die erste zur Einführung vorgesehene Ziffer eine 3, und die Art, in der drei Vorrückimpul'se für die Ziffern darstellenden Elemente an den Widerständen 72 α und 72 b erzeugt werden, wurde im einzelnen beschrieben. Wenn eine ο in der Stelle steht, ist ^i 5-0 r Ein, und nach der Einführung der 3 geschieht folgendes: At6-ir iao (Fig. 5-d), At 7-2 r (Fig. 5j) und schließlich At 8-3 r werden eingeschaltet. Die Art, in der Vorrückimpulse nacheinander diese Elementteile einschalten, ist dieselbe, wie sie schon im Abschnitt 3 (Fig. 3) erläutert wurde. Die Betätigung dieser Elemente während dieses Einführungsspiels zu-
sammen mit dem aufrechterhaltenen Aus-Zustand
■ von Atg^r (Fig. 5j), ist in Fig. 9 e bis 91 erläutert.
" Zu Beginni des Umlaufs ist At 5-0 r der einzige rechte Elementteil, der sich im Ein-Zustand befindet; bei Beendigung des Umlaufs sind die Elementteile Ats-or bis AtS-^r im Ein-Zustand, wie schematisch in Fig. 9 L dargestellt ist, wo die dunklen Kreise den Ein-Zustand kennzeichnen. Auf diese Weise wird 3 zur ο addiert mit dem Ergebnis, daß 3 im Zähler steht. Würden weiter keine Einführungen in den folgenden Maschinenspielen vorgenommen, würde der Zustand aller Elementteile so bleiben, wie er in den oben erwähnten Figuren gezeigt ist. Die 3 in dem Zähler wirdf angezeigt durch die Glimmlampen· 78 bei Ats-or, At 6-1 r, Atjsr, und At 8-3r, und diejenigen von At 9-4L, die jetzt sämtlich gezündet sind, während die Glimmlampen 78 von At s~o L, At 6-1L, At 7-2 L und At 8-3 L und auch die von Atty-4r dunkel bleiben. Eine andere Anzeige des Ziffernstandes in einer Stelle des Zählwerks wird im Abschnitt 14 beschrieben.
In dem zweiten Beispiel (Abschnitt 6) war bei der Erläuterung der Wirkungsweise von Et die für den additiven Eintrag gewählte Ziffer 6, und im , Abschnitt 6 war- erklärt worden, wie sechs Vorrückimpulse für die Ziffern darstellenden Elemente an den Widerständen 72 α und 72 b erzeugt werden.
Unter der Annahme, daß bereits eine 3 in der Zehnerstelle des Zählwerks steht, tritt mit der Ein-
-. führung · der .6 folgendes ein: Die Elementteile At$-4r, At-5-oL, At6-iL, Aty-2L, At8-^L und schließlich At 9-4 L werden eingeschaltet. Die Betätigung dieser Elementteile während dieses Einführungsganges ist in Fig. ioe bis 10 i erläutert, Zu Beginn des Umlaufs sind At ζ-or bis At 8-3 r im Ein-Zustand, bei der Beendigung dieses Umlaufs sind At^-oL bis Atg~4L im Ein-Zustand. So wird 6 zu 3 addiert, so daß 9 im Zähler steht. Erfolgt kein weiterer Eintrag in den folgenden Maschinenspielen, so bleibt der Zustand aller Elemente, wie er in den obenerwähnten Figuren gezeigt ist. Die Tatsache, daß 9 in dem-Zählwerk steht, wird
angezeigt durch die Glimmlampen'78 von At 50 L bis At 9-4 L, die jetzt alle aufleuchten, während die Glimmlampen 78 von Ats-or bis Atg~4r sämtlich dunkel bleiben.
In dem vorstehenden dritten Beispiel (Abschnitt 6) war bei der Erläuterung des Vorganges einer Eintragsteuervorrichtung Et eine 2 als nächste Zähl additiv in die Zehnerstelle des Zählwerks eingeführt worden, und in Abschnitt 6 ist beschrieben worden, wie zwei Vorrückimpulse für die Ziffern darstellenden Elemente an den Widerständen 72a und 72b erzeugt werden. Wenn jetzt 9 in der Zehnerstelle des Zählwerks steht, werden beim Eintrag einer 2 die Elementteile At 5-0r und At 6-1 r nacheinander eingeschaltet. Die Wirkungsweise dieser Elementteile während dieses Einführungsganges ist durch die ausgezogenen Linien in Fig. iieund 11 f erläutert. Bei Beginn des Umlaufs sind At s-o L bis Atg-4L im Ein-Zustand, und bei Beendigung des Umlaufs sind Ats~or, At6-ir und auch Atj-zL, At8-$L und Atg-4.L (Fig. 11 L) im Ein-Zustand. Auf'diese Weise wird 2 zu 9 addiert mit dem Ergebnis, daß jetzt 1 im Zählwerk steht. Dies wird durch Aufleuchten der Glimmlampen 78 von Ats~or und At6-ir und auch durch At 7-2 L, At 8-3 L und ^9-4 L angegeben, während jene, die mit den übrigen Elementteilen go verknüpft sind, dunkel bleiben.
Da die Elementteile Ahs-or, Ah5-0L, Ah6-ir usw. (Fig. 5 e und 5 k) der Hunderterstelle und Au 5-0 r, Au S -0 L, Ah 6-1 r usw. (Fig. 5 c und 5 i) der Einerstelle ähnlich denen der Zehnerstelle sind, gs ist es nicht notwendig, im einzelnen ihre Wirkungsweise zu besprechen.
Die vorhergehenden Beispiele erläutern die Einführungen von Werten in eine Stelle und den Kombinationszustand, welchen die Ziffern darstellenden Elementteile als Ergebnis der Werteinführungen annehmen.. Die folgende Übersicht, in welcher X den Ein-Zustand kennzeichnet und 0 den Aus-Zustand, zeigt den Kombinationszustand der Elementteile, die jeder Ziffer des Wertbegriffes' entsprechen, die in einer Stelle des Zählwerks stehen kann:
A5-° • Rechte Elementteile at-?. ^48-3 -<49-4 ^45-0 Linke Elementteile Αη-1 ^48-3 ^49-4
Ziffer X 0 O 0 0 · X X X
X Α6-Ϊ O O O O Ab-I X X X
0 X O X 0 O 0 X O X X
I X X X X O O O O O X
2 X X X X X O O O O O
3 O X X X X X O 0 O O
4 O X X X X X O O O O
5 O X O X X X O X O 0
6 O O 0 O X X X- X X 0
7 O O 0 0 O X X X X- X
.8 O X
. 9 0 X
Im letzten Beispiel wird 2 zu 9 addiert und wenn die Zehnerstelle des Zählers von 9 auf ο geht, muß ein Übertrag in die nächsthöhere Stelle erfolgen, so daß die 1 in die Hunderterstelle einzuführen ist.
Die Art der Durchführung
nun behandelt.
eines Übertrags wird
8. Übertragvorrichtung
In dem ersten der erwähnten drei Beispiele (Abschnitt 6) wurde eine 3 zu einer ο in der Zehnerstelle addiert, im zweiten Beispiel eine 6 zu dieser 3· Hierbei war kein Zehnerübertrag erforderlich. ίο Im dritten Beispiel, bei dem eine 2 zur 9 addiert wird, stellt der sich ergebende kombinierte Zustand der Elementteile eine Ziffer dar, die zahlenmäßig niedriger ist als die, welche vor dem Eintrag in dem Zähler stand, und so entsteht hier •5 die Notwendigkeit eines Übertrags in die nächsthöhere, d. h. die Hunderterstelle. Gemäß der Erfindung werden die Übertragvorgänge in einer neuartigen Weise durchgeführt, nämlich in der Zeit, wenn Eintragvorgänge jeweils stattfinden. Das bedeutet, daß kein unveränderlich festgelegter Zeitpunkt in einem Maschinenspiel allein für Übertragzwecke vorgesehen ist. Anders ausgedrückt, es können Überträge an irgendeiner Indexpunktstellung innerhalb eines Maschinenspiels stattfinden. a5 .Aus diesem Grunde kann daher eine sogenannte übertragbestimmende Vorrichtung entbehrt werden, λ-ielmehr wird die Übertragvorrichtung direkt von den Ziffern darstellenden Mitteln gesteuert.
Trotz der neuen Art des Übertrags gemäß der Erfindung ist das allgemeine Prinzip des Übertrags, wie es in einem unveränderlich bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines Maschinenspiels angewendet wird, auch bei der vorliegenden Einrichtung benutzt. Mit anderen Worten, wenn eine Stelle einen Eintrag erhält, und von einer Lage, die der Zahl 9 entspricht, zu einer anderen übergeht, die der ο entspricht, muß ein Übertrag in die nächsthöhere Stelle ausgeführt werden. In Anbetracht der neuen Art des Übertrags muß die Übertragvorrichtung entweder genau zu dem Zeitpunkt, in welchem die Stelle gerade einen Eintrag erhält, zur Wirkung kommen, oder unter jenen Umständen, in denen in dieser Stelle kein Eintrag vorgenommen wird bzw. bevor oder nachdem gerade ein Eintrag in die betreffende Stelle vorgenommen wurde. Weiterhin darf die Durchführung eines Übertrags die normale Arbeitsweise der Einführung von Werten nicht beeinträchtigen.
Genauer gesagt und mit Rücksicht auf eine gegebene Stelle ist die Übertragvorrichtung in folgender Weise ausgebildet: Nachdem der zweite Endpunkt bei der aufeinanderfolgenden Betätigung der Ziffern darstellenden Elementteile erreicht ist (Abschnitt J), löst der Ein-Zustand bestimmter Elementteile die Arbeitsweise der Übertragvorrichtung aus. Die Vorrückimpulse steuern die Stelle von der Zahl 9 zur Zahl o, wenn sich die aufeinanderfolgende Arbeitsweise zu wiederholen beginnt, und unter der Steuerung von Übertrag erzeugenden Impulsen wird die entsprechend eingestellte Übertragvorrichtung so betätigt, daß sie einen Übertrag zur nächsthöheren Stelle vornimmt. Diese Arbeitsweise wird hervorgerufen durch die Eintragsteuervorrichtung, wenn sie auf Ein steht, oder mit anderen Worten, während des Teils eines Umlaufs, in dem die Stelle grade einen Eintrag aufnimmt. Wie in diesem Abschnitt später gezeigt wird, versucht die Übertragsteuervorrichtung während eines Eintrags ständig zu arbeiten. Sie ist aber nur dazu in der Lage, wenn die Übertragvorrichtung gerade dazu geeignet ist.
Im Abschnitt 6 wurde in Verbindung mit der Beschreibung der Eintragsteuervorrichtung festgestellt, daß diese sowohl mit &-phasigen als auch mit ß-phasigen Impulsen versehene Einrichtung bei der Addition zahlenmäßig dem numerischen Wert der einzuführenden Ziffer gleich ist. Die &-phasigen oder Vorrückimpulse (Fig. 9d, iod, lid) werden verwendet, um die aufeinanderfolgende Betätigung der betreffenden Ziffern darstellenden Elementteile auszulösen (Abschnitt 7) und, wie nachstehend1 im einzelnen erklärt wird, dienen die a-phasigen Impulse (Fig. 9j, 10 j, iij) dazu, eine damit in Verbindung stehende und zur Durchführung des Übertrags bestimmte Vorrichtung zu betätigen. Die Vorrückimpulse (5-phasig) treten in der Mitte zwischen zwei Indexpunktstellungen auf und bewirken die aufeinanderfolgende Betätigung der Elementteile nur zwischen den Indexpunktzeiten. Andererseits sind die den Übertrag bewirkenden Impulse a-phasig und treffen genau zu den Indexpunktstellungen ein. Daher bewirken diese a-phasigen Impulse einen Übertragzuwachs genau zu den Indexpunktzeiten. Das Ergebnis der Zuführung eines Übertragzuwachses in eine Stelle besteht darin, eine aufeinanderfolgende Wirkungsweise auszulösen, so daß; der Elementteil, der unmittelbar in der Reibe auf den Teil folgt, der zuletzt in Tätigkeit war, selbst eingeschaltet wird. Wenn Elementteile zu bestimmten Zeiten unter der Steuerung von Vorrückimpulsen und einer Übertragvorrichtung zu bestimmten Zeitpunkten eingeschaltet werden, um einen Eintrag vorzunehmen, so ist ersichtlich, daß zwischen Eintrag und Übertrag keine Beeinträchtigung stattfindet. Wenn also Elementteile durch Vorrückimpulse nacheinander betätigt werden, um einen Eintrag vorzunehmen, so kann ein zusätzlicher Schritt bei der schrittweisen Betätigung auftreten mitten zwischen den Vorgängen, die durch aufeinanderfolgende Vorrückimpulse ausgelöst werden. Dies bedingt die Einführung einer 1 über den Eintrag der einzuführenden Ziffer. Diese Einführung eines Übertragzuwachses durch die Übertragvorrichtung in die nächsthöhere Stelle erfolgt unabhängig von der Betätigung der Eintragsteuervorrichtung dieser nächsthöheren Stelle. Die hierbei verwendete Übertragvorrichtung enthält Elektronenröhren und dazu gehörende Stromkreise, die nachfolgend im einzelnen beschrieben werden.
Unter der ersten Bedingung befindet sich die Eintragsteuervorrichtung für die Zehnerstelle im Zustand Ein und verbleibt in diesem Zustand, um sicherzustellen, daß die Stelle gegebenenfalls schließlich die ο erreicht. Vorher tritt in der Stelle die Zahl 9 auf, ohne von der benachbarten niederen Stelle einen -Übertrag empfangen zu haben.
In Fig. Sj ist das Schirmgitter der Röhre 130 a über Leitung 130c (Fig. 5 d) und den Widerstand 74 a, der .den Schirmgitterstrom begrenzt, mit dem Mittelpunkt des Widerstandes 63 α (At^-oL) verbunden. Wenn At 5-0 L Aus ist, befindet sich Punkt 66 α auf niedriger Spannung, und auch die Schirmgitterspannung von Röhre 130 a (Fig. 5j) ist niedrig. Wenn andererseits At 5-0 L (Fig. 5'd) Ein ist, ist das · Schirmgitterpotential' der Röhre hoch. Das Bremsgitter der Röhre 130 a ist an einen Punkt des Widerstandes 64a (Atg^L) angeschlossen. Wenn At 9-4L Aus ist, wird das' Bremsgitter der Röhre 130a negativ gegenüber Leitung 61 und ist daher niedrig, und wenn· At 9-4 L Ein ist, ist die Bremsgitterspannung der Röhre 130· α hoch. Eine Herabsetzung der negativen Gitter- - vorspannung von 130 a hat keinen Einfluß auf den Stromdürchgang durch diese Röhre, wenn entweder das Schirm- oder Bremsgitter dieser Röhre auf niedrigem Potential liegt, aber eine Gittervorspannungsverminderung von 130 a bewirkt ein Anwachsen des Stromes durch diese Röhre,, wenn sowohl Schirm- als auch Bremsgitter auf hohem Potential liegen. Das Steuergitter von 130 a ist mit dem Widerstand 123 b verbunden, der, wie in Abschnitt 6 beschrieben, a-phasige Impulse empfängt unter der Steuerung der Eintragsteuervorrichtung Et, wenn diese auf Ein steht und die Zehnerstelle einen Eintrag erhält.
Wenn eine 2 zu einer 9 addiert wird, so ist aus Fig. 11 e bis irk ersichtlich, daß der Zustand der Elementteile beim Vorliegen der Einstellung einer 9 im Zählwerk derart ist (vor der 2 oder der Zeit des Eintrags einer 2), daß sowohl Αίζ-ο L (Fig. 5 d) als auch Atg-^L (Fig. 5j) Ein sind. Daher sind, da das Schirmgitterpotential von 130a bei der Steldung Ein von At 5-0 L anwächst und auch das Bremsgitterpotential größer wird, wenn At9-4L Ein ist, diese beiden Potentiale der Röhre 130 a hoch. Dieser Fall hat jedoch keine Wirkung auf den Stromfluß· durch die Röhre 130a bis zur 2, -.. wenn die Eintragsteuervorrichtung Et (Fig. sd) eingeschaltet wird. Der erste positive unter der Steuerung von Et (s. Abschnitt 6) am Widerstand 123 b (Fig. 5J) auftretende Impuls bewirkt nun einen erhöhten· Stromfluß durch die Röhre 130 a. Dieser Stromfluß erhöht den Spannungsabfall am Widerstand 131 und bewirkt die Entladung des Kondensators 132 sowie die Entstehung eines negativen Impulses am Widerstand 133. Das Gitter von 134 liegt am Widerstand 133, und die normale . Gittervorspannung von 134 ist o. Dieser negative Impuls an· 133 macht das Gitter von 134 negativ, vermindert den Stromfluß durch diese Röhre und den Spannungsabfall am Widerstand 135. Der Kondensator 136 wird aufgeladen, und es wird ein . positiver Impuls am Widerstand 137 erzeugt, wie durch die ausgezogene Linie bei 2 in Fig. iik erläutert ist. Dieser positive Impuls wird nur wirksam, wenn die nächsthöhere Stelle eine Lage eingenommen hat, die der Zahl 9 entspricht. Jedoch ist die Anode von 134 auch, über die Leitung 153 & (s. Fig. 5 k und je )über den Kondensator 125 & (Fig. 5 e) mit den Widerständen 72 α und 72 b verbunden, die sich auf die Hunderterstelde beziehen. Die oben beschriebene Abnahme des Spannungsabfalls am Widerstand 135 der Zehnerstelle (Fig. 5 j) bewirkt daher über den soeben beschriebenen Stromkreis die Entstehung eines positiven Impulses an den Widerständen 72a und 72 fr der Hunderterstelle (Fig. 5 e) und bewirkt bei Einschaltung eines zusätzlichen Elementteils in dieser Stelle die Hinzufügung einer 1. Dieser Übertragvorgang wird unabhängig von der Eintragsteuervorrichtung Eh ausgeführt und hat keine Wirkung darauf. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe, als wenn Eh für eine Indexpunktstellung betätigt werden müßte, um dadurch einen zusätzlichen Elementteil einzuschalten.
