179514. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés mágneses buboréktároló jelének kiolvasására

5 179514 6 7. ábra a találmány szerinti rádiófrekvenciás táp­forrás példakénti kiviteli alakja, a 8. ábra a találmány szerinti fázisérzékeny egyen­irányító példakénti kiviteli alakja, a 9. ábra a találmány szerinti erősítő példakénti ki- 5 viteli alakja, a 10. ábra a találmány szerinti digitalizáló egység példakénti kiviteli alakja, a 11. ábra a találmány szerinti szinthelyreállító áramkör példakénti kiviteli alakja, a 10 12. ábra a találmány szerinti késleltetett működésű tárolóelem kiviteli alakja, a 13. ábra a találmány szerinti berendezés egy to­vábbi példakénti kiviteli alakjának kiértékelő áram­köre. 15 A rajzon azonos hivatkozási jelek hasonló részle­teket jelölnek. Ha egy-egy részlet ugyanazon a meg­oldáson belül többszörösen előfordul, vagy valamely részletben további részletet különböztetünk meg, a 20 hivatkozási számot betűvel, a hivatkozási jelet pedig számmal egészítjük ki. A 7—12. ábrák bal felső sarká­ban aláhúzott számokkal azt a funkcionális egységet jelöltük meg, melynek belső szerkezeti kialakítását az adott ábra szemlélteti. 25 Az 1. ábrán egy ismert érzékelő elem látható, melynek 16 hordozón elhelyezkedő mozgató chevron 17 elemei vannak. A mozgató chevron 17 elemek első 18a és második 18b sávokból épülnek fel. Az egyes mozgató chevron 17 elemeket első összekötő 20a, 30 második összekötő 20b, harmadik összekötő 20c elem köti össze. Az érzékelőn átfolyó egyenáramot a külső hozzá­­vezetés 19 helyén lehet az érzékelőre kapcsolni. Az 1. ábra azt az esetet mutatja, amikor egy mágneses 15 35 buborék éppen az érzékelő elem alatt tartózkodik. Egy ilyen érzékelő elem ismertetésre került a 3 702 995 USA lajstromszámi! szabadalmi leírásban. A 2. ábrán a találmány szerinti eljárás során nyert zaj Uz feszültség t időbeni lefolyása látható. Abban az 40 esetben, amikor a működő buboréktároló érzékelő eleme alatt nincs buborék. A 3. ábrán a találmány szerinti eljárással nyert jel Új feszültség látható a buboréktároló működésekor, amikor a mágneses buborék a? érzékelő elem alatt 45 áthalad. A 4. ábrán a találmány szerinti eljárás során nyert útolt Ue feszültség látható, melyet a jel Uj feszültség », in tjének eltolásával kapunk oly módon, hogy a bu­­uoréktárolót működtető frekvenciával szinkronban, 50 rövid időre a jel negatív maximumát a nullához rögzítjük, így a jel átlagszintje a nullától pozitív irányba tolódik. A *4. ábra egyben a komparálási Uk feszültség szintjét is mutatja. 55 Az 5. ábrán az eljárás során létrejövő digitális Ud jel látható, melyet az eltolt Ue feszültségből oly módon kapunk, hogy amikor az eltolt Ue feszültség nagyobb az Uk komparálási feszültségnél a digitális Ud jel logikai igen szintet vesz fel, amikor az eltolt Ue 60 feszültség a komparálási Uk feszültségnél kisebb a di­gitális Ud jel logikai nulla szinten van. A 6. ábrán a találmány szerinti berendezés egy példaként) kiviteli alakja látható. A berendezésnek egymássá! összekapcsolt rádiófrekvenciás 21 tápfor- 65 rása, mágneses 22 buboréktárolója és 23 sávszűrője, továbbá a 23 sávszűrő két f, g kimenetére láncbakap­­csolt fázisérzékeny 24 egyenirányítója, 25 erősítője és digitalizáló 26 egysége van. A fázisérzékeny 24 egyen­irányító két bemenete az e-d vezetéken keresztül a rádiófrekvenciás 21 tápforrás egy-egy kimenetével, a digitalizáló 26 egység egyik bemenete a mágneses 22 buboréktároló j kimenetével van összekötve. A beren­dezés kimenetét a digitalizáló 26 egység m kimenete, bemenetét pedig a digitalizáló 26 egység k bemenete képezi. A találmány szerint a buboréktároló jelének érzékelésére legalább egy érzeékelő elemet alkal­mazunk, melynek táplálását a mágneses 22 buborék­tároló forgóterénél nagyobb frekvenciájú, például 1 MHz-es rádiófrekvenciás árammal végezzük. A rá­diófrekvenciás árammal az érzékelő elemen rádiófrek­venciás feszültségesést hozunk létre, majd a forgó mágnesestér hatására az érzékelő elem alatt áthaladó mágneses 15 buborékkal (lásd 1. ábra) ezt a rádiófrek­venciás feszültségesést moduláljuk. A modulált rádió­frekvenciás feszültségesést a b vezetéken át a 23 sávszűrő bemenetére vezetjük. A 6. ábrán olyan kiviteli alak látható, amelynél a mágneses 22 buboréktárolón belül két érzékelő elemet alkalmazunk és a második érzékelő elemen létrejövő rádiófrekvenciás feszültségesést a c veze­téken átvezetjük ugyancsak a 23 sávszűrő beme­netére. A b, c vezetékeken megjelenő rádiófrekvenciás feszültségesést a mágneses 22 buboréktároló forgótér árama által keltett zavarjel befolyásolja, vagyis a za­varjel a hasznos jelre szuperponálódik. A 23 sávszűrő a zavarjelet csillapítja és a sávszűrő f, g kimenetén megjelenő csillapított rádiófrekvenciás modulált jelet a fázisérzékeny 24 egyenirányító bemenetére ve­zetjük. A fázisérzékeny 24 egyenirányító d, e veze­téken át ugyancsak össze van kötve a rádiófrekvenciás 21 tápforrással és ezen rádiófrekvenciás jel a fázisér­zékeny 24 egyenirányító elektronikus kapcsolóját működteti. A fázisérzékeny 24 egyenirányító h ki menetén megjelenő egyenirányítóit jelet a 25 erősí­tővel tovább erősítjük és a 25 erősítő i kimenetén megjelenő felerősített jelet a digitalizáló 26 egység be­menetére vezetjük, melynek egy további bemenetére a mágneses 22 buboréktároló forgóterének jelét ve­zetjük. A digitalizáló 26 egység az egyenirányítóit és felerősített analóg jelet átalakítja digitális Ud jellé, mely a digitalizáló 26 egység m kimenetéről további feldolgozás céljából elvezethető. A 7. ábra a találmány szerinti rádiófrekvencia 21 tápforrás egy példakénti kiviteli alakját mutatja, mely­nek láncbakapcsolt rádiófrekvenciás 27 oszcillátora, változtatható késleltetésű késleltető 28 áramköre, rádiófrekvenciás 29 áramgenerátora, továbbá a késlel­tető 28 áramkörrel összekapcsolt rádiófrekvenciás meghajtó 30 áramköre van. A rádiófrekvenciás 27 oszcillátor 1 MHz-en működő kristályoszcillátor, amely előállítja a beren­dezéshez szükséges rádiófrekvenciás jelet. Ez a rádió­­frekvenciás Qi jel a változtatható késleltetésű késlel­tető áramkörön 28 keresztül a rádiófrekvenciás 29 áramgenerátor, illetve a rádiófrekvenciás meghajtó 30 áramkör 02, 03 bemenetét vezérli. Ennek hatásán a rádiófrekvenciás 29 áramgenerátor előállítja azt \ rádiófrekvenciás áramot, amely a mágneses 22 buho-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom