управляемого магнитоправада, иопользуемого в магнйт.ноМ а1налого1БОМ устройст(ве; - сложностью фотоэлектронного функцио:налЬ|Ного прео бра:зо1вателя и некоторыми трудностями в выполнении содержащегося в нем злектронного прибора с помещенными в его баллон магнитными сердечниками с обмотками. На1И|более близким техническим рещением к данному изобретению является заподминающее устройство, содержащее магнитожесткий сердечник с обмоткой управления и электрова куум«ый прибор, выполненный в виде баллона с зАкреплен1НЫ МИ в нем сатодом, сет1кой и .изол1ирован1ны1ми друг от друга электропроводящими секциями алада 3. Однако этот лрототил характеризуется низкой терМ01Ста:бильно Стью и чув1ствительностью. Целью .изобретения является повышение тер:мостабильности и чувствительности устройства. Для этого Б предложенном устройстве баллон электровакуумного .прибора выполнен плосним и установлен «в зазоре между полюсами магнитожесткого сердечника, а укрепленные в нем секции анода ориентироваиы оваими поверхностями вдоль направления магнитного потока в зазоре магнитожесткого сердечника и перпендикулярно направлению электродного потока внутри баллона. Сущ1ность изобретения поясняется чартеЖО(М, на котором изображена схема устройства. На чертеже обозначены 1магнитожест1кий сердечник / с 01бмоткой управления 2, плоский баллон электровакуумного прнбора 3, катод 4, сетка 5, изолированные друг от друга электропроводящие секции анода 6, электронный поток 7, зазор 8 между полюсами магиитожесткого сердечника, магнитный поток 9 и магнитный экран 10. Секции анода 6 в плоском баллоне электровакуумного прибора 3 ориентированы своими поверхностями вдоль направления магниткого потока 9 в зазоре 8 магнитожесткого сердечника 1 и перпендик лярно направлению электронного потока 7 внутри баллона. Электронный поток 7 в плоском баллоне электровакуумного прибора 3, создаваемый с помощью катода 4, при прохолодении через зазор 8 между полюсами намагниченного ма гнитожеспкого сердечника / под действием силы Лоренца отклоняется в плоскости размещения секций анода 6. В следствие этого электронный поток перераспределяется между секциями анода. Перераспределение электронного потока 7 магнитным полем намагниченного магнитожесшкого сердечника / изменяет токи, протекающие через секции анода. Выполнением сердечника 1 из магнитожесткого материала обеспечивается запоминание ма пнитного потока 9, созданного в нем последним импульсом из серии импульсов тока нарастающей амплитуды и больщой сюважности, прошедщих через установленную на сердечнике обмотку 2. Такое состояние поддерживается практически неопределенно долго, пока другое значение импульсного тока, проходящего через обмотку 2, не изменит намапниченноють сердечника 1 на новое устойчивое состояние. Изменением намагниченности магнитожесткого сердечника до определенного предела 0|беспечивается возможность получения промежуточных еепрерывных значений токав, иротекаемых через секции аиода, от нуля до некоторого максимального значения, зависящего от тока насыщения электров акуумного прибора. При конструировании и использовании устройства неОбходимо руководствоваться семейством динамических характеристик зав исимостей токов, протекаемых через секции анода, от амплитуды импульсов тока управляющего сигнала, пропускаемого через установленную на магнитожестком сердечнике обмотку. В предложенном устройстве анод может быть выполнен состоящим из двух и больщего количества изолированных друг от друга электропроводящих секций. Соединением секций анода в группы по сложному закону paicnpeделения их границ по координатам поверхности анода обеспечивается возможность использования предложенного устройства в качестве линейного и нелинейного рещающих устройств, осуществляющих математические действия суммирования, вычитания, умножения и деления, возведения в степень, извлечения корней, логарифмирования, интегрирования, -преобразования функций, дифференцирования в частных производных и другие. Преимуществами предложенного устройства являются: -отсутствие потребления энергии в течение периода хранения инфо1рмации; -воз1можность использования для формирования управляющего импульсного тока нарастающей амплитуды и больщой скважности маломощного источника сигналов управления; -обеспечивается воз(можность неразрущающего считывания; -устройство является бесконтактным аналогом регулирующей электромеханичеокой системы с памятью типа «двигатель потенциометр. Точка Кюри некоторых магнитожестких материалов, например, магнико, превыщает 1000° С, в связи с чем обеспечивается повыщение тер.моста-бильности устройства. Повышение чувствительности устройства получено конструкти1вным совмещением в адном устройстве магниггного запоминающего устройства и электровакуумного прибора, в котором используется отклоняющее действие силы Лоренца на движущейся перпендижулярно магнитному полю электр0 нный поток. В связи с использованием в устройстве перераспределения электронного потока между секциями анода электравакуумного прибора отклоняющим действием силы Лоренца на движущейся перлендикулярно магнитному полю электронный поток, анодный ток устройства, а также надряжение между секциями анода, цролорциональны произведению сигнала управления .на обмотке магнитожесткого сердечника и сигнала на сетке электровакуу.много црибора. Олределение адаптивного элемента, как весового элемента сделано Крафтсом, согла.ано которому его можно дредстажить в виде последовательно соединенных аналогового запоминающего устройства и множительного элемента. Устройство является адаптивяым элементом, поскольку в нем эти операции совмещены.
Устройство является миогоустойчивым адаптивньгм элементам с квантованием по уровням ;на(маг.ниченности Магнитного потока работающего ло частным циклам перемагничивания магиитожесткого .сердеч1Н1Ика. Примененное в нем управление нарастающими импульса-ми тока большой скважности также вмеет дискретное представление.
Этим обеспечивается возможность сопряжения устройства и адаптивных систем, построен.ных с его применением, с цифровыми вычислительными (машинами.
Формула изобретения
Адалтивное запоминающее устройство, содержащее магнлтожесткий сердечник с обмоткой управления и электровакуумный лрибар, выполненный в виде ,баллона с укрепленными в нем катодом, сеткой и изолированными друг от дрзта электропроводящими секциямианода, отличающееся тем, что, с
целью повышения тер мостабильности и чз-твствительности устройст1ва, в нем .баллон электровакуумного прибора выполнен плоским и установлен в зазоре между полюсами магнитожесткого сердечника, а укрепленные в нем
секции анода ориентир01ваны своими ловерхпостями вдоль направления магнитного потока в зазоре магнптол есткого сердечника и перлендикулярно напраВлению электронного л ото к а внутри баллона.
Источники информации, принятые IBO внимание лри экспертизе:
1.Авторское Свидетельство СССР №149458, кл. Н 03 F 15/00, 1961.
2.Авторское свидетельство N° 161063, ,кл. G И С 27/00, 1961.
3.Авторское свидетельство СССР ЛЬ 474823, кл. G 06 G 9/00, 1973 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлектронный функциональный преобразователь | 1973 |
|
SU474823A1 |
АНАЛОГОВОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1973 |
|
SU394853A1 |
Множительное устройство с аналоговой памятью | 1972 |
|
SU446072A1 |
ЭЛЕМЕНТ АНАЛОГОВОЙ ПАМЯТИ | 1971 |
|
SU321863A1 |
ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ | 1969 |
|
SU251000A1 |
Магнитный привод переключателя | 1981 |
|
SU974442A1 |
Устройство для коммутации цепей постоянного тока | 1987 |
|
SU1467587A1 |
Магнитное аналоговое запоминающее устройство | 1967 |
|
SU458882A1 |
КЛЮЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1969 |
|
SU240744A1 |
УСТРОЙСТВО для ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХДАННЫХ | 1972 |
|
SU335701A1 |
Авторы
Даты
1978-04-05—Публикация
1975-02-03—Подача