Unter der zweiten Bedingung des Übertrags ist die Eingangsteuervorrichtung für die Zehnerstelle im Zustand Ein und verbleibt in diesem Zustand, um sicherzustellen, daß die Stelle gegebenenfalls schließlich ο erreicht, aber vorher steht in der Stelle die Zahl 9. In Fig. roe bis iok sind die Elementteile dargestellt, wenn in der Zehnerstelle die 6 zur 3 addiert wird, und es sei angenommen, daß während· dieses Eintrags die Zehnerstelle einen Übertrag von der Einerstelle erhält. Es sei nun vorausgesetzt, daß auch der Übertrag von der Einer- zur Zehnerstelle bei 1 zur Durchführung kommt, wenn die Zehnerstelle noch nicht die 9 erreicht hat, vielmehr auf 8 steht. Der verminderte Spannungsabfall am Einerstellenwiderstand 135 (Fig. S'i) bei 1 bewirkt über Leitung 153 b (Fig. 5 j, 5 d) und über Kondensator 125 b (Fig. 5 d) mit Bezug auf die Zehnerstelle die Erzeugung eines positiven Impulses an den dazugehörigen Widerständen 72a und 70b (s. den Impuls bei 1 in Fig. iod, gestrichelte Linie). Dieser Impuls ruft die Einschaltung des Elementteils ^9-4!. hervor, da die Zehnerstelle auf 8 stand (s. auch die Fig. 10 i) mit dem Ergebnis, daß die Zehnerstelle in diesem Zeitpunkt die 9 erreicht. Da die Zehnerstelle jedoch gerade dabei iist, einen Eintrag zu erhalten, so daß ihre Eintragsteuervorrichtung Et (Fig. 5 d) auf Ein steht, wird ein positiver Impuls (wiie in Abschnitt 6 •beschrieben) am Widerstand 123 b der Zehnerstelle (Fig. 5j) zum Zeitpunkt 1 hervorgerufen. In dieser Zeit fet At^-oL (Fig. 5 id.) im Zustand Ein, so daß die Schirmgittervorspannung der Zehnerstellenröhre 130a (Fig. 5 j) hoch ist, und es wird auch in diesem Zeitpunkt At 9-4L eingeschaltet, und ein Punkt längs des Widerstandes 64 a erhält ein größeres Potential und bewirkt einen Anstieg der Spannung am Bremsgitter der Röhre 130 a. Daher ist das Schirmgitter von 130 a auf hohem Potential. Das Potential des Bremsgitters steigt bei 1 an und da ferner die negative Steuergittervorspannung wegen des positiven Impulses an 123 b bei 1 verringert wird, wird der Strom über die Röhre 130a (Fig.'-5J) größer, un'd es entsteht auch ein größerer Spannungsabfall an dem Zehnerübertragwiderstand 131. Dieser Spannungsabfall schaltet über Leitung
Sb, wie oben im einzelnen erklärt ist, einen zusätzlichen Elementteil in der Hunderterstelle ein.
Dieser Vorgang tritt zur gleichen Zeit ein, wenn die Zehnerstelle die Lage erreicht, die die Zahl 9 angibt, um schließlich die Stellung ο zu erreichen. Der nächste (und im vorliegenden Fall letzte) Vorrückimpuls schaltet daraufhin At^-or ein (Fig. 5d und gestrichelte Linien Fig. ioe), so daß bei der Beendigung dieses Einführungsspiels eine 0 in der Zehnerstelle steht. Es ist besonders zu bemerken, daß Αίζ-or nur um eine halbe Zählpun'ktstellung (Va vor D) nach Einschaltung von Atg-4JL durch Zuführung eines Übertrags seinerseits eingeschaltet wird. Dies ist durch Vergleich der gestrichelten Linien in Fig. 10, 10 i und ioe ersichtlich.
»5 Fig. ioj zeigt, daß in der Mitte zwischen den Indexpunktstellungen: die während eines Eintrags die dem Widerstand 123 b (Zehnerstelle) zugeführten Impulse negativ sind und daher, obwohl Brems- und Schirmgitter der Röhre 130a (Fig. 5j) so auf hohem Potential sind, in diesem Zeitpunkt keine Stromerhöhung beim Durchgang durch die Röhre 130 a eintritt. Diese Gitter sind in diesem Beispiel im Augenblick beide auf hohem Potential bei der Stellung V2 vor D. Daraus ist zu erkennen, daß, obwohl· weiterhin bei einer mittleren Indexpunktstellung ein Übertragvorgang bestehen kann, kein zweiter Übertragzuwachs auf die nächsthöhere Stelle gegeben wird, da der Impuls am Widerstand 123 & negativ ist. Daher liegt bei dieser Art des Übertrags ein Übertrag durch 9 vor, wenn eine Stelle die 9 von der 8 her erreicht, indem dieser Übertrag schon vorher von der Eintragsteuervorrichtung Et vorgenommen wird, wo er genügend lange verbleibt, um sicherzustellen, daß* die Stelle vor der Beendigung des Eintragumlaufs gegebenenfalls mindestens die ο erreicht. Eine solche Vorwegnahme wird erreicht durch zeitliche Festlegung der einen Übertrag hervorrufenden Impulse, die unter der Steuerung von JSi am Widerstand 123 & (Fig. 5j) eine halbe Indexpunktstellung voneinander entfernt erzeugt werden, und zwar von Vorrückimpulsen, die durch Et an den Widerständen 72 α und 72 b (Fig. 5 d) hervorgebracht werden. Da sowohl Vorrück- als auch Übertrages impulse, nur solange die Eintragsteuervorrichtung Et Ein ist, erzeugt werden, ist die Anzahl der Vorrückimpul'se gleich der den Übertrag bewirkenden Impulse; die Vorrückimpulse sind zwischen die den Übertrag bewirkende Impulsfolge eingestreut und folgen den einzelnen Impulsen zeitlich. In anderen Worten, jeder einen Übertrag bewirkende Impuls geht jeweils einem Vorrückimpuls voran. Dementsprechend wird ein Übertrag durch 9 durchgeführt in der Lage, wenn eine Stelle noch einen Eintrag erhält und einen Übertrag aufnimmt, der diese Stelle von 8 zur 9 bringt, weil dieser Übertragvorgang nur durchgeführt wird, wenn eine genügend große Anzahl \Orhanden ist, um sicherzustellen, daß die Stelle schließlich die ο erreicht, bevor der Eintragvorgang beendet ist.
Unter der dritten Bedingung des Übertrags ist die Eintragsteuervorrichtung der Zehnerstelle' zunächst Aus, und die Stelle erreicht eine Lage, in welcher die Ziffer ο allein durch Aufnahme eines Übertrags von der benachbarten niedrigeren Stelle vorhanden ist. Für diese dritte Bedingung sei angenommen, daß ein Eintrag in die nächste numerisch niedrigere Stel'le, d. h. die Einerstelle vorgenommen wird, und daß diese niedere Stelle von 9 auf ο übergeht im gleichen Maschinenspiel, in welchem eine 2 zur 9 addiert wird, aber bei Index 6, welcher vor Index 2 liegt, zu welchem Zeitpunkt die Ziffer 2 in die Zehnerstelle eingeführt wird. Ein Übertragzuwachs wird daher in der Zehnerstelle addiert, und da (vor der Einführung von Ziffer 2) die Zehnerstelle auf 9 steht, ist ein Übertrag durch 9 erforderlich, der auch einen Übertrag in die Hunderterstelle erfordert. Zufolge des Übertrags in der Einerstelle wird ein Impuls bei 6 am Widerstand137 der Einerstelle (Fig. 51) erzeugt in derselben Weise, wie es oben in Verbindung mit der Zehnerstelle beschrieben wurde. Der ebenfalls verminderte Spannungsabfall am Einerstellenwiderstand 135 (Fig. 5 i) wirkt über Leitung 153 & (s. auch Fig. sj und 5d) und den Kondensator 125 & (Fig. 5 d), bezogen auf die Zehnerstelle, um einen positiven Impuls an den zugehörigen Widerständen 72 α und 72 b bei 6 (s. gestrichelten Impulsverlauf Fig. lid) hervorzurufen. Da in der Zehnerstelle eine 9 stehen soll, bewirkt der Impuls die Einschaltung des Elementteils At ζ-or (Fig. 5d, gestrichelte Linie in lie), und das Ergebnis ο steht jetzt in der Zehnerstelle. Aus Fig. 5 j ist ersichtlich, daß die Zehnerstellenröhre 130 & parallel zu 130a liegt und daß das Schirmgitter der Röhre 130 b mit 9S dem Widerstand 308 verbunden ist, während das Steuergitter von 130 b über die Leitung 153 a mit dem EinersteHenwiderstand 137 (Fig. 51) in Verbindung steht. Der erwähnte positive Impuls an 137 vermindert die negative Gittervorspannung der Röhre 130 & (Zehnerstelle, Fig. 5J), ruft aber keinen erhöhten Stromdurchgang hervor, so lange nicht das Schirmgitter hohes Potential hat. Normalerweise liegt dieses Schirmgitter auf dem Potential der Leitung 61, da Widerstand 308 mit einem Ende mit dieser Leitung verbunden ist. Das andere Ende von 308 ist über einen Kondensator 309 mit geringer Aufladezeit und Leitung 309 a mit dem Punkt 66b (At5-or, Fig. 5d) verbunden, und ein Potentialanstieg an 66 b (At 5-0 r) ruft einen positiven Impuls kurzer Dauer am Widerstand 308 (Fig· 5 j) hervor und steigert so die Schirmgitterspannung von 130 b. Dieser Wechsel erhöht die Spannung am .Schirmgitter von 130b, denn eine nur gleichbleibende Lage hat keine Wirkung auf "5 die Schirmgitterspannung. Wie oben beschrieben, wird bei 6, wenn die Zehnerstelle den Übertrag von der Einerstelle erhält, At 5-0 r eingeschaltet (Fig.5 d), und sein Punkt 66b steigt im Potential an; dieser Anstieg ruft ein augenblickliches Anwachsen der Schirmgitterspannung von 130& hervor (Fig. 5j), gleichzeitig mit der Herabsetzung der negativen Gittervorspannung über Leitung 153 durch den Impuls auf den Einerstellenwiderstand X37 (Fig· 5θ· Die Werte der Röhre 130& sjnd so gewählt, daß Punkt 66 b sein ausreichendes hohes
Potential nicht erreichen kann, um die Schirmgitterspannung der Röhre genügend zu erhöhen und damit den Stromfluß durch diese Röhre und dabei den Spannungsabfall am Widerstand 131 zu erhöhen, und schließlich mittels einer Röhre 134 über Leitung 153 & einen positiven Impuls an den Widerständen 72 α und 72 b (Fig. 5e) in der vorher beschriebenen Weise zu erzeugen-(s. gestrichelten Impuls bei 6Fig.uk). Dieser Impuls bewirkt, wie oben im einzelnen erklärt wurde, das- Einschalten eines zusätzlichen Elementteils in der Hunderterstelle. -
Unter der vierten Bedingung des Übertrags ist die Eintragsteuervorrichtung für die Zehnerstelle Ein, und die Stelle erreicht eine Lage, welche die Ziffer ο durch Aufnahme eines Übertrags von der benachbarten niedrigeren Stelle kennzeichnet. Nimmt man nun an, daß der Betrag 088 in dem Zähler steht, und dazu 033 addiert wird, so zeigt zo dieses Beispiel, daß ein Übertrag von der Einerzur ·Zehnerstelle und auch von der.- Zehner- zur Hunderter stelle erforderlich ist. Ferner geht sowohl die Einer- als auch die Zehnerstelle gleichzeitig von der Zahl 9 zur ο über, da identische Ziffern in zwei (oder mehr) benachbarten Stellen stehen und Ziffern dazu addiert werden, die. den gleichen· Wert '■■■ haben. Es ist verständlich, daß ber.V2 nach 3-im Einführungsgang beide Stellen von 8 nach- 9 vorgerückt werden und bei" Va nach 2 im zwangsläufigen Ablauf die Einerstelle von- 9 nach ο vorgerückt wird. Da die Einerstelle bei. 2 in einer 9 anzeigenden Stellung ist und es sicher ist, daß die Einerstelle ο mindestens erreicht, bewirkt der den Übertrag erzeugende Impuls an dem Einerstellenwiderstand. 123 & (Fig. 5 i) einen verminderten Spannungsabfall am Einerstellenwiderstand 135 und die'Entstehung - eines Impulses am Einerstellenwiderstand 137. Dieser verminderte Spannungsabfall'bewirkt auch über die Leitung 153 b (Fig. 5 j und Sd) den Zehner-Stellenkondensator 125 b und benachbarte -Widerstände 72 a lind 72 & die Einschaltung-von. AtS-Qr (da die Zehnerstelle bei 2 in einer die 9 anzeigenden Lage ist). In anderen Worten, bei ,'der Addition des Übertragzuwachses und beim Vorrücken der Zehnerstelle von einer die 9 anzeigenden Lage in -■ eine solche, welche die ο anzeigt, bei 2,..wird At5-0r eingeschaltet. Der Impuls am Einerstellenwiderstand 137 (Fig. 51). bewirkt über Leitung 153 a die Verminderung der negativen Gittervorspannung der Zehneiistellenröhre 130& (Fig. 5j) bei 2. Mit-der Einschaltung von At$-or (Fig. ^d) läßt die damit verbundene Spannungserhöhung-, am Punkt 66& einen positiven Impuls1 für eine kurze Zeitdauer am Zehnerstellenwiderstand 308 (Fig. 5 j) erscheinen^ der die Schirmgitterspannung- der Röhre 130 b gleichzeitig mit einer Verminderung ihrer negativen ■ Gittervorspannung erhöht. Entsprechend steigt der Stromfluß durch die Zehnerstellenröhre 130 b an, so daß bei 2 ein Übertragzuwachs auch auf die Hunderterstelle gebracht wird,- um diese um 1 vorzurücken. . ■ ■ - .
Wenn die Einerstelle auf ο vorrückt bei Va nach-2, rückt gleichzeitig-die Zehnerstelle:auf 1 vor;.- und wenn bei Va nach 1 die Einerstelle auf 1 vorrückt, geht die Zehnerstelle auf 2. Bei D oder ο 5s gehen die Eintragvorgänge zu Ende, und in dem Zählwerk steht 121.
9. Eintragsteuervorrichtung und Ziffern darstellende Elemente bei Subtraktion
Wenn der Zähler subtrahieren soll, beginnt eine schrittweise Betätigung dieser Vorrichtung unter Steuerung der Eintragsteuereinrichtung in einem festgesetzten Zeitpunkt des Maschinenspiels. Dieser Vorgang dauert so lange, bis diejenige Indexpunktstellung erreicht ist, die zahlenmäßig dem Subtrahenden entspricht. In diesem Zeitpunkt wird die schrittweise Arbeit beendet. Im einzelnen beginnt der schrittweise Vorgang, als wenn der additive Eintrag einer 9 vorzunehmen wäre. Wenn z. B. eine 6 abzuziehen ist, werden die Ziffern darstellenden Elemente nacheinander zur Wirkung gebracht unter der Steuerung eines 9-Impulses, und sie werden unter der Steuerung eines 6-Impulses angehalten, der den sübtraktiven Eintrag der 6 verkörpert.
Bei der Subtraktion einer 6 laufen also die schrittweisen Vorgänge während dreier Indexpunktstellungen oder drei Zehntel eines Umlaufs ab. Im Gegensatz zur Addition werden hier die Ziffern darstellenden Elementteile nacheinander während einer Anzahl von Indexpunktstellungen betätigt, die dem Neunerkomplement des Subtrahenden zahlenmäßig gleich sind, in diesem Beispiel also 3.
Bei der Subtraktion wird also das Neunerkomplement des Subtrahenden addiert. Dabei muß die flüchtige I addiert werden, um das Zehnerkomplement des Subtrahenden zu addieren und damit den wahren Differenzbetrag zu bilden.
Das Ergebnis dieser schrittweisen Arbeitsweise der Ziffern darstellenden Elementteile und des Eintrags der flüchtigen 1 ist eine aufeinanderfolgende Einstellung jedes der Ziffern darstellenden EIemeratteile in einen Ein-Zu&tand, indem der endgültige kombinierte Ein- und Aus-Zustand der Elementteile in. seiner zahlenmäßigen Bezeichnung der Differenz entspricht, die zwischen der vorher in einer Stelle stehenden Ziffer und der su'btraktiv eingeführten Ziffer besteht.
Die . verschiedenen Röhren und Stromkreise, welche die vorbeschriebene Eiratragsteuerung wie Übertragvorrichtungen, die Ziffern darstellenden Elementteile usw. enthalten, werden auch für die Subtraktion, verwendet. Die einzelne den Eintragumlauf beschränkende Steuervorrichtung, die auch bei der-Subtraktion verwendet wird, wird im. einzelnen im Abschnitt 13 beschrieben.
Nach Fig..sc gleicht die Eintragsteuervorrichtun|g£w der Einerstelle des Zählers der Vorrichtung JSi der Zehnerstelle (Fig. 5 d, Abschnitt 6), und es ist daher nicht erforderlich, Eu im einzelnen zu beschreiben. Normalerweise ist En Aus, und wenn ein »Va nach D«-Impuls in einem Subtraktionegahig wirksam wird, wird die Anordnung eingeschaltet. Wie später im Abschnitt 13 erläutert werden .-wird, ist Schalter 191a (Fig. 5 b) während der Subtraktion in die (nicht gezeichnete) anders
Lage umgeschaltet und die Schirmgitter der Pentoden. 139 a und 691b (T 3) (Fig. 5 b) sind während des Subtraktionsganges auf hohem Potential. Der Schalter 191 b (Fig. 5 b) wird gleichzeitig mit dem Umschalten von 191a geschlossen für den nunmehr zu beschreibenden Zweck. Die Art in und die Zeit zu der Eu geschlossen wird, wird nun beschrieben. Nach Fig. 5 a bewirken am Widerstand 98 (Abschnitt 5) erzeugte &-phasige Impulse über Leitung 120 (Fig. 5b) die Verminderung der negativen Gittervorspannung von. Röhre 140 a (Fig. 5 b). Da das Schirmgitterpotential, wie später in Abschnitt 13 beschrieben wird, der Röhre 140« bei Va nach D, aber nicht nach 9 hoch ist, bewirkt die Verringerung der Gittervorspannung, die von dem positiven Impuls bei Va nach D erzeugt wird, eine plötzliche Erhöhung des Stromflusses durch 140a und des Spannungsabfalles am Widerstand 141. Der Kondensator 142 entlädt -sich, und es entsteht ein einzelner negativer Impuls am Widerstand 143. Das Gitter der Röhre 140 & ist mit dem Widerstand 143 verbunden, so daß der negative Impuls an 143 die negative Gittervorspannung der Röhre 140 & vermehrt und so den Stromfluß durch 140 b und den Spannungsabfall an 144 vermindert, was sich über Leitung 147 (Fig. 5 c) und Kondensator 310 in der Weise auswirkt, daß bei Va nach D am Widerstand 297 b ein einzelner Impuls entsteht, der die Gittervorspannung von 69 ο (Eu) vermindert und damit Eu einschaltet. Dabei erhöht sich das Potential von Punkt 66 b bei Va nach D, wie in 12 b gezeigt, ebenso das ■ Schirmgitter von 119 a (Fig. 5 c). Die Art, in der ein Anwachsen des Schirmgitterpotendals von 119a Vorrückimpulse an den Widerständen72α und 72b und Übertrag erzeugende Impulse am Widerstand 123 b (Fig. 51) erscheinen läßt, ist dieselbe wie bereits im Abschnitt 6 beschrieben.
Der Grund zur Einschaltung von Eu bei .Va nach D und nicht bei 9, wie erwartet werden könnte, wird klar, wenn man folgendes bedenkt: Zu Beginn eines Subtraktionsganges ist Eu Aus, und in Verbindung mit dem Kippkreis (Abschnitt 2, Fig. 1 und 2) wurde gezeigt, daß ein beiden Teilen dieses Stromkreises gleichzeitig zugeführter Impuls diesen in den entgegengesetzten Zustand umschaltet. Wenn eine 9 zu subtrahieren ist, und ein Subtraktionssteuerimpuls 9 würde dem Gitter der Röhre 69 b (Eu) an Stelle eines »Va nach D«-lmpulses zugeführt werden und gleichzeitig würde der Röhre 116 (Eu) auch die Ziffer 9 zugeführt, so würde Eu in einen Ein-Zustand umschalten und bis zur ο verbleiben. Es ist jedoch erforderlich, wenn eine 9 zu subtrahieren ist, daß keine Vorrück- oder Übertragimpulse erzeugt werden. Daher wurden, wenn die Steuerung für Eu so wäre, wie gerade angenommen, Vorrückimpulse die Ziffern darstellenden Elementteile unter Bedingungen betätigen, wenn keine Impulse erforderlich sind, da das Neunerkomplement von 9 = 0 ist. Daher ist es bei der Subtraktion einer 9 selbstverständlich, daß Eu eingeschaltet werden kann, ohne daß Vorrückimpulse-(oder Übertragimpulse) erzeugt werden, und auch bei 9 ausgeschaltet werden, kann. Diese Vorschrift wird erfüllt, wenn Eu bei V2 nach D eingeschaltet wird, wie oben beschrieben, so daß es durch den 9-Impuls ausgeschaltet wird.
Fig. 12b zeigt, daß das Potential in Punkt66b (Eu) bei Va nach D zu wachsen beginnt. Obwohl dann gleichzeitig die Schirmgitterspannung der Röhre 119a ansteigt, tritt kein Impuls an den Widerständen72a und 72b auf. Denn der Poteniiahnstkg an 66 b (Eu) tritt nicht plötzlich, sondern exponentiell auf (Fig. 12b). Daher vergeht eine gewisse Zeit, bevor der Punkt 66 b (Eu) sein höchstes Potential erreicht hat, und dasselbe gilt auch für die Schirmgitterspannung der Röhre 119a. Dieses Zeitintervall ist größer als die Dauer eines Impulses, wie aus Fig. 12 a ersichtlich ist, der dem Gitter der Röhre 119 a (Fig. 5 c) zugeführt wird. Daher ist der Impuls, der bei Va nach D dem Gitter zugeführt wird, zu der Zeit, in der das Schirmgitter der Röhre 119a seine Maximalspannung erreicht, nicht mehr wirksam, wie aus einem Vergleich der Fig. 12 a und 12 b ersichtlich ist. Unter diesen Umständen erfährt 119a gleichzeitig ein Anwachsen der negativen Gittervorspannung, weil die Amplitude des zugeführten. Impulses, von ihrem positiven Spitzenwert abgesunken ist, und ein Anwachsen der Schirmgitterspannung. Diese beiden Bedingungen widersprechen einander, so daß durch die Pentode kein Strom fließt. Es werden also an den Widerständen 123a, 72a und 72b (Fig. 12 c und. 12 d) bei Va nach D keine Impulse erzeugt. Da Schalter 191 & (Fig. 5 b) während der Subtraktion geschlossen ist, wird der vorher beschriebene, die Röhre 303 (Fig. 5 i) zur Lieferung des ersten Übertragimpulses enthaltende Zusatzstromkreis unwirksam, wie im Abschnitt 10 beschrieben wird.
Wenn eine 6 subtrahiert werden soll, dann, wird Eu bei V2 nach D, wie oben beschrieben, eingeschaltet. Ein verminderter Spannungsabfall bei 6 am Widerstand 294e (Fig. 5 g, Abschnitt 5) bewirkt über Leitung 105g (Fig. 5g, 5h), Kontakt 1171*6, der jetzt geschlossen ist, wie in Abschnitt 12 und 13 erläutert wird, Leitung 118 it (Fig. 5 b, 5 c) und Kondensator 296a (Fig. 5 c), einen positiven Impuls am Widerstand 2970, der die negative Gitterspannung der Röhre 116 vermindert und dadurch bei 6 ausschaltet; dabei entsteht ein Spannungsabfall am Punkt66b (Eu), wie in Fig. 12b dargestellt ist. Demzufolge sinkt die Schirmgitterspannung von Röhre 119a (Fig. 5 c), und es werden keine Vorrückiniipulse mehr an den Widerständen 72a und 72b (Fig. 5c und 12-d) und keine einen Übertrag bewirkenden Impulse mehr am Widerstand 123 b (Fig. 51 und 12 j) erzeugt. Hieraus ergibt sich, daß bei der Subtraktion der Ziffer 6 der Teil Eu (Fig. 5 c) während eines Zeitraums von drei Indexpunktstellungen, im Ein-Zustand ist. Während dieses Zeitraums ist die Anzahl der an den Widerständen 72a und 72b erzeugten Vorrückimpulse nicht nur gleich der Anzahl der Indexpunktstellungen, nämlich drei, während derer Eu im Zustand Ein ist, sondern diese Anzahl ist gleich
dem Neunerkomplementwert des Subtrahenden, der in diesem Fall sechs ist. Dasselbe gilt für die Anzahl der am: Widerstand- 123 b (Fig. 51) erzeugten Impulse, die den Vor-rückimpulsen bekanintrlich zeitlich um eine halbe Indexpunktstellung vorangehen. Wahrend der Subtraktion wird im Gegensatz zu dem Additionsvorgang, wie im Abschnitt 10 erklärt werden wird, der erste Impuls am Widerstand 123 & in gleicher Weise wie 'die anderen erzeugt.
Wenn man annimmt, daß in der Einerstelle des Zählers eine 5 vor dem subtraiktiven Eintrag einer 6 stand, so bewirken diese drei Vorrückimpulse die Einschaltung von Au 6-1L (Fig. 5 c), Auj-zL (Fig. 5 i) und Au 8-3 L. Die Wirkungsweise dieser Elementteile während dieses subtraktiven Einführungsganges ist in Fig. I2e bis 121 dargestellt. Zu beachten ist, daß zu Beginn dieses Ganges.Au 5-0 L, ferner Au6-1 r, Au7-2r, Au 8-3 r und Aug-^r Ein sind, während kurz, vor der 1 in diesem Umlauf Aus-oL, Au6-iL, AW/-2L, A118-3L und Aug~4r Ein sind. Auf diese Weise wird das Neunerkomplement von 6, nämlich 3, zu 5 addiert mit dem Ergebnis, daß im Zähler eine 8 steht.
Zur Bildung des wahren Differenzbetrags, muß das wahre Komplement von 6, nämlich 4, addiert werden. Wenn also eine komplementäre Addition als Sub'traktionsverfahren angewendet wird, so muß in die Einerstelle eines Zählers eine flüchtige 1 additiv eingefügt werden. In dem Röhrenizähler findet dieser Vorgang bei 1 statt, einer Stellung, die als Übertragzeit gewählt ist. Es ist jedoch einzusehea, daß diese flüchtige 1 auch in jeder anderen Zählpunktstellung dazu addiert werden kann.
Nunmehr wird beschrieben, wie der Eintrag der flüchtigen 1 erfolgt.
Nach Fig. 5h· bewirkt ein i-Impuls am Widerstand IO4& (Abschnitt 5) über Leitung 108 (Fig. 5 b) eine Verminderung der negativen Gitterspannung der Röhre. 139 a. Da die Schirmgitterspannung dieser Röhre hoch ist, wächst der Strom und der Spannungsabfall am Belastungswiderstarnd 147 an. Der Kondensator 148 entlädt sich, und es entsteht ein negativer Impuls- am Widerstand 149.
Das Gitter von- 139 & liegt an 149, und ein dort entstehender negativer Impuls bewirkt die Verminderungdes diurch 139 & fließenden Stromes und1 des Spannungsabfalls· an 150. Kondensator 151 wird geladen, und es entsteht am Widerstand 152 ein positiver Impuls. Dieser bewirkt über Leitung !53® (s· Fig. 5 hund 51) die Herabsetzung der negativen Gitter vor spannung von 130 b, um »Übertrag durch 9«-Vorgänge auszulösen, falls sie erforderlich sind. Die Verminderung des Spannungsabfalle an Belastungswiderstand 150 (Fig. 5 b) bewirkt auch über die Leitung 153 & (Fig. 5 h, 51 und 5 c) und Kondensator 125 b das Auftreten eines positiven Impulses an den Widerständen 72 a und 72 & bei ι (Fig. 12 d). Dieser Impuls· bewirkt die Einschaltung von AU9-4.L (Fig. 51 und 121). Bei Beendigung dieses Subtraktionsvorganges sind alle linken Elementteile im Ein-Zustand, wie in Fig. 12L dargestellt ist, und es steht-jetzt 9 in 'der Einerstelle. So wird das wahre Komplement von 6, nämlich 4, zu 5 addiert, um eine 9 zu erhalten, die die wahre Differenz zwischen 5 und 6 ist. Die Tatsache, daß 9 im Zähler steht, wird durch die Glimmlampen 78 von Au$-oL bis Aug-\L angezeigt (Fig. 5 c und 51), die jetzt gezündet werden, während die Glimmlampen 78 aller rechten Elementteile,dunkel bleiben.
Zu bemerken ist, daß bei der Subtraktion die flüchtige ι der Einerstelle mittels eines Stromkreises zugeführt wird-, der demjenigen ähnlich ist, der die Übertragvorrichtung einer Stelle mit den Elementteilen und der Übertragvor.richtung der nächstem Stelle verbindet. Daher ist der Eintrag der flüchtigen 1 unabhängig von dem Zustand der Eintragsteuervorrichtung Eu (Fig. 5 c) und wird bei einer Indexpunktstellung (insbesondere bei 1) zugeführt. Sie ermöglicht das Zusammenwirken mit der Einerstellenübertragvorrichtung für die Erfordernisse des Übertrags durch 9.
Die Fig. 13 a bis 13 d und 13 j erläutern besondere Stellungen, die in gleichen Teilen von Eu auftreten sowie dadurch gesteuerte Stromkreise bei der Subtraktion einer 9, wenn 9 im Zähler steht. In diesem besonderen Fall wird Eu (Fig. 5 c) bei V2 nach D in den Ein-Zustand gebracht, wie oben beschrieben. Gemäß Fig. 5 g bewirkt eine Verminderung des Spannungsabfalls am Widerstand 294& bei 9 (Abschnitt 5) über die Leitung 105 b (Fig. 5'h), Kontakt 117M9 (Fig. 5h), jetzt geschlossen (Abschnitt 12 und 13), Leitung iiSw (Fig. 5 b und 5 c) und Kondensator 296 α die Entste'hung eines positiven Impulses am Widerstand 297 a, der die Gittervorspannung von 116 (Eu) vermindert und dadurch Eu bei 9 ausschaltet. Die Änderung des Potentials am Punkt 66b (Eu) als Ergebnis dieser Arbeitsweise vorn Eu ist in Fig. 13 b wiedergegeben. Diese läßt erkennen, daß an den Widerständen 7'2 α und 72 b (Fig. 5 c) keine Vormckimpulse erzeugt werden, und Fig. 13 j zeigt, daß am Widerstand 123 b (Fig. 51) während des Zeitintervalls 9 bis ο keine Übertragimpulse erzeugt werden, wenn die Ziffer 9 subtrahiert wird. Dies stimmt überein mit der oben gegebenen allgemeinen Beschreibung der Wirkungsweise von Eu. Demgemäß wird auch keiner der damit verbundenen Ziffern darstellenden Elementteile betätigt.
Bei der Subtraktion ist die Anzahl der Vorrückimpulse, die von einer Eintragsteuervorrichtung erfolgen, dem Neunerkomplement der zu subtrahierenden Ziffer gleich. Bei dem vorliegenden Problem ist diese Ziffer 9, ihr Neunerkomplement also o. Daher sind keine Vorrückimpulse erforderlich, und während des Zeitraums 9 bis ο verbleiben alle linken. Elementteile (Fig. 5 c und 51) im Zustand Ein wie bei Beginn des Umlaufs. iao
Bei ι (Fig. 13 d) wird in der oben beschriebenen Weise ein Eintrag der flüchtigen 1 vorgenommen und in der Einerstelle wird 1 addiert, um dad!urch AuZ1-Or einzuschalten (Fig. 13 e und 5 c). ,So wird das wahre Komplement von g, nämlich 1 zur 9, addiert, um eine ο zu bilden, die die wahre Diffe-
renz zwischen 9 und 9 ist. Die Tatsache, daß ο in der Einerstelle des Zählers steht, wird durch die Glimmlampen 78 von Auyor, Au6-iL, Auy-2L, Au8-sL und AU9-4L angezeigt, die jetzt aufleuchten, während die, welche mit den übrigen. Elementteilen in Verbindung stehen, dunkel sind. Die Grundsätze der Subtraktion, wie sie oben dargelegt wurden, finden auch auf die Zehner- und Hunderterstellen des Zählers Anwendung.
10. Übertragvorrichtung bei der Subtraktion
Wenn das Verfahren der komplementären Addition als Grundlage der Subtraktion verwendet wird, wird der Vorgang, wie er bei einem. Übertrag erforderlich ist, am besten dann verstanden, wenn man bedenkt, daß Neunerkomplemente des Subtrahenden addiert werden und daß, wenn die
ao Summe des Neunerkomplements eines Subtrahenden und einer schon im Zählwerk stehenden Ziffer gleich oder größer ist als 10, eine gegebene Stelle von 9 auf ο übergeht und die Notwendigkeit eines Übertrags besteht.
»5 Bei Anwendung dieser Regel auf jedes Subtraktionsproblem entsprechend Abschnitt 9 ist bei der Subtraktion einer 6 von 5 (Addition einer 3 zu 5) kein Übertrag erforderlich, u. dgl. ist bei einer Subtraktion einer 9 von 9 (Addition von 0 zu 9) ebenfalls kein Übertrag notwendig. Wenn jedoch in der Einerstelle 9 von 9 subtrahiert wird, ist ein Übertrag durch 9 zwischen den Einer- und Zehnerstellen notwendig vermöge der Einführung der flüchtigen 1 in die Einerstelle, die nun erklärt werden soll.
Vor der Einführung der flüchtigen 1 steht am Ende des Maschinenspiels entweder dieselbe Ziffer oder eine zahlenmäßig höher liegende im Zähler. Andererseits hat bei einem Übergang einer Stelle von 9 auf ο der resultierende kombinierte Ein- und Aus-Zustand der Elementteile eine entsprechende Zahlenbezeichnung, die wertmäßig geringer ist als die der Ziffer, die zu Beginn des Subtraktionsganges im Zähler steht. Wenn aber im Gegensatz dazu eine Ziffer abgezogen wird und der kombinierte Ein- und Aus-Zustand der Elementteile hat eine zahlenmäßig geringere Bezeichnung als die, welche vor dem Eintrag vorlag, muß der Zähler von 9 auf ο übergehen, und es muß ein Übertrag zur nächst höheren Stelle vorgenommen werden. Die Übertragregeln für die Addition gelten ,auch für die Subtraktion. Demgemäß kann die Übertragvorrichtung (Abschnitt 8) für die Verwendung bei der Addition auch bei subtraktiven Vorgängen benutzt werden, und dies gilt für alle Stellen des Zählers.
In Abschnitt 6 war in Verbindung mit der Addition in der Zehnerstelle ein zusätzlicher Stromkreis mit der Röhre 303 (Fig. 5 j z.B.) beschrieben, der den ersten Übertragimpuls am Widerstand 123 b erzeugt (Zehnerstelle, Fig. 5J). Dieser Zusatzkreis ist notwendig, da die Zehnerstellenröhre 119 a (Fig. 5d), wenn sie durch den Ein-Zustand von Et zur Wirkung kommt, über Leitung 122 c einen Impuls weniger zuließ, als entsprechend der Anzähl von Übertragimpulsen am Widerstand 123 b (Fig,. 5 j) auftreten soll. Während der Subtraktion ist die Anwendung dieses Zusatzkreises nicht erforderlich aus folgenden Gründen: Nach Fig. 5 b wird Schalter 191 b, der normalerweise offen ist, bei der Subtraktion geschlossen. Dabei überbrückt er einen Teil des Widerstandes 301, so daß die Verbindungsstelle der Widerstände 301 und 300 und auch die Leitung 302 im wesentlichen das Potential der Leitung51 annehmen. Da die Schirmgitter der Röhren 303 (Fig. 51, 5 j, 5 k) mit Leitung 302 verbunden sind, erreicht der Strom durch 303 ein Minimum, und eine Erhöhung der negativen Gittervorspannung dieser Röhren hat keine Wirkung, den Stromfluß durch diese zu vermindern; der Zusatzkreis wird also während der Subtraktion unwirksam, so daß die Einschaltung von Eu (Fig. se), Et (Fig. 5d) und Eh (Fig. se) über die entsprechenden Leitungen 303 a keinen positiven Impuls entstehen läßt an den Widerständen 123 b.
Wie im Zusammenhang mit der Addition erläutert, wird die Eintragsteuervorrichtung Et an einer Indexpunktstelle eingeschaltet, die der zu addierenden Ziffer entsprach, also bei 9, 8 usw. Der exponentielle Anstieg der Schirmgitterspannung von 119 a, die mit Et in Verbindung steht, beginnt genau an einer Indexpunktstelle, und eine Verminderung der negativen Gittervorspannung dieser Röhre genau in· einem· Indexpunkt verhindert einen erhöhten Stromdurchgang durch die Röhre, so daß kein Übertragimpuls an ihrem zugehörigen Widerstand 123 b in dem Augenblick, in welchem Et eingeschaltet wird,, erzeugt werden kann. Andererseits wind bei der Subtraktion eine Eintragsteuervorrichtung in der Mitte zwischen zwei Indexpunktzeiten, eingeschaltet, nämlich bei 1It nach D, so daß die Schirmgitterspannung ihrer zugeordneten Röhre 119a auf hohem Potential ist in dem Zeitpunkt, in, welchem 9 erreicht wird (wenn nicht gerade ein subtraktiver Eintrag von 9 vorliegt und die Eintragvorrichtung ausgeschaltet wird), d. h. in einem Zeitpunkt, in. dem eine Gitterspannungsverminderung von 119a eintritt. Diese Gitterspannungsherabsetzung ruft einen erhöhten Stromfluß durch 119a hervor, und der erste Im- i»° puls der erforderlichen Anzahl der einen Übertrag bewirkenden Impulse wird (im Gegensatz zu der Wirkungsweise bei der Addition) über Leitung 122 c am benachbarten Widerstand 123 b erzeugt.
Da gemäß Abschnitt 9 die flüchtige 1 der Einerstelle über einen Stromkreis zugeführt wird, der demjenigen- entspricht, der die Übertragvorrichtung einer Stelle mit den Elementteilen und auch mit der Übertragvorrichtung der nächsten Stelle verbindet, sind Röhrenschaltungen vorgesehen, die bei der Subtraktion Übertragvorgänge steuern, wenn eine Stelle des Röhrenzählers von 9 auf ο übergeht, oder wenn eine Stelle auf 9 steht und in die 0 übergeführt wird entweder durch, den Übertrag von einer niederen Stelle oder durch Aufnähme einer flüchtigen 1.
883 §68
■ Nunmehr soll die Wirkungsweise einer tasten-.. gesteuerten Ausführung des Röhrenizählers beschrieben werden, in den mehrstellige Werte eingeführt werden.
ii. Tastengesteuerte Maschine
■Diese arbeitet folgendermaßen: Die Bedienungsperson stellt mehrstellige Beträge auf einer Tastatur ein. Danach wird eine Motoranlaßtaste ge- drückt, unid der Eintrag jeder einzelnen Stelle des mehrstelligen Betrags wird gleichzeitig in die betreffenden Stellen des Röhrenzählers vorgenommen. Die Stromkreise und dazu' gehörende Einrichtungen können addieren und subtrahieren. Eine Anzeige des wirklichen. Wertes der Zahlen, die den im Zählwerk stehenden Gesamtbetrag, darstellen, erfolgt durch Kathodenstrahlröhren, von denen jeweils eine für jede- Stelle vorgesehen und--auch von dieser gesteuert' wird. Nach" Einführung einer
so Reihe von Beträgen in die Maschine und nach ihrer Sum-menbildung und -abnähme -betätigt die -Bedienungsperson Schalter und -Steuerkreise/- die alle Stellen des Zählers- auf Null· .zurückstellen,-- Danach." tonnen weitere Beträge"m die Maschine ehl·-
geführt werden. .:. .- - " -
12. Aufbau der tastengesteuerten Maschine
Nach Fig. ij und i8 hat die Maschine ein Gehäuse 154, m welchem die Röhren und dazu "gehörende Stromkreise untergebracht sind," ferner verschiedene Steuervorrichtungen für die Anzeigegeräte. Der obere Teil 155-bildet die-Grundfläche zum Aufbau zweier Teile der vollständigen Anord-
ming. ■ : ■
Oben links in Fig. 17 ist die Tastatur vorgesehen, die von einem Gehäuse' umschlossen'ist. Durch den Oberteil des" Gehäuses hindurch ragen Typenstangen 157, die jede mit einem bezifferten Tastenkopf 158 versehen ist. Drei Reihen von je zehn Tasten, die je eine Zählerstelle' bilden, sind vorgesehen. Die Erfindung ist nicht auf. die drei beispielsweise dargestellten Stellen, beschränkt, die Stellenzahl kanin beliebig; vergrößert werden. An der rechten Seite des Gehäuseoberteils 155 liegt die Anzeigevorrichtung, die in diesem', Ausführungs-
-: beispiel drei Kathodenstrahlröhren 159 M, 159 i, 1-59:/!-enthält,, die in einem Metallgehäuse angeord·;
net sind. ..- ;;. . . : .;
Fig. 19 zeigt den inneren Aufbau .der Tastensteuerung für die Einerstelle mit deniTypenstangen 157, die. in Schlitzen einer"Abdeckung-166 und Quergliedern 167. und.- 168 "geführt..werden, in Ruhestellung stoßen dieVorsprünge:i8<oderT-y.pen'-stangen von innen an die Abdeckung 166, in welcher. Lage sie durch; Federn 169 - festgehalten ■■- werden. - Die unteren. Enden der Typenistangefi tragen Isoliers.tucke.172..: .Diese- arbeiten mit der Kontaktleiste 117 in der Weise zusammen, daß-bei Drücken einer Taste, der .-normalerweise geöffnete Kontakt geschlossen wird; Für jede Typenstange
'■-■' ist. ein . Kontaktpaar vorgesehen, das von -einem Rahmenglied 173 getragen wird.-- - --..■'
Damit die heruntergedrückten Tasten festgehalten werden können, ist eine Stange 174 für jede Typenreihe vorgesehen-. Die Stange 174 ist parallel zu sich verschiebbar, mit Hilfe von Gliedern 175, die um die Achse 176 drehbar sind. Die Federn 177 halten jede Stange in der rechten Lage fest, wie aus Fig. 19 zu sehen ist, bis die Ansätze 178 an die Nasen 179 der Tastenstangen 157 stoßen. Wenn eine Taste z. B. in der Einerstelle gedrückt ist, bewegt während des ersten Teils ihrer Abwärtsbewegung der Nocken 179 an der Tastehstange 157 den- Ansatz 178 an der Stange 174 nach, links, so daß sich die ganze Stange entsprechend verschiebt. Bei der weiteren Abwärtsbewegung der Taste kann sich der Ansatz 178 wieder um ein kurzes Stück nach rechts verschieben, sich an dem Vorsprung 180 festklemmen und dabei- die gedrückte Taste fest und die Kontakte geschlossen halten. Das gilt ebenso auch für. die Zehner- und Hundertertastaturen und ihre Kontakte/ "--
--Eine Motortaste 181 ist vorgesehen, deren. Stange
182 in Schlitzen der Abdeckung 166 und in den Querplatten 167 und 168 geführt ist. Eine Feder
183 hält die Stange in ungedrückter Stellung. Die Mittelfeder 181 ni. b. eines dreiteiligen Kontaktes
184 links von der Stange 182 wird durch einen Isolierblock 185 bewegt, der an der Stange 182 der Motortastei 181 befestigt ist. Der rechte Kontakt "von 184 ist geschlossen, wenn die Motorschiene nicht gedruckt ist. Nach dem Herabdrücken der Schiene bewirkt die nockenförmige Ausbildung des Blockes 185 eine Bewegung der Mittelfeder 181 m. 'b. nach links und öffnet so den rechten Kontakt, um den linken zu schließen. Beim Freigeben der Motorschiene kehren die Konitakte in ihre Ruhelage zurück.
13. Wirkungsweise der tastengesteuerten Maschine
Die Beschreibung erfolgt an Hand- der Einführung von drei mehrstelligen Werten; zwei davon werden addiert, der dritte subtrahiert.
Beim Schließen des Schalters 79 (Fig. 17, 18, 5 a) 'kommen die Leitungen 50 und 80 mit einer Spannungsquelle der angegebenen. Polarität in Verbindung, lind der geschlossene Schalter 186 legt die Leitungen 187 und 51 an eine andere Spannungsquelle,, 'deren Polarität ebenfalls angegeben ist. Diese: .Leitungen 187 und 51 liefern die Energie für die später zu beschreibenden Kathodenstrahlröhren. {Abschnitt 14). Das Schließen des Schalters 188 liefert dem, Motor 189 und den Lampen 190 die Energie für die im Abschnitt 19 erklärten Zwecke. ■ ■
Vor Einführung eines Wertes in den Zähler öffnet die Bedienungsperson den Schalter 101, der Vorrütikinnpulse wirksam werden läßt, um den Röhrenkommutator ständig und nacheinander zu betätigen (Abschnitt 5) und in jedem Umlauf die gewünschten wertdarstellenden und steuernden Impulse zu erzeugen. Dabei ist, wie später in Abschnitt 16 beschrieben werden wird, keine
Betätigung von Hand erforderlich (außer dem Anlassen'), um den Kommutator zur· Lieferung der Impulse, die den genauen zeitlichen Abstand voneinander haben, einzustellen.
Der Zähler wird dann auf ο gestellt in der in Abschnitt 15 .zu beschreibenden Weise; dabei bringt er Au 5-0 r (Fig. 5c), At5-0r (Fig.5d) uaaAh^-or (Fig. 5ej in den Ein-Zustand, und alle übrigen rechten Ziffern darstellenden Elementteile werden ausgeschaltet. Es sei angenommen, daß der erste in das Zählwerk einzuführende Betrag additiv ist. Dann sind die Schalter 191 α und 191 b (Fig. 5 b) in der gezeigten Stellung. Der erste mehrstellige einzuführende Betrag möge 159 sein. Die Bedienungsperson drückt die Tasten 1, 5, 9 in den Hunderter-, Zehner- und Einerstellen der Tastatur, so daß dadurch die -Kontakte 117 Ai, 117*5 und 117249 geschlossen werden (Fig. 5h). Hierdurch· lösen die Ziffern darstellenden Impulse 1, 5 und 9 Arbeitsgänge der Eintragsteuervorrichtungen in den entsprechenden Zählerstellen aus, sobald die Motoranlaßtaste 181 gedrückt und 181 m. b. bewegt wird. Es sei angenommen, daß die Bedienungsperson den Betrag 159 nur einmal in den Zähler einzuführen wünscht, und es wurde vorher in Abschnitt 6 und 9 erwähnt, daß für diesen Zweck eine einzige Eintragsteuerung vorgesehen ist. Diese Vorrichtung arbeitet folgendermaßen: Im allgemeinen erfolgt das Niederdrücken der Motoranlaß taste 181 zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines Maschinenspiels (Fig. 5 a und 5 b). Dabei bringt die einzige Eintragsteuervorrichtung die Betätigung von Hand, die zu irgendeiner Zeit eintreten kann, mit dem zwangsweisen Zeitverlauf des Röhrenkommutators und anderer Teile des Zählwerks in Übereinstimmung. Außerdem ist die einzige Eintragsteuervorrichtung so angeordnet, daß ihre Steuerung für die Ziffern darstellenden Impulse nur während eines Maschinenspiels ausgeübt wird. So werden für jedes Herabdrücken der Motortaste alle Ziffern des in der Tastatur eingestellten Betrages gleichzeitig und nur einmal in die jeweiligen Stellen des Zählwerks eingeführt.
Nach Fig. 5 b enthält die einzige Eintragsteuervorrichtung zwei Elemente der vorherbeschriebenen Art (Abschnitt 2 Fig. 1 und 2). Diese beiden Elemente sind mit Ti und T 2 bezeichnet, und Teile, die denen in Fig. 1 und 2 dargestellten entsprechen, haben dieselben Bezugszeichen. Die Wirkungsweise dieser Vorrichtung ist die folgende, wenn man annimmt, daß T1 und T 2 zunächst auf Aus stehen.
In Fig. 5 b liegt ein Spannungsteiler, bestehend aus den Widerständen 192 und 193, zwischen den Leitungen 50 und 51. Die Mittelfeder iSrm.b. der von der Motortaste 181 gesteuerten Kontaktanordnung 184 hat die gezeichnete. Grundstellung und verbindet den Anschlußpunikt dieser beiden Widerstände über den Kondensator 194 mit Leitung
51. Dadurch wird der Kondensator 194 auf das Potential des Widerstandes 193 gebracht. Nach Drücken der Motortaste 181 schaltet die Feder 181 m. b. um, und der Kondensator 194 wird in Form eines scharfen Impulses über Widerstand 195 ■entladen, Ein anderer Impuls kann an 195 nicht auftreten, bis der Kondensator 194 erneut aufgeladen wird; dies tritt aber nicht früher ein, als bis 181 m. b. in seine dargestellte Lage, zurückgekehrt ist, und das erfolgt erst nach Freigeben der Motortaste 181. Daher wird bei jeder Betätigung der Mo'tortaste nur ein Impuls am Widerstand 195 erzeugt. Ständiges Herabdrücken der Taste 181 dient nur dazu, den Kondensator 194 in entladenem Zustand zu halten, und ein zusätzlicher Impuls an 195 kann nicht auftreten.
Das Gitter der Röhre 196 (Ti) ist mit dem Widerstand 195 verbunden, so daß beim Auftreten des Impulses an 195 das Element Ti eingeschaltet wird und der Punkt 66 b einen Potentialanstieg erfährt. Dieser Fall ist in Fig. 14a (1) dargestellt, was einer Stellung" zwischen 7 und 6 innerhalb eines Maschinenspiels entspricht.
"Das Schirmgitter der Röhre 69 ε» (T2) liegt über den Widerstand 74 b am Mittelpunkt des Widerstandes 63 b (T 1) und mit dem Ein-Zustand von T ι wächst das Schirmgitterpotential der Röhre 69 ο (T 2), so daß eine Verringerung ihrer negativen Gittervorspannung die Einschaltung von T 2 bewirkt.
Die Art, in der ein Impuls bei D (was dasselbe ist wie o) am Widerstand 104 L (Fig. 5I1) erzeugt wird, wurde in Abschnitt 5 erklärt. Dieser Impuls bewirkt über die Leitung 106 (Fig. 5 b) gleichzeitig die Verminderung der negativen Gittervorspannung der beiden Röhren 69a und 6g b (T2). Da. T 2 Aus ist und das Schirmgitterpotential der Röhre 69 b jetzt hoch ist, verursacht die Gittervorspannungsverringerung von 69 b bei D die Einschaltung von T2. In diesem Ein-Zustand von T2 steigt die Spannung am Punkt 66?), wie das die Fig. 14b (ι) erkennen läßt.
Aus dem Vorstehenden ist also ersichtlich, daß bei Drücken der Motortaste ■ infolge der Verschiebung der Mittelfeder 181 m. b. (Fig. 5 b) in die linke Stellung T1 eingeschaltet wird, was in jedem Zeitpunkt eines Maschinenspiels vor sich gehen kann. Ferner ist zu erkennen, daß T1 die Umschaltung von Γ 2 in einen Ein-Zustand nur zu einer bestimmten Zeit innerhalb eines Maschinenspiels zuläßt, nämlich bei D (oder o), was den Beginn" eines Maschinenspiels bedeutet. Wie in diesem Abschnitt später erklärt wird, bleibt T 2 nur für dieses eine Maschinenspiel auf Ein.
Die Schirmgitter der Pentoden 69 b von Eu (Fig. 5c), Et (Fig. 5 d) und Eh (Fig. 5e) sind mit der Leitung 197 verbunden, die über den Widerstand 74ö (T2) zum. Mittelpunkt des Widerstandes 63 & (T 2) verläuft (Fig. 5 b). Mit Γ 2 im Ein-Zustand, der bei D oder beim Beginn eines Spiels eintritt, das in diesem Fall der Eintraggang ist, ist das Schirmgitterpotential aller dieser Pentoden 69 b hoch, und Verminderungen der negativen Gittervorspannungen dieser Röhren bewirken die Einschaltung von Eu, Et, Eh. Diese Verminderungen treten während des Eintragganges zu unterschiedliehen Zeiten auf in Übereinstimmung mit den
Ziffern einstellenden Impulsen, die den entsprechenden Gittern über die Leitungen ii8m, n8i und ii8/^ wie vorher für n8i beschriebe» wurde (Abschnitt 6), zugeführt werden. Wenn ein Betrag 159 eingeführt werden soll, werden Eh1 Et und Eu bei i, 5 bzw. 9 eingeschaltet. Der damit in Zusammenhang stehende Potentialanstieg an den Punikten 66b von Eh, Et und Eu und die daraus hervorgehende Erzeugung von einem, fünf und neun Vorrückimpulsen an den entsprechenden Widerstandspaaren 72a und 72& ist in den Fig. i6e, ioc und 16a (1) erläutert. Gleicherweise ist die resultierende Erzeugung der einen Übertrag steuernden Impulse an den dazugehörigen Widerständen· 123 b in/ den Fig. 16f, iod und 16b (1) erläutert.
Die neun Vorrückimpulse, die an den Widerständen 62 α und 62 b (Fig. 5 c, Einerstelle) auftreten, veranlassen die nacheinander folgende Einschaltung von Au6-ir, Auy-2r (Fig. 51) usw.j so daß bei Beendigung des Umlaufs alle linken Elementteile im Ein-Zustand sind (Fig. 16a) (1). Die fünf Vorrückimpulse an den Widerständen 72 α und 72 b (Fig. 5 d, Zehnerstelle) bewirken die nacheinander folgende Betätigung von At 6-1 r, At1J-Zr (Fig.5j) usw., so daß bei Beendigung des Umlaufs At^-oL Ein ist und alle übrigen linken Elementteile Aus (Fig. 16c) (1).
Der einzige Vorrückimpuls an den Widerständen 72 a und 72 & (Fig. 5e, Hunderterstelle) bewirkt nur, daß Ah6-ir umgeschaltet wird, so daß bei Beendigung des Umlaufs Ah 5-0 r und Ah 6-1 r Ein und alle übrigen rechten Elementteile Aus sind (Fig. 16 e) (1). Da keine der Zählwerksstellen während des Eintrags von 159 von 9 auf ο übergeht, werden die Übertragvorrichtungen nicht betätigt, wie aus den Fig. 16 b, 16 d und 16 f (1) ersichtlich ist.
Die &-phasigen Impulse (Abschnitt 4 und 6), die ständig am Widerstand 98 (Fig. 5 a) erzeugt werden und über die Leitung 120 an die Gitter der Pentoden 119 α (s.Fig. Sb, 5c, 5d, se) geführt werden, entsprechend den drei Stellen des Zählwerks, sind in Fig. 15 dargestellt. Eu, Et und Eh werden bei ο ausgeschaltet, und zwar über die Leitungen: 114 bzw. 116, wie in Abschnitt 6 beschrieben wurde.
