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DE1255963B - Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung fuer einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswoertern - Google Patents

Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung fuer einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswoertern

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Publication number
DE1255963B
DE1255963B DEJ29118A DEJ0029118A DE1255963B DE 1255963 B DE1255963 B DE 1255963B DE J29118 A DEJ29118 A DE J29118A DE J0029118 A DEJ0029118 A DE J0029118A DE 1255963 B DE1255963 B DE 1255963B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
circuit
output
input
data source
inputs
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DEJ29118A
Other languages
English (en)
Inventor
Edward Joseph Breitenbach
Ralph Jerome Gundrum
Donald Junior Hinkein
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
International Business Machines Corp
Original Assignee
International Business Machines Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by International Business Machines Corp filed Critical International Business Machines Corp
Publication of DE1255963B publication Critical patent/DE1255963B/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G1/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data
    • G09G1/06Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows
    • G09G1/08Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows the beam directly tracing characters, the information to be displayed controlling the deflection and the intensity as a function of time in two spatial co-ordinates, e.g. according to a cartesian co-ordinate system
    • G09G1/10Control arrangements or circuits, of interest only in connection with cathode-ray tube indicators; General aspects or details, e.g. selection emphasis on particular characters, dashed line or dotted line generation; Preprocessing of data using single beam tubes, e.g. three-dimensional or perspective representation, rotation or translation of display pattern, hidden lines, shadows the beam directly tracing characters, the information to be displayed controlling the deflection and the intensity as a function of time in two spatial co-ordinates, e.g. according to a cartesian co-ordinate system the deflection signals being produced by essentially digital means, e.g. incrementally
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/12Analogue/digital converters
    • H03M1/22Analogue/digital converters pattern-reading type

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Description

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES
PATENTAMT
AUSLEGESCHRIFT
Int. Cl.:
G06k
Deutsche Kl.: 42 m6 -15/20
Nummer: 1 255 963
Aktenzeichen: J29118IXc/42m6
Anmeldetag: 2. Oktober 1965
Auslegetag: 7. Dezember 1967
In mit Kathodenstrahlröhren arbeitenden Systemen zur Erzeugung von Vektoren oder Zeichen oder in Systemen zur Zeichenerkennung ist es häufig notwendig, einen Elektronenstrahl entsprechend einem vorher bestimmten Abtastmuster abzulenken. Ein Beispiel für ein solches Erfordernis findet sich in Vektor- oder Zeichenerzeugungssystemen, die mit Kathodenstrahlröhren arbeiten und die in Kombination mit einer Steuervorrichtung, wie z. B. einem Datenverarbeitungssystem, arbeiten, um Vektoren auf dem Schirm der Kathodenstrahlröhre zu erzeugen. In einem Anzeigesystem der oben beschriebenen Art, das Kathodenstrahlröhren verwendet, können Vorrichtungen vorgesehen sein, die die Adressen der Endpunkte aufeinanderfolgender Vektoren angeben, und es können Zwischenvorrichtungen vorgesehen sein, die die geeigneten Ablenksignale entsprechend der angegebenen Adresse erzeugen. Es ist erwünscht, daß solche Ablenksignale sich der Form eines linear ansteigenden Signals nähern.
Ein bekanntes System verwendet eine programmierbare Stromquelle, um vorherbestimmte Stromstufen einem Verzögerungsnetzwerk zuzuführen, das eingangsseitig mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen und ausgangsseitig kurzgeschlossen ist, derart, daß jede dem Eingang zugeführte Stromstufe das Erzeugen einer Reihe von Spannungsstufen veranlaßt, die eine vorbestimmte Amplitude und Dauer aufweisen. Diese Spannungen bewirken, wenn sie in Schaltungen integriert werden, die eine relativ große Zeitkonstante aufweisen, daß sich das Ausgangssignal entsprechend den neuerlich angegebenen Werten linear mit der Zeit ändert. Da die Spannungsstufen mittels einer Verzögerungsleitung erzeugt werden, sind gute Ergebnisse stark von diesem passiven Bauelement abhängig.
Gemäß einem anderen Vorschlag ist ein digital gesteuerter Funktionsgenerator vorgesehen, dessen Ausgangssignal sich linear mit der Zeit ändert. Digitale Eingangssignale, die die Endpunktadressen der auf der Kathodenstrahlröhre eines Anzeigesystems zu zeichnenden oder zu reproduzierenden Vektoren angeben, werden durch logische Schaltungen verändert, um Differenzwerte abzuleiten, die die Endpunktadressen der Vektoren in relativer Form angeben, d. h. die Adresse eines Endpunktes relativ zu der Adresse des voraufgehenden Endpunktes. Durch Anwendung genauer digitaler Arithmetik wird ein vorherbestimmtes Vielfaches des Differenzsignals erzeugt und das resultierende Signal in ein entsprechendes analoges Potential umgewandelt und einer Integrierschaltung während eines vorherbestimm-Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung für einen Kathodenstrahloszillographen
entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswörtern
Anmelder:
International Business Machines Corporation,
Armonk, N. Y. (V. St. A.)
Vertreter:
Dipl.-Ing. H. E. Böhmer, Patentanwalt,
Böblingen, Sindelfinger Str. 49
Als Erfinder benannt:
Edward Joseph Breitenbach, Kingston, N. Y.;
Ralph Jerome Gundrum, Rhinebeck, N. Y.;
Donald Junior Hinkein, Germantown, N. Y.
(V. St. A.)
Beanspruchte Priorität:
V. St. v. Amerika vom 2. Oktober 1964 (401050)
ten, gesteuerten Intervalls zugeführt, das der Zeitkonstante der Integrierschaltung entspricht. Am Ende dieses vorherbestimmten Intervalls wird eine Vorrichtung zur zeitlichen Begrenzung wirksam, um die der Integrierschaltung zugeführte Spannung nach einem bestimmten Intervall auf den richtigen Pegel für ein Ablenksignal zu reduzieren. Dieses System weist die Genauigkeit auf, die bei digitaler Rechnung zu erzielen ist, aber da es ein Rechenwerk benötigt, stellt es nicht in allen Fällen die wirtschaftlichste Lösung eines Problems dar.
Eine wirtschaftliche Lösung wird bei einer Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung für einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswörtern gemäß der Erfindung dadurch erreicht, daß für jede Stelle eines Informationswortes eine erste bistabile Kippschaltung vorgesehen ist, deren beide Eingänge über zwei UND-Schaltungen, deren zweite Eingänge über ein Verzögerungsglied mit einem Takt-
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impulsausgang der Datenquelle verbunden sind, an schlüsseler für drei Bits dargestellt, der später genauer
die den Binärwerten »1« und »0« zugeordneten Aus- beschrieben wird.
gänge der Datenquelle angeschlossen sind, daß der Außerdem besitzt der Zeichengenerator 12 eine
»!«-Ausgang und der »0«-Ausgang der ersten bista- Ausgangsleitung 18 zur Übertragung eines Taktsignals,
bilen Kippstufe über zwei UND-Schaltungen, deren 5 wie das bei Datenverarbeitungsgeräten üblich ist,
zweite Eingänge direkt mit dem Taktimpulsausgang wobei ein Impuls auf der Leitung 18 dazu dient, die
der Datenquelle verbunden sind, mit den entsprechen- Übertragung vom Zeichengenerator 12 auf die Aus-
den Eingängen einer zweiten Kippstufe verbunden gangsleitungen 14, 16 zu koordinieren, nachdem ein
sind, deren »1 «-Ausgang an den ersten Eingang einer neues binäres Wort verfügbar ist. Dieser Taktimpuls
Vergleichsschaltung angeschlossen ist, deren zweiter io wird über eine Verzögerungsschaltung 20 zugeführt,
Eingang mit dem »1 «-Ausgang der ersten bistabilen um ein Paar von UND-Schaltungen 22, 24 in jedem
Kippschaltung verbunden ist, weiter dadurch erreicht, Bitübertragungskanal zu beaufschlagen. Das Zuführen
daß der Ausgang der Vergleichsschaltung an die ersten dieses Impulses zu den Kanälen der niedrigeren Stellen
Eingänge zweier UND-Schaltungen angeschlossen ist, ist bei 26 angedeutet. Das Beaufschlagen der UND-
deren erste mit ihrem zweiten Eingang mit dem 15 Schaltungen 24, 26 mit dem Taktimpuls bewirkt das
»1 «-Ausgang und deren zweite .mit ihrem zweiten Übertragen der Information von dem Ausgang des
Eingang mit dem »O«-Ausgang der ersten bistabilen Zeichengenerators über die Leitungen 14, 16 zu einer
Kippstufe verbunden ist, und daß der Ausgang der Speichervorrichtung, wie z. B. der bistabilen Kipp-
ersten UND-Schaltung mit dem ersten Eingang, der schaltung 28. Wenn das nächste Adressenwort durch
Ausgang der zweiten UND-Schaltung mit dem zweiten ao den Zeichengenerator auf den Leitungen 14, 16 ver-
Eingang und der »1 «-Ausgang der ersten bistabilen fügbar wird, ist der entsprechende Taktimpuls auf
Kippschaltung noch mit dem dritten Eingang eines der Leitung 18 über eine Zweigleitung 30 wirksam,
an sich bekannten Digital-Analog-Wandlers verbun- um ein zweites Paar von UND-Schaltungen 32, 34
den ist, der aus einem Netzwerk von über Schalter zu beaufschlagen, wobei der Inhalt der ersten Speicher-
parallelgeschalteten Widerständen besteht und der für 25 Kippstufe 28 auf eine zweite Speicher-Kippstufe 36
jede Bitstelle der Datenquelle drei Eingänge aufweist, übertragen wird. Das gleiche geschieht bezüglich der
von denen jeweils einer entsprechend dem Vergleichs- Bits der niedrigeren Stellen! wie das bei 38 angedeutet
ergebnis (gleich, größer, kleiner) zwischen den gleichen ist. Kurz nachdem der Inhalt der bistabilen Kipp-
Bitstellen aufeinanderfolgender Informationswörter stufe 28 in dieser Weise zu der bistabilen Kippstufe 36
erregt wird, und dessen Ausgang über eine Integrier- 30 übertragen worden ist, dient der gleiche Taktimpuls,
schaltung mit der Ablenkschaltung des Kathoden- der durch die Schaltung 20 verzögert wurde, dazu,
Strahloszillographen verbunden ist. das entsprechende Bit des neuen Wortes auf den
Nach weiteren Merkmalen der Erfindung sind die Leitungen 14, 16 in der bistabilen Kippstufe 28 zu Vergleichsschaltung eine Antivalenzschaltung und die speichern. Daher enthält das Register, von dem die Zeitkonstante der Integrierschaltung groß gegenüber 35 bistabile Kippstufe 28 ein Teil ist, mit Ausnahme der der Wiederholungsfrequenz der Informationswörter, nahezu augenblicklichen Umschaltzeiten zu jedem so daß die einem Informationswort entsprechende gegebenen Zeitpunkt das letzte von dem Zeichen-Ablenkspannung einen weitgehend linearen zeitlichen generator 12 ausgegebene Adressenwort, und das Verlauf aufweist. Register, von dem die bistabile Kippstufe 36 ein TeM
Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung 40 ist, enthält das vorausgehende Adressenwort,
wird im folgenden in Verbindung mit den Zeichnungen Weiterhin ist ein Digital-Analog-Wandler 40 vornäher beschrieben, von denen zeigt bzw. zeigen i gesehen, der eine Vorrichtung enthält zur Erzeugung
F i g. 1 ein teilweises Schaltbild eines bevorzugten analoger Pegelausgänge, die den absoluten Werten
Ausführungsbeispiels der Erfindung und aufeinanderfolgender Adressenwörter entsprechen,
Fig. 2a, 2b und 2c Zeitdiagramme zur Erläu- 45 sowie ein Bauteil, das ein Signal liefert, das der
terung der Wirkungsweise des Systems nach Fig. 1. Differenz jedes neuen Wortes in bezug auf das vorauf-
Das in F i g. 1 dargestellte System ist geeignet, um gebende entspricht, und schließlich logische Schalaufeinanderfolgende Ablenkungen des Elektronen- tungen, die die Ausgangssignale zu dem Entschlüsseier Strahls einer Kathodenstrahlröhre entsprechend den durchschalten.
