36585 симум, формируют сигнал синхронизации, . формируют электрический сигнал разбаланса, равный 0,1 - 0,7 от амплитуды сдвинутых электрических сигналов, и равный ему сигнал компенсации и в указанный 5 момент изменения знака разностного сигнала суммируют электрический сигнал разбаланса со вторым из сдвинутых электрических сигналов и одновременно вычитают сигнал компенсации из суммарного элект- 10 рического сигнала. На фиг. 1 изображена временная диаграмма, илгаострирующая способ фотоэлектрического считывания информации с перфоноситепя, а на фиг. 2 - одна из возмож- 15 ных аппаратных реализаций данного способа. На фиг. 1 изображены следующие основные сигналы: электрический сигнал от информационного отверстия перфоноситепя 1, 20 первый и второй сдвинутые по отношению друг к другу электрические сигналы 2,3 от Синхроотверстия, разностный и суммар- ный электрические сигналы 4,5, сигнал синхронизании 6, электрический сигнал 25 разбаланса и равный ему и совмещенный с ним по времени сигнал компенсации 7, попнитепьный сдвинутый электрический сиг- нал 8, дополненный разностный электрический сигнал 9, сигнал коммутации 10. Световые сигналы, соответствуюпЭае электрическим сигналам, не изображены на чертеже во избежание его загромождения. Устройство, приведенное на фиг. 2, содержит следующие основные блоки и узпы: фотосчитывающую головку 11 с информашгонными фотоприемниками 12 и дифферевдиальным фотоприемником синхронизации 13, дифференциальный усилитель 14 и суммирующий усилитель 15, усилители информационных сигналов 16, формирователи электрических сигналов разбалдаса и компенсации 17 и 18, коммутатор сигналов разбаланса и компенсации 19. Диа4 агма: устройства и каскад формирования сигнала синхронизации не изображены на чертеже во избежание его загромождения. Способ фотоэлектрического считывания информации с перфоносителя pea пизуется следующим образом: в процессе перемещения перфоносителя формируются световые сигналы от его отверстий, преобразуются световые сигналы от информа- . ционных отверстий в электрические сигналы 1, а световой сигнал от синхроот. верстия - в два сдвинутых по отношению друг к другу электрических сигнала 2 и 3|. формируются из сдвинутых эпектриче-. 784 ских сиГиапов 2 и 3 разностный и сум-, марный электрические сигналы 4 и 5 и производится непрерывное сравнение электрических сигналов 1 от информационных отверстий с суммарным электрическим сигналом 5; в момент изменения знака разностного электрического сигнала 4 в зоне прохождения суммарного электрического сигнала 5 через максимум (с отрицательного на положительный знак для фиг. l). формируется сигнал синхронизации 6 и производится суммирование предварительно сформированного электрического сигнала 7 разбаланса со вторым из сдвинутых электрических сигналов 3, формируя дополненный сдвинутый электрический сигнал 8 и дополненный разностный электрический сигнал 9, и одновременно вычитается сигнал компенсации 7, равный электрическому сигналу разбаланса 7 и составляющий 0,1 - 0,7 от амплитуды сдвинутых электрических сигналов 2 и 3 из суммарного электрического сигнала сигналов 2 и 8, что приводит к неизмен„остк хода суммарHOI O электрического си1 нала 5, используемого для .сравнения электрических сигналов 1 от информационных отверстий; обратный переход к сниже- цию за знаком разностного сигнала 4 производится в момент последующего изменения знака дополненного разностного сигнала 9 с положительного на отрицательный, Операция преобразования световых сигналов от информационных отверстий перфоноситепя в электрические сигналь: 1 в устройстве, приведенном на фиг. 2, реализуется с помощью информационньгх фотоприемников 12, фотосчитывающей головки li, а операция преобразования светового сигнала от синхроотверсти.я в два сдвинутых друг относительно друга электрических сигнала 2 и 3 - с помодью дифференкиального фотоприемника синхронизации 13 той же фотосчитывающей головки 11. Операция формирования разностных сигналов 4 и 9 реализуется входными цепями дифференпиального усилителя 14, выходной сигнал которого соответствует сигналу Ю коммутации сигналов электрического разбаланса 7 и компенсации. Причем высокий уровень выходного сигнала усилитепя 14 соответствуют замкнутому состоянию коммутатора сигналов 19, One- равдя формирования, суммарного электри-ческого сигнала 5 реализуется с помршью суммарного усилителя 15, Помехоустойчивость способа обеспечивается прибавлетшем сигнала 7 электрического раэбапанса ко второму из сдвину тых электрических сигналов 2 и 3 в момент изменения знака разностного сигнала 4 с -отрицательного на положительный, а одновременное вычитание компенсирующего сигнала 7 из суммы сигналов 2 и 8 обеспечивает неизменность суммарного электрического .сигнала при коммутации сигнала разбаланса. Идентичность влияния основных дестабилизирующих факторов на характеристики сдвинутых сигналов 2 и 3 обеспечивает неизменность позиции изменения знака разностного сигнала 4 с отрицательного на положительный (для фиг. l), т.е. высо .кую точность формирования сигнала сйн :ронизацни по положительному фронту выходного сигнала 10 дифференциального усилителя 14. Идентичность влияния осно ных дестабилизирующих факторов на харак теристики суммарного электрического сигнала 5. и электрических сигналов 1 от информациошй1х; отверстий , перфоносителя обеспечивает большие запасы по надежнос ти с итывания О и 1 информации. Технико-экономический эффект от реаЬизации предложенного способа закдючает ся в повышении надежности устройств для считывания информации с перфоносителя. Фор.мула изобретения Способ фотоэлектрического считывания информации .с перфоносителя путем формкрова1шя световых сигналов от отверстий перфоносителя, преобразования светового сигнала от синхроотверстия в два сдвинутых по .отношению друг к другу электрических сигнала, преобразования световых сигналов от информационных отверстий в электрические сигналы, отличающийся тем, что, с целью поызгшения надежности считывания из сдвинутых электрических сигналов формируют разностный и суммарный электрические сипналы, сравнивают электрические сигналы от информационньгк отверстий с суммарным электрическим сигналом и, в момент изменения знака разностного электрического сигнала в зоне прохождетгая суммарного электрического сигнала через максимум, формируют сигнал синхронизации, формируют электрический сигнал разбаланса, равный 0,1 - 0,7 от амплитуды сдвинутых электрических сигналов, и равный ему сигнал компенсации и в указанный момент изменения знака разностного сиг нала суммируют электрический сигнал разбаланса со вторым из сдвинутых электрических сигнало.в и одновременно вычитают сигнал компенсации из суммарного элек-ррического сигнала. Источники информации приняпые во вш1макие при экспертизе 1.Устройство ФСП-ЗМ Техническое описание 92.ОО.85.ООЗТО. Рее - 69. 2.Патент США № 3566085, кл. 235-61.11, 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлектрическое считывающее устройство | 1978 |
|
SU955124A1 |
Устройство для синхронизации считывания информации с перфоносителя | 1978 |
|
SU752398A1 |
Устройство для считывания информации с перфоносителя | 1981 |
|
SU974382A2 |
Устройство для фотоэлектрического считывания информации | 1978 |
|
SU886019A1 |
Устройство для фотоэлектрического считывания информации | 1979 |
|
SU877582A1 |
Устройство для считывания информации с перфоносителя | 1981 |
|
SU964669A2 |
Устройство для считывания информации с перфоносителя | 1980 |
|
SU940188A1 |
Фотоэлектрический способ формирования сигналов считывания и устройство для осуществления этого способа | 1977 |
|
SU746607A1 |
Фотосчитывающее устройство | 1980 |
|
SU953642A1 |
Устройство для считывания информации с перфоносителя | 1980 |
|
SU926690A1 |
Авторы
Даты
1979-04-25—Публикация
1976-09-09—Подача