Устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки Советский патент 1986 года по МПК G09G1/18 

Описание патента на изобретение SU1261004A1

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах вывода ЭВМ и автоматизированных систем управления, отображающих информацию на экране ЭЛТ.

Цель изобретения - упрощение и повы- щение быстродействия устройства.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг. 2 - функциональная схема распределителя импульсов; на фиг. 3 - функциональная схема блока регистров кода подсвета; на фиг. 4 - функциональная схема блока масштаба; на фиг. 5 - функциональная схема блока коммутации; на фиг. 6 - эпюры отклоняющих напряжений для формирования мик- рополиграмм, их конфигурация; на фиг. 7 - полная обобщенная и частные фигуры знакоместа.

Устройство содержит первь й 1 и второй 2 формирователи отклоняющих напряжений, первый 3 и второй 4 распределители импульсов, блок 5 регистров кода подсвета, генератор 6 импульсов, элемент 7 запрета, блок 8 масштаба, с первого по четвертый элементы ИЛИ 9-12, блок 13 элементов ИЛИ, первый и второй элементы И 14 и 15, дешифратор 16, счетчик 17, ре- ;гистр 18 сдвига, первый 19, второй 20 и третий 21 элементы НЕ, блок 22 коммутации, первый 23 и второй 24 входы устройства, с первого по четвертый выходы 25- 28 устройства.

Распределитель 4 импульсов (фиг. 2) содержит триггеры 29, элементы И 30-31, 32.1-32.15.

Блок 5 регистров кода подсвета (фиг. 3) содержит регистр 33, группу элементов ИЛИ 34, группу элементов И 35.

Блок 8 масштаба (фиг. 4) содержит ключи 36-43 и элементы И 44 и 45, ИЛИ 46-50 и запрета 51-52.

Блок 13 элементов ИЛИ содержит элементы ИЛИ 13.1 - 13.8.

Блок 22 коммутации (фиг. 5) содержит ключи 53-64 и элементы ИЛИ 65-68.

Изображения формируются из полной обобщенной фигуры (фиг. 7а), которая состоит из четырех частных обобщенных фигур (фиг. 76-д). Каждая обобщенная ф.чгура состоит из четырех микрополиграмм (фиг. 6), которые имеют одинаковую структуру и состоят из пяти элементов. Частная обобщенная фигура состоит, таким образом, из 20 элементов, а полная обобщенная фигура - из 80 элементов. Отклоняющие напряжении для всех микрополиграмм во всех частных обобщенных фигурах представляют комбинацию напряжений двух типов (Л и В) с различной амплитудой. Для того чтобы образовать обобщенные фигуры конфигураций, представленных на фиг. 76-д, необходимо, чтобы формирователи 1 и 2 имели выходы с различными коэффициентами усиления, при этом формы напряжения одинаковы. Один выход

5

формирователей 1 и 2 выдает напряжение с а.мплитудой V , а другой выход - напряжение такой же формы, но с амплитудой 2V. Когда отклоняющие напряжения типа А,В выбираются с амплитудой У, то формируются микрополиграммы частной обоб- пденной фигурь знакоместа, представленной на фиг. 76. Когда отклоняющие напряжения выбираются с амплитудой 2V, то формируются микрополиграммы частной обобO щенной фигуры, представленной на фиг. 7д. Комбинации отклоняющих напряжений А к В в соответствующие интервалы времени с различной амплитудой формируют микрополиграммы частных обобщенных фигур, представленных на фиг. 7в, г.

Таким образом, полная обобщенная фигура состоит из шестнадцати микрополиграмм. Порядок их формирования задается позиционным шестнадцатиразрядным кодом. Код имеет четыре группы по четыре разряда,

0 каждая из которых определяет порядок формирования микрополиграмм одной из четырех частных обобщенных фигур, представленных соответственно на фиг. 7б--д. Первый разряд кода каждой группы - код первой микрополиграммы соответствующей частной обобщенной фигуры; второй разряд - код второй микрополиграм.мы этой же частной обобщенной фигуры и т. д. «О в каждом разряде означает, что в фор.мируемом изображении элементов соответствующей этому

„ разряду микрополиграммы нет и ее формировать не надо, а «1 означает, что элементы соответствующей этому разряду микрополигра.ммы составляют изображение и ее формировать необходи.мо.

Шестнадцатиразрядный позиционный код

записывается в распределитель 4 импульсов так, что каждому его выходу ставится 8 соответствие своя микрополиграмма. Его схема принципиальных отличий от схем подобных устройств не имеет. Вариант схемы распределителя представлен на фиг. 2.

0 Распреде;1итель 4 импульсов функционирует таким образом, что в возбужденном состоянии (высокий уровень напряжения) .может находиться только один из его выходов. При этом высокий уровень напряжения последовательно появляется только на тех вы- ходах распределителя 4, которые соответствуют разрядам записанного позиционного кода, содержащим «1. Изменение состояния распределителя 4 осуществляется по сигналу окончания фор.мирования микрополиграммы

Q с выхода элемента И 15. Сложная структура полной обобщенной фигуры знакоместа позволяет отображать информацию с повышенной точностью и расширенной номенклатурой. Использование принципа формирования только необходимых микропо5 лиг рамм (элементы которых составляют формируемое изображение) позволяет сократить аппаратурные и информационные затраты по сравнению с прототипом и способами после5

довательного формирования микрополи- грамм.

Генератор 6 импульсов вырабатывает последовательность импульсов частотой fo, период следования которых определяет время формирования одного элемента микрополиграммы. Микрополиграммы начинают и заканчивают формироваться в начале знакоместа и из-за одинаковости своих структур требуют формирования двух указанных выше типов отклоняющих напряжений: типа А и типа В. Суммирующий вход формирователя 2 подключен через элемент ИЛИ 9 к первому и четвертому выходам распределителя 3, а вычитающий вход - через элемент ИЛИ 10 к третьему и шестому выходам распределителя 3, который предназначен для управления формированием отклоняющих напряжений. Распределитель 3 функционирует таким образом, что в возбужденном состоянии (высокий уровень напряжения, соответствующий «1) находится только один его выход. Состояния на выходах распределителя 3 последовательно изменяются с тактовой частотой генератора 6 импульсов. Импульсы управления переводом распределителя 3 из состояния в состояние поступают с выхода элемента И 14. Суммирующий вход формирователя 1 подключен через элемент ИЛИ 11 к второму и пятому йыходам распределителя 3, вычитающий вход - через элемент ИЛИ 12 к четвертому и шестому выходам распределителя 3. Напряжения А и В (с амплитудой V и 21) поступают на входы блока 8 масштаба, который в зависимости от сигналов на выходах блока 13 элементов ИЛИ выбирает напряжения Л и S с нужной амплитуды (табл. 1).

Таблица 1

1,2,3,4V,

1,32VB

2,4VB

1,3VB

2,42V,

1,2,3,42Ув

VA

VA 2VA

2VA VA

2VA

Такой выбор необходим для формирования частных обобщенных фигур, представленных на фиг. 76-д. Напряжения тина В с амплитудой V и 2V снимаются с выхода 8.1 блока 8 масштаба, а напряжения типа А с амплитудой I/ и 2V - с выхода 8.2 блока 8 масштаба.

Таблица

Напряжение на выходе

26

27

5

0

5

5

5

0

5 Напряжения типа Л и В (амплитуды V и 2V) снимаются с выходов элементов НЕ 21 и 20 соответственно. Напряжения А,А В,В с амплитудой V или 21/ подаются на соответствующие входы блока 22 коммутации, который в зависимости от сигналов на выходах блока 13 элементов ИЛИ. выбирает пару отклоняющих напряжений по координатам X н Y (табл. 2).

Изображения высвечиваются на экране ЭЛТ (не показана) под действием сигналов кода подсвета, поступающих на выходную щину 26 устройства Z(t) с последовательного выхода регистра 18 сдвига.

На каждом цикле работы распределителя 3 в шестиразрядный регистр 18 сдвига, в разряды с второго по шестой, заносится пятиразрядный код подсвета соответствующей микрополиграммы. Дополнительный (первый) разряд регистра 18 сдвига используется для исключения случайного подсвета электронного луча ЭЛТ до начала формирования микрополиграммы и при перезаписи кодов подсвета. Под действием кода подсвета высвечиваются только те участки траектории электронного луча, которые образуют изображение символа (условного знака). Код изображения представляет собой 66-разрядный код : 16 разрядов - позицион- ный код набора микрополиграмм; 50 разрядов - код подсвета микрополиграмм, участвующих в формировании изображения (максимальное количество микрополиграмм равно десяти, код микрополиграммы - 5 разрядов). В исходном состоянии: код подсвета первой из формируемых микрополиграмм хранится в регистре 18 сдвига; остальная часть кода подсвета изображения - в блоке 5 регистров кода подсвета, откуда по мере необходимости пересылается на регистр 18 сдвига; позиционный код набора микрополиграмм, необходимых для формирования изображения хранится в распределителе 4 импульсов, у которого в возбужденном состоянии находится один из шестнадцати параллельных выходов, соответствующих единичному состоянию младшего по номеру разряда кода набора микрополиграмм. Как только содержимое всех разрядов регистров 18 сдвига станет равным «О

(по окончании формирования всех участвующих в изображении элементов микрополиг раммы), с выхода элемента И 15 снимается сигнал, обеспечивающий запись кода подсвета очередной микрополиграммы из регистра 33 блока 3 регистров кода под- света в регистр 18 сдвига.

Управление очередностью записи кодов подсвета микрополиграмм осуществляют дешифратор 16 и счетчик 17. В исходном состоянии содержимое счетчика 17 равно нулю, что соответствует наличию сигнала на первом выходе дешифратора 16.

Для обеспечения устойчивой работы устройства вход счетчика 17 выполнен задержанным. Величина задержки выбирается исходя из времени, необходимого для перезаписи информации из блока 5 регистров кода подсвета в регистр 18 сдвига.

Длительность цикла работы распределителя 3 определяется кодом подсвета микро- полиграммы, который находится в данный момент в регистре 18 сдвига. С этой целью нулевые выходы всех разрядов регистра 18 сдвига соединены с соответствующими входами элемента И 15, который выполняет операцию сравнения «О, т. е. по окончании подсвета последнего необходимого элемента микрополиграммы с выхода элемента И 15 снимается сигнал управления, под действием которого распределитель 3 устанавливается в исходное состоя1 ие, счетчик 17 увеличивает свое содержимое на единицу и распределитель 4 импульсов переходит в следующее состояние, когда возбуждается тот его параллельный выход, который соответствует следующему содержащему «1 разряду кода набора микрополиграмм. Формирователи 1 и 2 этим же сигналом с выхода элемента И 15 переводятся в исходное состояние, соответствующее нулевому уровню напряжения на их выходах. При таком переходе спадает до нуля напряжение на выходах формирователей 1 и 2, что соответствует переводу луча ЭЛТ в начало знакоместа, т. е. в начало формирования следующей микрополиграммы. Для того чтобы при дострочном формировании микрополиграммы не было скачкообразных (возможно даже с изменением полярности) перепадов отклоняющих напряжений, в схему блока 22 коммутации введены к.лю- чи 63 и 64, элементы ИЛИ 67 и 68. Этим обеспечивается непрерывность подачи напряжения на отклоняющие системы ЭЛТ. Выход элемента И 15 связан с первыми входами ключей 63 и 64 и через элемент НЕ 19 с первыми входами ключей 61 и 62 блока 22 коммутации. В момент по-явления сигнала на выходе элемента И 15 через ключи 63, 64 и соответствующие элементы ИЛИ 67 и 68 напряжение с выхода блока 8 масштаба и элементов НЕ 20 и 21 поступает на выходные щины Y(t) 26 и Х(() 27.

Время возврата электронного луча в начало знакоместа из его любой точки не превышает .

В отсутствие сигнала на элемента И 15 с выхода элемента НЕ 19 на входы ключей 61 и 62 коммутации поступает сигнал, который обеспечивает прохождение отклоняющих напряжений с выходов элементов ИЛИ 65 и 66, через элементы ИЛИ 67 и 68 на выходные шины Y(t) 26 и

X(t) 27. В соответствии с этими напряжениями электронный луч перемещается по траектории микрополиграммы.

Сигнал с выхода элемента И 15 управляет перезаписью кода подсвета очередной

микрополиграммы из регистра 33 блока 5 регистров кода подсвета в регистр 18 сдвига. Выход элемента НЕ 19 соединен с другим входом элементом И 14, на первый вход которого поступают импульсы с выхода генератора 6 импульсов. Это исключает сдвиг

кода подсвета и перевод распределителя 3 в другое состояние при наличии сигнала на выходе элемента И 15.

Наличие элемента 7 запрета в схе.ме устройства объясняется следующими обстоятельствами. Микрополигра.ммы (фиг. 6) формируются за шесть тактов работы генератора 6 импульсов, в то же время информационное описание микрополиграммы составляет пять разрядов. Это объясняется тем, что один элемент .микрополиграммы электронный

луч обходит дважды: на втором такте ра- боть распределителя 3 и на пятом такте. Для того чтобы исключить сдвиг кода подсвета в регистре 18 сдвига во время пятого такта распределителя 3, сигнал с четвертого выхода распределителя 3 поступает на запрещающий вход элемента 7 запрета, на первый вход которого поступают импульсы сдвига на рег.истр 18 сдвига. В этом случае пятый импульс с выхода элемента И 14 поступает на вход элемента 7 запрета, но не проходит на его выход, так как

он закрыт сигналом с четвертого выхода распределителя 3. Чтобы описанный алгоритм был более устойчив, вход распределителя 3 импульсов выполнен задержанным. Время задержки должно быть больше длительности импульса на выходе генератора 6 импульсов.

Блок 5 регистров кода подсвета предназначен для хранения кода подсвета изображения. В исходном состоянии инфор.мационное описание распределяется по запо.минающим элементам так: код подсвета первой из участвующих в формировании изображения Микрополигра.ммы хранится в регистре 18 сдвига, код подсвета остальных .микрополиг- рам.м, элементы которых участвуют в формировании изображения, хранятся в регистре

33 блока 5. По окончании формирования первой микрополиграммы (хранимой в регистре 18 сдвига) сигнал с выхода элемента И 5 поступает на входы элементов И 35

блока 5 регистров кода подсвета. Но так как сигналом с первого выхода дешифратора 16 открыты только первые пять элементов И 35, на третьи входы которых поступает код подсвета второй микрополиграммы, элементы которой участвуют в формировании изображения, то содержимое только этой части регистра 33, проходя через элементы ИЛИ 34, переписывается в регистр 18 сдвига. Аналогичный процесс происходит по окончании формирования второй и последую- щих микрополиграмм. После окончания формирования последней из участвующих в формировании изображения микрополиграммы сигнал с выхода элемента И 15 переводит последний находящийся в единичном состоянии триггер 29 распределителя 4 импульсов в нулевое состояние и через элементы И 31 поступает на выходную шину 28 (конец отображения) устройства и на второй установочный вход счетчика 17 для перевода его в исходное состояние (нулевое).