Die Einschaltung von Γι und T2 ist bereits beschrieben. Mit T2 im Ein-Zustand kann Γι jetzt ausgeschaltet werden, da es eine seiner Aufgaben erfüllt bat, nämlich die Einschaltung von Γ 2. Wenn T 2 im Ein-Zustand ist, dient es dazu, die Umschaltung vom Γι in den Aus-Zustand zu steuern, wie nunmehr beschrieben wird. Das Schirmgitter 69c (Γι) ist mit Leitung 197 verbunden, so daß sein Potential hoch ist im Ein-Zustand von Γ 2. Während des Spiels, in dem die Zahl 159 eingeführt wird, bleibt daher die Sc'hirmgitterspannung von 69α (Ti) hoch, so daß eine Verminderung ihrer negativen Gitterspannung das Element Γ ι ausschaltet. Die Erzeugungeines Impulses bei 1 am Widerstand 104 £ (Fig. 5 h) wurde im Abschnitt 5 beschrieben; dieser Impuls bewirkt über Leitung 108 (s. Fig. 5 b) eine Herabsetzung der negativen Gitterspannung von Röhre 69 α (Γ1), so daß Γι ausgeschaltet wird. Der damit in Zusammenhang stehende Abfall des Potentials am Punkt 66b (Ti) bei 1 ist in Fig. 14a (i) erläutert. Wie oben erklärt, gestattet die Arbeitsweise von Γ 2 (Fig. 5 b) nur einen einmaligen Eintrag des Betrags 159. Daraus folgt, daß Γ 2 nicht langer als für die Dauer eines Maschinenspiele im Ein-Zustand verbleibt. Die Rückschaltung von Γ2 in die Aus-Stellung ist die zweite Aufgabe von Γι. Dies kann nur dann erfolgen, wenn Γι Aus ist, wohin es, wie eben beschrieben, bei 1 zurückgebracht wird. In diesem Aus-Zustand ist Punkt 66a von Γ ι jetzt auf einem hohen Potential gegenüber der Leitung 51, und das Schirmgitter der Röhre 69 α (Γ 2), das über den Widerstand 74 a am Mittelpunkt des Widerstandes 63 α liegt, ist daher ebenfalls hoch. Eine Verminderung der negativen Steuergittervorspannung von Röhre 69 a (T 2) bewirkt daher .die Ausschaltung von Γ 2. Das Steuergitter von 69 α (Γ2) liegt an Leitung 106, der bei ο ein Impuls, wie vorher beschrieben, zugeführt wird, so daß dieser bei der Beendigung des Maschinenspiels, innerhalb dessen der Wert 159 eingeführt wurde, eintrifft und Γ 2 ausschaltet. Der damit auftretende Spannungsabfall am Punkt 66 b (T 2) bei ο ist in Fig. 14'b (1) dargestellt. Da das Schirmgitterpotential der Röhren 69 b von Eu, Et und Eh ebenfalls sinkt, schalten weitere Zuführungen von Ziffern darstellenden Impulsen 9, 5 und 1 zu den ■betreffenden Gittern in den folgenden Maschinenspielen die Elemente Eu, Et und Eh nicht ein. Daher werden keine weiteren Einträge des Wertes 159 vorgenommen, so daß die Elementteile der drei Stellen in der Ein- und Aus-Kombination, wie oben beschrieben, verbleiben, bis ein neuer Wert eingeführt wird.
Nimmt man nun an, daß ein anderer Betrag, z.B. 647, in den Röhrenzähler additiv eingeführt werden soll, so drückt die Bedienungsperson die entsprechenden Tasten 158, wodurch die Kontakte 117Ä6, 117*4 und nyuy (Fig. 5h) geschlossen werden. Dies erlaubt den Ziffern darstellenden Impulsen 6, 4 und 7, Betätigungen der Eintragsteuervorrichtungen, in den verschiedenen entsprechenden Stellen des Zählers einzuleiten. Nach Drücken der Motortaste 181 schaltet die Mittelfeder 181 m.b. (Fig. 1.9 und 5 b) um, und die Kondensatorladung 194 gleicht sich über den Widerstand 195 aus. Der resultierende Impuls soll zufällig das Element Γι zwischen 3 und 2 umschalten; der entsprechende Potentialanstieg an 66 & (T 1) ist in Fig. 14a (2) dargestellt. Infolge der Steuerung von dem Ein- n5 Zustand von Γι wird Γ2 bei ο (oder D) eingeschaltet, wie oben erklärt wurde. Der Potentialanstieg am Punkt 66& (Γ2) bei D ist in Fig. 14b (2) wiedergegeben. Mit Γ 2 im Ein-Zustand können nun Ziffern darstellende Impulse die Arbeit der iao verschiedenen Eintragsteuervorrichtungen einleiten. Da Γ 2> Ein ist, befinden sich die Schirmgitter der Röhren 69>b (Eu, Et und Eh) auf hohem Potential; bei Verringerung ihrer negativen Gittervorspannung schaltet Eu, Et und Eh ein, da diese Verminderung zu verschiedenen Zeitpunkten in dem Spiel eintritt
in Übereinstimmung mit den Ziffern darstellenden Impulsen, die den entsprechenden Gittern zugeführt werden. Da ein Betrag 647 additiv einzuführen ist, werden Eh, Et und Eu bei 6, 4 und 7 entsprechend eingeschaltet. Der demzufolge auftretende Spannungsanstieg an den Punkten 66 b von Eh, Et und En und die resultierende Erzeugung von 6, 4 und 7 Vorrückimpulsen an den entsprechenden Widerständen 72a und 72b sind in den Fig. i6e (2), 16c (2) und 16a (2) erläutert. Ebenso wird die resultierende Erzeugung von übertragerzeugenden Impulsen an den entsprechenden Widerständen 123 b in den Fig. 16f, 16d und 16b (2) erklärt.
Die sieben Vorrückimpulse an den Widerständen 72 α und 72 b (Fig. 5 c, Einerstelle) rufen eine nacheinanderfolgende Betätigung von Au ζ-ο r, Au6-1 r usw. hervor mit dem Ergebnis, daß bei der Beendigung des Spiels Au 5-0 L und A116-1L (Fig. 5 c) im Ein-Zustand sind und alle übrigen linkenElementteileimAus-Zustand(s.Fig. i6.a) (2). Die vier Vorrückimpulse an den Widerständen 72 a und 72 & (Fig. 5*1, Zehnerstelle) verursachen unter Berücksichtigungeines Übertrags (s.Fig. 16c) (2) der Einerstelle die aufeinanderfolgende Beas tätigung von At J-1L, AtS-^L usw., so daß bei Beendigung des Spiels At5-or Ein ist und alle verbleibenden rechten Elementteile sich im Zustand Aus befinden.
Gemäß Fig. 16 e (2) rufen die sechs Vorrückimpulse zuzüglich des einen Übertrag veranlassenden Impulses, die an den Widerständen 72 α und 72 b (Fig. se, Hunderterstelle) erzeugt werden, eine aufeinanderfolgende Betätigung von AhJ-2r, Ah8-2,r usw. hervor, so daß bei Beendigung des Spiels (währenddessen ein Übertrag aufgenommen wird) Ah 5-0 L bis Ah 8-3 L im Ein-Zustand sind und Ah 9-4 L im Aus-Zustand. Eu, Et und Eh werden wie vorher bei ο ausgeschaltet.
Die Addition von 7 zur 9 in der Einerstelle veranlaßt diese Stelle zum Übergang von 9 auf o, und entsprechend veranlaßt die Einerstellenübertrageinrichtung (Abschnitt 8) eine Addition des Übertragzuwachses in die Zehnerstelle, und diese Addition eines Übertrags, der ibei 7 auftritt (zu einer Zeit, bei der der erste den Übertrag hervorrufende Impuls der 7-Einführung erzeugt wird), ist in den Fig. 16b und 16c (2) dargestellt.
Die Addition von 4 zur 6 in der Zehnerstelle zufolge des Übertrags von der Einerstelle veranlaßt in der Zehnerstelle einen Übergang von 9 zur ο ■bei ι (ein Zeitpunkt, in dem ein Übertragimpuls mit dem Zustand, der Zehnerstelle zusammenfällt, der eine 9 anzeigt), worauf die Zehnerstellenübertragvorrichtung einen. Eintrag von einem Übertrag in die Hunderterstelle veranlaßt, wie in Fig. 16 d und i6e (2) dargestellt ist.
Während des Maschinenspiels, in welchem 647 eingeführt wird, wird T1 (Fig. 5 b) ibei 1 unter der Steuerung von T 2 ausgeschaltet, worauf T2 nunmehr in den Aus-Zustand, gelangt, und zwar bei ο unter der Steuerung von T1, wie oben beschrieben. Der gleichzeitige Spannungsabfall an den Punkten 66b in !Ti bei 1 und T2 bei ο ist in den Fig. 14a und 14b (2) erläutert. Da das Schirmgitterpotential der Röhren 69 b der Eintragsteuerungsvorrichtun-■gen Eu, Et und Eh ebenfalls absinkt, können weitere Zuführungen von Ziffern darstellenden Impulsen 7, 4 und 6 in den nachfolgenden Maschinenspielen zu den entsprechenden Gittern keine Einschaltung der Eintragsteuervorrichtungen hervorrufen. Daher können weitere Einträge des Wertes 647 nicht vor sich gehen.
Im vorstehenden wurde die additive Einführung eines Betrags 647 in den Röhrenzähler beschrieben, der bereits die Zahl 159 enthält, so daß sich die Summe 806 bildet. Demgemäß verbleiben die Elementteile der entsprechenden Stellen in dem kombinierten Ein- und Aus-Zustand, wie oben beschrieben, bis ein weiterer Eintrag erfolgt. Es wurde gezeigt, daß bei Addition des zweiten Betrags zum ersten gewisse Forderungen für den Übertrag bestanden, und diese Übertragvorgänge wurden auch erklärt.
Beim Subtrahieren legt die Bedienungsperson den Schalter 191 um (Fig. 17, 18) und bringt dadurch die beiden Schalthebel 191 α und 191 b (Fig. 5 b) in eine der dargestellten entgegengesetzte Lage. Beim Umlegen von 191a werden die Schirmgitter der Röhren 139 a und 69 b (Γ3) mit der Leitung 197 verbunden, die über den Vorschaltwiderstand 74 b mit dem Mittelpunkt des Widerstandes 63 b (T 2) in Verbindung steht. Durch den geschlossenen Kontakt 191 b wird ein Teil des Widerstandes 301 überbrückt, und über Leitung 302 werden die Schirmgitter der Röhren 303 (Fig. 5 i, 5j, 5 k) in die Nähe des Potentials der Leitung 51 (Abschnitt 10) gebracht. In diesem Stromkreis wird die Schirmgitterspannung der Röhren 139 a (Fig. 5 b) und 69 b (T 3) durch den Zustand von T 2 bestimmt, welches während eines einzelnen Maschinenspiels sich im Zustand Ein befindet, wenn ein Eintrag vorgenommen wird. Dementsprechend ist das Schirmgitterpotential der Röhren 139 a und 69^ (T 3) während des Subtraktionsganges hoch, und eine Verminderung der negativen Vorspannung dieser Röhren hat einen Stromfluß durch die Röhre 139 α und damit die Einschaltung von Ts zur Folge. Nun soll ein dritter Betrag 203 subtraktiv eingeführt werden. Die Bedienungsperson drückt die entsprechenden Tasten 158, wodurch die Kontakte njh2, nyto und 117113, (Fig. 5h) geschlossen werden. Das Schließen von 117/J2 und 117 «3 bewirkt beim Drücken der Motortaste die zifferndarstellenden Impulse 2 und 3 die Steuerung der Eintragsteuerungsvorrichtung in den entsprechenden Zählerstellen. Das Schließen des Kontaktes 117*0 hat keine Schaltwirkung.
Die Einschaltung des Motors über 181 m. b. entlädt den Kondensator 194 über den Widerstand 195. Der resultierende Impuls schaltet T1 ein, und der iao daraus entstehende Potential anstieg am Punkt 66 & (Γι) ist in Fig. 14a (3) als zufällig zwischen 1 und ο eintreffend dargestellt. Durch die im Ein-Zustand von Ti erfolgende Steuerung wird T2 eingeschaltet, und zwar bei o, und der Anstieg am Punkt 66& (T2) ist in Fig. 14b (3) dargestellt.
Der Zweck des Elements T 3 besteht darin, die Erzeugung eines »V2 nach D«-Impulses für Subtraktionszwecke zu steuern. Das Element T 3 entspricht dem im Abschnitt 2 (Fig. 2) beschriebenen und gleiche Teile haben dieselben Bezugszeichen. Der Pptentialanstieg am Punkt 66b (Tz) (Fig. 5b) bewirkt den Anstieg des .Schirmgitterpotentials von 6g b (Γ3), so daß eine genügend große Verminderung der. negativen Vorspannung der. Röhre 69 b (^3) bei ° über Leitung 106 das Element T 3 einschaltet, und zwar gleichzeitig mit T 2 trotz des exponentiellen Anstiegs der Spannung von 66 & (T 2). Der Anstieg an Punkt 66 b (Γ3) in diesem Zeitpunkt ist in Fig. 14c (3) gezeigt. Das Schirmgitter der Röhre 140 a liegt über Leitung 109 und Widerstand 74 & am Mittelpunkt des Widerstandes 63 b (T 3), und entsprechend wird die Schirmgitterspannung der Röhre 140 a durch den Zustand von T 3 bestimmt. Im Ein-Zustand von T 3 ist das Schirmgitterpotential, von 140a hoch, und, ein positiver &-phasiger Impuls, der auf der Leitung 120 (Abschnitt 4) auftritt und ihrem Gitter zugeführt wird, ruft einen erhöhten Spannungsabfall am Widerstand 141 und einen negativen Impuls am Widerstand 143 hervor, mit dem das Gitter der Röhre 140 b verbunden ist, so daß ein verminderter Spannungsabfall am Widerstand 144 entsteht bei einer halben Indexpunktstellungentfernung nach ο (oder D), d.h. einem Zeitpunkt, in dem Γ3 eingeschaltet wird. Nun wirkt kein weiterer positiver &-phasiger Impuls auf die Röhre 140 α ein, da Γ 3 bei 9 ausgeschaltet wurde, so daß das Schirmgitterpotential von 140a auf einen niedrigen Wert abfällt.
Das Schirmgitterpotential von Röhre 69 α (T S) bleibt normalerweise auf einem hohen Wert infolge ihrer Verbindung mit der Verbindungsstelle der Widerstände 311 und 312, die als Spannungsteiler zwischen den Leitungen.50 und 51. liegen. Danach -40 bewirkt eine Verringerung der Gittervorspannung der Röhre 69 α CT 3) die Ausschaltung dieses Elements, wenn es, wie in diesem Fall, im Zustand Ein ist. Das Gitter der Röhre 69 a (T 3) ist üher Leitung 295 mit dem Widerstand 104.ni (Fig. 5 h) verbunden, der dort einen 9-Impuls einmal bei jedem Maschinenspiel erzeugt (Abschnitt 5). Daher verursacht die Gitterspannungsverminderung von 69 a (T 3) eine halbe Indexpunktstelle nach dem verminderten Spannungsabfall an 144 (Fig. 5 h) die Ausschaltung von T 3, und die Röhre 140 α wird durch weitere ihrem Gitter zugeführte &-phasige Impulse nicht weiter beeinflußt. Die Rückkehr von T 3 in den Aus-Zustand bei 9 ist in Fig. 14 c (3) gezeigt.
Der verminderte Spannungsabfall am Widerstand 144 bewirkt über Leitung 147 (Fig. 5 c, 5d, 5«) und Kondensatoren 310 die Erzeugung positiver Eintragsteuerimpulse bei Va nach D an den betreffenden Widerständen 297 b, um gleichzeitig Eu, Et und Eh bei V2 nach D einzuschalten. Der entstehende Potentialanstieg an den Punkten 66b dieser Eintragsteuervorrichtungen und die Erzeugung von Vorrückimpulsen an den Widerständen 720 und 72& ist in den Fig. 16a, 16c und i6e (3) gezeigt. Demgemäß wird die aufeinanderfolgende Betätigung der zifferndarstellenden Elementteile in drei Stellen des Zählwerks eingeleitet. Dies dauert so lange, bis die den Ziffern, die subtrahiert werden sollen, entsprechenden unterschiedlichen Zeitpunkte erreicht sind (Abschnitt 9).
In der Einerstelle soll eine 3 subtrahiert werden, und demgemäß wird Eu bei 3 (Fig. 5 c) in einen Aus-Zustand gebracht. Während der sechs Index- ■ punktstellungen, in denen Eu Ein ist, werden sechs Übertragimpulse erzeugt, und sechs Vorrückimpulse bewirken die aufeinanderfolgende Betätigung entsprechende Ziffern darstellender Elementteile. Am Ende dieses Umlaufs, währenddessen, wie später zu beschreiben ist, der Eintrag einer flüchtigen I erfolgt, sind AuS-or, Au6-ir, AuT-2r und AuS-^r im Zustand Ein, und Auty-\r ist Aus (Fig. 16a) (3).
In der Zehnerstelle ist 0 zu subtrahieren und daher wird Et bei ο (Fig. 5 d) in der üblichen Weise (Abschnitt 6) ausgeschaltet. Es wird kein 0 darstellender Impuls der Leitung 1181 (Fig. 5 b, 5 c, 5 d) zugeführt, da der Kontakt 117ίο nur geschlossen ist, ohne daß ein Stromkreis geschlossen wird. Während der neun Zählpunktstellungen, in denen Et Ein ist, bewirken neun Vorrückimpulse die nacheinander erfolgende Betätigung der entsprechenden zifferndarstellenden Elementteile. Bei 6 in diesem Umlauf (wenn die Einerstelle einen Übertrag hervorruft) erhält die Zehnerstelle einen Übertrag, .so daß am Ende dieses Umlaufs At 5 - 0 r (Fig. 5 d) im Ein-Zustand ist und die übrigen rechten Elementteile der Zehnerstelle Aus sind (Fig. 16c) (3).
In der Hunderterstelle ist 2 zu subtrahieren, und Eh wird bei 2 (Fig. 5 c) in einen Aus-Zustand gebracht (Abschnitt 9). Während der sieben Zählpunktstellungen, in denen Eh Ein ist, bewirken sieben Vorrückimpulse die aufeinanderfolgende Betätigung der entsprechenden zifferndarstellenden Elementteile. Bei 1 erhält die Hunderterstelle einen Übertrag, so daß am Ende des Umlaufs Ah 5-0 L und Ah6-iL (Fig.se) im Ein- und die übrigen linken Elementteile im Aus-Zustand sind (Fig. i6e)
Die flüchtige 1 wird folgendermaßen der Einerstelle zugeführt: Im Ein-Zustand von T2 (Fig. 5b) ist das Schirmgitterpotential von 139 a hoch, und ein ihrem Gitter zugeführter i-Impuls über die Leitung 108 ruft (unter Mitarbeit der Röhre 139 b) einen verminderten Spannungsabfall am Widerstand 150 und einen positiven Impuls am Widerstand 152 hervor (Abschnitt 9). Dieser Spannungsabfall an 150 bewirkt über Leitung 153 b die Addition 1 in der Einerstelle bei 1 (s. Abschnitt 9). Der Impuls am Widerstand 152 bewirkt über Leitung 153 a (Fig. 5 h, 51) eine Verminderung der Gitterspannung der Röhre 1306 (Fig. 51) der Einerstellenübertragvorrichtung, so daß ein Übertrag durch 9 stattfinden kann, wenn dies erforderlich ist, durch die Stellung der Einerstelle auf 9, gerade vor dem Eintrag der flüchtigen 1 (Abschnitt 8 und 10).
Während des Spiels, in welchem die Zahl 203 subtraktiv eingeführt wird, wird Ti (Fig. 5b) bei 1 ausgeschaltet unter der Steuerung von T2; darauf folgt eine Umschaltung von T 2 in einen Aus-Zustand bei ο unter der Steuerung von Ti. Der damit verbundene Spannungsabfall an den Punkten 66b in Ti bei 1 und T 2 bei ο ist in den Fig. 14a und 14b (3) gezeigt. Da bei Abschaltung des Elements T 2 das Schirmgitterpotential der Röhren
ίο 69 δ (Γ3) und 139 a (Fig. 5 b) absinkt, erfolgt keine weitere Erzeugung von »V2 nach £>«-Eintragsteuerimpulsen der flüchtigen 1 und von Übertragimpulsen, so daß weitere subtraktive Einführungen von 203 nicht vor sich gehen können.
Bei Subtraktionsvorgängen schaltet das Element T 3 mit den Röhren 140a und 140 & alle Eintragsteuervorrichtungen zur Zeit Va nach D ein, während die Röhren 139a und 139ft einen 1-Impuls den Eintrag einer flüchtigen 1 und Übertragvorgänge ausführen lassen, wenn die Einerstelle auf 9 steht. Während der Subtraktion wird also die Röhre 139 a und Γ 3 gemeinsam von T2, der einzigen Eintragsteuervorrichtung, gesteuert. Während der Subtraktion erfüllt also die einzige Eintragsteuervorrichtung nicht nur ihre normale Aufgabe, nur einen einzigen Eintrag in das Zählwerk zuzulassen, sondern sie dient auch noch als Subtraktionssteuervorrichtung
Das Vorstehende schildert den Eintrag eines Beträges 203 zum Subtrahieren in den Röhrenzähler, der schon die Zahl 806 enthält, um schließlich den Differenzbetrag 603 zu erhalten. Es wurde gezeigt, daß bei der Subtraktion dieses dritten Betrags von der Summe der ersten beiden besondere Forderungen für den Übertrag bestehen, und diese Übertragvorgänge sowie die Einführung der flüchtigen 1 wurden erklärt.
14. Anzeige
Zur Ziffernanzeige im Röhrenzähler dienen zwei Elemente, \-on denen eins die Kathodenstrahlröhre ist, auf deren Fluoreszenzschirm die Ziffern erscheinen und das andere ein Steuerelement darstellt, das aus einem Impulssender für die BiIdkomponenten besteht, der die sich ändernden Potentiale für die Steuerung der Kathodenstrahlröhren erzeugt und überträgt, so daß diese eine Zusammenstellung der verschiedenen Ziffern ergeben. Das Steuerelement enthält auch Wähler, die synchron und in zeitlich bestimmter Beziehung mit dem Impulssender für die Bildkomponenten arbeiten. Die Ablenkspannungen für die Kathodenstrahlröhren zur Bildung der einzelnen Ziffern werden aus Verstärkerröhren abgeleitet, deren Eingangsenergie von dem Bildkomponentensender gesteuert wird.
Wenn in einer gegebenen Stelle eine Ziffer angezeigt werden soll, wird die negative Gittervorspannung" der betreffenden Kathodenstrahlröhre unter der Steuerung des kombinierten Ein- und Aus-Zustandes der Elementteile und durch einen diesem entsprechenden Wähler vermindert; dies erfolgt entweder für eine zusammenhängende Zeitperiode oder aber für aufeinanderfolgende Zeitabschnitte mit dazwischenliegenden Pausen, so daß die Kathodenstrahlröhre die Ziffer in wahrer Zahlendarstellung auf ihrem Schirm erscheinen läßt; die Gittervorspannung wird während anderer Zeitperioden unverändert gelassen, wenn andere Ziffern in einer anderen Stelle angezeigt werden. Ein Wähler wirkt für alle gleich bezeichneten Ziffern in den einzelnen Elementteilen zusammen, die in jeder der verschiedenen Zählerstellen angeordnet sind.
Der hier verwendete Kathodenstrahlschreiber ist an sich bekannt. Der Aufbau der Röhren ist aus den Fig. 17 und 18 zu ersehen, während ihre Schaltung in Fig. 5 m dargestellt ist (s. dort die Bezugszeichen 159», 159 ί und 159?/)· Jede Kathodenstrahlröhre besteht aus einer luftleeren Hülle, in der von links nach rechts die folgenden Teile angeordnet sind: Die indirekt geheizte Kathode 198 als Elektrodenquelle, das Steuergitter 199, eine Anode Nr. 1, mit 200 bezeichnet, Anode Nr. 2 (201) und zwei Ablenkplattenpaare. Die oberen und unteren Platten für die senkrechte Ablenkung sind YU und YL, die rechten und linken Platten für die waagerechte Ablenkung XR und XL. Wenn das Potential von YU gegenüber YL positiv ist, wird der Elektronenstrahl nach oben abgelenkt; ist jedoch YU negativ gegenüber YL, erfolgt eine Ablenkung nach rechts, ist es negativ, geht der Strahl nach links. Jede Kathodenstrahlröhre zeigt den üblichen Fluoreszenzschirm 202, auf den der Elektronenstrahl fokussiert ist.
Wenn die Ablenkplattenpaare auf gleichem Potential liegen, ist der Elektronenstrahl in der Röhre zentriert, verläuft axial und erzeugt in der Mitte des Schirmes 202 den Leuchtfleck. Die Potentialunterschiede der beiden Ablenkplattenpaare werden im vorliegenden Fäll durch den Bildkomponenten i mptilssender gesteuert, so daß der Elektronenstrahl nacheinander so abgelenkt wird, daß er die gewünschte, eine bestimmte Ziffer darstellende Bahn beschreibt. Durch wiederholtes Schreiben der gleichen Bahn auf dem Fluoreszenzschirm wird die betreffende Ziffer sichtbar. Nunmehr soll die besondere Art der Erzeugung der Ablenkspannungen für die Platten YU und XR beschrieben werden.
In dem Gehäuse 154 (Fig. 17) befindet sich ein Motor 189 (Fig. 5L), der z.B. über einen Treibriemen 204 eine Welle 205 antreibt. Diese hat an ihrem einen Ende eine Anzahl Wähler 206. Es sind zehn Wähler 206 (0) bis 206 (9) vorgesehen; jeder hat isolierende und leitende Segmente an seinem Umfang, einige nur je eines von jeder Art, andere mehrere, wie in Fig. 24 schematisch gezeigt ist. Ein Bürstenpaar 207a und 207 b (Fig. 5L und 20) arbeitet mit je einem Wähler zusammen. Die leitenden und isolierenden Teile der verschiedenen Wähler sind so angeordnet, daß sie bei bestimmten Winkelstellungen der umlaufenden Welle 205 Stromkreise betätigen.
Ferner ist auf der Welle 205 eine Scheibe 208 befestigt. Diese ist im wesentlichen durchsichtig,
aber mit zwei konzentrisch verlaufenden Spuren versehen, 208 X und 208 Y (Fig. 22), die undurchsichtig sind und verschiedene Breite haben. Zwei Lichtquellen, bestehend aus den Lampen 190 (Fig. 21), die in entsprechenden Gehäusen 210 (Fig. 20) untergebracht sind, lassen ihr Licht auf ■die Scheibe bzw. die Spuren fallen. Ein Reflektor 211 (Fig. 21) wirft das Licht von der Lampe 190 durch ein Linsensystem 212, das einen schmalen Spalt 213 enthält, damit das Licht in einem .dünnen Strahl von rechteckigem Querschnitt auf die undurchsichtigen Spuren fällt. Eine Lampe auf der einen Seite der Scheibe 208 sendet ihr Licht auf bzw. durch die Spur 20.8 X, die andere liegt auf derselben Seite der Scheibe und richtet ihr Licht auf die Spur 208 Y. Auf der anderen Seite der Scheibe 208 liegen den Lichtquellen 190 gegenüber zwei Photozellen 214X und 214 Y (Fig. 22). Die Lichtmenge, die auf die Photozellen fällt, ist abhängig von radialer Ausdehnung der Spuren, und diese Lichtmengen ändern sich bei Rotation der Scheibe 208. Durch Verbindung jeder der beiden Photozellen über die Leitungen 214a· und 214b und die gemeinsame Leitung 214 c mit einer Spannungsquelle (Fig. 5 L, 5 m) und einem Belastungswiderständ 224 wird ein veränderlicher Stromfluß erzeugt, der dem Wechsel in der Veränderung des auf die Photozellen fallenden Lichtes proportional ist.
Die Spur 208 X ändert die Lichtmenge, die auf die Photozelle214 X fällt, und die resultierenden Spannungsänderungen an (dem damit verbundenen Belastungswiderstand 224 X werden verstärkt und den Platten XR (Fig. 5 m) für die waagerechte Ablenkung des Kathodenstrahls: zugeführt. Die Spur 208 Y ändert die Lichtmenge, die auf die Photozelle 214 Y fällt, und die resultierenden Spannungsänderungen über den betreffenden Belastungswiderstand 224 Y werden verstärkt und den Platten YU für die senkrechte Ablenkung zugeführt. Die Ausbildung der Spuren 208 X und 208 Y ist derart, daß bei einem Umlauf der Scheibe 208 Spannungsänderungen hervorgerufen werden, um dadurch die Elektronenstrahlen der Kathodenröhren zu steuern, daß sie, wenn sie ständig unter dem Einfluß der betreffenden Stellenzifferelementteile auf die betreffenden Schirme fallen, ein zusammengesetztes Muster erkennen lassen, wie es etwa aus Fig. 23 ersichtlich ist. Dieses zusammengesetzte Muster umfaßt sämtliche darzustellenden Ziffern, also von ο bis 9.
Zur Bildung eines bestimmten Zeichens werden von der Zeichnung auf der Scheibe 208 jeweils nur bestimmte Abschnitte gebraucht. Wenn die Scheibe 208 umläuft, können Teile eines bestimmten Zeichens in ununterbrochener Folge gebildet werden. Die Wähler 206 (o), 206 (1) usw. (Fig. 24 und 5L) haben den Zweck, die Schirmgitter der Röhren (o), 237 (1) usw. (Fig. 51) auf dem geringeren der beiden Potentiale während der Zeiten zu halten, in denen alle Teile der Spuren auf der Scheibe 20S ■ der Lichtquelle 190 während einer vollen Umdrehung ausgesetzt werden mit Ausnahme des Zeitintervalles, währenddessen Ablenkspannungen für die Kathodenstrahlröhren erzeugt werden, derart, daß der Strahl diejenige Ziffer schreibt, die nur einem der zehn Wähler entspricht. Wie vorher erwähnt, laufen die Wähler 206 (o), 206 (1) usw. synchron mit der Scheibe 208 um; .durch Vergleich der in den Fig. 24, 23 und 22 enthaltenen Bezugszeichen ergibt sich, daß der isolierende Teil eines bestimmten Wählers um den Umfang verteilte Stellungen einnimmt, die denen entsprechen, die von dem betreffenden Teil der Zeichnung 208 Z und 208 Y ausgefüllt sind, wie er zur Steuerung der Potentialerzeugung für die Ablenkung des Elektronenstrahls erforderlich ist, damit die Ziffer entsprechend dem besonderen Wähler geschrieben wird. Der kombinierte Ein- und Aus-Zustand der Ziffern darstellenden Elementteile in einer besonderen Stelle bestimmt jeweils den Wähler, der das Gitter einer Kathodenstrahlröhre steuert mit Bezug auf eine bestimmte Zählerstelle. Nachdem so allgemein der Impulssender für die Komponenten der zu schreibenden Ziffern und die entsprechenden Wähler beschrieben sind, wird nunmehr das eigentliche Anzeigegerät sowie die besondere Art der Potentialzuführung zu den Ablenkplatten geschildert.
Nach den Fig. 17, 18 und 5 m wird bei geschlossenem Schalter 186 über die Leitungen 187 und 51 den beiden Spannungsteilern, bestehend aus den Widerständen 215, 216, 217 und 218 bzw. den Widerständen 219, 220 und 221, Spannung zugeführt. Die zweite Anode 201 und die Abienkplatten YL und XL der Röhren 159Ä und 159* sowie 159u sind gemeinsam mit Leitung 187 verbunden. Das der ersten oder Zentrieranode 200 zugeführte Potential ist 'durch die Spannung am Widerstand 220 bestimmt. Die Kathoden 198 liegen an Leitung 222, deren Potential gegenüber Leitung 51 durch den Widerstand 221 bestimmt ist. Jedes der Steuergitter 199 der einzelnen Röhren, dessen negative Vorspannung unter der Steuerung des kombinierten Ein- und Aus-Zustandes der Ziffern darstellenden Elementteile herabgesetzt werden muß, ist an einen Abgriff der Widerstände 223 t/, 223 T und 223 H (Fig. 5 L) geführt, deren eines Ende mit der Leitung 51 verbunden ist. In diesem Stromkreis ist daher die normalerweise den Gittern 199 zugeführte Vorspannung gleich der Potentialdifferenz zwischen den Leitungen 221 und 51, und, ist ausreichend, um den Elektronenstrahl zu sperren, so daß er nicht auf den Schirm 202 treffen kann.
Bei geschlossenem Schalter 188 werden der Motor 189 und die Lichtquellen 190 mit Strom gespeist. Damit läuft die Welle 205 mit den Wählern und der Scheibe 208 ständig um. Veränderungen in der Lichtstärke, die von den sich ändern- iao den Querschnitten der dunklen Spuren 208 X und Y hervorgerufen werden, beeinflussen den Strom in den Photozellen 214Z und 214Y1 Die Anoden dieser Photozellen liegen über Leitung c an der Leitung 187, die Kathode der Photozelle 214 Y ist über die Leitung 214 a und Wider-
stand 224 Y mit Leitung 2,22 verbunden. Die Kathode der Photozelle 214X ist über Leitung 2146 und Widerstand 224X ebenfalls an Leitung 222 geführt. Änderungen im Widerstand der Photozellen wegen der veränderten auf sie fallenden Lichtmenge bewirken auch Änderungen im Stromfluß durch die mit ihnen verbundenen Widerstände 224X und 224 F. Entsprechend verändern sich die Spannungsabfälle an diesen Widerständen mit den Formänderungen der Spuren auf der Scheibe 208. So vermindert sich der Photozellenwiderstand, wenn das auf 214Z fallende Licht sich verstärkt, und der Gesamtwiderstand von 214X + 224X vermindert sich in gleicher Weise, und der Strom wird verstärkt. Entsprechend vermehrt sich der Spannungsabfall an 224 X. Wenn jedoch das auf 214 Z fallende Licht sich vermindert, erhöht sich ihr Widerstand und gleichfalls auch der Gesamtwiderstand 214X + 224X, und der hindurchfließende Strom sinkt ab. Daher vermindert sich auch der Spannungsabfall an 224 X. Dasselbe gilt auch für 214 F und 224 F bei Lichtveränderungen, die sich in 214 F in Abhängigkeit der Spur 208 F bemerkbar machen.
Wenn sich der Spannungsabfall an 224 X erhöht, wird Kondensator 225 X aufgeladen, und über den Widerstand 226X, der an Leitung 227 liegt, fließt Strom. Bei Verminderung des Spannungsabfalls an 224Z entlädt sich Kondensator 225 X, und der Stromfluß durch den Widerstand 226 X kehrt sich um. Das Gitter der Röhre 228 X liegt am Widerstand 226 X, so daß die dem Gitter der Röhre 228 X zugeführte normale Vorspannung gleich ist der Spannungsdifferenz zwischen den Leitungen 222 und 227, d. h. gleich dem Spannungsabfall am Widerstand 217. Zufolge dieser Anordnung verändert sich der Stromfluß im Widerstand 226X mit der Form der Spur 208 X, und da das Gitter der Röhre 228 X mit dem Widerstand 226 X verbunden ist, erfolgen Veränderungen ihrer Vorspannungen auch in Übereinstimmung mit der Form der Spur 208 X.
Das Schirmgitter der Röhre 228 X ist über den Vorschaltwiderstand 229 Z und die Leitung 229 a mit der Verbindungsstelle der Widerstände 215 und 216 verbunden. Der Kondensator 230 X dient zu Filterzwecken und zur Spannungskonstanthaltung am Schirmgitter der Röhre 228 X. Änderungen in der Gittervorspannung dieser Röhre haben Veränderungen des Stromflusses durch sie und durch ihren Belastungswiderstand 231X zur Folge, die verstärkte Änderungen des Stromflusses durch 226 X darstellen. Der Kondensator 232X liegt zwischen Anode der Röhre 228 X und Leitung234Z. Potentialänderungen am Widerstand 233 X sind denen am Widerstand 231X also gleich. Die Erzeugung verstärkter Potentialänderungen am Widerstand 233 F entsprechend den von der Spur 208 F hervorgerufenen Lichtänderungen wird durch einen ähnlichen Stromkreis erreicht, in welchem die entsprechend bezifferten Komponenten den Zusatz F tragen. Leitung 234 X führt vom Verbindungspunkt zwischen Widerstand 233 X und Kondensator 232 X zu den XR-Ablenkplatten der Kathodenstrahlröhren, so daß die Potentialänderungen an dieser Verbindungsstelle den Ablenkplatten für die waagerechte Ablenkung zugeführt werden.
Leitung 234 F ist in entsprechender Weise mit der Verbindungsstelle von Widerstand 233 F mit Kondensator 232 F verbunden. An diesem Punkt liegen auch die YU-Ablenkplatten, so daß Potentialänderungen an dieser Verbindungsstelle die senkrechte Ablenkung entsprechend beeinflussen.
Gemäß dem in Abschnitt 13 beschriebenen Zahlenbeispiel ergab die Einführung dreier mehrstelliger Ziffern in den Röhrenzähler einen Gesamtbetrag von 603. Das heißt, es steht eine 3 in der Einerstelle des Zählers, und Au$-or, Au6-ir, Au 7-2 r, Au 8-3 r und Au 9-4 L sind die Ziffern darstellenden Elementteile im Zustand, Ein. Mit Au 8-3 r im Ein-Zustand (Fig. 5 i) liegt Punkt 67 b auf dem höheren von zwei Potentialen gegenüber der Leitung 51, und entsprechend ist gleicherweise ein Punkt längs des Widerstandes 64b (Au8~3r) auf hohem Potential. Da sich Au^-or, Au6-i r und Auj-2r im Ein-Zustand befinden, sind ihre Punkte 67 ο auch auf dem höheren von zwei Potentialen mit Bezug auf Leitung 51, und daher liegt auch ein Punkt an ihren Widerständen 64 b auf hohem Potential. Da ^«9-4!, Ein ist, liegt sein Punkt 67 a auf dem höheren von zwei Potentialen mit Bezug auf Leitung 51, und ein Punkt an seinem Widerstand 64a liegt auch auf hohem Potential. Aus dem Vorhergehenden ist zu entnehmen, daß ein Punkt an den Widerständen 64a., die mit Aus~oL bis AU8-3L in Verbindung stehen, und auch der Widerstand 64 ο in Verbindung mit Aug-^r in bezug auf Leitung 51 auf niedrigem Potential liegt.
