190263. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés gyors képmegjelenítésre, különösen ultrahang-diagnosztikai készülékekhez
1 , 190 263. 2 ahol a vektor kezdőpontja V0, a vektor hossza V,, és a vektor iránya a T ultrahang átalakitó tengelyvonala. A 4. ábra szerinti kapcsolási elrendezés blokk vázlatán látható 9 keverő kimenetére 11 TV monitor kapcsolódik, míg a 9 keverő egyik bemenetére 7 D/A konverteren keresztül 6 képmemória kimenete van kötve. A 9 keverő másik bemenetére 8 vektorgenerátor SYNC kimenete csatlakozik. A 6 képmemória DAD bemeneteire a 8 vektorgenerátor DAD kimenetei vannak kötve, továbbá a 8 vektorgenerátor RW kimenete a 6 képmemória RW bemenetére, valamint 4 vezérlő áramkör harmadik bemenetére kapcsolódik. A 6 képmemória DIN bemeneteire 2 kapuáramkör Q kimenetei csatlakoznak, továbbá 13 CK0 órajel generátor kimenete a 4 vezérlő áramkör másik bemenetére és a 8 vektorgenerátor CK0 bemenetére van kötve. A 8 vektorgenerátor A bemenetei cím vezetékekhez kapcsolódnak, míg a 8 vektorgenerátor D bemenetei adatvezetékekkel vannak kétirányú kapcsolatban. A 4 vezérlő áramkör E0 bemenetére 10 PIA áramkör egyik kimenete csatlakozik, míg a 10 PIA áramkör másik kimenete a 4 vezérlő áramkör E, bemenetére, valamint a 2 kapuáramkör másik bemenetére van kötve. A 2 kapuáramkör harmadik bemenetére a 8 vektorgenerátor DIN kimenete kapcsolódik, továbbá 1 A/D konverter egyik bemeneté az analóg bemenet, míg a másik bemenetre az 5 CK, órajel generátor kimenete csatlakozik, amely 5 CK, órajel generátor kimenete a 4 vezérlő áramkör egyik bemenetére van kötve. A 4 vezérlő áramkör harmadik kimenete az 5 CK! órajel generátor bemenetére csatlakozik, míg a 4 vezérlő áramkör egyik kimenete a 2 kapuáramkör egyik bemenetére és a 3 átmeneti tároló OD bemenetére kapcsolódik. A 4 vezérlő áramkör másik kimenete a 3 átmeneti tároló RW bemenetére csatlakozik, továbbá a 4 vezérlő áramkör DAD kimenetei a 3 átmeneti tároló DAD bemeneteire vannak kötve. A 2 kapuáramkör I bemeneteire 1 A/D konverter kimenetei csatlakoznak, míg a 2 kapuáramkör I/O kivezetése a 3 átmeneti tároló I/O kivezetéseivel vannak kétirányú kapcsolatban. A találmány kapcsolási elrendezés gyors képmegjelenitésre, különösen ultrahang diagnosztikai készülékekhez dinamikus működése a következő. Alaphelyzetben a 8 vektorgenerátor a 6 képmemória által tárolt képtartalmat folyamatosan és ismételve megjeleníti úgy, hogy az Y számú DAD jelű cím kimenetein megcímezi a 6 képmemória memória rekeszeit egyenként. Egy rekesz n bit hosszúságú, ami azt jelenti, hogy a visszaverődött ultrahang impulzusok amplitúdóit 2" részre bontjuk fel, illetve, hogy 2" számú különböző erősségű fénypontként tudjuk a visszaverődéseket ábrázolni a képernyőn. A 7 D/A konverterrel visszaalkitjuk a digitalizált képpontokat analóg jellé és ezt a jelet vezetjük a 9 keverőáramkör egyik bemenetére. A 9 keverőáramkör másik bemenetére a 8 vektorgenerátor SYNC kimenetének a jelét vezetjük, ami tartalmazza a szükséges videó szinkron jeleket. A két jelet összekeverve a 9 keverőáramkör kimenetén keresztül a 11 TV monitor bemenetére vezetjük, amin a tárolt kép láthatóvá válik. A találmány egy lehetséges kiviteli alakjában a 8 vektorgenerátor például EF 9365 vagy EF 9366 integrált áramkör. A 6 képmemória célszerűen dinamikus RAM áramkörökből építhető fel, míg a 9 keverőáramkör egyszerűen egy tranzisztorból kialakítható. A 7 D/À konverter egy lehetséges kiviteli alakjában logikai kapuáramkörökből és ellenállásokból alakítható ki. Alaphelyzetben a célkszerűen tri-state buffer áramkörökből kialakított 2 kapuáramkör Q kimenetein a 8 vektorgenerátor DIN kimenetéenk a jele jelenik meg. Ekkor van lehetőség arra, hogy a 8 vektorgenerátor belső karaktergenerátorának segítségével különböző karaktereket és szimbólumokat jelenítsünk meg a képernyőn. Ez a folyamat mindaddig folytatódik, míg egy új vektort be nem Írunk a 6 képmemóriába. Az ultrahang impulzus kibocsátásával egyidőben az adatvezetéken és a 10 PIA áramkörön amely például INTEL 8255 IC-en keresztül a célszerűen logikai ÉS kapukból, valamint számlálókból felépített 4 vezérlő áramkör E0 bemenetét aktiváljuk. Az aktiválás hatására a 4 vezérlő áramkör harmadik kimenete a monostabil multivibrátorokból felépített 5 CK, órajel generátor működését engedélyezi, valamint a 4 vezérlő áramkör első és második kimenetén keresztül a RAM memóriából vagy memóriákból álló 3 átmeneti tároló OD és RW bemenetéit, illetve a 2 kapuáramkör egyik bemenetét úgy vezérli, hogy az 1 A/D konverter kimenetein megjelenő, azaz a viszszavert ultrahang impulzusok digitalizált jele a 2 kapuáramkörön keresztül a 3 átmeneti tárolóba íródjon be. Az 1 A/D konverter az 5 ck, órajel generátor kimenő jelének ütemében mintavételezi az analóg bemeneten jelentkező visszavert ultrahang impulzusok jelét, valamint a 4 vezérlő áramkör az X számú DAD címvezetéken keresztül az 5 CK, órajel generátor kimenő jelének ütemében címezi a 3 átmeneti tároló beírásra kerülő memória rekeszeit. A 3 átmeneti tároló M számú n bites med^ória rekeszt tartalmaz, ahol M megegyezik a vektor hosszával, például M = 256. Amikor a 3 átmeneti tároló teleíródott, akkor a 4 vezérlő áramkör leállítja az 5 CK, órajel generátort, és a DAD cim kimeneteit lenullázza, valamint az első és a második kimenetein keresztül a 3 átmeneti tárolót kiolvasó üzemmódba állítja. A 2 kapuáramkör adat vezetékeit úgy állítja be, hogy az adat áramlás a 3 átmeneti tárolóból a 6 képmemória felé történjék, de a Q kimeneteken a 8 vektorgenerátor DIN kimenetének a jele jelenik meg. Ez az alapállapot, és addig áll fenn, míg a 4 vezérlő áramkör E0 bemenetét nem aktiváljuk, illetve míg utasítást nem adunk a 3 átmeneti tároló tartalmának a 6 képmemóriába való írására.Az utóbbi folyamat a következő. A visszavert ultrahang impulzusok digitalizált jelének a 3 átmeneti tárolóba való írásával egyidőben meghatározzuk az ultrahang átalakító végpontjának koordinátáit és a kiadott ultrahang impulzus irányát. Ezáltal ismertté válik a kiírandó vektor kezdőpontja és iránya. A nagysága ismert és állandó érték. A 3 átmeneti tároló beírása után aktiváljuk a 4 vezérlő áramkör E, bemenetét. Ekkor a 4 vezérlő áramkör a működéshez szükséges 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3