aufeinanderfolgenden Endpunktadressen von Vektoren 50 Dabei kann der Entschlüsseier ein Netzwerk entvorzunehmen, deren Endpunktadressen in digitaler halten, das eine Anzahl von Widerständen Rl bis Form von einer Quelle, wie beispielsweise einem R9 aufweist. Die einen Enden der Widerstände sind Zeichengenerator 12, geliefert werden. Der Zeichen- mit einem Knotenpunkt 42 verbunden, und die generator 12 kann Teil eines Datenverarbeitungs- anderen Enden sind über normalerweise offene Schalsystems oder eines anderen Gerätes sein, das diese 55 terSl bis 5*6 sowie normalerweise geschlossene Adressen in regelmäßiger Folge in Form von mehrere Schalter Sl bis 5*9 mit einer Spannungsquelle Vl verBits aufweisenden binären »Wörtern« liefert. Da in bindbar. Die Schalter sind aus ihrer normalen Lage dem zu erläuternden Gerät alle Bitkanäle identisch in die entgegengesetzte Lage durch Eingangssignale sind, ist nur einer dargestellt, der durch die Über- steuerbar, die den Klemmen Tl bis T9 zugeführt wertragungsleitungen 14, 16 gekennzeichnet ist, die der 60 den. In dem in Fig. 1 dargestellten Schaltbild des Übertragung der binären »1« und der binären »0« des Systems sind diese Schalter zur Vereinfachung höchststelligen Bits des Adressenwortes dienen. Es der Darstellung und der Erleichterung des Verständist klar, daß eine Anzahl niederstelligerer Bits einzelne nisses als Relaisschalter dargestellt, aber es ist klar, parallele Übertragungskanäle besitzen, die von dem daß in der Praxis schnellere Schalter, wie z. B. Tran-Zeichengenerator 12 ausgehen und deren Zahl durch 65 sistorschalter, verwendet werden,
den Grad der Auflösung dieses Systems gegeben ist. Der dargestellte Entschlüsseier hat dreimal so viel Es sei angenommen, daß das vorliegende System Kanäle, als Informationskanäle vorhanden sind, die Wörter aus drei Bits benutzt, und daher ist ein Ent- Kanäle sind in drei Gruppen eingeteilt: Rl bis R3,
R i?4 = R
1,5
Rl = 1,5
R #5 = R J?8 = i?
2 3,0 PO — 3,0
R R R
5 6
R4 bis R6 und Rl bis R9. Zwischen den Wider- stufe 36 für das voraufgehende Bit erscheinen. Da standswerten der Widerstände Rl bis i?9 bestehen beide Eingangsleitungen 52, 58 der Antivalenzschal-
die folgenden Beziehungen: tung 54 kein Signal führten, würde kein Ausgangs-
β signal auf der Leitung 56 erscheinen. Folglich würde
Rl = R R4 = Rl = 5 keine der UND-Schaltungen 60, 62 betätigt und daher
15 15 keiner der Schalter 53, 56 und 59, die dem Kanal
für die höchste Bitstelle zugeordnet sind, betätigt werden. Folglich würde, was den Kanal für die höchste Bitstelle betrifft, Strom nur durch den Wider-ίο stand R9 fließen, da der Schalter 59 normalerweise
^ ^ Y^ geschlossen ist. Dies stellt den Ruhezustand des Aus-
' ' gangskanals für das höchststellige Bit dar.
Wenn die bistabile Kippstufe 28 im »1 «-Zustand Wenn jedoch, obgleich die bistabile Kipp£tuce28 ist, erscheint ein Ausgangssignal auf der Leitung 50, augenblicklich im »O«-Zustand ist, das voraufge iende das der Klemme Γ3 zugeführt wird, wobei der Schal- 15 Bit, das jetzt in der bistabilen Kippstufe 36 gespeichert ter 53 geschlossen wird und ein Elektronenstrom von ist, eine »1« gewesen wäre, würde das einen negativ Vl durch den Widerstand J?3 zu dem Knotenpunkt 42 werdenden Übergang darstellen, und es wäre erfließt. Wenn das entsprechende Bit des voraufgehenden wünscht, daß das an dem Knotenpunkt 42 erschei-Adressenwortes, das jetzt in der bistabilen Kippstufe nende Ausgangssignal des Entschlüsselet, das von 36 gespeichert ist, ebenfalls eine »1« war, liegt auf der zo der Schaltung geliefert wird, die dem Kanal für das Leitung 52 ein Signal vor. Diese beiden Signale höchststellige Bit zugeordnet ist, einen niedrigeren werden durch die Antivalenzschaltung 54 verglichen. Pegel als den Ruhepegel, der eine »0« anzeigt, aufweist. Da Signale auf jeder der Leitungen 50 und 52 vor- Um das zu erreichen, wird der »1 «-Zustand des vorausliegen, ist die Bedingung für ein Ausgangssignal der gehenden Bits, das in der bistabilen Kippstufe 36 Antivalenzschaltung nicht erfüllt, und auf der Leitung 25 gespeichert ist, über die Leitung 52 wirksam, um den 56 erscheint kein Ausgangssignal. Unter der ange- Ausgang der Antivalenzschaltung 54 zu erregen (auf nommenen Bedingung wird daher nur der Schalter S3 der Leitung 58 liegt kein Eingangssignal vor, da die durch das Ausgangssignal der logischen Schaltungen bistabile Kippstufe 28 sich jetzt im »0 «-Zustand des Kanals für die höchste Bitstelle betätigt, während befindet). Das Ausgangssignal auf der Leitung 56 der die Schalter S6 und 59, die diesem Kanal ebenfalls 3° Antivalenzschaltung wird über eine Leitung 70 zuzugeordnet sind, nicht betätigt werden, d. h. im geöff- sammen mit einem Ausgangssignal auf der Leitung 72 neten bzw. geschlossenen Zustand bleiben. Folglich von dem »0«-Ausgang der bistabilen Kippstufe 28 der ist der gesamte Strom, der zu dem Knotenpunkt 42 UND-Schaltung 62 zugeführt, die dann über die fließt, derjenige, der durch den Widerstand R3 und Leitung 74 ein Signal zu der Klemme T9 schickt, den Widerstand i?9 fließt. 35 Dadurch wird der normalerweise geschlossene Schal-Wenn der vorausgehende Wert des höchststelligen ter 59 geöffnet, so daß der Widerstand R9 stromlos Bits eine »0« gewesen wäre, würde das bedeuten, daß wird.
der Wert des höchststelligen Bits sich erhöht hat und Jeder Bitkanal arbeitet in der gleichen Weise und daher wäre es wünschenswert, den Teil des Ent- zu der gleichen Zeit wie der gerade beschriebene, schlüsselers 40 für die positive Pegeländerung zu 40 jeder entsprechend dem Zustand des augenblicklichen benutzen. Dies wird durch die Wirkungsweise der Bits seiner zugeordneten Stelle, das er von dem Antivalenzschaltung 54 erreicht, da in dem Fall kein Zeichengenerator in Anbetracht des sich ändernden Ausgangssignal auf der Leitung 52 der bistabilen Zustandes, falls ein solcher vorhanden ist, des vorauf-Kippstufe 36 vorliegt (diese Kippstufe hat ein »0«-Bit gehenden Bits dieses Kanals enthält. Daher arbeiten des voraufgehenden Wortes gespeichert), aber es 45 die nicht dargestellten niederstelligeren Bitkanäle entwürde ein Ausgangssignal von der Leitung 50 der sprechend den Signalen, die sie vom Zeichengenerator bistabilen Kippstufe 28 zu der Eingangsleitung 58 der 12 erhalten, um die Eingänge für die Klemmen T2, Antivalenzschaltung 54 gelangen. Dementsprechend T5, T8 und Tl, TA, Tl zu steuern, in genau der würde ein Ausgangssignal auf der Leitung 56 der gleichen Weise, in der der Kanal für das höchststellige Antivalenzschaltung erscheinen, das einem Paar von 50 Bit die Eingänge für die Klemmen T3, T6 und T9, UND-Schaltungen 60, 62 zugeführt wird. Die anderen wie vorher beschrieben, steuert. Es ist wichtig, fest-Eingänge dieser beiden UND-Schaltungen sind mit zuhalten, daß jede Bitstelle unabhängig von allen dem »1«- bzw. »0«-Ausgang, der das laufende Bit anderen arbeitet (obgleich in zeitlicher Übereinstimspeichernden bistabilen Kippstufe 28 verbunden. mung mit den anderen, wie das durch die Signale auf Wenn das in der bistabilen Kippstufe 28 gespeicherte 55 den Leitungen 26 und 38 bestimmt wird), um einzelne Bit eine »1« ist, wird ein Signal über die Leitung 66 Beiträge zu dem Strom am Knotenpunkt 42 zu liefern, zugeführt, das zusammen mit dem Signal auf den Daher werden der absolute Wert des augenblicklichen Leitungen 56, 70 die Bedingung zur Betätigung der Adreßwortes, das von dem Zeichengenerator 12 UND-Schaltung 60 erfüllt. Daher wird ein Signal erhalten wird, und die Unterschiede in den Bits über die Leitung 64 der Klemme T6 zur Betätigung 60 zwischen diesem Wort und einem früheren ausgenutzt, des Schalters 56 zugeführt, und ein Elektronenstrom um den Entschlüsseier 42 in einer Weise zu betreiben, fließt durch den Widerstand R6 von der Spannungs- daß ein analoges Ausgangssignal an dem Knotenquelle Vl zu dem Knotenpunkt 42. punkt 42 entsteht, das sich in Übereinstimmung mit Wären das augenblickliche und das voraufgehende dem absoluten Wert, der Richtung und dem Betrag Bit der höchsten Stelle beide »0« gewesen, würde 65 der Änderung gegenüber dem vorherigen Wert ändert, weder ein Signal auf der Leitung 50 der bistabilen Obgleich diese Änderung in analoger Weise bewertet Speicher-Kippstufe 28 für das augenblickliche Bit und summiert wird, wird ihr Charakter und ihr Wert noch auf der Leitung 52 der bistabilen Speicherkipp- zuerst digital auf einer Bit-für-Bit-Basis berechnet.
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Das zu diesem Zweck nötige Zusammenspiel der verschiedenen Kanäle kann unter Bezugnahme auf die Fig. 2a bis 2c verdeutlicht werden, aus denen die Wirkungsweise der drei Kanäle entsprechend einer Folge typischer Eingangssignale in einem Diagramm wiedergegeben wird.
Es sei angenommen, daß das aus drei binären Bits bestehende Ausgangssignal des Zeichengenerators 12 sich so verändert, wie es in Fig. 2a dargestellt ist. Die daraus resultierenden und in Fig. 2c dargestellten Schaltvorgänge verursachen entsprechende Stromänderungen (F i g. 2b am Knotenpunkt 42). In F i g. 2c bedeutet ein hoher Pegel, daß der Schalter geschlossen ist. Der in Fig. 2b dargestellte modulierte Stromverlauf trägt die angegebenen Werte der Ordinaten, die der Einfachheit halber als relative Größen angegeben sind. Der Nullpegel dieses Kurvenverlaufs kann angesehen werden als einem Ruhewert überlagert und ist aus den Strömen durch die Widerstände R7, i?8 und R9 (Fig. 1) zusammengesetzt und wurde so gewählt, daß der Strom durch den Transistor80 (Fig. 1) stets positiv ist.
Das Stromsignal am Knotenpunkt42 (Fig. 1) wird über einen Transistor 80 dem Elektronenstrahlablenksystem 82 der Kathodenstrahlröhre 10 zugeführt, wobei dieses Ablenksystem eine Integrierschaltung enthält, die dazu dient, die Stromschritte, die am Knotenpunkt 42 auftreten, in nahezu linear ansteigende Spannungen zu verwandeln. Das Ablenksystem der Kathodenstrahlröhre enthält eine Ablenksteuerschaltung, die eine Ablenkspule 84 und einen Widerstand 86 umfaßt, der der Spule und der verteilten Kapazität 88 parallel liegt. Die Zeitkonstante dieses Netzwerkes wurde groß gewählt im Vergleich zu der Wiederholungsfrequenz, mit der digitale Wörter von dem Zeichengenerator geliefert werden, um in dem ersten, sehr linearen Teil der Kennlinie des Netzwerkes zu arbeiten.
Wie in Fig. 2b durch die Bezugsziffern90, 92, 94 und 96 angedeutet ist, ändert sich der tatsächliche Strom durch die Spule 84 in nahezu linearer Weise. In dem Diagramm ist die Wirkung der Verzögerungsschaltung 20 (Fig. 1) übertrieben dargestellt, um die Betriebsweise »Keine Änderung« der Schaltung zu erläutern.
Während der Verzögerung des Taktsignals auf der Leitung 18 speichern die bistabilen Kippschaltungen 26, 36 den gleichen Wert, da der Wert von der bistabilen Kippstufe 28 zu der bistabilen Kippstufe 36 weitergeleitet wurde und noch kein neuer Wert in der bistabilen Kippstufe 28 gespeichert wurde. Das gleiche gilt für jedes Paar bistabiler Kippstufen der entsprechenden Register, die aus diesen Kippstufen gebildet werden. Während dieser Zeiten verhält sich der Ausgang der Schaltung immer so, als ob keine Änderung erfolgt sei. In anderen Worten, die Antivalenzschaltung 54, die auf Änderungen anspricht, erzeugt kein Ausgangssignal. Zu diesen Zeiten stellt das Ausgangssignal am Knotenpunkt 42 den absoluten Wert dar, und der Ausgleichsvorgang ist unterbrochen, wie dargestellt. Wenn natürlich das nächste Wort den gleichen Wert besitzt wie das vorhergehende, würde dieser absolute Wert beibehalten werden. Infolgedessen gibt es keine Zeit, zu der mehr als der Anfangsteil der Zeitkonstante ausgenutzt wird, da die wiederholten Darstellungen neuer Wörter und neuer Taktsignale von dem Zeichengenerator 12 den Ausgleichsvorgang nach seinem anfänglichen linearen Teil unterbrechen.