Таким образом, распределитель 4 импульсов служит также для выделения сигнала об окончании формирования изображения. Сигнал «Пуск (входная щина 23) запускает генератор 7 импульсов, а код изображения (входная щина 24) заносит в уст- ройство информационное описание отображаемого объекта (символ, условный знак и т. п.). При этом первые шестнадцать разрядов его (позиционный код набора микро- полиграмм) записываются в распределитель 4 импульсов, возбуждая тот его выход, который соответствует самому младшему единичному разряду кода набора микрополиграмм, а код подсвета заносится в блок 5 регистров кода подсвета.

Блок 13 элементов ИЛИ в зависимости от состояния распределителя 4 импульсов обеспечивает выдачу сигналов для управления выбором масштаба отклоняющих напряжений с выхода формирователей 1 и 2 и коммутирует необходимые напряжения на выходные шины Y(f) 26 и X(t) 27 (табл. 1 и 2).

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии код подсвета первой формируемой микрополиграммы хранится в регистре 18 сдвига (разряды со второго по шестой). При необходимости отображения хотя бы одного элемента этой микрополиграммы (единичное состояние соответствующих разрядов регистра 18 сдвига) на выходе элемента И 15 сигнал отсутствует, а на выходе элемента НЕ 19 присутствует. По сигналу «Пуск (входная ши- на 23) запускается генератор 6 импульсов, который начинает вырабатывать последовательность импульсов с периодом 4- Так как элемент И 14 открыт сигналом с выхода элемента НЕ 19, то импульсы с периодом to проходят на выход элемента И 14. Пер- вый импульс с выхода элемента И 14 переводит распределитель 3 импульсов в состояние, соответствующее возбужденному состоя

5

0

5

0

o 5

0

5

5

нию его первого выхода. Этот же импульс, проходя через элемент 7 запрета (нет запрещающего сигнала с четвертого выхода распределителя 3), сдвигает на один разряд содержимое регистра 18 сдвига. Последовательный выход первого разряда регистра 18 сдвига подключен к выходной щи- не Z(t) 25. Этот процесс повторяется при поступлении следующих импульсов с выхода элемента И 14. Сигналы с выходов распределителей 3 поступают через элементы ИЛИ 9-12 на входы формирователей 1 и 2, которые на своих выходах формируют напряжения В и Л с амплитудой V и 2V. Эти напряжения поступают на входы ключей 36-43 блока масщтаба.

В соответствии с кодом набора микро- полиграмм, записанным в распределителе 4 импульсов, т. е. в зависимости от того, какая микрополиграмма формируется первой, сигнал с одного из выходов распределителя 4 импульсов поступает на соответствующий вход блока 13 элементов ИЛИ.

Если формируется микрополиграмма, входящая в первую частную обобщенную фигуру (фиг. 76), то для этого необходимы напряжения В и Л с амплитудой V. Эти напряжения поступают через ключи 36 и 40 блока 8 масштаба, которые открыты сигналом с выхода элемента ИЛИ 13.5 блока 13 элементов ИЛИ, и через элементы ИЛИ 46 и 47 на выходы 8.1 и 8.2 соответственно блока 8 масштаба. В зависимости от того, к i- кая (первая, вторая,третья или четвертая - фиг. 6) микрополиграмма частной обобщенной фигуры формируется, с выхода соответствующего элемента ИЛИ 13.1 -13.4 блока 13 элементов ИЛИ в блок 22 коммутации поступает сигнал, который открывает для прохождения напряжений А и В соответствующую пару ключей 53 и 57; 54 и 58; 55 и 59 или 56 и 60.

Если формируется микрополиграмма, входящая во вторую или третью частные обобщенные фигуры (фиг. 7в, г), то для этого необходимы напряжения В и Л как с амплитудой V, так и с амплитудой 2V. Если при этом формируется первая или третья микрополиграмма (фиг. 6), то сигнал с выходов элементов ИЛИ 13.1 или 13.3 блока 13 поступает, кроме того, на первый или второй вход элемента ИЛИ 50 блока 8 масштаба. При формировании первой и третьей микрополиграмм второй частной обобщенной фигуры сигнал с выхода элемента ИЛИ 13.6 блока 13, проходя через элемент И 45 (есть сигнал на выходе элемента ИЛИ 50) и элемент ИЛИ 49 блока 8 масщтаба открывает ключи 38 и 41. Напряжения В с амплитудой 2 и напряжение Л с амплитудой V проходят соответственно через ключи 38 и 41 на выходы 8.1 и 8.2 блока 8 масштаба. При формировании второй и четвертой микрополиграмм второй частной обобщенной фигуры сигнал с выхода элемента ИЛИ

13.6 блока 13, проходя через элемент запрета 51 (нет сигнала на выходе элемента ИЛИ 50) и элемент ИЛИ 48 блока 8 масштаба, открывает ключи 37 и 42. Напряжение В с амплитудой V и напряжение А с амплитудой 2К проходят соответственно через ключи 37 и 42 на выходы 8.1 и 8.2 блока 8 масштаба. Аналогичным образом подаются напряжения на выходы 8.1 и 8.2 блока 8 масштаба при формировании микрополи- грамм третьей частной обобщенной фигуры, при этом сигнал снимается с выхода элемента ИЛИ 13.7 блока 13 элементов ИЛИ и подается на первые выходы элементов И 44 и запрета 52.

Если формируется микрополиграмма, входящая в четвертую частную обобщенную фигуру (фиг. 7д), то для этого необходимы напряжения В и А с амплитудой 2V. Работа устройства аналогична работе при формировании микрополиграммы, входяш.ей в первую частную обобщенную фигуру, с той лишь разницей, что напряжения В и А с амплитудой 2V проходят на выходы 8.1 и 8.2 соответственно.

Таким образом, при формировании любой из микрополиграмм напряжения В и А проходят через элементы ИЛИ 65 и 66, открытые ключи 61 и 62 (сигналом с выхода элемента НЕ 19) и элементы ИЛИ 67 и 68. С выхода элемента ИЛИ 67 отклоняющее напряжение типа В подается на выходную шину У(/) 26, а с выхода элемента ИЛИ 68 отклоняющее напряжение типа А подается на выходную шину X(t} 27. По окончании подсвета последнего из необходимых для построения изображения элемента микрополиграммы, т. е. с приходом следующего импульса с выхода генератора 6 импульсов окажется, что все разряды регистра 18 сдвига находятся в состоянии «О. Это соответствует появлению сигнала на выходе элемента И 15. Ключи 61 и 62 блока 22 коммутации закрываются, а ключи 63 и 64 открываются. Под действием сигнала с выхода элемента И 15 распределитель 3 импульсов переводится в исходное состояние, распределитель 4 импульсов переводится в следующее состояние, когда возбужден его выход, соответствующий следующему .единичному разряду кода набора микрополиграмм. Этот же сигнал переводит формирователи 1 и 2 в исходное состояние. Спадающие отклоняющие напряжения переводят электронный луч на начало знакоместа. Время возврата электронного луча в начало знакоместа из его любой точки не превышает 4- Сигнал с выхода элемента И 15, кроме того, поступает в блок 5 регистров кода подсвета и считывает из регистра 33 содержимое кода подсвета второй из участвующих в формировании изображения микрополиграммы в регистр 18 сдвига. Сигнал с выхода элемента И 15 снимается. После перезаписи кода подсвета счетчик 17

переводится в следующее состояние, в результате чего меняется состояние дешифратора 16 (сигнал пояЕзляется на втором его выходе). Процесс повторяется. По окончании формирования последней микрополиграммы из участвующих в формировании изображения устройство находится в следующем состоянии. На выходе элемента И 15 есть сигнал, он произвел все действия, связанные с его появлением, а также перевел

распределитель 4 импульсов в состояние, когда все разряды находятся в состоянии «О. На выходной шине 28 устройства появляется сигнал «Конец отображения, который переводит счетчик в нулевое состояние и является сигналом для записи очередного

кода изображения в устройство.

Таким образом, на экране ЭЛТ формируются изображения с высокой точностью отображения за счет того, что полная обобщенная фигура имеет структуру с большим числом элементом .

Сущность изобретения состоит в упрощении и повышении быстродействия устройства за счет сокращения информационных затрат на описание изображений и аппаратурных затрат, идущих на реализацию самого устройства и на хранение информационных описаний изображений. Это достигается уменьшением длины кода изображения и сокращением общего объема оборудования при введении новых конструктивных элементов, состав и связи которых позволяют уменьшить время формирования изображений, сохранив высокую точность воспроизведения информации и широкие функциональные ВОЗМО.ЖНОСТИ прототипа.

35

Формула изобретения

Устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки, содержащее генератор импульсов, первый и

второй формирователи отклоняющих напряжений, блок регистров кода подсвета, блок выбора масштаба, блок коммутации, регистр сдвига, элемент запрета, первый, второй и третий элементы НЕ, первый, второй, третий и четвертый элементы ИЛИ, первый и второй элементы И,первый и второй распределители импульсов, вход генератора импульсов является первым входом устройства, а выход соединен с первым входом первого элемента И, выход которого

соединен с первыми входами первого рас- предели7еля импульсов и элемента запрета, второй вход которого соединен с одним из выходов первого распределителя импульсов, а выход - с входом регистра сдвига, входы групп которого соединены с выходами групп блока регистров кода подсвета, один из выходов регистра сдвига является первым выходом устройства, другие выходы соединены с входами второго элемен11

та И, выход которого соединен с первыми выходами блока регистров кода подсвета, блока коммутации, первого и второго формирователей отклоняющего напряжения, с вторым входом первого распределителя импульсов, с входом первого элемента НЕ, выход которого соединен с вторыми входами первого элемента И и блока коммутации, первый и второй выходы которого являются соответственно вторым и третьим входами устройства, первый и четвертый входы соединены с выходами соответственно второго и третьего элементов НЕ, входы которых соединены соответственно с пятым и шестым входами блока коммутации и с первым и вторым выходами блока выбора масштаба, первый и второй входы которого соединены с соответствующими выходами первого формирователя отклоняющего напряжения, а третий и четвертый входы - с соответствующими выходами второго формирователя отклоняющего напряжения, выходы первого распределителя импульсов соединены с соответствующими входами первого, второго, третьего и четвертого элементов ИЛИ, выходы которых соединены с вторым и третьим входами первого и второго

1261004

12

формирователей отклоняющего напряжения, входы первой группы блока регистров кода подсвета являются вторым входом устройства, отличающееся тем, что, с целью упрощения и повышения быстродействия устройства, оно содержит счетчик, дешифратор и блок элементов ИЛИ, выходы первой группы которого соединены соответственно с входами группы блока коммутации, два выхода из выходов первой группы блока элемен0 тов ИЛИ соединены с пятым и щестым входами блока выбора масштаба, входы группы которого соединены с выходами второй группы блока элементов ИЛИ, входы которого соединены соответственно с первого по шестнадцатый выходами второго распределителя импульсов, семнадцатый выход которого является четвертым выходом устройства и соединен с вторым входом счетчика, первый вход второго распределителя импульсов является вторым входом уст0 ройства, а второй вход соединен с выходом второго элемента И и с первым входом счетчика, выходы которого соединены с соответствующими входами дешифратора, выходы которого соединены с входами второй группы блока регистров кода подсвета.

5

5

От 2

дзт.з

0m 13

0ml (B-U)

0ml (B--2U}

OmZ (A-U)

OmZ (A-2U)

0m 22

(B) 0m 20

(B) 0m 22

(A 0m 21

CA

0m 13,.. 0m 13

8.1 К 20.22 (ff)

8.2К2Г,22 (A)

Oml 0m 13

ФиъЛ

Omid Om15

Фиг.5

US.6

Похожие патенты SU1261004A1

название год авторы номер документа
Устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки 1982
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Тиунов Владимир Михайлович
SU1070600A1
Устройство для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки 1981
  • Петухов Владимир Ефремович
  • Сныткин Александр Викторович
  • Живилов Анатолий Викторович
  • Ключко Владимир Игнатьевич
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Бутырский Марк Всеволодович
  • Варш Владимир Николаевич
SU970432A1
Устройство для отображения информа-ции HA эКРАНЕ элЕКТРОННОлучЕВОйТРубКи 1979
  • Сорока Леонид Степанович
  • Королев Анатолий Викторович
SU822242A1
Устройство для формирования символов на экране электронно-лучевой трубки 1982
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Тиунов Владимир Михайлович
SU1137505A1
Устройство для формирования изображений на экране электронно-лучевой трубки 1979
  • Сорока Леонид Степанович
  • Королев Анатолий Викторович
SU911600A1
Устройство для отображения информации 1986
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Козлов Александр Леонидович
  • Тиунов Владимир Михайлович
  • Живилов Анатолий Викторович
  • Олексенко Игорь Анатольевич
SU1446642A1
Устройство для формирования изображений на экране электронно-лучевой трубки 1983
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Тиунов Владимир Михайлович
SU1141446A1
Устройство для формирования символов на экране электронно-лучевой трубки 1983
  • Сорока Леонид Степанович
  • Королев Анатолий Викторович
  • Тиунов Владимир Михайлович
  • Левченко Сергей Вячеславович
SU1075297A1
Устройство для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки 1988
  • Сорока Леонид Степанович
  • Живилов Анатолий Викторович
  • Козлов Александр Леонидович
  • Олексенко Игорь Анатольевич
SU1606991A1
Устройство для отображения символов на экране электронно-лучевой трубки 1981
  • Сорока Леонид Степанович
  • Королев Анатолий Викторович
SU970435A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 261 004 A1

Реферат патента 1986 года Устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки. Цель изобретения состоит в упрощении и повышении быстродействия устройства. Поставленная цель достигается тем, что в устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки, содержащее генератор импульсов, два распределителя импульсов, два формирователя отклоняющих напряжений, блоки регистров кода подсвета, масштаба и коммутации, регистр сдвига, два инвертора, элемент НЕ, четыре элемента ИЛИ, два элемента И, элемент запрета, дополнительно введены счетчик, дешифратор, блок элементов ИЛИ и обусловленные ими связи, т. е. сокращаются информационные затраты на описание изображений и аппаратурные затраты, на реализацию устройства и на хранение информационных описаний изображений. В устройстве достигается уменьшение длины кода изображения и сокращение общего объема оборудования при введении новых конструктивных элементов, состав и связи которых позволяют уменьшить время формирования изображений, при высокой точности воспроизведения информации и широких функциональных возможностях. 7 ил., 2 табл. Ф (Л to о

Формула изобретения SU 1 261 004 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1261004A1

Устройство для формирования изображения на экране электронно-лучевой трубки 1982
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
  • Тиунов Владимир Михайлович
SU1070600A1
Разборный с внутренней печью кипятильник 1922
  • Петухов Г.Г.
SU9A1
Устройство для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки 1979
  • Варш Владимир Николаевич
  • Ключко Владимир Игнатьевич
  • Королев Анатолий Викторович
  • Сныткин Александр Викторович
  • Сорока Леонид Степанович
SU875450A1
Разборный с внутренней печью кипятильник 1922
  • Петухов Г.Г.
SU9A1

SU 1 261 004 A1

Авторы

Сорока Леонид Степанович

Живилов Анатолий Викторович

Королев Анатолий Викторович

Даты

1986-09-30Публикация

1985-04-23Подача