Besondere Leitungen 235 (5), 235 (o), 235 (6), 235 (i). 235 (7), 235 (2), 235 (8), 235 (3), 235 (9) und 235 (4) gehen von jedem der vorerwähnten Punkte an den Widerständen 64a und 64ο aus, und in jeder Zählerstelle zu entsprechenden Stellenverbindungen 235«, 2351 und 235 h. Am Ausgang des Kabels steht jede einzelne Leitung in Verbindung mit dem ersten Gitter einer entsprechenden Mehrgitterröhre 237 (o) bis 237 (9), und auch mit dem dritten Gitter einer anderen Mischröhre (Fig. 5f). Die Leitung 235 (3), die mit dem Widerstand 64 & {Au 8-3) (Fig. S i) verbunden ist, führt am Ausgang des Kabels 235« (Fig. 5f) an das erste Gitter der Röhre 237 (3) und zum dritten Gitter der Röhre 237 (7) der Einerstellengruppe U. Die Leitung 235 (9), die mit dem Widerstand 64a (Au 9-4) verbunden ist (Fig. 51), führt am Ausgang aus dem Kabel 235 u (sf) an das dritte Gitter der Röhre 237 (3) und zum ersten Gitter der Röhre 237 (9) derselben Gruppe.
Die Vorspannung des ersten Gitters dar Röhre 237 (3) wird durch dem Zustand von Au8-^r, und die: Vorspannung des dritten Gitters der Röhre 237 (3) wird vom. Zustand von AU9-4L gesteuert. Aus den, Stromläufeini zwischen jedem dar ersten und dritten Gitter der Röhren 237 (o), 237 (i). usw.
β8-3
und den Widerständen 64 α und 64 b von Au 5-0, Au6-i usw. ist ersichtlich, daß, wenn das erste Gitter einer bestimmten Röhre der 237 (o) usw. Einergruppe (Fig. 51) mit einem bestimmten Elementteil verbunden! ist, das dritte Gitter der gleichen. Röhre mit dem ergänzenden Teil desjenigen Elements: verbunden ist, das: als nächstes in der Reihe auftritt. Zum Beispiel ist das erste Gitter von 23.7 (3) der Einiarstellengruppe U (Fig. 5 f) mit dem Widerstand 64b (Fig1. 51) von AuS-^r, und das dritte Gitter dar Röhre 237 (3) der gleichen Gruppe fet mit dem Widerstand 64 a (Fig. 51) von AU9-4L verbunden, das dia Ergänzung des entsprechenden Elemenitteils, nämlich Äug-^r vom Element Aug-4 ist, das als nächstes: im der Reihe nach Au&sr erscheint. Alle Anoden, der EinarsteiHeniröhren 237 (ö) bis 2371 (9) simd untereinander und über den Widerstand 238 U mit Leitung 50 verbunden. Die Kathoden liegen an der Leitung 6r. Diei Poteintialdiffereniz zwischen den Abgriffpunkten an den Widerständen 64 a und Leitung 61 ist die Gittervorspannung sowohl des ersten als auch· des dritten Gitters für bestimmte Röhrenpaare der Gruppe237 (0) bis 237 (9), wie es gleichfalls die Pofentialdifferenz zwischen den Punkten am Widerstand 64b und Leitung 61 ist. Wenn; ein Punkt an den Widerständen 64 a oder 64 b auf niedrigem Potential liegt, genügt die negative Vorspannung das; ersten und dritten Gitters des betreffenden Röhrenpaar-es der Gruppe 237(0) usw. (Fig. 5f), um jeden Stromfluß, durch diese Röhren, zu verhindern ohne Rücksicht auf die an dem zweiten und vierten Gitter herrschenden Vorspann nungen. Wenn jedoch ein Punkt an den Widerständen 64a. oder 64b auf hohem Potential liegt, sinkt die. negative Vorspannung am ersten und dritten Gitter de© betreffenden Röhrenpaareis der Gruppe 2137 (0) usw. und giibt dadurch, den. Stromflufi. durch eine Röhre - frei, vorausgesetzt, daß gleichzeitig die Potentiale an dem zweiten und vierten Gitter hoch sind. Aus dem Vorstehenden ist zu entnehmen, daß·, da Au8-^r und Au-0/-4L (Fig. 51) im Zustand Ein sind, die negativen ■Gitterspannungen des ersten und dritten Gitters der Röhre 237 (3) der Gruppe U (Fig. 5 f) absinken.. Ohne Rücksicht auf den Ein- und Aus-Zustand der verbleibenden Elementteile wird die negative Vorspannung entweder das ersten Gitters oder des dritten oder beider Gitter oder aller Röhren der Einergruppe 237 (.0) usw. nicht vermindert. Daher folgt, daß' eine Spanniungserhöhung des zweiten unidi vierten! Gitters aller anderen Röhren keinen Stroimfluß durch diese hervorrufen kann. Für jede verschiedene Ziffer, die durch· eine Zählerstelle dargestellt wird, sind also zwei Punkte67α und 67 b vorbanden, die auf hohem Potential liegen tind mindestens eine, die nicht auf hohem Potential liegt, wenn irgendeine andere Ziffer dargestellt wird. So- liegen für die Ziffer ο die Punkte! 67 b (A 5-0) und 67 a (A6-1) auf hohem Potential. Für jede andere Ziffer befindet sich mindestens eine dieser Leitungen auf niedrigem Potential. Für dia Ziffer 1 liegen die Anschlußpunlctei 67 b (A 6-1) und 67 a (.47-2) auf hohem Potential, und gleichzeitig liegt 67 b (A 5-0) auf hohem Potential, genau wie bei Darstellung der Ziffer 0, aber 67 a (.46-1) liegt nicht auf hohem Potential, wenn, 1 dargestellt wird. Daher liegt die kombinierte Spannungspaaranzeige der Ziffer ο nicht vor, wenn die Ziffer 1 dargestellt werden soll. In ähnlicher Weise findet, bei der Darstellung irgendeiner anderen Ziffer eine Kombination zweier Punkte mit hoher Spannung statt, die sich von der kombinierten Zweipunktlage jeder anderen Ziffer unterscheiden. Für die Ziffer 4 ist dia Kombinationsschlüsselanzeige durch den Zustand der hohen Spannung des Punktes 67 b von ^5-0 und 67 b von ^4 9-4 gegeben, während für die Ziffer 9 die Kombinationsischlüsselanzeige durch den Zustand der hohen Spannung an den Punkten 6701 sowohl von A 5-0 als auch von Ag-4 gegeben ist. Durch Verbindung einer der beiden kombinatorisch zu bezeichnenden Punkte, die sich auf eine Ziffer beziehen, mit dem ersten Gitter der dar Ziffer entsprechenden Röhre 237 und mit den anderen dieser Punkts des dritten: Gitters derselben Röhre kommt diese Röhre nur dann in den Arbeitszustand, wenn die betreffende Ziffer durch den höheren Spannungszustand beider damit verbundenen Punkts dargestellt wird. Die Röhret 237 (4) kann also1 nur dann arbeiten., wenn beide Punkte 67 b (A 5-0 und A 9-4) auf hohem Potential liegen.
Im betrachteten Rechenbeispiel, d. h. bei dem Wert von, 603 im. Zähler, vermindern, sich die Vorspannungen am ersten und dritten Gitter der Röhre 237 (3) (Fug1· 5 f) der Einerstellengruppe U, auch die Gitterspannungein an Röhre 237 (0) der Zehnerstellengruppe T werden geringer, da At 5-0.7- und At6-ϊ L im Ein-Zustand sind, und diejenigen der Röhre 237 (6) dar Hundertergruppe werden ebenfalls vermindert, da Ah 6-1L und Ah 7-2 r im Ein-Zustand1 sand.
Obwohl die negativen Gittervorspannungeini am ersten und dritten Gitter einer bestimmten Röhre der Gruppe 237 (o) usw. verringert werden, wie dies bei der Röhre 237 (3) der Einerstellengruppe U der Fall ist, wenn 603 in das Zählwerk eingeführt wird, findet noch keine Erhöhung des Stromes statt, bis die Potentiale der zweiten und viertenGitter vergrößert werden. Ein solcher Spannungsanstieg in einer besonderen Röhre, wie z. B. 237 (3) von Gruppe U, wird bewirkt durch die Betätigung des. zugehörigen Wählers 206 (3) (Fig. 5 L). Dieser Wähler 206 (3) (Fig.24 und 5 L) hat zwei isolierte und· zwei leitende Segmente. Wenn die letzteren wirksam werden, wird dar größere Teil des Widerstandes 239 (Fig. 5 L) kurzgeschlossen, der zusammen mit Widerstand 240 einen Spannungsteiler zwischen den Leitungen 50 und 61 bildet. Der Punkt 241 liagt an dar Leitung 242 (3) eines Kabels 243 (s. auch· Fig. 5 f). Beim Austritt aus dem Kabel 243 verläuft die Leitung 242 (3) zu den zweiten und vierten Gittern der Röhren 237 (3) aller Stellen;. Wenn die leitenden. Segmente des Wählers 206 (3;) (Fig. 5 L) wirksam sind, liegt der Punkt 241 in der Nähe des Potentials der Leitung 61,
und damit sind die Spannungen an den Gittern 2 und. 4 der Röhren 237 (3) in gleicher Weise1 sehr nahe dem Potential der Leitung 61. Bei einem derartig niedrigen Potential hat eine1 gleichzeitig am Gitter 1 und 3 auftretende Gitterspannungsverminderung einer der Röhren 237 (3) keinerlei Einfluß, um Strom hindurchgeheni zu lassem:.
Wenn dagegen die beiden isolierten Segmamte des Wählers 206 (3J unter die Bürsten, kommen, wird der größere Teil des Widerstandes 239 a, der damit in Verbindung steht, nicht kurzgeschlossen, und. das Potential am Punkt 241 steigt an. Damit sind1 die Gitterpotentiale1 der Röhren 237 (3) hoch. Da, die negative Vorspannung dies ersten und dritten Gitters der Röhre 237 (3) der Einerstelle vermindert wird (unter Steuerung von Au8-3 r und. Au g-4.L, wie oben beschrieben wurde), fließt Strom durch diese Röhre 237 (3). Dagegen fließt kein Strom durch die Röhren 237 (3) der Zehner- und Hunderterstellen, obwohl die Potentiale des zweiten und vierten Gitters im gleicher Weise anwachsen, weil keine gleichzeitige Verringerung der negativen Vorspannungen: an: den Gittern 1 und 3 erfolgt, d. h. weder die Zehner- noch die Hunderterstelle des Zählwerks stehen, auf 3.
Ein einzelnes isoliertes Segment des Wählers 206 (o) (Fig. 24 und. 5 L) hebt dem Kurzschluß am Widerstand 239 auf, und dais Potential am Punkt 241 steigt infolgedessen: an. Über die Verbindung der Leitung 242 (o) (s. auch Fig. 5 f) werden1 die Potentiale an den Gittern. 2 und 4 aller Röhren 237 (o) vergrößert. Da die negative Gittervorspan nung am ersten und drittem. Gitter der Röhre 237 (o) der Zehnerstelle allein verringert wird unter der Steuerung von At^-or und At6-1 L, fließt Strom durch diese Röhre jeweils, wenn die Spannung an den zweiten: und vierten! Gittern sich erhöht. Durch die Röhren 2-37 (o), die sich auf die Einer- und Hunderterstellen beziehen, fließt kein Strom, wenn die Potentiale' an ihren zweiten und vierten Gittern ebenfalls ansteigen, weil keine gleichzeitige Verringerung der negativem Gittervorspannung an ihren, ersten und dritten Gittern: stattgefunden: hat. Zwei isolierte Segmente des Wählers 206 (6) heben den Kurzschluß am Widerstand 239 auf, und: das Potential am Punkt 241 steigt während zweier Zeitintervalle an. Durch die Verbindung der Leitung 242 (6j steigen die Gitterpotentiale an den Gittern aller Röhren 237 (6) ami. Da die negati ve Vorspannung an dem- ersten und dritten Gittern der Röhre 237 (6) der Hunderterstelle1 allein verringert wird unter der Steuerung1 von Ah 6-1 L und Ahy-2r, fließt durch diese Röhre jeweils Strom, wenn: die Spannungen an dem Gittern 2 und 4 ansteigen·. Durch die Röhren 2.3.7! (6), die sich auf die Einer- und Zehnerstelleni beziehen, fließt kein Strom, wenn sich die Potentiale an ihren; zweiten und vierten Gittern vergrößern, weil keine gleichzeitige Verringerung der negativen: Vorspannungen.
an ihrem Gittern 1 und 3 stattfindet.
Aus dem Vorstehenden ist zu entnehmen, daß jeder Wähler 206 (o) usw. (Fig. 5 L) dem: Spannungsanstieg am zweiten und vierten Gitter der Röhren 237 (ο) usw. steuert, die in allen, Stellen angeordnet sind, ohne daß notwendigerweise der durch sie fließende Strom anwachsen müßte. Ein: Stromfluß· tritt jedoch durch eine und nur eine der Röhren 237 (o) usw. in einer gegebenem: Stelle auf, deren zweites und viertes Gitterpotential vergrößert wird; und dies ist die Röhre der Gruppe, deren zahlenmäßige Bezeichnung1 der in der Stelle stehenden Ziffer entspricht. Dieser Vorgang findet statt, weil im Zusammenhang mit dem Anstieg der zweiten, und vierten Gitterspannung die erste und dritte Gittervorspannungen der Ziffern darstellenden Elementteiile verringert werden, deren kombinierter Ein- und Aus-Zustand eine der in der Stelle stehenden Ziffer entsprechende Zahlenbezeichnung hat.
Der Strotnfluß durch die Röhre 237 (3) der Gruppei U ruft, wie oben; beschrieben, einen Spannungsabfall am Widerstand 238 U (Fig. 5 f) hervor, bis ein: leitendes Segment des Wählers 206 (3) (Fig. 5 L) dein zugehörigen Widerstand 239 teilweise kurzschließt. Dieser Vorgang tritt zweimal während jeder Umdrehung des Wählers; 206 (3) auf. Nach jedem Spannungsabfall am Widerstand 238 U entlädt sich der entsprechemde Kondensator 244, dessen Wiederaufladezeit verhältnismäßig groß ist, über die Leitung 244 U durch den Wider- go stand 245. Strom fließt nun in einer im wesentlichen konstanten Stärke über den Widerstand 245, solange der Spannungsabfall an 238 U aufrechterhalten wird. Dieser Stromfluß ist derart, daß ein Punkt a,m Widerstand 245 gegenüber der Leitung" 51 negatives Potential hat. Das Gitter der Röhre 246 ist mit dem Widerstand 245 verbunden, so daß bei Auftreten eines negativen Potentials an 245 die1 Gittervorspannung von 246 negativer wird, so: daß der Stromfluß durch diese Röhre und dem, Widerstand 247 U sich verringert und auch einen verringerten Spannungsabfall an 247 U bewirkt. Die Zeit ist durch den Widerstand 238 U (Fig. 5 f) bestimmt. Unter diesen Verhältnissen wird der Kondensator 12148 (Fig. 5 L), dessen Aufladezeit auch verhältnismäßig groß ist, geladen, und am Widerstand 223 U tritt während der Dauer des Spannungsabfalls am Widerstand 247 U ein positives Potential auf. Dieses hat eine Rechteckform; es tritt während jeder Wählerumdrehung 206 (3) zweimal auf. Die Leitung 249 U führt an das Gitter 199 (Fig. 5 m) der Einerstellenkathodenstrahlröhre 159M. Demgemäß bewirkt ein positives Potential am Widerstand 223 U eine Verringerung der negativen Gittervorspannung der Röhre 159 u auf einen Wert unterhalb der Sperrspannung, und der Elektronenstrahl der Röhre 1592« kann auf den Fluoreszenzschirm fallen.
In gleicher Weise entsteht ein Stromfluß durch die Röhre 237 (ο) der Zehnerstelle sowie 237 (6) der Hundertersitelle. In dem: zugehörigen Kathodenstrahlröhren· wird dann also eine 0 bzw. 6 geschrieben. Der Vorgang entspricht dem in Zusammenhang mit der Einerstelle beschriebenen.
Die einzelnen Ziffern 6, ο und 3 werden, auf einanderfolgend auf die Schirme der Kathodenstrahl-
röhren 159/1, 159? und 159«. wahrend jeder Umdrehung1 der Scheibe 208 (Fig. 5L) geschrieben, und diese Aufzeichnungen! wiederholen sich mit einer so hohen Geschwindigkeit, daß ein Flimmern vermieden wird. Daher erscheint der in dem Zähler stehende Gesamtbetrag, nämlich 603, kontinuierlich und ständig sichtbar auf den Schirmen' der anzeigenden Kathodenstrahlröhren.
Wenn gewünscht, kann die Bedienungsperson die Anzeige der in deim Zähler 'Stehenden Beiträge durch öffnen des Schalters 250 (Fig. 17, 18 und 5 L) unterdrücken. Bei geöffnetem Schalter werden die Spannungsteiler 239, 240 nicht an Spannung gelegt, und daher vermindern sich die Potentiale der zweiten und vierten Gitter aller Röhren 237 (o) usw. auf den Null wert. Demgemäß kanin durch keine der Röhren 237 (o) usw. Strom- fließen. So> wird die Gittervorspannung, jeder einzelnen Kathodenstrahlröhre 159/t, 159* und 159M· am Sperrpunkt .gehalten, und der Leuchtschirm- bleibt dunkel.
15. Zählwerklös drang
Die Löschung des Röhrenzählers gemäß der Erfindung erfolgt derart, daß die hierfür erforderliche Zeit von dem Wert der im Zähler stehendem Ziffern unabhängig ist. Sie erfolgt in zwei Schritten und in allen Stellen. Der erste Schritt bewirkt ein Ausschalten aller rächten Elementteila, die sich im Ein-Zustand befinden, mit Ausnahme eines Elements.
Der zweite Schritt bewirkt die Einschaltung dieses einen Eleimenttails, soi daß der endgültige Ein- und Ausi-Konibinaticnszustand allar Elementteile in jeder Steife erkennen läßt, da,ß. darin ο steht.
Nach Fig. 5 h ist Leitung 93, welcher &-phasige Impulse zugeführt werden (Abschnitt 4), mit dem Gitter der Röhre 251 verbunden. Das; Schirmgitter dieser Röhre liegt an der Verbindungsstelle der Widerstände 252 und 253, die zusammen zwischen, den Leitungen 50 und 51 einen Spannungsteiler bilden. Das Schirmgitterpotential von 251 wird normalerweise auf dem der Leitung 51 gehalten', da Schalter 255 geschlosisan und damit der Widerstand 253 kurzgeschlossen ist. Damit haben Veränderungen seiner Gittervoirspannungen keinen Einfluß auf den Strom durch dia Röhre. Die Anode von 251 ist mit der Leitung 50 über den· Widerstand! 256 verbunden und von der Anode voni 251 geht eine Leitung 128 (Fig. 5 b, 5 c, 5 a und 5 ε1) zu jedem der drei Kondensatoren 125 c in den einzelnen Stellen. Diese sind ihrerseits· mit einer Seite des vierpoligen Umschalters 255 (der Einfachheit
- - halber in den Fig. 5 c, 5 d, 5 e und 5 h miiit vier getrennten Schaltfedern dargestellt) verbunden, die normalerweisei mit der entgegengesetztem Seite, gemaß Fig. 5 c, 5 d und 5 e Kontakt gaben.
Zum Zweck der Löschung legt die Bedienung^ person den Umschalter 255 (Fig. 17, 18 und 5 h) in
■ - eine der dargestellten entgegengesetzte Stellung um, so daß der Widerstand 253 nicht mehr kurzgeschlossen ist, während zu gleicher Zeit dia Kondensatoren 125 c an die ihnen zugeordneten Widerstände angeschlossen sind. Die Beseitigung des Nebenschlusses am Widerstand 253 bringt das Schirmgitter von 251 auf hohes Potential, SO' daß Veränderungen der Gittervorspannung infolge des Auftretens ft-phasiger Impulse an Leitung 93 (Abschnitt 4) Änderungen des. Stromflusses durch die Röhret 251 und den B eilastungswiderstand 256 hervorrufen. Die sich ändernde Größe des Spannungsabfalls an 256 erzeugt über Leitung 128 und Kondensatoren 125 c a--phasige Impulse an jedem der Widerstände 72 b, die jeder Stelle des Zählwerks zugeordnet sind. Die Amplitude dieser Impulse ist größer als die der Vorrückimpulse, die normalerweise an den Widerständen 72 b auftreten. Diese vergrößerten ßä-phasigen Impulse werden den Leitungen 75 b zugeführt (s. auch Fig. 5 c und 5 i, 5d und 5J, 5e und 5 k), um einen der Elementteile Au6-ir bis Aug-^r, At6-ir bis Atg-^r und Ah 6-1 r bis Ah g-^r, die im Zustand Ein sind, in einen Aus-Zustand zu bringen.
Es soll dar Gasamtbetrag1 603 in dam Röhrenzähler gelöscht werden, und folgende rechte Elemente sind im Ein-Zustand: Au^-or bis AwSr^r, At^-or und Ähj-zr bis- Ahg-^r. Obwohl das Schirmgittarpotential jeder der Röhren 69 a. von Au6-1L, AWJ-2L und Au8~2,L niedrig ist, weil Au 5-0 L, Au&iL und Auj-zL sich im Aus-Zustand befinden, rufen die vergrößerten a-phasigen Impulse, die jetzt an 72 b auftreten, eine größere Verminderung der negativen Gittervorspannung dieser Röhren 69» als normal hervor, wodurch der Strom durch die Röhren so weit erhöht wird, daß Au6-1 r, Awj-2r und Au8-%r vom Ein- auf den Aus-Zustand umgeschaltet werden. Der erste der a-phasigen Impulse von vergrößerter Amplitude, der an der Leitung 75 b auftritt, vollendet diesen Vorgang, und Aug-4.r, das bisher im Ein-Zustand war, wird ebenfalls ausgeschaltet. Weiter auftretende gleiche Impulse auf der Leitung 75 b haben keine andere Wirkung, als daß' sie bestehen bleiben., bis die Schaltkontakte von 255 in die gezeichnete Stellung zurückgeführt sind.
Obwohl auch das Schirmgitterpotential der Röhren69α von Ah8-^L und Ahg-/\.L niedrig ist, weil Ahj-2>L und AhS-T1L im Aus-Zustand sind (Ah6-i L ist Ein, daher das Schirmgitteir von 69 a von Ahy-zL a,uf hohem Potential), bewirken die vergrößerten a-phasigen Impulse, die jetzt auf Leitung 75 b erscheinen, eine größere Verringerung der negativen Gittervorspannung dieser Röhren 69 a als normal und erhöhen dadurch den. Stromfluß durch sie derart, um Ah8-^r und Ahg-^r von Ein auf Aus zu schalten. Da, wie oben festgestellt, das Schirmgitter von 69a. von Ähj-2,L auf hohem Potential ist, wird Ah1J-Zr gleichfalls ausgeschaltet. Alle diese rechten Elemeintteile kehren gleichzeitig in den Aus-Zustand unter der Steuerung des ersten a-phasdgen Impulses erhöhter Amplitude, der auf der Leitung 75 b auftritt, zurück.
Zu beachten ist, daß. die Gitter dar Röhren 69 a von Au s-oL (Fig. 3c), At 5-0L (Fig. 5d) und Ah 5-0 L (Fig. 5 β) an die Leitungen 75 α angeschlossen sind1, ^SO1 daß diese a-phasigen Impulse erhöhter Amplitude der Leitungen 75 b den Gittern dieser Röhren nicht zugeführt werden, und daher
werden die im Ein-Zustand befindlichen Elementteile Au S-O r·, At 5-0 r und; Αίΐζ-or nicht ausgeschaltet, wenn die Zahl 603 in dem Zähler steht.
Wenn eine Zählerstelle auf 0 steht, wie im betrachteten! Beispiel die Zehnerstelle, so werden! die Elementteile dieser Stelle durch die Rückstellvorgänge nicht beeinflußt, da At6-ir, Aty-zr, At 8-3 r und! Atg~4.r sämtlich Aus sind.
Nachdem der Schalter 255 aus der gezeichneten Stellung zunächst umgeschaltet und dann wiedeir in die Ausgangsstellung zurückgeführt, wurde1, hat die Bedienungsperson alle Ziffern darstellendein Elementteile von A6-ir bis Ag-^r in allen Stellen ausgeschaltet, die sich im Ein-Zustand: befanden. Um diesen Löschvorgang zu vollenden, betätigt die Bedienungsperson einen anderen Schalter, der dfe Ziffern darstellenden Elemente von Αζ-or in allen Stellen in einen Ein-Zustand bringt, wie nunmehr beschrieben werden soll.
Nach Fig. 5 to ist Leitung 90, welcher a-phasige Impulse zugeführt werden (Abschnitt 4), mit dem Gitter der Röhre 258 verbunden. Das Schirmgitter dieser Röhre liegt an der Verbindungsstelle der Widerstände 259 und! 260, die zusammen zwischen den Leitungen 50 und 51 als Spannungsteiler liegen. Das Schirmgitterpotential von 258 Hegt normalerweise auf der Spannung der Leitung 51, da der Schalter 261 normalerweise, wie dargestellt, geschlossen ist. Dabei überbrückt er den Widerstand 260, so daß die Spannungsvermindbrungen -an seinem Gitter über die Leitung 90 keine Wirkung auf den Strom ausüben. Die Anode von 258 liegt an Leitung 50 über Widerstand 2621 und ist mit Widerstand 263 über Kondensator 264 gekoppelt. Positives Potential am. Widerstand 263 bewirkt über Leitung 265 (s. Fig. 51, 5J, 5k) die Verringerung der negativen Vorspannung aller Röhren 266. Die Anoden der Röhren 266 sind über ■entsprechende: Leitungen 266 α mit einem Punkt 66 a des betreffenden Ziffern darstellenden Elementteils Aus-oL (Fig. 5 c), At$-oL (Fig. sd.) und Ah 5-0 L (Füg. 5 ei) verbunden.
Zur Vervollständigung des Löschvorganges schaltet die Bedienungsperson den Schalter 261 (Fig. 17, 18, 5 h) in die nicht dargestellte Lage und beseitigt dadurch den Nebenschluß zum Widerstand 260, so' daß das Schirmgitterpotentüal der Röhre 258 ansteigt. Die Gitterspannungsverminderung von 258, die von den a-phasigen Impulsen auf der Leitung 90 gesteuert werden·, bewirken einen erhöhten Stromfluß durch die Röhre und! ihren Belastungswiderstand! 262, so daß am Widerstand 263 b-phasige Impulse auftreten. Der erste am Widerstand 263 auftretende positive Impuls bewirkt über die Leitung 265 eine Verringerung der negativen Gittervorspannung1 aller Röhren 266. Entsprechend fließt Strom durch jede Röhre 266 und ihren Widerstand 62» und bewirkt so die gleichzeitige Umschaltung einer oder aller Anordnungen Au 5-0 r, At$-or und Ah 5-0 r, dia im Ausi-Zustand sind, in den Ein-Zustand, wodurch der Löschvorgang1 vervollständigt wird. Nachfolgende gleiche Impulse auf Leitung 265 haben keine andere1 Wirkung, als daß sie weiterhin bestehen bleiben, bis der Schalter 261 (Füg1. 5 h) in die gezeichnete Stellung zurückgeschaltet ist.
Im vorstehenden wurde das Verfahren zur Löschung des Röhrenzählers! beschrieben, so daß darin 000 steht, und es ist ersichtlich, daß diese Arbeitsweise ohne Rücksicht auf das Maschinen-Spielzeitdiagramm vor sich geht, und daß die zur vollkommenen Löschung des Zählers erforderliche Zeit von dem Wert der im Zähler stehenden Ziffern in keiner Weise abhängig ist.
16. Automatischer Röbretnkommutator
Der Röhreinkommutator (Abschnitt 5), der gemäß· der Erfindung zur Lieferung der Ziffern darstellenden und Steuerimpulse vorgesehen ist, erfordert: von seiten der Bedienungsperson keinerlei Einstellung, ehe Einführungen in das Zählwerk vorgenommen werdfen. Der Röhrenkommutator stellt sich selbst ein, d. h. ohne Rücksicht auf den Zustand, der verschiedenen Elemente, die beim Schließen des Schalters 79 Strom auf die Leitungen 50, 61, 51 und 80 geben; die Betätigung dieser Elemente nach der öffnung des Schalters 101 diurch die Bedienungsperson besteht darin, auf die einzelnen Elemente Vorrückimpulse zu geben, so daß die Arbeitsweise selbsttätig, wia in Abschnitt 5 beschrieben, abläuft. Diese selbsttätige Wirkungsweise kommt zustande entweder durch sehr kleine Abweichungen zwischen den Kreisen der einzelnen Elemente oder durch den besonderen Zustand!, den die verschiedenen Elemente erreichen können, wenn ihnen Strom bei der Inbetriebsetzung der Maschine zugeführt wird.
Es sei beispielsweise angenommen, daß nach Einschaltung dbs Gerätes die Kommutatorelemente der Kreise C 9-4f und C8~3r sich im Ein-Zustand und ϋο-ζτ, Cy-zr und C6-ir im: Aus-Zustand befinden. Dies ist eine der 32 Möglichkeiten, die ein aus 5 Einzelelementen bestehender Kommutator annehmen kann. Der Vergleich dieser angenommenen Anordnung mit der geforderten bei irgendeiner der Indexpunktstellungen 0, 9, 8 usw., wie dies durch die Fig. 7 a bis* 7e dargestellt ist, zeigt, daß diese angenommene zufällig erreichte Anordnung keineswegs von dem Kommutator in seiner normal gewählten nacheinander erfolgenden no Arbeitsweise erreicht wird. Es wird jetzt eine Erklärung des Vorganges gegeben, wie die Kommutatorelemente sich automatisch, selbst einstellen von einer zufällig erreichten Anordnung aus, beispielsweise von der oben angenommenen bis zu einer, die bei normaler Betätigung erreicht wird. Wenn einmal eine normale Anordnung erreicht worden ist, arbeiten die verschiedenen Kommutatorelemente danach hintereinander, wie es erforderlich ist (Abschnitt 4, Fig. 7).
Mit den Elementen C0-5 r, Cg-4r usw. in dem, wie oben angenommen, zufällig erreichten Zustand, bestimmt C 0-5 L die Lage von C 9-4 L; C8-T,r bestimmt Cy-2r, und C6-1L bestimmt die Lage von C 0-5 r. Unmittelbar nach Öffnung des Schalters 101 werden die Kommutatorvorrückimpulse auf die Lei-
tung 75'"" gegeben (s. Abschnitt 4 lind 5). Der erste der Impulse bewirkt die Einschaltung von· Cj-2r und C 0-5 r, jedoch nicht die von; C 9-4I0 wie jetzt beschrieben wird. Da. C 0-5 r eingeschaltet ist unter der Steuerung vorn C 6-1L, sinkt das Potential am Punkt 66a (C 0-5), gleichzeitig sinkt die Gittervorspannung der Röhre 69a (C9-4). Da die Gittervorspannung von 69 a· sinkt, fällt das Schirmgitterpoteinitial auf einen niedrigen Wert und hindert so· die Röhre 69 a (C 9-4) daran, daß ein Strom durch sie fließt, der genügen könnte, um C 9-4 L einzuschalten. So> wird nach Öffnen des Schalters' 101 und Zuführung des ersten, Vorrückimpulses zur Leitung 75 der Zustand' der Kommutatorelemente derart, daß C0-5r, Cg^r1 C8-^r und C?-2r in den Ein-Zustand und C 6-1 r in den Aus-Zustand "gelangen. Aus ■ Fig. 7 ist zu ersehen, daß· dies der Zustand ist, den die verschiedenen Kotnmutatoreleimente zwischeni den Positionen 7 und 6 in. ihrer normalen aufeinanderfolgenden Betätigung annehmen. Die folgenden Vorrückimpulse auf der Leitung 76 beeinflussen danach die Koanmutatorelemente in gewünschter Weise. Die vorerwähnten 32 möglichen Anordnungen, die die Konimutatorelemente erreichen können, umfassen 10, die die gewünschten Anordnungen der Elemente bei den, einzelnen Ind'axpunktstellungen ο (oder D) ,9, 8 usw., wie in Fig. 7 gelzeigt, sind. Wenn die Elemente eine dieser zehn Anordnungen erreichen,, -eir- folgt die normale Wirkungswaise des Kommutators, die von diem ersten· Vorrückimpuls ausgelöst wurde. Mit Bezug auf-dia verbleibenden 20 möglichem Anordnungen kann gezeigt werden, daß die Kommutatorelemente automatisch von solch einer zufälligen Anordnung auf eine der normalen Arbeitsweisen: übergehen.
Wenn nun die "Maschine durch Schließen: des Schalters 79 anläuft und Strom den Leitungen 50, 61 usw. zugeführt wird, kann d!ar Zustand, d!an die anderen Elemente erreichen, wie T τ (Fig. 5 b), . Tz, T3, Eu (Fig. 5c) usw., Αΐίζ-or, Aii6-ir usw., ■ AtZ1-Or (Fig. 5d), ^4i6-ir usw., Ah$-or (Fig. se), Ah6-ir usw., entweder Ein oder Au® sein, und er wird durch Zufall bestimmt. Die Bedienungsperson, löst" dem Lauf des Röhrenkommutators aus, durch Offnem dte Schalters 101 (Fig. 17, 18, 5 a). Darauf -
- hin erzeugt der Kommutator Impulse, wie im Abschnitt 5 beschrieben, und die Steuerimpulse ι, ο und 9· bewirken eine Umschaltung von Ti, T 2, T 3, Eu in 'ihren; normalen Ausi-Zustand. Die Ziffern darstellenden Elementteile des Zählers werdien daraufhin! auf ο zurückgestellt, wie -im Abschnitt 15 beschrieben, und die Bedienungsperson kann nunmehr Einführungen: in den Zähler vornehmem.
Das Zählwerk "kann vielstellige Einführungen mit einer Geschwindigkeit aufnehmen und ver-
- arbeiten;, die sich über einen weiten Bereich erstreckt. Es kann-' Einführungen; vierteiliger Beträge behandeln und aufnehmen, die sich auf-einen
.60 Zeitraum zwischen 12 Sekunden bis etwa 1ZiOOOOo Sekunde erstrecken. " Mit anderen Worten, es können
r.-. ■ Einführungen in dem Zähler vorgenommen werden, -die sich, von· etwa fünf ja Minute bis zu etwa sechs Millionen in, der" Minute belaufen." Dabei hat die Arbeitsgeschwindigkeit der Kathodenstrahlröhre (Abschnitt 14) keine Beziehung zum Röhrenzähler. Es ist wünschenswert, das Flimmern bei der Anzeige der Ziffern zu vermeiden, weiche die Gesamtbeträge aus dem Zähler darstellen, und aus diesem Grunde sollte der Impulssender für die Bildkomponenten mit einer Geschwindigkeit umlaufen!, die nicht kleiner ist als 16 Umdrehungen -pro Sekunda; vorzugsweise sollte ihre Geschwindigkeit etwa 24 bis 30 Umdrehungen, pro Sekunde betragen".

Claims (10)

PATENTANSPRÜCHE:
1. Durch Impulse gesteuerte elektronische Anordnung mit einer Mehrzahl von Trigger-Kreisen, die zu einem geschlossenen Ring geschaltet sind, insbesondere elektronisches Rechengerät, gekennzeichnet durch Steuerung der aus je zwei Teilen r und L bestehenden und wechselweise im Ein- und Aus-Zustand befindlichen Trigger-Kreise derart, daß zuerst alle r-Teile, darauf alle L-Teile nacheinander ein,-" geschaltet werden und dabei der letzte r-Teil den ersten L-Teil und umgekehrt schaltet.
2. Elektronisches Rechengerät, bestehend aus Elementen, wie Kommutator, Zähler usw., mit Einführungssteuarmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß die Elemente aus Trigger-Kreisen gemäß" Anspruch 1 bestehen, deren kombinierter Einr und Aus-Zustand den im Rechengerät stehenden Betrag angibt.
3. Anordnung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Übertrag von einer Stelle in die nächst höhere gleichzeitig mit der Werteinführung der Ziffern! erfolgt und,
" von den die Ziffern' darstellenden Mitteln gesteuert wird.
4. Anordnung nach dien, Ansprüchen, 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anzeige d'er eingeführten und gerechneten Werte Kathodenstrahlröhren dienen,, von denen je eine für jede Stelle vorgesehen ist.
5. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch "gekennzeichnet,' daß für jede darzu- " stellende Ziffer ein Wähler vorgesehen ist, mit dem eine lichtdurchlässige Blendenscheibe synchiron; umläuft, mittels welcher durch die von. einer Lichtquölle über mehr oder weniger lichtundurchlässige Spuren die zu einer Photocells gelangenden Lichtstrahlen in der Photozelle Stromschwankungen erzeugen', welche über einen Verstärker Ablenkspannungen für die Kathodenstrahlröhren liefern,.
6. Anordnung nach den Ansprüchen, 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß besondere Schaltmittel die additive oder subtraktive Einführung
' ' der Werte bestimmen.
7. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß; bei Subtraktion das. Naunerkoonplement addiert und durch ein
' besonderes Element die flüchtige 1 in die Einerstelle eingeführt wird.
8. Anordnung nach den Ansprüchen ι bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Löschung alle wertdarstelleinden Elemente gleichzeitig aus- und darauf die dien Nullwert verkörpernden Elementteile eingeschaltet werden.
9. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfindlichkeit der Trigger-Kreise durch Veränidbrung der Schirmgitterspannung je einer Röhre regelbar ist.
10. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslösung der wertverkörpernden Impulse in bekannter Weise durch Tasten erfolgt.
Hierzu 8 Blatt Zeichnungen
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