Claims (3)

Patentansprüche:
1. Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung für einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswörtern, dadurch gβίο kennzeichnet, daß für jede Stelle eines Informationswortes eine erste bistabile Kippschaltung (28; Fig. 1) vorgesehen ist, deren beide Eingänge über zwei UND-Schaltungen (22, 24), deren zweite Eingänge über ein Verzögerungsglied (20) mit einem Taktimpulsausgang der Datenquelle (12) verbunden sind, an die den Binärwerten »1« und »0« zugeordnete Ausgänge der Datenquelle angeschlossen sind, daß der »1 «-Ausgang und der »0«-Ausgang der ersten bistabilen Kippstufe über zwei UND-Schaltungen (32, 34), deren zweite Eingänge direkt mit dem Taktimpulsausgang der Datenquelle verbunden sind, mit den entsprechenden Eingängen einer zweiten Kippstufe (36) verbunden sind, deren »1 «-Ausgang an den ersten Eingang einer Vergleichsschaltung (54) angeschlossen ist, deren zweiter Eingang mit dem »1 «-Ausgang der ersten bistabilen Kippschaltung verbunden ist, weiter dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgang der Vergleichsschaltung an die ersten Eingänge zweier UND-Schaltungen (60, 62) angeschlossen ist, deren erste (60) mit ihrem zweiten Eingang mit dem »!.«-Ausgang und deren zweite mit ihrem zweiten Eingang mit dem »0«-Ausgang der ersten bistabilen Kippstufe verbunden ist, und daß der Ausgang der ersten UND-Schaltung (60) mit dem ersten Eingang (T6), der Ausgang der zweiten UND-Schaltung (62) mit dem zweiten Eingang (Γ9) und der »1 «-Ausgang der ersten bistabilen Kippschaltung noch mit dem dritten Eingang (Γ3) eines an sich bekannten Digital-Analog-Wandlers (40) verbunden ist, der aus einem Netzwerk von über Schalter parallelgeschalteten Widerständen besteht und der für jede Bitstelle der Datenquelle drei Eingänge (Γ3, T6, T9) aufweist, von denen jeweils einer entsprechend dem Vergleichsergebnis (gleich, größer, kleiner) zwischen den gleichen Bitstellen aufeinanderfolgender Informationswörter erregt wird, und dessen Ausgang (42) über eine Integrierschaltung (86, 88) mit der Ablenkschaltung des Kathodenstrahloszillographen verbunden ist.
2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichsschaltung (54) eine Antivalenzschaltung ist.
3. Schaltung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeitkonstante der Integrierschaltung groß gegenüber der Wiederholungsfrequenz der Informationswörter ist, so daß die einem Informationswort entsprechende Ablenkspannung einen weitgehend linearen zeitlichen Verlauf aufweist.
In Betracht gezogene Druckschriften:
USA.-Patentschrift Nr. 3 047 747;
Elektronische Rechenanlagen, 1962, H. 3, S. 130, 131.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
709 707/289 11.67 © Bundesdruckerei Berlin
DEJ29118A 1964-09-17 1965-10-02 Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung fuer einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswoertern Withdrawn DE1255963B (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39718764A 1964-09-17 1964-09-17
US401050A US3381290A (en) 1964-09-17 1964-10-02 Function generator system
US425799A US3413453A (en) 1964-09-17 1965-01-15 Hybrid ramp function generator to deflect electron beam

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1255963B true DE1255963B (de) 1967-12-07

Family

ID=27410247

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEJ28981A Withdrawn DE1257460B (de) 1964-09-17 1965-09-11 Verfahren und Vorrichtung zum digitalen Ablenken eines Kathodenstrahls
DEJ29118A Withdrawn DE1255963B (de) 1964-09-17 1965-10-02 Schaltung zur Erzeugung der Ablenkspannung fuer einen Kathodenstrahloszillographen entsprechend den von einer digitalen Datenquelle gelieferten Informationswoertern

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEJ28981A Withdrawn DE1257460B (de) 1964-09-17 1965-09-11 Verfahren und Vorrichtung zum digitalen Ablenken eines Kathodenstrahls

Country Status (3)

Country Link
US (2) US3381290A (de)
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