DE1044465B - Shift register with a chain of trigger circuits - Google Patents

Shift register with a chain of trigger circuits

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DE1044465B
DE1044465B DEI10914A DEI0010914A DE1044465B DE 1044465 B DE1044465 B DE 1044465B DE I10914 A DEI10914 A DE I10914A DE I0010914 A DEI0010914 A DE I0010914A DE 1044465 B DE1044465 B DE 1044465B
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Genung Leland Clapper
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Description

DEUTSCHESGERMAN

In modernen Rechenanlagen werden die Daten im allgemeinen in Form von binären Angaben (bits) dargestellt, d. h. in Form von elektrischen Impulsen mit einem oder zwei bestimmten Strom- oder Potentialwerten, entsprechend einer binären Null oder einer binären Eins. Solche Impulse werden in zeitlich bestimmter Folge an eine Stelle der Schaltung übertragen, an der der Wert einer bestimmten Angabe zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden soll. Ist der Wert der aufeinanderfolgenden Angaben derselbe, so ändert sich der Strom oder das Potential während zweier aufeinanderfolgender Zeitabschnitte nicht. Häufig sollen auch derartige Angaben eine Zeit lang für eine spätere Verwendung gespeichert werden oder auch eine Serien-Parallelumwandlung oder umgekehrt bewirkt werden. Unter Serien-Parallelumwandlung wird dabei verstanden, daß eine Serie von in bestimmter Reihenfolge aufeinanderfolgenden Angaben entweder gleichzeitig oder aber zeitlich nacheinander, aber über getrennte Wege weitergeleitet werden muß. Parallel-Serienumwandlung ist der umgekehrte Vorgang. Die zeitliche Speicherung, die Umwandlung und ähnliche Aufgaben können bekanntlich mittels eines Schieberegisters durchgeführt werden.In modern computer systems, the data is generally presented in the form of binary information (bits), d. H. in the form of electrical impulses with one or two specific current or potential values, corresponding to a binary zero or one binary one. Such impulses are transmitted to a point in the circuit in a specific time sequence, at which the value of a specific item is to be displayed at a specific point in time. If the value of the successive data is the same, the current or the potential changes not during two consecutive periods of time. Often such information should also include a time long for later use or a serial-parallel conversion or vice versa be effected. Series-parallel conversion is understood to mean that a series of consecutive information in a certain order, either simultaneously or one after the other, but must be forwarded on separate paths. Parallel to serial conversion is the opposite Occurrence. The temporal storage, the conversion and similar tasks can be known be carried out by means of a shift register.

Ein solches Schieberegister enthält gewöhnlich eine Anzahl von in Kaskade geschalteten Triggern. Ein Trigger ist eine bistabile Kippschaltung, die von einem stabilen, eine binäre Null darstellenden Zustand in einen anderen stabilen, eine binäre Eins darstellenden Zustand umgeschaltet wird, und umgekehrt. Die Umschaltung erfolgt durch aufeinanderfolgende Impulse. Werden solche Trigger in Kaskade geschaltet, so sind sie derart verbunden, daß jeder von ihnen Eingangsimpulse vom Ausgang des vorangehenden Triggers empfängt. In einem Schieberegister werden die zu speichernden und zu verarbeitenden elektrischen Impulse einem Dateneingang der ersten Stufe zugeführt, und es wird ein Synchronisierimpuls auf alle Stufen gegeben. Der Synchronisiereingang erhält von einem geeigneten Generator Signale, die mit der zeitlich bestimmten Folge der Angaben synchronisiert sind. Läuft ein Synchronisiersignal durch diesen Eingang, so wird der Zustand jedes Triggers im Register gewechselt, so daß er den Zustand des vorhergehenden Triggers annimmt. Die Trigger werden nur in Abhängigkeit von den Synchronisierimpulsen umgeschaltet. Die Ausgänge der in Schieberegistern verwendeten Trigger sind doppelt benutzbar, d. h., sie werden zur Darstellung komplementärer'Angaben benutzt werden.Such a shift register usually contains a number of triggers connected in cascade. A Trigger is a bistable multivibrator that starts from a stable state that represents a binary zero is switched to another stable state representing a binary one, and vice versa. The switchover takes place with successive pulses. If such triggers are switched in cascade, so they are connected in such a way that each of them receives input pulses from the output of the previous one Triggers received. The electrical data to be stored and processed are stored in a shift register Pulses are fed to a data input of the first stage and a sync pulse is applied to all Levels given. The synchronization input receives signals from a suitable generator that correspond to the time specific sequence of information are synchronized. If a synchronization signal runs through this input, so the state of each trigger in the register is changed to the state of the previous one Triggers accepts. The triggers are only switched depending on the synchronization pulses. The outputs of the triggers used in shift registers can be used twice, i. i.e., they will can be used to represent complementary information.

Die Kopplung der kettenartig aufeinanderfolgenden Trigger eines Schieberegisters erfordert besondere Maßnahmen. Zwei verschiedene Kopplungsarten sind Schieberegister mit einer Kette
von Triggerkreisen
The coupling of the chain-like successive triggers of a shift register requires special measures. Two different types of coupling are shift registers with a chain
of trigger circuits

Anmelder:Applicant:

IBM DeutschlandIBM Germany

Internationale Büro-MaschinenInternational office machines

Gesellschaft m.b.H.,
Sindelfingen (Württ), Tübinger Allee 49
Gesellschaft mbH,
Sindelfingen (Württ), Tübinger Allee 49

Beanspruchte Priorität:
V. St. v. Amerika vom 19. November 1954
Claimed priority:
V. St. v. America November 19, 1954

Genung Leland Clapper, Vestal, N. Y. (V. St. Α.),
ist als Erfinder genannt worden
Genung Leland Clapper, Vestal, NY (V. St. Α.),
has been named as the inventor

üblich. Die eine verwendet Verzögerungsglieder zwischen den aufeinanderfolgenden Triggern, die eine Art Zwischenspeicher darstellen. Werden derartige Verzögerungsglieder benutzt, werden alle eine Eins speichernden Trigger durch einen Vorrückimpuls der Synchronisierleitung auf Null rückgestellt und erzeugen dabei einen Ausgangsimpuls, der in der Zwischenspeicheranordnung eine bestimmte Zeit lang gespeichert wird, um danach den nächsten Trigger von dem Null- in den Eins-Zustand zu schalten. Dies bewirkt eine Verschiebung des gespeicherten Wertes, erfordert jedoch eine Verzögerungszeit, die notwendigerweise mindestens gleich der Triggerauslösezeit gewählt wird (d. h. die zur Umschaltung eines Triggers vom Null- in den Eins-Zustand oder umgekehrt erforderliche Zeit). Weiterhin muß die Zeit, die jeder Trigger die Angabe speichert, mindestens so lang wie die Triggerauslösezeit sein, so daß die Zeit zwischen Synchronisierimpulsen und Vorrückimpulsen mindestens das Doppelte der Triggerauslösezeit sein muß. Wenn auch diese Auslösezeit sehr kurz ist, so bringen diese Verzögerungszeiten doch eine gewisse Geschwindigkeitsbegrenzung für ein Schieberegister mit sich, bei dem die Trigger über Verzögerungsanordnungen gekoppelt sind.common. One uses delay elements between the successive triggers, which are a kind of Represent temporary storage. If such delay elements are used, they all become one The latching trigger is reset to zero by an advance pulse of the synchronization line and generated thereby an output pulse which is stored in the buffer arrangement for a certain period of time to then switch the next trigger from the zero to the one state. this causes a shift of the stored value, however, requires a delay time, which is necessarily is chosen to be at least equal to the trigger release time (i.e. that for switching a trigger time required from zero to one or vice versa). Furthermore, the time that everyone Trigger stores the specification at least as long as the trigger time, so that the time between Synchronization pulses and advance pulses must be at least twice the trigger release time. Even if this tripping time is very short, these delay times bring a certain speed limit for a shift register with which the trigger via delay arrangements are coupled.

Die andere gebräuchliche Kopplungsart besitzt gleichlaufende Vorrückimpulse, die gleichzeitig jedem der den beiden Triggerkreiseingängen vorgeschaltetenThe other common type of coupling has synchronous advance pulses that are simultaneous to each the upstream of the two trigger circuit inputs

8Ό9- 675/6338Ό9- 675/633

steuerbaren Kopplungsglieder zugeführt werden. Die Kopplungsglieder werden von der in der Kette vorhergehenden Triggerstufe derart gesteuert, daß dem Eingang eines Triggers ein Vorrückimpuls zugeführt · wird, der den Trigger in den dem in der Kette vorhergehenden Trigger entsprechenden Zustand versetzt.controllable coupling members are supplied. The coupling links are from the previous one in the chain Trigger stage controlled in such a way that an advance pulse is fed to the input of a trigger which puts the trigger in the state corresponding to the trigger preceding in the chain.

Wenn also in einer solchen Anordnung zwei benachbarte Trigger beide eine Eins speichern, wird dem zweiten Trigger ein Impuls zugeführt, der ihn in den Eins-Zustand zu versetzen sucht, obwohl er bereits auf Eins steht. Wenn in einem solchen System ein Trigger seinen Zustand während des Vorrückimpulses wechselt, kann leicht ein Fehler entstehen, so daß die Zeiten der SvHchronisierimpulse sorgfältig eingehalten werden müssen.So if two adjacent triggers both store a one in such an arrangement, the A pulse is supplied to the second trigger, which tries to put it in the one state, although it is already on One stands. In such a system, if a trigger changes state during the advance pulse, An error can easily arise, so that the times of the synchronization pulses are carefully observed have to.

Es wurden daher auch schon Schieberegister gebaut, die die Übertragung der Schiebe- oder Vorrückimpulse auf eine Stufe nicht nur vom Zustand der vorhergehenden, sondern auch vom Zustand der betrachteten Stufe abhängig steuern. Bei derartigen Registern werden die Schiebeimpulse über Kapazitäten und Dioden den beiden Eingängen jeder Stufe zugeführt. Die Dioden sind außerdem mit der vorhergehenden Stufe verbunden. Diese bekannten Schieberegister erfordern Trigger, die auf die positiven (Potentialanstieg) und negativen (Potentialabfall) Teile der Rechteckeingangsimpulse unterschiedlich reagieren müssen. Während z. B. der negative Teil eine Umschaltung des Triggers bewirken soll, darf der darauffolgende positive Teil keine Umschaltung bewirken. Dieses Erfordernis bringt Beschränkungen für den Aufbau der Trigger mit sich, welche die maximale Betriebsfrequenz verringern. Neben diesem Nachteil vereinfacht die Erfindung die Ausbildung der Kopplungsglieder bei Schieberegistern mit einer Kette von Triggerkreisen, denen eine Schiebespannung über vom Zustand benachbarter Stufen gesteuerten Kopplungsgliedern zugeführt wird, dadurch, daß als Schiebespannung Impulszüge unterschiedlicher Polarität, vorzugsweise gegenphasig verlaufende Impulszüge, verwendet werden, deren einer zur AUS-Schaltung und deren anderer zur EIN-Schaltung der Triggerkreise dient.Shift registers have therefore already been built to transfer the shift or advance pulses on a level not only from the state of the previous one, but also from the state of the observed Control level dependent. In registers of this type, the shift pulses are over capacitances and diodes fed to the two inputs of each stage. The diodes are also connected to the previous one Level connected. These known shift registers require triggers that respond to the positive (potential rise) and negative (potential drop) parts of the square input pulses react differently have to. While z. B. the negative part is to cause a switchover of the trigger, the following may positive part does not cause a switchover. This requirement imposes restrictions on the Build-up of triggers that reduce the maximum operating frequency. Besides this disadvantage the invention simplifies the formation of the coupling elements in shift registers with a chain of Trigger circuits to which a shift voltage is fed via coupling elements controlled by the state of adjacent stages, in that as a shift voltage Pulse trains of different polarity, preferably pulse trains running out of phase, are used one to switch OFF and the other to switch ON the trigger circuits serves.

Weitere Merkmale der Erfindung enthält die durch Zeichnungen erläuterte Beschreibung. In den Zeichnungen istFurther features of the invention are contained in the description explained by the drawings. In the drawings is

Fig. 1 die Schaltung eines einzelnen Triggers des Schieberegisters,1 shows the circuit of a single trigger of the shift register,

Fig. 2 die graphische Darstellung gewisser Potentialzustände an verschiedenen Punkten der Triggerschaltung nach Fig. 1 während des Betriebes,2 shows the graphic representation of certain potential states at different points of the trigger circuit according to Fig. 1 during operation,

Fig. 3 die Schaltung mehrerer Trigger nach Fig. 1, die als Schieberegister in Kaskade geschaltet sind,3 shows the circuit of several triggers according to FIG. 1, which are connected in cascade as shift registers,

Fig. 4 die graphische Darstellung des Potentialverlaufes in der Schaltung der Fig. 3 während des Betriebes. FIG. 4 shows the graphic representation of the potential profile in the circuit of FIG. 3 during operation.

Fig. 0 die Schaltung einer abgeänderten Form des Triggerkreises, der einen weiteren Eingang, einen Seiteneingang, enthält,Fig. 0 shows the circuit of a modified form of the trigger circuit, which has a further input, a Side entrance, contains,

Fig. 6 die Schaltung mehrerer Trigger nach Fig. 5 ais Schieberegister,6 shows the circuit of several triggers according to FIG. 5 as shift registers,

Fig. 7 die graphische Darstellung des Potentialverlaufes in der Schaltung der Fig. 6 während des Betriebes, 7 shows the graphic representation of the potential profile in the circuit of FIG. 6 during operation,

Fig. 8 die Schaltung eines Triggerkreises mit Vorwärts- und Rückwärtsein- und -ausgängen,Fig. 8 the circuit of a trigger circuit with forward and reverse entrances and exits,

Fig. 9 die Schaltung mehrerer Trigger nach Fig. S, die als umkehrbares Schieberegister geschaltet sind, Fig. 10 die Schaltung einer Schieberegisterniatrix mit Triggern nach Fig. 8, Fig. 11 ein Schaubild, das Triggerkreise nach Fig. 5 enthält, die als Schieberegister mit Seitenausgang zusammengeschaltet sind,9 shows the circuit of several triggers according to FIG. 5, which are connected as a reversible shift register, 10 shows the circuit of a shift register array with triggers according to FIG. 8, FIG. 11 is a diagram showing trigger circuits of FIG. 5, which act as shift registers with side output are interconnected,

Fig. 12 die Schaltung zur Erzeugung der gegenphasigen Synchronisierimpulse,12 shows the circuit for generating the synchronizing pulses in antiphase,

Fig. 13 die Schaltung eines Kathodenverstärkers gemäß der Erfindung,13 shows the circuit of a cathode amplifier according to the invention,

Fig. 14 die Schaltung des Gegentaktumkehrkreises, Fig. 15 die Schaltung einer Anodenumkehrstufe,14 shows the circuit of the push-pull reversing circuit, FIG. 15 the circuit of an anode reversing stage,

Fig. 16 die Schaltung eines Transistortriggers ähnlich dem der Fig. 8,16 shows the circuit of a transistor trigger similar to that of FIG. 8,

Fig. 17 ein Schaltschema eines selbstkomplementierenden Schieberegisters,17 is a circuit diagram of a self-complementing shift register;

Fig. 18 ein Schaltschema eines vertauschenden Registers, 18 is a circuit diagram of an interchanging register,

Fig. 19 die Schaltung eines Triggers als Einheit einer κ-dimensionalen Schieberegistermatrix.19 shows the circuit of a trigger as a unit of a κ-dimensional shift register matrix.

Fig. 1 stellt einen Triggerkreis dar, der zur Bildung eines Schieberegisters durch Kaskadenschaltung mehrerer solcher Kreise geeignet ist. Er enthält ein Paar Trioden 1 und 2 mit Anoden 1 α und 2 a, Gittern Ig- und 2 g und Kathoden Ic und 2c.Fig. 1 shows a trigger circuit which is suitable for forming a shift register by cascading several such circuits. It contains a pair of triodes 1 and 2 with anodes 1 α and 2 a, grids Ig and 2 g and cathodes Ic and 2c.

Die Anodenkreise der Trioden 1 und 2 werden von den Batterien 3 und 4 in der aus der Figur ersichtlichen Weise gespeist und enthalten einen mit den Kathoden verbundenen Widerstand 5 und getrennte, mit den entsprechenden Anoden verbundene Widerstände 6 und 7. Anode la ist über Leitung 8, Widerstand 9 und Parallelkondensator ID mit einem Verbindungspunkt 9a und sodann über Schutzwiderstände 11 mit dem Gitter Ig verbunden. Anode 2α liegt über Leitung 12 und Widerstand 13 an Gitter 1 g\ Gitter 1 ist über Widerstand 14 an den negativen Pol der Batterie 15 angeschlossen, deren positiver Pol mit dem negativen Pol der Batterie 4 verbunden ist. Der positive Pol der Batterie 4 ist — wie bei 16 gezeigt — geerdet. Gitter 2 g ist ober Widerstand 11 und Widerstand 17 an den negativen Pol der Vorspannbatterie 15 angeschlossen. Ein Ausgangspol 18 liegt an der Leitung 8.The anode circuits of the triodes 1 and 2 are fed by the batteries 3 and 4 in the manner shown in the figure and contain a resistor 5 connected to the cathodes and separate resistors 6 and 7 connected to the corresponding anodes , Resistor 9 and parallel capacitor ID connected to a connection point 9a and then connected via protective resistors 11 to the grid Ig . Anode 2 α is connected to grid 1 via line 12 and resistor 13; grid 1 is connected via resistor 14 to the negative pole of battery 15, the positive pole of which is connected to the negative pole of battery 4. The positive pole of the battery 4 is - as shown at 16 - grounded. Grid 2 g is connected to the negative pole of the bias battery 15 above resistor 11 and resistor 17. An output terminal 18 is connected to the line 8.

Anode 2 α ist über Leitung 12, Widerstand 19, Verbindungsleitung 20 und Widerstand 21 an die Signaleingangsklemme 22 angeschlossen. Leitung 20 liegt über Kondensator 23 an Gitter 1 g. Eine Plus-Synchronisierimpulsleitung 24 ist über Diode 25 an die Verbindungsleitung 201 angeschlossen. Die Minus-Synchronisierimpulslettung 26 liegt über Diode 27 an Leitung 20. Die Dioden 25 und 27 sind in bezug auf Leitung 20 entgegengesetzt gepolt.Anode 2 α is connected to the signal input terminal 22 via line 12, resistor 19, connecting line 20 and resistor 21. Line 20 is connected to grid 1 g via capacitor 23. A plus synchronization pulse line 24 is connected to the connecting line 20 1 via diode 25. The minus synchronization pulse rescue 26 is connected to line 20 via diode 27. Diodes 25 and 27 are polarized in opposite directions with respect to line 20.

Fig. 2 zeigt die Wirkungsweise der Schaltung nach Fig. 1. Linie 28 gibt die zeitliche Veränderung des Potentials auf der Minus-Synchronisierimpulsleitung 26 wieder, Linie 29 die der Plus-Synchronisierimpulsleitung 24. Linie 30 stellt eine Serie von ankommenden, an der Eingangsklemme 22 empfangenen Signalen dar. Die dargestellten Signale wurden willkürlich zur Erläuterung gewählt.FIG. 2 shows the mode of operation of the circuit according to FIG. 1. Line 28 shows the change over time Potential on the minus synchronization pulse line 26 again, line 29 that of the plus synchronization pulse line 24. Line 30 represents a series of incoming signals received at input terminal 22 The signals shown have been chosen arbitrarily for explanation.

Linie 31 zeigt die Potentialänderung an der Leitung 20 in Abhängigkeit von den Synchronisiersignalen der Linien 28 und 29 und der Eingangssignale der Linie 30. Linie 32 gibt die gleichzeitigen Potentialschwankungen am Gitter 1 g wieder, Linie 33 die an der Anode 2 a, Linie 34 die am Verbindungspitnkt 9 a und Linie 35 die am Äusgangspol 18.Line 31 shows the change in potential on line 20 as a function of the synchronizing signals of lines 28 and 29 and the input signals of line 30. Line 32 shows the simultaneous potential fluctuations at grid 1 g , line 33 at anode 2 a, line 34 at at the connection point 9 a and line 35 at the output pole 18.

In der folgenden Beschreibung sind bestimmte Potentiale bestimmten Zeiten und Schaltungspunkten zugeordnet. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese Potentiale beschränkt.In the following description, certain potentials are certain times and switching points assigned. However, the invention is not restricted to these potentials.

Zunächst seien die Schaltnngszustände zu der dnrch die vertikale Linie 36 der Fig. 2 angegebenen Zeit be- First, the Schaltnngszustände are too dnrch of the vertical line 36 of Fig. 2 indicated time loading

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trachtet. Die Potentiale der Synchronisierleitungen 26 klemme 22 als auch die Anode 2 α ein Potential von und 24 sind + 25 V und — 25 V. Das Potential an + 25 V, so daß auch die Verbindung 20 + 25 V ander Eingangsklemme 22 ist das Ruhe- oder Klein- zunehmen versucht. Dieser Anstieg ist jedoch nicht signalpotential von — 25 V. Der Trigger ist in seinem plötzlich. Während eines Synchronisierimpulses kann AUS- oder binären Nullzustand, und die Triode 2 ist 5 das Potential der Verbindung 20 wegen der sonst so-AUS, d.h. nichtleitend. Das Potential der Anode2α fort einsetzenden Richtströme nicht wechseln. Weiterist infolgedessen nahezu gleich der Spannung der hin erfolgt der Anstieg wegen der Aufladung des Batterie 3, nämlich + 25 V. Das positive Potential Kondensators 23 verzögert, wie es durch die Linie 31 wirkt über Widerstand 13 der negativen Vorspannung der Fig. 2 dargestellt ist. Wird der nächste Synchroam Widerstand 14 entgegen, und die Spannung am io nisierimpuls zur Zeit 38 in Fig. 2 empfangen, so beGitter lg· schaltet die Triode 1 EIN, d.h., macht sie wirkt der Minus-Synchronisierimpuls auf Leitung26 leitend. Infolgedessen tritt an dem Widerstand 6 ein ein Abfallen des Sperrpotentials an Diode 27 und eine Spannungsabfall auf, so daß das Potential an der Entladung des Kondensators 23, wodurch das Gitter Ausgangsklemme 18 —25 V beträgt. Das 2g-Gitter lg· negativer wird. Wie mit Linie 32 in Fig. 2 angewird durch den Spannungsteiler 6, 9 und 17 auf 15 deutet, sinkt das Potential des Gitters Ig unter seinseeks. The potentials of the synchronization lines 26 terminal 22 and the anode 2 α a potential of and 24 are + 25 V and - 25 V. The potential at + 25 V, so that the connection 20 + 25 V at the input terminal 22 is the idle or trying to grow small. However, this increase is not signal potential of -25 V. The trigger is in its sudden. During a synchronization pulse can be OFF or binary zero, and the triode 2 is 5 the potential of connection 20 because of the otherwise so OFF, ie non-conductive. Do not change the potential of the anode2α as directional currents continue. As a result, it is almost equal to the voltage towards which the increase occurs due to the charging of the battery 3, namely +25 V. The positive potential of the capacitor 23 is delayed, as shown by the line 31 acting via the resistor 13 of the negative bias voltage in FIG. If the next synchro is counteracted by resistor 14 and the voltage at the ionizing pulse is received at time 38 in FIG. As a result, a drop in the blocking potential at diode 27 and a voltage drop occurs at resistor 6, so that the potential at the discharge of capacitor 23, whereby the grid output terminal is 18-25 volts. The 2g grid lg · becomes more negative. As indicated by line 32 in Fig. 2 through the voltage divider 6, 9 and 17 to 15, the potential of the grid Ig falls below its

— 100 V (dem Sperrpotential) gehalten, so daß Sperrpotential und sperrt die Triode 1. Hierdurch Triode 2 AUS-geschaltet wird. Gitter Ig- erhält über wird das Potential der Anode Iß und der Ausgangsden Spannungsteiler 17, 13 und 14 eine Spannung von klemme 18 unmittelbar auf + 25 V gehoben. Dieser- 100 V (the blocking potential) held, so that blocking potential and blocks the triode 1. As a result Triode 2 is switched OFF. Grid Ig- receives the potential of the anode Iß and the output den Voltage dividers 17, 13 and 14 raise a voltage from terminal 18 immediately to + 25 V. This

— 88 V. Da das Sperrpotential der Trioden 1 und 2 in Wechsel wird über Widerstand 9 und Kondensator 10 diesem speziellen Kreis — 100 V beträgt, ist Triode 1 20 auf Gitter 2g· der Triode 2 übertragen, schaltet diese EIN. EIN und erniedrigt das Potential der Anode 2 α auf- 88 V. Since the blocking potential of triodes 1 and 2 is alternating via resistor 9 and capacitor 10 this special circuit - is 100 V, triode 1 20 is transferred to grid 2g · of triode 2, it switches A. ON and lowers the potential of the anode 2 α

Die Widerstände 19 und 21 sind gleich groß, Ein- —25 V. Der Trigger befindet sich nun in dem demThe resistors 19 and 21 are the same size, one -25 V. The trigger is now in the dem

gangsklemme 22 führt — 25 V, die Anode 2 a + 25 V. Anfangszustand entgegengesetzten EIN- oder binäreninput terminal 22 carries - 25 V, the anode 2 a + 25 V. Initial state opposite ON or binary

Das Potential auf Leitung 20 beträgt daher die Hälfte Eins-Zustand. Er bleibt in. diesem Zustand, solange sichThe potential on line 20 is therefore half the one state. He remains in this state as long as himself

von diesen beiden, d. h. 0 V. 25 das Potential an der Eingangsquelle 22 nicht ändert.of these two, d. H. 0 V. 25 does not change the potential at the input source 22.

Wie durch Linie 28 in Fig. 2 dargestellt, liefert die Zu dem durch die Linie 39 in Fig. 2 angedeuteten Minus-Synchronisierimpulsleitung 26 an den Trigger Zeitpunkt wechselt die Spannung des Eingangseine Serie von negativen Impulsen. Jeder von ihnen signals an Klemme 22 von +25V auf —25 V. Nach ruft einen Potentialwechsel von + 25 V auf 0 V auf der zur Aufladung des Kondensators 23 notwendigen der Synchronisierimpulsleitung hervor. Das Potential 30 Zeit ändert sich das Potential des Verbindungspunkwird für kurze Zeit auf OV gehalten und kehrt dann tes 20 erneut, wie durch die Kurve 31 der Fig. 2 anauf sein Ruhepotential von + 25 V zurück. gedeutet ist. Da beide, Eingangsklemme 22 und AnodeAs shown by line 28 in FIG. 2, the To provides that indicated by line 39 in FIG. 2 Minus sync pulse line 26 at the trigger point changes the voltage of the input one Series of negative impulses. Each of them signals at terminal 22 from + 25V to -25 V. After calls a potential change from + 25 V to 0 V on the necessary to charge the capacitor 23 the synchronization pulse line. The potential changes 30 time the potential of the connection point will held at OV for a short time and then tes 20 returns again, as indicated by curve 31 of FIG its rest potential of + 25 V back. is interpreted. Since both, input terminal 22 and anode

Die positive Synchronisierimpulsleitung 24 liefert 2 a, nun auf — 25 V sind, nimmt auch die VerbindungThe positive synchronizing pulse line 24 supplies 2 a, now at -25 V, also takes the connection

eine entsprechende Serie von positiven Impulsen, wie 20 ein Potential von — 25 V an. Sobald der nächstea corresponding series of positive impulses, such as 20 a potential of -25 V. As soon as the next

sie durch die Linie 29 der Fig. 2 angedeutet sind. Das 35 Synchronisierimpuls zu der durch die vertikale Liniethey are indicated by the line 29 in FIG. The 35 sync pulse to that indicated by the vertical line

Potential der Leitung 24 wechselt dabei von seinem 40 in Fig. 2 angedeuteten Zeit empfangen wird, be-The potential of the line 24 changes from its 40 time indicated in FIG.

Ruhepotential von — 25 V auf 0 V. Die Impulse auf wirkt der Plus-Synchronisierimpuls auf der LeitungRest potential from - 25 V to 0 V. The impulses act on the plus synchronization impulse on the line

den beiden Leitungen 24 und 26 fallen zeitlich zu- 24 einen positiven Impuls an das Gitter 1 g, der diethe two lines 24 and 26 fall temporally 24 a positive pulse to the grid 1 g, which the

sammen. Röhre 1 EIN-schaltet. Anode la wird negativ, und ihrtogether. Tube 1 switches ON. Anode la becomes negative, and you

Die Triode 1 der Fig. 1 kann als Ausgangsröhre des 40 Potentialwechsel wird über Widerstand 9 und Kon-Triggers angesehen werden, da ihre Anode 1 α mit der densator 10 an das Gitter 2 g· übertragen, wo es Ausgangsklemme 18 verbunden ist. Triode 2 anderer- Triode 2 ausschaltet. Der Trigger ist nunmehr in seits kann als Umkehr- oder Ergänzungstriode des seinen ursprünglichen binären Nullzustand zurück-Triggers angesehen werden. Wenn der Trigger in dem versetzt worden.The triode 1 of Fig. 1 can be used as the output tube of the 40 potential change is via resistor 9 and Kon trigger be viewed as its anode 1 α with the capacitor 10 transferred to the grid 2 g · where it Output terminal 18 is connected. Triode 2 other- triode 2 switches off. The trigger is now in on the other hand, it can be used as a reversing or supplementary triode of its original binary zero state back trigger be considered. When the trigger has been put in that.

oben beschriebenen AUS- oder binären Null-Zustand 45 Wenn das Eingangssignal + 25 V beträgt, so wird ist, beträgt sein unmittelbares Ausgangspotential angezeigt, daß der vorangehende Trigger EIN-ge-(Anode 1 a) — 25 V und das dem Komplementwert schaltet ist. Wenn der in Fig. 1 gezeigte Trigger ebenentsprechende Ausgangspotential (Anode 2 a) +25 V. falls EIN ist, so ist die Triode 2 EIN, und Anode 2 a Die Widerstände 19 und 21 und die Dioden 25 und 27 befindet sich auf — 25 V. Die Widerstände 19 und 21 bilden ein steuerbares Kopplungsglied, ein sogenanntes 50 bewirken wiederum eine Spannungsteilung zwischen Tor, das das Ausgangspotential der Ergänzungs- + 25 V und — 25 V, so daß der Verbindungspunkt 20 triode 2 mit dem Ausgangspotential der vorangehenden ein Potential von 0 V führt. Wenn die Synchronisier-Stufe des Schieberegisters, das hier als Potential der impulse empfangen werden, liegt keine Potential-Eingangsklemme 22 erscheint, vergleicht. differenz an den Dioden 25 und 27, es fließt kein StromOFF or binary zero state 45 described above. If the input signal is + 25 V, then its immediate output potential is indicated that the preceding trigger is ON (anode 1 a) - 25 V and that the complement value is switched . If the trigger shown in Fig. 1 corresponds to the output potential (anode 2 a) +25 V. If ON, the triode 2 is ON, and anode 2 a, the resistors 19 and 21 and the diodes 25 and 27 are at -25 V. The resistors 19 and 21 form a controllable coupling element, a so-called 50 in turn cause a voltage division between gate, which is the output potential of the supplement + 25 V and -25 V, so that the connection point 20 triode 2 with the output potential of the previous one a potential from 0 V. If the synchronization stage of the shift register, which is received here as the potential of the pulses, no potential input terminal 22 appears, compare. difference at diodes 25 and 27, no current flows

Wenn die vorangehende Stufe sich in demselben hinä- 55 durch sie, und am Gitter Ig- wird kein Signal emp-If the previous stage goes through it, and at the lattice Ig-, no signal is received.

ren Null-Zustand wie der Kreis der Fig. 1 befindet, fangen.Ren zero state as the circle in FIG. 1 is located.

sind die Zustände so, wie sie zur Zeit 36 in Fig. 2 Fig. 3 zeigt etwas schematisch die Kaskadenschal-are the states as they are at time 36 in Fig. 2 Fig. 3 shows somewhat schematically the cascade

dargestellt sind. tung einer Anzahl von Triggern der in Fig. 1 gezeigtenare shown. a number of triggers shown in FIG

Eingangsklemme 22 befindet sich auf — 25 V wie Art als Schieberegister. Jede Stufe des Registers ent-Input terminal 22 is at -25 V like kind as a shift register. Each level of the register

die Ausgangsklemme 18. Der Komplementausgang, 60 hält einen Trigger mit den Trioden 1 und 2 und ihrenthe output terminal 18. The complement output, 60 holds a trigger with triodes 1 and 2 and theirs

Anode 2 α, liegt auf +25V. Die gemeinsame Ver- zugehörigen Schaltelementen. Die Trigger der Re-Anode 2 α, is at + 25V. The common associated switching elements. The triggers of the

bindung 20 liegt daher auf 0 V. Die Synchronisier- gisterstufen sind durch Kästen T1, T2.. .Tn angedeu-connection 20 is therefore at 0 V. The synchronization register levels are indicated by boxes T 1 , T 2 .. .T n .

impulse werden auf den Leitungen 24 und 26 emp- tet. Am Eingang jedes Triggers befindet sich ein TorPulses are received on lines 24 and 26. There is a gate at the entrance of each trigger

fangen und wirken über die entsprechenden Dioden 25 (Fig. 1) mit den Widerständen 19 und 21 und dencatch and act on the corresponding diodes 25 (Fig. 1) with the resistors 19 and 21 and the

und 27, so daß die Verbindung 20 auf 0 V gehalten 55 Dioden 25 und 27, die an die Synchronisierimpuls-and 27, so that the connection 20 is kept at 0 V 55 diodes 25 and 27, which are connected to the synchronizing pulse

wird. Unter diesen Verhälnissen bleiben die Synchro- leitungen 24 und 26 angeschlossen sind,will. Under these conditions, the synchro lines 24 and 26 remain connected,

nisierimpulse auf den Triggerkreis ohne Wirkung. Zur Erläuterung der Wirkungsweise der Schaltungnizing impulses on the trigger circuit have no effect. To explain how the circuit works

Wenn nun das Potential der Eingangsklemme 22 nach Fig. 3 wird vorausgesetzt, daß die Wirkungs-If now the potential of the input terminal 22 according to Fig. 3, it is assumed that the effect

von — 25 V auf + 25 V wechselt, wie es zur Zeit 37 weise jeder einzelnen Stufe des Schieberegisters anchanges from - 25 V to + 25 V, as instructed at time 37 to each individual stage of the shift register

in Fig. 2 dargestellt ist, so führt sowohl die Eingangs- 70 Hand der Fig. 1 und 2 erklärt worden ist. Sobald eineAs shown in Fig. 2, both the input 70 hand leads of Figs. 1 and 2 have been explained. As soon as a

Serie von Signalen am Eingangspol der ersten Stufe empfangen wird, spricht das Register an, indem es die verschiedenen Trigger entsprechend den Eingangssignalen in leitenden Zustand versetzt. Series of signals is received at the input terminal of the first stage, the register addresses by it the different triggers according to the input signals in the conductive state.

Nach einer der Anzahl von Stufen des Registers entsprechenden Zahl von Signalen wird also die letzte, d. h. vom Eingang am weitesten entfernte Stufe einen Zustand einnehmen, der dem ersten eingegebenen Signal entspricht. Die anderen Stufen werden die restlichen Impulse anzeigen bzw. speichern, und die erste Stufe, d. h. die dem Eingang am nächsten liegende, ist entsprechend dem zuletzt übertragenen Zeichen eingeschaltet. In Fig. 3 sind drei Stufen eines Schieberegisters gezeigt, die mit 41, 42 und 43 bezeichnet sind. Die Stufen 41 und 42 bilden die ersten beiden, die Stufe 43 die letzte des Registers.After a number of signals corresponding to the number of stages in the register, the last, d. H. farthest from the input assume a state similar to the first input signal is equivalent to. The other stages will display or store the remaining pulses, and the first Stage, d. H. the one closest to the input corresponds to the character transmitted last switched on. In Fig. 3 three stages of a shift register, denoted by 41, 42 and 43 are shown are. The stages 41 and 42 form the first two, the stage 43 the last of the register.

In den Fig. 4 sind mit den Linien 44 und 45 die negativen und positiven Synchronisierimpulse auf den Leitungen 26 und 24 dargestellt. Linie 46 gibt eine Serie von Eingangssignalen wieder, die am Eingang 22 der ersten Stufe auftreten. Linie 47 stellt die Ausgangssignale an Pol 18 der ersten Stufe dar und Linie 48 die Ausgangssignale am Ausgangspol 18 der zweiten Stufe 42. Die Signale in jeder der Linien 46, 47 und 48 sind in bezug auf die Signale der darüber befindlichen Linien um ein Synchronisierungsintervall nach rechts verschoben. Dieser Vorgang ist für ein Schieberegister typisch. Bei jedem Synchronisierimpuls wechseln — wie in Fig. 3 gezeigt — die in den verschiedenen Triggern gespeicherten Signale einen Trigger nach rechts. Die in Fig. 1 und 2 gezeigten Triggerkreise arbeiten mit Synchronisierimpulsen von 125 kHz.In Fig. 4 with the lines 44 and 45, the negative and positive synchronizing pulses on the Lines 26 and 24 shown. Line 46 represents a series of input signals present at the input 22 of the first stage occur. Line 47 represents the output signals at pole 18 of the first stage and Line 48 the output signals at the output terminal 18 of the second stage 42. The signals in each of the lines 46, 47 and 48 are with respect to the signals of the overlying lines by a synchronization interval moved to the right. This process is typical for a shift register. With every synchronization pulse change - as shown in Fig. 3 - the signals stored in the various triggers a trigger to the right. The trigger circuits shown in FIGS. 1 and 2 operate with synchronizing pulses of 125 kHz.

Die Fig. 5 zeigt eine andere Art von Triggern, die zum Aufbau eines Schieberegisters in Kaskadenschaltung verwendet werden können. Viele Schaltelemente der Figuren stimmen mit den entsprechenden der Fig. 1 überein. In diesem Fall sind diesen Elementen dieselben Bezugszeichen gegeben worden. Sie werden im folgenden daher nicht näher beschrieben.FIG. 5 shows another type of trigger which is used to construct a shift register in a cascade connection can be used. Many switching elements of the figures agree with the corresponding ones of the Fig. 1 corresponds. In this case, these elements have been given the same reference numerals. you will be therefore not described in more detail below.

Einer der Hauptunterschiede zwischen den Schaltungen nach den Fig. 5 und 1 ist der, daß in Fig. 5 die Gittervorspannung die negativen Schwingungen des Gitters begrenzt. Dadurch wird die Auslösezeit der Trigger so verkürzt, daß mit Synchronisierimpulsen von 25OkHz gearbeitet werden kann.One of the main differences between the circuits of FIGS. 5 and 1 is that in FIG the grid bias limits the negative vibrations of the grid. This will make the trip time the trigger shortened so that with synchronizing pulses of 25OkHz can be worked.

Ein anderer Hauptunterschied zwischen der Schaltung nach Fig. 5 und der nach Fig. 1 ist, daß die Trigger in Fig. 5 einen weiteren Eingang zur Eingabe von Signalen aufweisen. Mit anderen Worten, bei dem Trigger nach Fig. 5 sind zwei Eingänge vorgesehen. Der eine ist die schon erwähnte Klemme 22 (Fig. 1), die zum \rerschieben der Signale dient, und der andere Eingang gestattet, in die Trigger Signale unabhängig von den anderen Triggern des Registers einzuführen, z. B. in Parallelform, d. h. gleichzeitig.Another major difference between the circuit of FIG. 5 and that of FIG. 1 is that the triggers in FIG. 5 have a further input for inputting signals. In other words, the trigger according to FIG. 5 has two inputs. One is the already mentioned clamp 22 (FIG. 1) which, for the \ r erschieben of the signals is used, and the other input allows to introduce independently of the other triggers of the register in the trigger signals. B. in parallel, ie simultaneously.

Die Gittervorspannbatterie der Fig. 1 ist in Fig. 5 durch Batterie 49 ersetzt, die eine höhere Klemmenspannung aufweist. Die Gittervorspannwiderstände 50 und 51 der Fig. 5 weisen entsprechend höhere Werte auf. Ein Kondensator 52 liegt parallel zu Widerstand 13, um das Ansprechen des Gitters lg· auf Potentialwechsel der x\node2c zu beschleunigen. In Serie mit Widerstand 5 liegt in den Kathodenkreisen der Trioden 1 und 2 ein Widerstand 53. Eine Diode 54 ist zwischen Gitter Ig und dem Verbindungspunkt der Widerstände 5 und 53 geschaltet.The grid bias battery of Fig. 1 is replaced in Fig. 5 by battery 49, which has a higher terminal voltage. The grid bias resistors 50 and 51 of FIG. 5 have correspondingly higher values. A capacitor 52 is parallel to resistor 13 in order to accelerate the response of the grid lg · to a potential change of the x \ node2c. A resistor 53 is connected in series with resistor 5 in the cathode circuits of triodes 1 and 2. A diode 54 is connected between grid Ig and the connection point of resistors 5 and 53.

In Serie miteinander liegen zwischen Verbindungspunkt 9« und dem Verbindungspunkt 57 der Widerstände 5 und 53 zwei-Dioden 55 und 56, während in Serie mit den Gittern Ig und 2 g Schutzwiderstände 58 und 59 liegen.In series with one another between the connection point 9 ″ and the connection point 57 of the resistors 5 and 53 there are two diodes 55 and 56, while protective resistors 58 and 59 are in series with the grids Ig and 2 g.

Die Seiteneingangsklemme 60 ist über einen Widerstand 61 an Verbindungspunkt 62 zwischen den Dioden 55 und 56 angeschlossen. Zwischen Verbindungspunkt 62 und dem negativen Pol der Batterie 49 liegt der Gittervorspannwiderstand 51.The side input terminal 60 is connected through a resistor 61 at connection point 62 between the Diodes 55 and 56 connected. Between connection point 62 and the negative pole of battery 49 the grid bias resistor 51 is located.

Der Verbindungspunkt 9 α ist an den negativen Pol der Batterie 49 über einen GittervorspannwiderstandThe connection point 9 α is connected to the negative pole of the battery 49 via a grid biasing resistor

ίο 63 angeschlossen. Die Dioden 54, 55 und 56 arbeiten mit dem Widerstand 53 und der Batterie 5 zusammen und begrenzen die Gitter Ig und 2g, d. h., sie begrenzen deren negative Schwankungen auf — 100 V, entsprechend dem Potential der Batterie 4. Wenn das Potential am Gitter dieses Potential zu unterschreiten bestrebt ist, werden die Dioden 54, 55 und 56 leitend und halten die Gitterpotentiale auf dem genannten Wert. Damit vermögen die Gitter wohl zu sperren, werden aber potentialmäßig festgehalten, wodurch dieίο 63 connected. The diodes 54, 55 and 56 work together with the resistor 53 and the battery 5 and limit the grid Ig and 2g, that is, they limit their negative fluctuations to -100 V, corresponding to the potential of the battery 4. If the potential at the grid this If the attempt is made to fall below the potential, the diodes 54, 55 and 56 become conductive and keep the grid potentials at the stated value. So the grids are able to lock, but are held in potential, whereby the

so Zeit zum Umschalten des Triggers verringert wird. Die Fig. 6 zeigt die Verbindung von mehreren Triggern gemäß Fig. 5 als Schieberegister. Zur Speicherung von η Angaben ist ein Schieberegister mit n+1 Triggern erforderlich. Die Schaltung gemäß Fig. 6 zeigt fünf solcher Trigger, bezeichnet mit SR1, SR2, SR5, SRn und SRn+1. Alle Trigger bis auf den letzten weisen Seiteneingangsklemmen 60 auf. Das Schieberegister nach Fig. 6 kann natürlich wie das der Fig. 3 zur Speicherung von dem Eingang 22 des ersten Triggers zugeführten binären Angaben benutzt werden. Andererseits können die binären Angaben dem Register über die Seiteneingänge 60 zugeführt werden und nach der Verschiebung nacheinander am Serienausgang 18 des Triggers SRn+1 entnommen werden.so the time to toggle the trigger is reduced. FIG. 6 shows the connection of several triggers according to FIG. 5 as a shift register. A shift register with n + 1 triggers is required to store η information. The circuit according to FIG. 6 shows five such triggers, denoted by SR 1 , SR 2 , SR 5 , SR n and SR n + 1 . All but the last trigger have side input terminals 60. The shift register according to FIG. 6, like that of FIG. 3, can of course be used for storing binary information supplied to input 22 of the first trigger. On the other hand, the binary information can be fed to the register via the side inputs 60 and, after the shift, can be taken one after the other at the series output 18 of the trigger SR n + 1 .

Werden die Seiteneingänge der Trigger benutzt, so bleiben während dieser Zeit die Schiebeimpulsleitungen 26 und 24 auf 0 V, und die Eingangssignale werden den Seiteneingangsklemmen 60 zugeleitet.If the side inputs of the triggers are used, the push pulse lines remain during this time 26 and 24 to 0 V, and the input signals are fed to the side input terminals 60.

Dieses Verfahren kann z. B. zur Übertragung der Daten einer Lochkarte in Form einer Serie von Impulsen verwendet werden. Jeder Trigger im Register wäre dann einer Zählpunktstelle auf der Karte zugeordnet. Jedem Trigger würde ein bzw. kein Signal zugeführt werden, je nachdem, ob die betreffende Stelle gelocht war oder nicht. Nachdem alle Trigger entsprechend den Angaben auf der Karte in den Nulloder Eins-Zustand versetzt sind, werden den Synchronisierimpulsleitungen 26 und 24 wieder Impulse zugeführt, worauf die in den einzelnen Triggern gespeicherten Angaben an der Ausgangsklemme 18 des letzten Triggers erscheinen. Während dieser Operation muß die Eingangsklemme 22 des ersten Triggers ein Keinsignalpotential (— 25 V) führen. Der letzte TriggerSRn+1 dient als Tor, d.h., er stellt, während die Seiteneingänge benutzt werden, eine binäre Null dar, so daß der Eingabevorgang mittels der Seiteneingänge kein Ausgangssignal am Register erzeugen kann.This method can e.g. B. used to transmit the data of a punch card in the form of a series of pulses. Each trigger in the register would then be assigned to a meter point location on the card. A signal or no signal would be fed to each trigger, depending on whether the relevant point was perforated or not. After all triggers have been set to zero or one according to the information on the card, pulses are again fed to the synchronization pulse lines 26 and 24, whereupon the information stored in the individual triggers appear at the output terminal 18 of the last trigger. During this operation, input terminal 22 of the first trigger must have no signal potential (-25 V). The last trigger SR n + 1 serves as a gate, ie it represents a binary zero while the side inputs are being used, so that the input process by means of the side inputs cannot generate an output signal at the register.

Fig. 7 erläutert graphisch die eben beschriebenen Vorgänge. Die Linien 61 und 62 stellen die Potentiale der Synchronisierimpulsleitungen dar. Linie 63 entspricht dem Potential an der Seiteneingangsklemme 60 des Triggers SRn. Linie 64 entspricht dem Ausgangspotential der Ausgangsklemme 18 des Triggers SRn und Linie 65 dem Ausgangspotential an der Ausgangsklemme des-Triggers SRn+1. 7 graphically illustrates the operations just described. Lines 61 and 62 represent the potentials of the sync pulse lines. Line 63 corresponds to the potential at the side input terminal 60 of the trigger SR n . Line 64 corresponds to the output potential of the output terminal 18 of the trigger SR n and line 65 to the output potential at the output terminal of the trigger SR n + 1 .

Zum Zeitpunkt entsprechend der vertikalen Linie 66 sind die Leitungen 26 und 24 auf 0 V. Später, zur Zeit 67, wird ein Signal an den Seiteneingang 60 des Triggers SRn angelegt.At the time corresponding to the vertical line 66, the lines 26 and 24 are at 0 V. Later, at time 67, a signal is applied to the side input 60 of the trigger SR n .

Dieses Signal wird in dem Trigger SRn so lange gespeichert, wie die Synchronisierimpulsleitungen gesperrt bleiben. Wenn die Synchronisierimpulse wieder einsetzen, schaltet der erste Synchronisierimpuls zur Zeit 68 den Trigger SRn AUS und den Trigger SRn+1 EIN, so daß vom Schieberegister ein Ausgangsimpuls erzeugt wird. Dieser Ausgangsimpuls endet zur Zeit 69. Dabei wird angenommen, daß der dem Trigger SRn vorangehende Trigger während der Seiteneingabe nicht EIN-geschaltet wurde.This signal is stored in the trigger SR n as long as the synchronization pulse lines remain blocked. When the synchronization pulses start again, the first synchronization pulse switches the trigger SR n OFF and the trigger SR n + 1 ON at time 68, so that an output pulse is generated by the shift register. This output pulse ends at time 69. It is assumed that the trigger preceding the trigger SR n was not switched ON during the page entry.

Das Register der Fig. 6 kann dann also für eine Parallel-Serienumformung benutzt werden, wie sie oben erklärt wurde.The register of FIG. 6 can then be used for a parallel-serial conversion, as they do was explained above.

Die Fig. 8 gibt eine andere Abänderung des Triggerkreises nach Fig. 1 wieder, der zur Zusammenschaltung mit einer Anzahl ähnlicher Trigger zur Bildung eines umkehrbaren Schieberegisters geeignet ist. Der in dieser Figur gezeigte Triggerkreis enthält einen der Fig. 1 ähnlichen Trigger, jedoch mit zwei Toren, eines auf jeder Seite des Kreises, während der Trigger nach Fig. 1 nur ein Tor auf seiner linken Seite aufweist. Die beiden Tore, die auch als steuerbare Kopplungsglieder bezeichnet werden können, sind künftig als Vorwärts- und Rückwärts-Eingangstore bezeichnet.FIG. 8 shows another modification of the trigger circuit according to FIG. 1, the one for interconnection with a number of similar triggers suitable for forming a reversible shift register is. The trigger circuit shown in this figure contains a trigger similar to FIG. 1, but with two Goals, one on each side of the circle, while the trigger of Fig. 1 only has one goal on its left Side. The two gates, which can also be referred to as controllable coupling elements, will be referred to as forward and reverse entrance gates in the future.

Viele Schaltelemente der Fig. 8 ähneln denen der Fig. 1 und 5. Diese Elemente haben daher dieselben Bezugszeichen und werden nicht näher beschrieben.Many of the circuit elements of Fig. 8 are similar to those of Figs. 1 and 5. These elements therefore have the same elements Reference numerals and are not described in more detail.

In Fig. 8 sind die beiden Dioden 55 und 56 der Fig. 5 durch eine einzige Diode 71 ersetzt worden. Die den Seiteneingang betreffenden Schaltelemente wurden fortgelassen. Auf der rechten Seite der Fig. 8 sieht man ein Umkehreingangstor, das einen Widerstand 72, eine Verbindungsleitung 73 und einen Widerstand 74 enthält, dessen einer Anschluß an eine Umkehreingangsklemme 75 führt.In FIG. 8, the two diodes 55 and 56 of FIG. 5 have been replaced by a single diode 71. the Switching elements relating to the side entrance have been omitted. On the right side of Fig. 8 sees a reverse entrance gate comprising a resistor 72, a connecting line 73 and a resistor 74 one terminal of which leads to a reverse input terminal 75.

Ein Paar von Rechts-Links-Synchronisierimpulsleitungen 76 und 77 (zur Verschiebung der gespeicherten Angaben von rechts nach links) sind vorgesehen, von denen die Leitung 76 die negative Impulsleitung und die Leitung 77 die positive Impulsleitung ist. Zwischen Leitung 77 und Verbindungsleitung 73 ist eine Diode 78 geschaltet. Eine weitere Diode 79 liegt zwischen Leitung 76 und Verbindungsleitung 73.A pair of right-left sync pulse lines 76 and 77 (for shifting the stored Information from right to left) are provided, of which line 76 is the negative impulse line and line 77 is the positive pulse line. Between line 77 and connecting line 73 a diode 78 is connected. Another diode 79 is located between line 76 and connecting line 73.

Die Anode 2 α ist an der Umkehrausgangsklemme 80 angeschlossen. Umkehreingangsklemme 75 ist mit der Umkehrausgangsklemme 80 der nächsten rechts folgenden Stufe verbunden.The anode 2 α is connected to the reverse output terminal 80. Reverse input terminal 75 is connected to the reverse output terminal 80 of the next stage to the right.

Die Fig. 9 stellt fünf Trigger nach Fig. 8 dar, die entsprechend mit 81, 82, 83, 84 und 85 bezeichnet sind und zusammen ein Umkehrschieberegister bilden. Soll das Register der Fig. 9 die Speicherwerte von links nach rechts verschieben, so müssen die Umkehrsynchronisierimpulsleitungen 76 und 77 auf 0 V bleiben, und die Vorgänge laufen in genau derselben Weise ab, wie im Zusammenhang mit der Fig. 1 beschrieben. Soll die Schieberichtung umgekehrt sein, so werden die Synchronisierimpulsleitungen (normaler Richtung) 26 und 24 auf 0 V gehalten, und Synchronisierimpulse werden den Umkehrschiebeimpulsleitungen 76 und 77 zugeführt. Die Wirkungsweise ist dann analog der der Fig. 1 mit der Ausnahme, daß die gespeicherten Signale nunmehr von rechts nach links laufen statt von links nach rechts.FIG. 9 shows five triggers according to FIG. 8, which are designated 81, 82, 83, 84 and 85, respectively and together form a reverse shift register. If the register of FIG. 9 is to store the values of shift left to right, the reverse sync pulse lines 76 and 77 must be at 0 volts remain, and the processes take place in exactly the same way as described in connection with FIG. If the shift direction is to be reversed, the synchronization pulse lines (more normal Direction) 26 and 24 are held at 0 V, and sync pulses are applied to the reverse shift pulse lines 76 and 77 supplied. The mode of operation is then analogous to that of FIG. 1 with the exception that the stored signals now run from right to left instead of left to right.

Die Fig. 10 stellt neun Triggerkreise nach Fig. 8 dar, die mit RSR bezeichnet sind und zusammen eine Schieberegistermatrix bilden. Diese Matrix enthält drei horizontale, mit 86,87 und 88 bezeichnete Reihen. Jede Reihe ist in sich ein Schieberegister. Wenn auch jede Reihe drei Trigger enthält, so kann die Triggerzahl natürlich auch größer oder kleiner sein. In der Schaltung nach Fig. 10 ist die Umkehreingangsklemme 75 jedes Triggers mit der Umkehrausgangsklemme des unmittelbar darunter befindlichen Triggers verbunden, und die Umkehrausgangsklemme 80 jedes Triggers ist mit dem Umkehreingangspol 75 des unmittelbar darüber befindlichen Triggers verbunden. Bei der Matrix nach Fig. 10 können Signale in jedes der Register 86, 87 und 88 von links nach rechts oder entsprechend den vertikalen Spalten der Trigger verschoben werden. Wenn Signale von links nach rechts verschoben werden sollen, dann müssen die aufwärts führenden Schiebeleitungen auf 0 V gehalten werden, und wenn die Signale aufwärts verschoben werden sollen, dann müssen die von links nach rechts führenden Schiebeleitungen auf 0 V gehalten werden.FIG. 10 shows nine trigger circuits according to FIG. 8, which are designated by RSR and together form a shift register matrix. This matrix contains three horizontal rows labeled 86, 87 and 88. Each row is a shift register in itself. If each row contains three triggers, the number of triggers can of course also be larger or smaller. In the circuit of Figure 10, the reverse input terminal 75 of each trigger is connected to the reverse output terminal of the trigger immediately below, and the reverse output terminal 80 of each trigger is connected to the reverse input terminal 75 of the trigger immediately above. In the matrix of FIG. 10, signals in each of registers 86, 87 and 88 can be shifted from left to right or according to the vertical columns of the triggers. If signals are to be shifted from left to right, then the shift lines leading upwards must be kept at 0V, and if the signals are to be shifted upwards, then the shift lines leading from left to right must be kept at 0V.

Durch diagonale Anordnung der vertikalen Verbindungen kann auch eine diagonale Verschiebung der gespeicherten Daten erreicht werden.By arranging the vertical connections diagonally, a diagonal displacement of the stored data can be achieved.

Die Fig. 11 zeigt ein Schieberegister, das einen Seitenausgang zur Entnahme der gespeicherten Daten, z. B. in Parallelform, besitzt. Es enthält drei Trigger T1, T2, Tn, dieselben, wie z. B. in Fig. 1 gezeigt. Mit dem Ausgang 18 jedes Triggers ist ein Relaiskreis verbunden, der ein Relais 89, eine Triode 90 mit Anode 90 a, Gitter 90 g· und Kathode 90 c enthält. Die Anode 90 α liegt in Serie mit der Relaiswicklung 89 und einer Batterie 91. Zwischen der Anode 90 a und dem Gitter 90 g liegt ein Kondensator 92, zwischen Gitter 90 g· und Ausgangsklemme 18 des Triggers liegt ein Widerstand 93. Mit Batterie 91 liegen in Serie ein Schalter 94 und die Wicklungen aller Relais 89. Werden Signale in das Schieberegister eingeführt, ist Schalter 94 offen, und alle Relais 89 sind ausgeschaltet. Nachdem die Signale in dem Register gespeichert sind, werden die Schiebeimpulsleitungen 26 und 24 auf 0 V gehalten, und der Schalter 94 wird geschlossen. Die eine EINS speichernden Trigger erzeugen dann eine positive Vorspannung am Gitter der zugeordneten Röhre 90, so daß das Relais erregt wird und zur Auslösung von Signalimpulsen oder anderen geeigneten Vorgängen benutzt werden kann.11 shows a shift register which has a side output for extracting the stored data, e.g. B. in parallel form. It contains three triggers T 1 , T 2 , T n , the same as e.g. B. shown in Fig. 1. A relay circuit is connected to the output 18 of each trigger and contains a relay 89, a triode 90 with anode 90 a, grid 90 g · and cathode 90 c. The anode 90 α is in series with the relay winding 89 and a battery 91. A capacitor 92 is located between the anode 90 a and the grid 90 g , and a resistor 93 is located between the grid 90 g and the output terminal 18 of the trigger in series a switch 94 and the windings of all relays 89. When signals are fed into the shift register, switch 94 is open and all relays 89 are switched off. After the signals are stored in the register, shift pulse lines 26 and 24 are held at 0 volts and switch 94 is closed. The triggers storing a ONE then create a positive bias on the grid of the associated tube 90 so that the relay is energized and can be used to initiate signal pulses or other suitable operations.

Die an Hand der Fig. 11 beschriebene Schaltung dient also zur Serien-Parallelumwandlung von Wertdarstellungen. Der Schalter 94 kann auch weggelassen werden, wenn ■— wie üblich — die zur Einführung von Daten und zu ihrer Entnahme erforderliche Zeit gegenüber der Ansprechzeit des Relais sehr klein ist.The circuit described with reference to FIG. 11 thus serves for the serial-parallel conversion of value representations. The switch 94 can also be omitted if - as usual - the introduction of data and the time required to extract it is very small compared to the response time of the relay.

In diesem Falle werden die Relais wahlweise durch die Einschaltung der Impulsleitungen 26 und 24 betätigt. Die Relais können durch Löschung des Registers abgeschaltet werden.In this case, the relays are optionally activated by switching on the pulse lines 26 and 24. The relays can be switched off by deleting the register.

Die Schaltung nach Fig. 12 erzeugt die Schiebeimpulse für die Impulsleitungen. Der schematisch dargestellte Rechteckwellengenerator 97 ist mit der Eingangsklemme 95 und der Begrenzungsspannungsgenerator 98 an die Eingangsklemme 96 angeschlossen. Der Rechteckwellengenerator erzeugt Rechteckimpulse, die zwischen einem Keinsignalpotential von — 25 V und einem Signalpotential von + 25 V schwanken. Der Begrenzungsgenerator 98 ist in ähnlicher Weise zur Erzeugung von Keinsignalspannungen von — 25 V und Signalspannungen von + 25 V geeignet. Seine Ausgangsspannung ist jedoch konstant. Eingangsklemme 95 ist über Diode 99 an eine Verbindungsleitung 100 angeschlossen. Eingangsklemme 96 liegt über Diode 101 an derselben Leitung 100. Zwei Trioden sind vorgesehen, 102 und 103. Triode 103 ist mit einem Umkehrverstärker zur Erzeugung der Minus-Sychronisierimpulse verbundenThe circuit of Fig. 12 generates the shift pulses for the pulse lines. The one shown schematically Square wave generator 97 is connected to input terminal 95 and the limiting voltage generator 98 connected to input terminal 96. The square wave generator generates square pulses, between a no-signal potential of - 25 V and a signal potential of + 25 V. vary. The limit generator 98 is similarly for generating no-signal voltages of - 25 V and signal voltages of + 25 V are suitable. However, its output voltage is constant. Input terminal 95 is connected to a connecting line 100 via diode 99. Input terminal 96 is connected to the same line via diode 101 100. Two triodes are provided, 102 and 103. Triode 103 is provided with an inverting amplifier for generation connected to the minus synchronization pulses

£■39 679>/633£ ■ 39 679> / 633

und Triode 102 mit einer Kathodenfolgeschaltung zur Erzeugung der Plus-Impulse.and triode 102 with a cathode follower circuit for generating the plus pulses.

Triode 102 hat eine Anode 102 a, ein Gitter 102 g und eine Kathode 102 c. Der Anodenkreis geht von dem positiven Pol einer Batterie 104, über Widerstand 105, Anode 102 a, Kathode 102 c, Widerstände 106, 107 und 108 und Batterien 109, 110 und 111 in Serie zu dem negativen Pol der Batterie 104. GitterTriode 102 has an anode 102 a, a grid 102 g and a cathode 102 c. The anode circuit goes from the positive pole of a battery 104, via resistor 105, anode 102 a, cathode 102 c, resistors 106, 107 and 108 and batteries 109, 110 and 111 in series to the negative pole of the battery 104. Grid

102 g- liegt über Schutzwiderstand 112 und Widerstand 113 an dem negativen Pol einer Batterie 109. Der Verbindungs-Punkt der Widerstände 112 und 113 ist über Widerstand 114 und Parallelkondensator 115 an die Verbindungsleitung 100 angeschlossen. Andererseits ist er über Diode 116 geerdet. Eine Ausgangsklemme 117 ist an den Verbindungspunkt der Widerstände 106 und 107 angeschlossen. Eine negative Begrenzung für die Ausgangsklemme 117 enthält eine Diode 118, einen Widerstand 119, der mit dem negativen Pol der Batterie 110 verbunden ist. Zwischen Erde und der Verbindung der Diode 118 mit dem Widerstand 119 liegt ein Kondensator 120.. Die Wirkung des Kreises besteht, "in einer Begrenzung der negativen Potentialschwankungen am Ausgangspol 117 auf das Potential des negativen Pols der Batterie 110, im vorliegenden Beispiel — 25 V. Die Diode 116 begrenzt die positiven Schwingungen des Gitterpotentials auf OV (Erde).102 g- lies across protective resistor 112 and resistor 113 at the negative pole of a battery 109. The connection point of the resistors 112 and 113 is connected to the connecting line 100 via resistor 114 and parallel capacitor 115. on the other hand it is grounded via diode 116. An output terminal 117 is at the connection point of the resistors 106 and 107 connected. A negative limit for output terminal 117 includes one Diode 118, a resistor 119 which is connected to the negative pole of the battery 110. Between Ground and the connection of the diode 118 with the resistor 119 is a capacitor 120 .. The effect of the circle consists "in a limitation of the negative potential fluctuations at the output pole 117 to the potential of the negative pole of the battery 110, in the present example - 25 V. The diode 116 limits the positive oscillations of the grid potential to OV (earth).

Triode 102 arbeitet als gewöhnliche Kathodenfolgeschaltung und gibt die positiven, vom Rechteckwellengenerator 97 empfangenen Impulse weiter und erzeugt an ihrer Ausgangsklemme 117 eine Rechteckwelle, die zwischen einem Keinsignalpotential von —25 V und einem Signalpotential von 0 V schwankt.Triode 102 operates as an ordinary cathode follower circuit and forwards and generates the positive pulses received from square wave generator 97 at its output terminal 117 a square wave which is between a no-signal potential of -25 V and a signal potential of 0 V fluctuates.

Die Schaltung der Triode 103 entspricht einem Umkehrverstärker. Triode 103 enthält eine AnodeThe circuit of the triode 103 corresponds to an inverting amplifier. Triode 103 contains an anode

103 α, ein Gitter 103 g· und eine Kathode 103 c. Der Anodenkreis der Triode verläuft vom positiven Pol der Batterie 111, Leitung 122, Widerstand 123, Anode 103 ff, Kathode 103 c, Widerstand 124 und Batterien 109 und 110 zum negativen Pol der Batterie 111.103 α, a grid 103 g · and a cathode 103 c. Of the The anode circuit of the triode runs from the positive pole of the battery 111, line 122, resistor 123, anode 103 ff, cathode 103 c, resistor 124 and batteries 109 and 110 to the negative pole of battery 111.

Gitter 103 g" liegt über Schutzwiderstand 125 am Verbindungspunkt 126, der über Widerstand 127 und Parallelkondensator 128 an der Verbindungspunktleitung 100 liegt. Punkt 126 ist über Widerstand 129 auch an den negativen Pol der Vorspannbatterie 130 angeschlossen.Grid 103 g ″ lies across protective resistor 125 at the connection point 126, which is connected via resistor 127 and parallel capacitor 128 to the connection point line 100 lies. Point 126 is also connected to the negative pole of bias battery 130 via resistor 129 connected.

Mit der Anode 103 a ist die Ausgangsklemme 131 verbunden. Eine Diode 132 liegt zwischen Ausgangsklemme 131 und Erde und dient dazu, die negativen Potentialschwingungen des Ausgangspoles 131 auf Erdpotential (0 V) zu halten. Zwischen Kathode 103 c und Erde liegt noch ein Kondensator 133.The output terminal 131 is connected to the anode 103 a. A diode 132 is connected between the output terminal 131 and earth and serves to counteract the negative potential oscillations of the output pole 131 Maintain ground potential (0 V). A capacitor 133 is also located between the cathode 103 c and earth.

Wenn das Eingangssignal auf der Verbindungsleitung 100 positive Werte annimmt, wird es auf Gitter 103g- übertragen, und Triode 103 wird leitend, so daß das Potential der Anode 103 α und Klemme 131 negativer wird, bis es durch Diode 132 auf 0 V gehalten wird. Nimmt das Eingangssignal negative Werte an, sperrt Triode 103, und Anode 103 α und Klemme 131 nehmen positive Werte an, bis das Potential der Batterie 111 (+ 25 V) erreicht ist.If the input signal on the connection line 100 assumes positive values, it will be on Grid 103g- transmitted, and triode 103 becomes conductive, so that the potential of the anode 103 α and terminal 131 becomes more negative until it is held at 0 V by diode 132 will. If the input signal assumes negative values, triode 103, and anode 103 α and Terminal 131 assume positive values until the potential of battery 111 (+ 25 V) is reached.

Die Fig. 13 stellt eine Kathodenfolgeschaltung dar, an welche die Ausgangsklemme des Schieberegisters angeschlossen werden kann. Zweck dieser Schaltung ist, die Belastung des Endtriggers des Registers zu \*ermeiden und die vom Register gelieferten Ausgangssignale, die zwischen — 25 V und + 25 V schwanken, auf die in handelsüblichen Zählschaltungen gebräuliche Form zu bringen, nach der die Signalimpulse zwischen — 25 V und + 25 V schwanken. Fig. 13 shows a cathode follower circuit to which the output terminal of the shift register can be connected. The purpose of this circuit is to increase the load on the end trigger of the register \ * avoid and the output signals supplied by the register, which fluctuate between - 25 V and + 25 V, to those in commercially available counting circuits Bring the usual shape, according to which the signal pulses fluctuate between - 25 V and + 25 V.

Die Schaltung nach Fig. 13 enthält eine Triode 134 mit Anode 134 a, Gitter 134 g und Kathode 134 c. Der Anodenkreis der Triode 134 verläuft vom positiven Pol der Batterie 135, deren negativer Pol geerdet ist, über Widerstand 136, Anode 134 a, Kathode 134 c, Widerstände 137 und 138, Batterie 139 zur Erde. Der mit dem Gitter 134 g verbundene Punkt 140 ist über Widerstand 141 an dem Ausgang 18 des Schieberegisters angeschlossen, das irgendeines der vorherThe circuit of FIG. 13 contains a triode 134 with anode 134 a, grid 134 g and cathode 134 c. Of the The anode circuit of the triode 134 runs from the positive pole of the battery 135, the negative pole of which is grounded, via resistor 136, anode 134 a, cathode 134 c, resistors 137 and 138, battery 139 to earth. The point 140 connected to the grid 134 g is via resistor 141 at the output 18 of the shift register connected that any of the before

ίο beschriebenen Schieberegister sein kann. Steuergitter 134g ist mit den als Begrenzerkreis wirkenden Elementen, Diode 142, Widerstand 143 und Batterie 144 verbunden, um die positiven Gitterschwankungen auf + 15 V zu begrenzen. Die Verbindung zwischen Diode 142 und Widerstand 143 ist über die Kondensatoren 145 und 146 an die Anode 134 α angeschlossen. Der Verbindungspunkt der Kondensatoren 145 und 146 ist geerdet. Punkt 140 ist über Widerstand 147 an den negativen Pol der Batterie 139 angeschlossen.ίο described shift register can be. Control grid 134g is with the elements acting as a limiter circuit, diode 142, resistor 143 and battery 144 connected to limit the positive lattice fluctuations to + 15 V. The connection between diode 142 and resistor 143 are connected to the anode 134 α via the capacitors 145 and 146. Of the The connection point of the capacitors 145 and 146 is grounded. Point 140 is via resistor 147 to the negative pole of the battery 139 connected.

Das Gitter 134g sucht den Eingangssignalen an Klemme 18 potentialmäßig zu folgen, wird aber durch den obenerwähnten Begrenzerkreis daran gehindert, in positiver Richtung weiter als 15 V zu steigen. Triode 134-arbeitet als gewöhnliche Kathodenfolgeschaltung, indem das Potential ihrer Kathode 134 c den Potentialabänderungen des Gitters 134 g folgt. Infolgedessen ändert sich die Spannung der Kathode 134 c ebenfalls zwischen —25 V und +15V. Diese Schwankung wird auf die Ausgangsklemme 200 übertragen, der an den Verbindungspunkt der Widerstände 137 und 138 angeschlossen ist.The grid 134g seeks to follow the input signals at terminal 18 in terms of potential, but is through prevented the above-mentioned limiter circuit from rising more than 15V in the positive direction. Triode 134-works as an ordinary cathode follower circuit by changing the potential of its cathode 134 c Changes in the potential of the grid 134 g follow. As a result, the voltage of the cathode changes 134 c also between -25 V and + 15V. These Fluctuation is transmitted to the output terminal 200, which is the connection point of the resistors 137 and 138 is connected.

Die Fig. 4 stellt eine Gegentaktumkehrschaltung dar, die an Stelle der Kathodenfolgeschaltung nach Fig. 13 verwendet werden kann, wenn eine größere Leistung gewünscht wird, als sie mit der Kathodenfolgeschaltung erzielbar ist.FIG. 4 shows a push-pull reversing circuit which, in place of the cathode follower circuit, follows Fig. 13 can be used if greater power is desired than with the cathode follower circuit is achievable.

Die Schaltung nach Fig. 14 enthält zwei TriodenThe circuit of Fig. 14 includes two triodes

148 und 149 mit Anoden 148 a und 149 a, Gittern 148g und 149g und Kathoden 148c und 149c.148 and 149 with anodes 148 a and 149 a, grids 148g and 149g and cathodes 148c and 149c.

4.0 Die Anodenkreise beider Röhren liegen in Reihe. Der vollständige Kreis verläuft vom positiven Pol der Batterie 162, deren negativer Pol geerdet ist, über Widerstand 163, Anode 149 a, Kathode 149 c Widerstand 154, Anode 148 a, Kathode 148 c, Widerstand 155, Batterie 150 zur Erde. Gitter 148 g ist über Widerstand 156 mit dem Punkt 157 verbunden, der über Widerstand 158 und Kondensator 159 an die Registerausgangsklemme 18 angeschlossen ist. Punkt 157 liegt über Widerstand 160 und Batterie 161 auch an Erde. Gitter 149 g ist über Widerstand 201 an Anode 148 α angeschlossen.4.0 The anode circles of both tubes are in series. The complete circle runs from the positive pole of the Battery 162, the negative pole of which is grounded, via resistor 163, anode 149 a, cathode 149 c resistor 154, anode 148 a, cathode 148 c, resistor 155, battery 150 to earth. Grid 148g is about Resistor 156 connected to point 157, which is connected to the via resistor 158 and capacitor 159 Register output terminal 18 is connected. Point 157 is above resistor 160 and battery 161 as well on earth. Grid 149 g is connected to anode 148 α via resistor 201.

Der positive Potentialschub der Anode 148a ist durch einen aus Diode 164, Widerstand 165 und Batterie 166 bestehenden Kreis begrenzt. Der Verbindungspunkt der Diode 164 und des Widerstandes 165 ist über Kondensatoren 167 und 168 an die AnodeThe positive potential boost of anode 148a is through one of diode 164, resistor 165, and battery 166 existing circle limited. The junction of diode 164 and resistor 165 is via capacitors 167 and 168 to the anode

149 angeschlossen. Der Verbindungspunkt der Kondensatoren 167 und 168 liegt an Erde.149 connected. The junction of capacitors 167 and 168 is to ground.

Die Schaltung nach Fig. 14 kehrt die Ausgangssignale vom Ausgang 18 des Schiebefegisters um, indem sie an ihrem Ausgang 171 eine Signalspannung von +15V erzeugt, wenn eine Keinsignalspannung von —25 V an ihrem Eingang 18 erscheint. Umgekehrt wird eine Keinsignalspannung von —25 V am Ausgang 171 erzeugt, wenn eine Signalspannung von +25 V an der Eingangsklemme 18 empfangen wird. Der die Diode 164 enthaltende Kreis dient zur Begrenzung des positiven Potentialhubes der Ausgangsklemme 171 und der die Diode 153 enthaltende Kreis zur Begrenzung des negativen Potentialhubes.The circuit of FIG. 14 reverses the output signals from output 18 of the shift register by adding it generates a signal voltage of + 15V at its output 171 when there is no signal voltage of -25 V appears at its input 18. Conversely, a no-signal voltage of -25 V am Output 171 is generated when a signal voltage of +25 V is received at input terminal 18. The circuit containing the diode 164 is used to limit the positive potential swing of the output terminal 171 and the circuit containing the diode 153 to limit the negative potential swing.

1 U 44 4 ob1 U 44 4 ob

Die Fig. 15 stellt eine andere Art der Umkehrschaltung dar, die an Stelle der Schaltung nach Fig. 14 verwendet werden kann und insofern etwas einfacher ist, als sie nur eine Triode 172 mit Anode 172 a, Gitter 172 g- und Kathode 172 c benutzt. Der Anodenkreis der Triode verläuft vom positiven Pol der Batterie 173, deren negativer Pol geerdet ist, über Widerstand 174, Anode 172 a, Kathode 172 c, Widerstand 175, Batterie 176 zur Erde. Gitter 172g ist über Widerstand 176 an Verbindungspunkt 177 angeschlossen, der seinerseits über Widerstand 178 und Kondensator 179 mit dem Registerausgang 18 verbunden ist. Verbindungspunkt 177 liegt gleichzeitig über Widerstand 180 und Batterie 181 an Erde. Mit der AnodeFig. 15 shows another type of reverse circuit which can be used in place of the circuit of FIG. 14 and so far something is easier than using only a triode 172 with anode 172 a, grid 172 g and cathode 172 c. Of the The anode circuit of the triode runs from the positive pole of the battery 173, the negative pole of which is grounded Resistor 174, anode 172 a, cathode 172 c, resistor 175, battery 176 to earth. 172g grid is over Resistor 176 is connected to connection point 177, which in turn is connected via resistor 178 and capacitor 179 is connected to the register output 18. Connection point 177 is at the same time through resistance 180 and battery 181 to earth. With the anode

172 a ist die Ausgangsklemme 182 verbunden, und zwischen Kathode 172 c und Erde liegt ein Kondensator 183.172 a, the output terminal 182 is connected, and a capacitor is connected between the cathode 172 c and earth 183.

Wenn an Klemme 18 das Eingangssignal von + 25 V erscheint, so ist Triode 172 leitend und erzeugt einen Spannungsabfall am Widerstand 174, der das Potential der Anode 172a und der Ausgangsklemme 182 auf —25 V herabdrückt. Liegen —25 V an der Eingangsklemme, so sperrt die Triode 172, und die Ausgangsklemme 182 führt das Potential der BatterieIf the input signal of + 25 V appears at terminal 18, then triode 172 is conductive and generated a voltage drop across resistor 174 representing the potential of anode 172a and the output terminal 182 down to -25V. Are -25 V at the Input terminal, the triode 172 blocks, and the output terminal 182 carries the potential of the battery

173 — nämlich +15 V. , Die Fig. 13, 14 und 15 stellen Schaltungen zum173 - namely +15 V. Figs. 13, 14 and 15 represent circuits for

Anschluß eines Schieberegisters an eine andere Einrichtung dar. Zum Beispiel kann ein Schieberegister mit Seiteneingang durch Abfühlung einer Lochkarte eingestellt werden, und der Serienausgang, der eine Kathodenfolgeschaltung antreibt, kann zur Speicherung von Angaben auf einer Magnettrommel benutzt werden. Zum Antrieb von Einheiten mit geringem Leistungsverbrauch kann das Register auch unmittelbar benutzt werden.Connection of a shift register to another device. For example, a shift register with side entrance can be set by sensing a punch card, and the series exit, the one Cathode sequencer drives, can be used to store information on a magnetic drum will. The register can also be used to drive units with low power consumption to be used.

Ein Schieberegister gemäß der Erfindung kann außer aus Vakuumröhren auch aus anderen Elementen aufgebaut sein. Fig. 16 stellt z. B. einen Triggerkreis für ein umkehrbares Schieberegister ähnlich dem der Fig. 8 dar, das Transistoren statt der Trioden 1 und 2 der Fig. 8 benutzt. Die Schaltelemente in den Vorwärts- und Rückwärtstoren können dieselben, wie in Fig. 8 gezeigt, sein, nur müssen die Werte der Widerstände und Kondensatoren den Transistoren angepaßt sein.A shift register according to the invention can also consist of other elements in addition to vacuum tubes be constructed. Fig. 16 depicts e.g. B. a trigger circuit for a reversible shift register similar to that of the FIG. 8 using transistors in place of triodes 1 and 2 of FIG. The switching elements in the forward and reverse gates can be the same as shown in Fig. 8, only the values of the resistors must be and capacitors to be matched to the transistors.

Wie ersichtlich, enthält der Trigger 184 zwei Spitzentransistoren 185 und 186 mit EmitterelektrodenAs can be seen, trigger 184 includes two tip transistors 185 and 186 with emitter electrodes

185 e und 186 e, Basiselektroden 185 b und 186 & und Kollektorelektroden 185 c und 186 c. Die Kollektorelektroden 185 c und 186 c sind über Widerstände 187 und 188 an den negativen Pol einer Speisebatterie 189 angeschlossen. Die Emitterelektroden 185 e und185 e and 186 e, base electrodes 185 b and 186 & and collector electrodes 185 c and 186 c. The collector electrodes 185 c and 186 c are connected to the negative pole of a supply battery 189 via resistors 187 and 188. The emitter electrodes 185 e and

186 t' sind miteinander und sodann über Widerstand 198 mit Erde verbunden. Die Basiselektrode 185 b ist über einen Widerstand 190 und Parallelkondensator 191 an den Kondensator 186 c angeschlossen. Basiselektrode 186 b liegt über Widerstand 192 und einen Parallelkondensator 193 an Kollektor 185 c. Zwischen Basis 185 b und Erde liegt ein Widerstand 194 und parallel hierzu eine Diode 195. Ebenso liegen ein Widerstand 196 und parallel hierzu eine Diode 197 zwischen Basis 186 b und Erde.186 t 'are connected to one another and then via resistor 198 to earth. The base electrode 185 b is connected to the capacitor 186 c via a resistor 190 and parallel capacitor 191. Base electrode 186 b is connected to collector 185 c via resistor 192 and a parallel capacitor 193. B between the base 185 and ground is a resistor 194 and a diode 195. Similarly, in parallel, a resistor 196 and lie in parallel, a diode 197 between the base 186 b and the earth.

Die Wirkungsweise der Transistorschaltung nach Fig. 16 ist im großen und ganzen analog der des Triggers nach Fig. 8 mit kleinen Abänderungen, die 6g von den Eigenheiten der Transistoren herrühren und in der einschlägigen Literatur im einzelnen beschrieben sind.The operation of the transistor circuit according to FIG. 16 is by and large analogous to that of Triggers according to FIG. 8 with small modifications that originate from the peculiarities of the transistors and are described in detail in the relevant literature.

Fig. 17 zeigt eine Anzahl von Triggern gemäß Fig. 8 zur Bildung eines selbstkomplementierenden Registers. In der Figur sind drei mit 201, 202 und 203 bezeichnete Trigger gezeigt, deren Ausgang 18 mit dem Rückeingang 75 desselben Triggers verbunden ist. Zwei Sätze von Impulsleitungen sind vorgesehen, der Satz 26, 24, der einen Hub der gespeicherten Werte von links nach rechts durch das Register bewirkt, und der Satz 204, 205, der den Rückimpulsleitungen 76, 77 der Fig. 8 entspricht und eine Verschiebung von rechts nach links verursacht.FIG. 17 shows a number of triggers according to FIG. 8 for the formation of a self-complementing one Register. In the figure, three triggers labeled 201, 202 and 203 are shown, the output of which is 18 is connected to the return input 75 of the same trigger. Two sets of impulse lines are provided, the set 26, 24, which is a stroke of the stored values from left to right through the register causes, and the set 204, 205, which corresponds to the return pulse lines 76, 77 of Fig. 8 and a shift caused from right to left.

Wird ein Schub von links nach rechts gewünscht, so werden die Impulsleitungen 204 und 205 auf 0 V gehalten, und die Schiebeimpulse werden, wie an Hand der Fig. 8 beschrieben, Leitungen 26 und 24 zugeführt. If left-to-right thrust is desired, pulse lines 204 and 205 go to 0 volts held, and the shift pulses are, as described with reference to FIG. 8, lines 26 and 24 supplied.

Soll das Register das Komplement der ursprünglich darin gespeicherten Daten darstellen, dann werden die Leitungen 26 und 24 auf 0 V gehalten, und es wird ein Schiebeimpuls den Leitungen 204 und 205 zugeführt. Bei jedem der diesen Leitungen 204, 205 zugeführten Impulse wird jeder Trigger in seinen entgegengesetzten Leitungszustand eingeschaltet.If the register is to represent the complement of the data originally stored in it, then will lines 26 and 24 are held at 0 volts and a shift pulse is applied to lines 204 and 205 fed. For each of the pulses applied to these lines 204, 205, each trigger is in its opposite Line status switched on.

Die Fig. 18 stellt ein Schieberegister dar, das eine Anzahl von in Kaskade geschalteten Triggern gemäß Fig. 8 enthält und für die Verbindung der im Register gespeicherten Daten eingerichtet ist. Die Schaltung enthält vier mit 206, 207, 208 und 209 bezeichnete Trigger. Die Trigger 206 und 207 bilden den ersten und zweiten, die Trigger 208 und 209 den vorletzten und letzten Trigger des Registers.FIG. 18 illustrates a shift register which includes a number of cascaded triggers according to FIG Fig. 8 contains and is arranged to interconnect the data stored in the register. The circuit contains four triggers labeled 206, 207, 208, and 209. Triggers 206 and 207 form the first and second, triggers 208 and 209, the penultimate and last trigger of the register.

Rückausgangsklemme 80 des Triggers 206 ist über Leitung 212 mit der Rückeingangsklemme 75 des Triggers 209 verbunden. Rückausgangsklemme 80 des Triggers 209 ist über Leitung 213 mit der Rückeingangsklenlme 75 des Triggers 206 verbunden. In ähnlicher Weise sind die Rückausgangsklemmen des zweiten Triggers 207 über Leitungen 214 und 215 mit den Rückeingangs- und -ausgangsklemmen des vorletzten Triggers 208 verbunden. Es sind zwei Sätze von Impulsleitungen vorgesehen, nämlich die üblichen Links-Rechts-Schubimpulsleitungen 26 und 24 sowie die Vertauschleitungen 210 und 211, die den Rechts-Links-Leitungen 76 und 77 der Fig. 8 entsprechen.Return output terminal 80 of trigger 206 is via line 212 with return input terminal 75 of the trigger 209 connected. Return output terminal 80 of trigger 209 is via line 213 with the return input cycle 75 of the trigger 206 connected. Similarly, the return output terminals are the second Triggers 207 via lines 214 and 215 to the return input and output terminals of the penultimate Triggers 208 connected. Two sets of impulse lines are provided, namely the usual left-right thrust impulse lines 26 and 24 as well as the exchange lines 210 and 211, the right-left lines 76 and 77 of FIG. 8 correspond.

Die Daten werden in gewöhnlicher Weise in das Register eingeführt, indem die Leitungen 210 und 211 auf 0 V gehalten und den Leitungen 26 und 24 Impulse zugeführt werden.The data is introduced into the register in the usual manner by lines 210 and 211 held at 0 V and the lines 26 and 24 pulses are supplied.

Sollen die im Register gespeicherten Daten vertauscht werden, so bleiben die Leitungen. 26 und 24 auf festem Potential, und es wird den Leitungen 210 und 211 ein Schiebeimpuls zugeführt. Die im Trigger 206 gespeicherte Angabe wird dann zum Trigger 209 und die im Trigger 209 gespeicherte zum Trigger 206 weitergegeben. In ähnlicher Weise wird die im Trigger 207 mit der im Trigger 208 ausgetauscht. Das Register kann natürlich eine beliebige Anzahl von Triggern enthalten, sofern entsprechende Verbindungen zwischen zusammengehörigen Ein- und Ausgangsklemmen vorgesehen sind. Enthält das Register eine ungerade Zahl von Triggern, so ist keine Verbindung mit der Rückeingangsklemme des mittleren Triggers erforderlich, da er seinen Zustand während der Vertauschung beibehält.Should the data stored in the register be swapped the lines remain. 26 and 24 at a fixed potential, and it is connected to lines 210 and 211 a shift pulse is applied. The information stored in trigger 206 then becomes trigger 209 and that stored in trigger 209 is passed on to trigger 206. Similarly, the im Trigger 207 exchanged with that in trigger 208. The register can of course have any number of triggers, provided there are corresponding connections between related input and output terminals are provided. If the register contains an odd number of triggers, there is no connection with the return input terminal of the middle trigger, as it is its state during which maintains interchangeability.

Die Fig. 19 stellt einen Trigger 216 und ein Eingangstor, die als Einheit eines K-dimensionalen Schieberegisters benutzt werden können, dar. Der Trigger 216 entspricht der Schaltung nach Fig. 8 und ist zwischen Komplementausgangsleitung 219 und Direkteingangsleitung 220 auf der linken Seite, Ausgangsleitung 221 und Rückeingangsleitung 222 auf der rechten Seite angeordnet. Ein Links-Rechts-Ein-Fig. 19 shows a trigger 216 and an entrance gate, which as a unit of a K-dimensional Shift registers can be used. The trigger 216 corresponds to the circuit of FIGS is between complement output line 219 and direct input line 220 on the left, output line 221 and return line 222 located on the right. A left-right-one

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gangstor 217 ist mit den Links-Rechts-Synchronisierleitungen 26 und 24 verbunden. Jeder Trigger enthält auch. ein Rechts-Links- oder Rückeingangstor 218, das an die Rechts-Links-Synchronisierleitungen 76,77 angeschlossen ist.Gate 217 is connected to left-right sync lines 26 and 24 . Each trigger also contains. a right-left or Rückeingangstor 218, which is connected to the right-left Synchronisierleitungen 76.77.

Die Schaltelemente der Gates 217 und 218 entsprechen denen der Fig. 8. Sie wurden daher auch mit denselben Bezugszeichen versehen. Trigger 216 und Gates 217 und 218 entsprechen völlig der Schaltung nach Fig. 8, die als Triggereinheit eines eindimensionalen, umkehrbaren Schieberegisters bezeichnet werden kann. Die Ausgangsklemme 18 ist mit dem nächstliegenden Trigger in der \rorwärtsrichtung verbunden und die Rückausgangsklemme 80 mit dem nächstliegenden Trigger in der entgegengesetzten Richtung verbunden.The switching elements of the gates 217 and 218 correspond to those of FIG. 8. They have therefore also been provided with the same reference numerals. Trigger 216 and gates 217 and 218 correspond completely to the circuit according to FIG. 8, which can be referred to as the trigger unit of a one-dimensional, reversible shift register. The output terminal 18 is connected to the proximal trigger in the \ r orwärtsrichtung and the return output terminal 80 is connected to the proximal trigger in the opposite direction.

Parallel zu den Eingangstoren 217 und 218 liegt ein zweiter Satz von Eingangstoren 223 und 224. Das Tor 223 dient zur Abwärtsbewegung und das Tor 224 zur Aufwärtsbewegung. Die Ausgangsklemme 18 ist an den unterhalb des Triggers 216 liegenden Trigger und die Ausgangsklemme 80 an den über dem Trigger 216 liegenden Trigger angeschlossen.A second set of entrance gates 223 and 224 is parallel to entrance gates 217 and 218. Gate 223 is used to move downward and gate 224 is used to move upward. The output terminal 18 is connected to the trigger lying below the trigger 216 and the output terminal 80 is connected to the trigger lying above the trigger 216.

Der Trigger 216 kann zusammen mit sieinen Eingangstoren 217, 218, 223 und 224 mit anderen solchen Triggern zu einer zweiditnensionalen Matrix verbunden werden, die z. B. im wesentlichen der Matrix der Fig. 10 entspricht. Die in dieser Matrix gespeicherten Daten können in jeder Richtung bzw. Dimension verschoben werden. Im einzelnen kann die Angabe von links nach rechts (West—Ost) oder von rechts nach links (Ost—West) und von oben nach unten oder von unten nach oben verschoben werden. Bei der Verschiebung darf nur ein Satz von Synchronisierlei tun- : gen benutzt werden, alle übrigen Synchronisierleitungen müssen auf festem Potential, z. B. 0 V, bleiben.The trigger 216 , together with its input gates 217, 218, 223 and 224, can be connected to other such triggers to form a two-dimensional matrix which e.g. B. corresponds essentially to the matrix of FIG. The data stored in this matrix can be shifted in any direction or dimension. In detail, the information can be shifted from left to right (west-east) or from right to left (east-west) and from top to bottom or from bottom to top. In the shift only one set of Synchronisierlei must tun: used gen, all other Synchronisierleitungen have fixed potential, eg. B. 0 V, remain.

Versieht man jeden Trigger 216 mit zwei zusätzlichen Eingangstoren 225 und 226, so können mehrere solcher Triggereinheiten zu einer dreidimensionalen Matrix vereinigt werden. In jedem Trigger ist das Eingangstor 225 an die Eingangsleitung 220 und an die Rückausgangsleitung 219 angeschlossen und das Eingangstor 226 an die Rückeingangsleitung 222 und an die Ausgangsleitung 221. If each trigger 216 is provided with two additional input gates 225 and 226, several such trigger units can be combined to form a three-dimensional matrix. In each trigger, the input port 225 is connected to the input line 220 and to the return output line 219 , and the input port 226 is connected to the return input line 222 and to the output line 221.

Nach diesem Prinzip und Hinzufügen weiterer Paare von Vorwärts- und Rückeingangstoren, entsprechend den Toren 227 und 228 der Fig. 19, kann eine Matrix mit η Speicherdimensionen geschaffen werden. Für jeden Satz von Eintrittstoren muß ein Satz von Synchronisierimpulsleitungen vorgesehen werden. Wie oben erwähnt, darf bei jeder Verschiebung nur ein Satz von Synchronisierleitungen benutzt werden, und alle übrigen müssen zu dieser Zeit auf 0 V gehalten werden.According to this principle and the addition of further pairs of forward and back entrance gates, corresponding to gates 227 and 228 of FIG. 19, a matrix with η memory dimensions can be created. A set of sync pulse lines must be provided for each set of entry gates. As noted above, only one set of sync lines can be used with any shift, and all the rest must be held at 0V at that time.

Braucht das Register nicht in jeder Dimension nach beiden Richtungen zu schieben, so kann entweder das Vorwärts- oder Rückeingangstor in dieser Dimension fortgelassen werden.If the register does not need to shift in both directions in every dimension, either Forward or back entrance gate can be omitted in this dimension.

Trotz Parallelschaltung mehrerer Eingangstore an jedem Trigger können Schiebeimpulse den TriggerDespite the parallel connection of several entrance gates to each trigger, sliding impulses can cause the trigger

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55 nur über das eine Eingangstor erreichen, dessen Schiebeimpulsleitungen nicht gesperrt sind. Die parallel geschalteten Eingangstore können sich somit nicht gegenseitig beeinflussen. 55 can only be reached via the one entrance gate whose push impulse lines are not blocked. The entrance gates connected in parallel cannot influence each other.

Claims (7)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Schieberegister mit einer Kette von Triggerkreisen, denen eine Schiebespannung über vom Zustand benachbarter Stufen gesteuerten Kopplungsgliedern zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß als Schiebespannung Impulszüge (28, 29) unterschiedlicher Polarität, vorzugsweise gegenphasig verlaufende Impulszüge, verwendet werden, deren einer zur AUS-Schaltung und deren anderer zur EIN-Schaltung der Triggerkreise dient.1. Shift register with a chain of trigger circuits to which a shift voltage is fed via coupling elements controlled by the state of adjacent stages, characterized in that pulse trains (28, 29) of different polarity, preferably in antiphase, are used as the shift voltage, one of which is used for OFF- Circuit and the other is used to switch the trigger circuits ON. 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die steuerbaren Kcpplungsglieder (Tore) aus zwei gleichsinnig in Reihe geschalteten Dioden (25, 27) bestehen, deren freien Anschlüssen die Schiebespannungen zugeführt werden und deren Verbindungspunkt (20) über einen Widerstand (19) mit der zugeordneten Triggerstufe und über einen Widerstand (21) mit der in der Reihe benachbarten Triggerstufe verbunden ist, während eine Kapazität (23) die gesteuerten Schaltimpulse auf den Trigger überträgt.2. Arrangement according to claim 1, characterized in that the controllable coupling elements (gates) consist of two diodes (25, 27) connected in series in the same direction, the free connections of which are supplied with the sliding voltages and their connection point (20) via a resistor (19) is connected to the assigned trigger stage and via a resistor (21) to the trigger stage adjacent in the row, while a capacitor (23) transmits the controlled switching pulses to the trigger. 3. Anordnung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die den EIN- und den AUS-Zustand eines Triggers darstellenden Potentiale gleich dem Ruhepotential der Impulszüge gewählt werden.3. Arrangement according to claims 1 and 2, characterized in that the one and the OFF state of a trigger representing potentials be chosen equal to the rest potential of the pulse trains. 4. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Triggerkreise jeweils einen weiteren Eingang (60) zur Eingabe von Werten in Parallelform aufweisen.4. Arrangement according to claims 1 to 3, characterized in that the trigger circuits each have a further input (60) for entering values in parallel form. 5. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß beiden Schaltelementen (1, 2) jeder Triggerstufe steuerbare Kopplungsglieder (Tore) (19, 21, 25, 27—72, 74, 78, 79) zur Verschiebung der gespeicherten Werte in entgegengesetzten Richtungen zugeordnet sind.5. Arrangement according to claims 1 to 4, characterized in that the two switching elements (1, 2) of each trigger stage controllable coupling elements (gates) (19, 21, 25, 27-72, 74, 78, 79) for shifting the stored values are assigned in opposite directions. 6. Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Trigger einen den Komplementwert der gespeicherten Angaben darstellenden Ausgang (80) besitzt.6. Arrangement according to claims 1 to 5, characterized in that each trigger one the Output (80) representing the complement of the stored information. 7. Verwendung der Anordnung nach den Ansprüchen 1 bis 6 zum Aufbau einer mehrdimensionalen Speichermatrix, bei der jedem Schaltelement des Triggers eine der Dimensionszahl entsprechende Anzahl von durch getrennte Schiebeimpulse steuerbaren, parallel geschalteten Kopplungsgliedern (Toren) zugeordnet ist.7. Use of the arrangement according to claims 1 to 6 for building a multi-dimensional Memory matrix in which each switching element of the trigger has one of the dimension numbers corresponding number of parallel-connected coupling elements controllable by separate shift pulses (Gates) is assigned. In Betracht gezogene Druckschriften:
Buch von C. W. Tompkins, J. H. Wakelin und W. W. S tif ler, »High-Speed Computing Devices«, Mc. Graw Hill Book Comp. Inc., New York-Toronto-London 1950, S. 297 bis 301;
Considered publications:
Book by CW Tompkins, JH Wakelin and WW S tifler, "High-Speed Computing Devices", Mc. Graw Hill Book Comp. Inc., New York-Toronto-London 1950, pp. 297-301;
Electronics, Dez. 1949, S. 186 bis 192.Electronics, Dec. 1949, pp. 186-192. Hierzu 3 Blatt ZeichnungenIn addition 3 sheets of drawings ©«09.67W633 11.58© «09.67W633 11.58
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