• Nie Znaleziono Wyników

Dokumentacja przekaźnikowej maszyny cyfrowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dokumentacja przekaźnikowej maszyny cyfrowej"

Copied!
34
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A

IM. JAROSŁAW A DĄBROWSKIEGO

DOKUMENTACJA

PRZEKAŹNIKOWEJ MASZYNY CYFROWEJ

" •' - ' ' , ' ' . *

O pracow ał:

kpt. mgr inż. Stanisław JAROSIŃSKI

W A R SZ AW A - BEMO W O 1 9 5 9

(3)

D Q K L 'IU T E L Ä ^ J Z Q '

ÎÏÎTAOÆâ

m m è ^ t ï c t m a m ^

-- A : . . S ÿ f c O E ô î

!tpt;*Sff?©ziislW;. Jii:

(4)

O fu

^ i.# r T ń MXA^>iV*>OV*iX* . ,'J A y i i w 'J * i' A P T ' '

■pju-koźńikowa messyris .Cyfrowa skonstłuowen" została w ' dla. celów. dyda u JQ 'c z ń r ó hł , y 0 lis one no. celu. sa-bosaenie słuchaczy śi sasedoni pracy T-cssyn. cyfrowych w cynsób n o żliw io jasny i mało skonplikowsny♦ Dlatego te ż budowo j e j j e s t - jak n ajb crd siaj up

.or.0110 p jednakże soośób lic z e n ia ,lo s t enelogicsny do sposobu liczo*

u i o. cl ektroniasnych tass syn cyiroTjych#

Sow tsoiaysl żbudowcńib vi£szyv~r cyfrowej no nr selcażrilcsoh

■■<•' g -jest ó''■ i©7iO"? 1 '■ ■’■rulctora# hę tirssync i s t n i e j e W 7 T*?~

Zyi J.o stytńc? i s T" e s t o sow 9 A b:: tematyki ry«sze.i £> żkoły Sec hr.idsjr © 3 v/ D e rn ste d t/' i f>rż$ kon s t r u cnmaiuh maszyny przekaźnikowe .j w " ' wrorowoho' s ię częściowo go niektórych i o rwla; oniecli inssiyiiy

;ni einieckiej» koniewe-ż jednak detale -dostpr-ne ng ryaku ldre.jov.7t1 nie odpodode?.?/ xiis.'1 sckin , t r zeba było cały układ elektryc zny • •

i konśtrukc jo mecr-snier ną \crun townie jimienić f stąd też obecne rozwiązanie je s t zupełnie nor.e i w p e łn i oxyginelne-

'vasryna pracuje •?; dwójkowym systenie lic z e n ie 1.*

Odejmowanie re a liz u je u kodzie uzupełniającym* 1 cds ta •-owymi ńęntsial/Ż który cii '¿ykoneno . je s t tiś szyna , są ^rpow.e vr:;ckoćr5

o 1 ektrom®3a o 1y c one /6 0 ssyfc*/ i .-wybieraki /£ s z t* / stosowane v;

o n ii* • / -

U p roescscn io, które konieczno były dla p rostoty układu, pozwalają-na vp konywauie no m sstynie tylk o cz tere ch pod et

d zia ła ń arytriaty-ozrych^, o m ianow icies

dodawania9 ■ odejmowanief mnożenia i d z ie le n ia »• Haksymslna lic z b a .jaką'można otrr-r/naó.w ryniku, wynosi u p r z e lic z e n iu ńs system

i e s i ę try 20ó7 A y n ik zawiera 11 bitów w .cysternie dyojkovyrr:/«

i panic son? /b e zwładńośo ism i. pr seksżników i wybieraków/ j e s t również : ; ' ' : -r wrrggny* Czasy wykonywanie poszczególnych o p e r a c ji -są n astęp u jące i ,

dodawanie. 7 sok

SfflBSi K

Tl odróżnieniu od maszyn elektronie'¿nych •meśżyjp.a ta n ie posuale na rea lisó w a ń ie ozoursmu obliczeń*

(5)

/ . oäe^nov'c-iiie 7 sek mr:o¿eriie 35 se}:

"-ą:. ' ’ ■ : -' ' ... ásiclo n ie- 42

Poye/:';::'so e:.-;v'Æo5j i ;o;c^cy s ą tr;.y-«. íJirr’P x 3 " • r-tU r •|îees?j^g. m osc \vyi ońyt?.?6 p o w yższe o -^ rę e ^ c x? c z a s i e n V veb

..q. poZioT'Q I¿ p ó t a ;y t ir rje&nskfre p e v i n ió 303 p x e c f r b ^ li-rie • m ó^/ęsss r t ó ie y s s s .1 mogą s & è r z s é a l f ' p o fig rlíc i ♦ K s t o K is s t ? . e z y b l^ ś ć , p ï s c y m e s ^ iiy możne à o t o ln i e /jjp *

d oâ p v ^ ' n i ê r œ :z e ç L 3 M È & é .â . o 1- m is * / b e s obe^y o t r r y r e s i t 1

' 'saepre^i& lioyfch yynikôy* !

V 2* ÖPI3 CGOL"” G?,17.TY - ' - '

. ' «* 2 ~ " »

,; t}/ v p x c w - d z e n i & .dtąóofe l l ô s b / «: s y s te m ie d-"6 ; j k o ' ^ / f no k b ó íy c b ahcemj* v jk o n u ó je d rso * % oztem eeb dsx sb r.ñ axytsse tyO;í.ry ck * ,

b/ o àç^tsy?át'ie .oststóc smogo xyniku â z i e l è n i ë / x a T ile ż V systemie dmó.jkovjym* .

