156301. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés televíziós jelsorozatok előállítására

3 156301 4 kivezetjük, ugyanakkor a számlálók valamennyi elemére a szükséges osztásnak miegfelelő alap­helyzeteit kényszerítő vagy hagyó kapcsoló áramkör közbeiktatásával visszavezetjük a gyű­rűs számlálókitaa. A találmány további foganatosítási módja előnyösen televíziós összetett televízió szinkron­jelsorozait vagy képminta jelsorozat képzésére, illetve ezek egy-egy sorának vagy sorhánya­dosának kiválasztására, azzal van jellemezve, ' hogy a jelsorozat képzéséhez szükséges egyes időpontokban a gyűrűs számláló vagy gyűrűs számlálók egy vagy több elemének kimenetéről kapott jelekkel, illetve azokhoz kapcsolt logi­kai kapuk segítségével vezéreljük a jelsorozat előállítására szolgáló áramköröket. A találmány a szokásos logikai és memória elemeken kívül előnyösen .modern logikai ele­mekkel értelmezhető, mint amilyenek: a négy­szöghiiszterézisű mágneses elemek, — gyűrű­magak, transzfluxorok, egyéb többnyílású ele­mek, magnesium logikák, twisztorok, — vala­mint elektrosztatikus memóriáéi emek, stb. A találmányt néhány kiviteli példa segítsé­gével ismertetjük. Az 1. ábrán két, 1 és 2 jelű, kettős logikai állapotú (binér) elemekből fel­épített, szokásos gyűrűs számláló látható. (Ring counter.) A logikai elemeket körökkel szimbo­lizáljuk, logikai állapotukat pedig azok feketí­tésével, vagy üresén hagyásával. A számláló egyik elemét a többivel ellentétes logikai álla­potba hozva, ez az állapot, mint fázis a gyű­rűkre kapcsolt 0 meghajtóigenerátor hatására, a nyíllal jelzett forgásérteleniben lépked, majd az elemiek számának .miegfelelő lépés után visz­szajut eredeti helyzetébe. Lényeges, hogy a gyűrűk elemszáma ne egyezzék meg, és hogy ne legyenek egymásnak egészszámú többszörösei. A gyűrűk elemszáma lehet prímszám vagy összetett szám. A két gyűrűsszámláló a szokásos módon össze van kötve a közös 0, sor-, vagy többszörös sor­frekvenciájú hajtógenerátorral, amely a gyűrűk elemeire hatva az információ léptetését intézi. A találmányi eljárás lényege, hogy a szinkron lépő számlálógyűrűk egy-egy kiválasztott ele­méről kiikerülő jelet az 5 konjunktív funkciójú kapura vezetjük és a 3 valamint 4 elemek koincidenciája esetén a kapuról lekerülő jelet a 6 kimenőfokozatba vezetjük, s ugyanakkor a 7 jelű, a gyűrűik valamennyi elemére vissza­ható áramkör segítségével az elemeket az alap­helyzetnek megfelelő állapotba hozzuk vagy hagyjuk. (Ez az áramkör egy másik kiviteli példában, ahol számlálóelemül négyszöghiszte­rézisű mágneses gyűrűket vagy transzfluxoro­kat alkalmazunk például az elemeken végig­fűzött vezetékké egyszerűsödik.) Ennek követ­keztében referencia helyzet, vagy kezdő hely­zet jön létre, a 0 hajtógenierátor hatására a gyűrűk állapota a megadott forgási értelemben mindaddig lépked, amíg a megfelelő számú (sor), impulzus lefutása után ismét koinciden­cia nem lesz. az 5 kapu bemenetén-, a képfrek­venciás jel a 7 áramkörön keresztül ismét .alap­helyzetet kényszerít a két gyűrűre, stb. stb. A képfrekveneiás jel a 8 kimeneten kapható meg. Az eljárást egy további, konkrét kiviteli példa segítségével világítjuk meg. A 2. ábrán 625-ös osztó működésének egyes fázisai lát­hatóak. Az 1 gyűrű 25, míg a 2 gyűrű 26 elem­ből áll, Alaphelyzetben a 7 áraimkor a 16 álla­potot kényszeríti a. ikét gyűrűre. A 0 generátor 25. lépése után az 1 gyűrű eredeti logikai álla­potába jut vissza -(vagyis a >3 elem van a töb­biekkel ellentétes logikai állapotban), míg a 2 gyűrű egylépéssel „elmarad" és a 12 elem lesz a többiekkel ellentétes, a 3 élemmel azonos logikai állapotban. Ez látható a 17 helyzetben. Az ábrán lévő, következő 18 állapot a 600. hajtó lépés után alakul ki, míg a 19 a 625. után, ekkor tehát létrejön a koincidencia, és a 7 áramkör ismét a 16 helyzetet kényszeríti az áramkörre. Vagyis az eljárás segítségével a meghajtogenerá'tor minden 625. lépése után ka­punk a 8 kimeneten jelet, ami a példa szerinti TV. rendszerben éppen a képfrekvencia, Nincs azonban akadálya, hogy a sorfrekvencia több­szörösével hajtsuk .meg a számlálóikat, és akkor vagy a képfrekvencia többszörösét, vagy meg­felelő osztásszám választásával magát a kép­frekvenciát kapjuk .meg. A következő, 3. ábrán a találmány eljárás­nak egy másijk példája, láitható, a 20, 21 és a 22 gyűrűsszámlálók egymástól különböző, és egy­mással nem osztható számú logikai eleimből vannak felépítve és egy-egy elemük kimenő jelét hármas konjunktív kapuba vezetjük s a jelek koincidenciájíákor a .24 kiimenőfokozaton keresztül a 7 áramkör a gyűrűk valamennyi elemére visszahatva a számlálókat alaphely­zetbe hozza. A számlálógyűrűket közös, sor-, vagy többszörös sorfrekvenciájú generátorról hajtjuk. A találmányi másik kiviteli példájában há­romnál több, különböző és egymással nem oszt­ható elemszámú gyűrűs számláló van a leírt módon összekapcsolva. Más kiviteli példákban gyűrűnként nemcsak egy-egy elem van a többivel ellentett logikai állapotban, hanem gyűrűnként több is, számukat célszerűen .megválasztva például oly módon, hogy körbenforgásuk közben, .megadott elem kimenetén a kiegyenlíítőjeltek vagy ún. befűré­szel őjelek számának megfelelő impulzus jelen­jék meg fordulatonként. Ezt a jelet más, a kép­periodicitásra, jellemző jellel koincidenciába hozva közvetlenül kialakítható az említett jel­sorozatok. Ismét más kiviteli példákban, vagy az eddi­giek bármelyikében a gyűrűk valamennyién kiválasztott egy-egy elem kimenő jelét újabb konjunktív kapuba vezetve a. képperiódus tet­szőleges sora vagy sorhányadosa jelölihető ki a kapu kimenetén megjelenő impulzussal. Vagyis digitális sorsziölektorként működik az eljárást realizáló berendezés. Ez a tulajdonság igen hasznosan felhasznál­ható a televíziós méréstechnikában, képminta-10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents