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