(6)

; p r o b a s s r . j i e o J L i c z b o i l j y o o r o o r ' . o s u i e %$ p o m ó c a . -

; r e s i r e s i ' i h ó i r x r & c i y l v y - c k / b o l l e ó ? * / , P a c i ó n ! - . o l e ' r v e l i c z « n i k e r. á ó l e w c í - r o . s > i e y : i v n k i :s d t r . 'c g p o s y c . j i *

■- c r j i k s - p e . y : J l t o o*:** t k c 0 3 /

. O E n o c r v s o r o :o r 1 0 3 pe c ? i * v.- .r- í i i í c o: - ¡ 3 ; u .j.? n í c I r

.C ijp c p p r • e .-r. o i yo. x e o l r * l i y e l s p o i 0 r o n i ; 7: k ¿ á t l / r i r o e d r o o . C a e s y t y w £ ? » i e o s ' t c i z o m e : -o - ~ y B i ? - u d E i a l a n i e o d l y o ; © - s i ? n< l a s i p ! o c i i e o i i o y e b * j J l ¿ q .v l* ó n i x , 2 3 x 6 7 0 3 0 ‘¿ o c X c n t í E o i s í

j s k i p o d b e l l o q s r j . s n s i • 3* s í % o i v e v i o c v i e i l i o : v i e d z o s i e - i r c / i : *

P e : o , o t o l e c ^ e ó c i s l ^ o d o x c b l o f c u t o : e s e v y b i e r a k i , s b í o r y c f a b a s o ,y x /s r - o I p r o o u 3 c 2 . j o d r - y r i r z f C e r r p r s e l a c s & i k ó ' y ? p r z e c b y l n y c l i i : j e p - t 7 e 3 e s t x e r u p -o j i . Q i o p y i a . n e s r y r g r o x a z 3 . p x z y c . - s k i 1 P P P P r y 5 2 0' i p ? rir- ;v

, ' í á o k b l p f e t t ■. 7 , o d s i s k n o v y ; ! e s t ~j t b í *.

* o 0 ^ e © @ f ) o e © •

OsCIE-HYJ

e © o 0 ®.

1 * % 6 »: * % J» s» . 8 * :*»

s n a i s K i

:*> $ 4 * : b a ’b b f c fea .fea

:j

i y s » k , i d o k s é w r i C t x z r y b l o k u

2 * " d o k S r '.o I’.C I B x l u á y , d o

3 ;y or>: sipo, áaielp illesi.*

P r O O I S *

e x o w a n x c p r o c o , n k c r y n y s g o & a i e ?

■ f i k l e C s s i y. 015 z 2 3 v r : e k r ó r i !

■’i ó ' . r / c y r p i c :0 . o l q c r r r i - v : # . k l k

d r i o l o r ! i . r c O c ; .• , r i n o ñ p í o ó v i o »

2 5sy'?iexc-kóv? i eptexo*- vr: ••

prp* do os te-vi aaíW , f a-ísoe p

? ■- Vi

W'V

(7)

Bÿe.5. " idok serra ętrsny bloku BÎT3-0 1AITXS

3, B lO k .benac eony yjëko 'AKrpMŒ^XŒE d o k o n u je z a s a d n ie s e i

-i' « W . .

oner ec ix ' sumowani s , 4o k tó rej s"-ro»ed&s -sie xôvnièâ

"tr~ r"~: ■,* n ' - o h I t ; ' ’■ n fî "’ s f l f i p I ^ t i

l-kłed ton zbudo$?-- iiy je e t ns 9 pr z eke śn ik s ch i o p is ery ybęózie dofcłcdnioj r nostępn-.-m r s d z io lé *

"■-’iC.ok • ëwnetxxny bloku przecLs-tav/ie r y s .4

•* ‘lok ózns&z ory jeko ~'-‘.“ZÇC j e s t r; s.? se de l e rejestrem

-, *

skum ule t o r s i .pozveJLs ne p r seek o y y s k i e /'-rr emt ta n i é / -

, ■ ■ ■ , ■ ■ . . . _ - • . . . .

'#bîxôv: obllcsejâ i k o ‘cove ra» Blok składa s i e

-

m Ê m Ê Ê m

q k r a ; ; , v : S v ;;

p g ^ ÿ ÿ 0 + ; x : ^ m

2 28 prscksánikór; i mośe prsecbomsé jednoc se tn ie 5 lic z b y À:’ jedenasto • bi.to - •'© i 1 s se śc i o< -bi tor;ą które j e s t rejestrem ilo r s z u , «. a'‘oías:ato *■• znajdują s i c .2 iry-bierski v.yko«»

e t one jsko układy z tp isu i odezy tu lic z b ores 28 neonór^k

i k v t k ' V ' S-2 <

radie polyoóbíjv je s t s o-dfmd edeii. ..prż

■■'eoróvki te

WÊÊÊSÊ .

(8)

o

' C O G O o G O O O o O» si

2HŒ3B2 tK 3 C 0KZ3K? 2HE3EÍ 3 d K ; Í3E3K? lMCJSEj’QHODCíESBI-^^ 2X*DHUKr

1 0 > O O O O O C O O O 0 ~v

* o o o o 0 o*

C <7 O <a

. ./ * v , ' I d o k :

■ i- o 28 or.ówí ony

tr.' iTv. bloku

yooseÉ euis • robo Goił le s e

H 1)1

T\ Î g» Y)~%r

ity -r ■p 51 £ :g o **~ y i e io

rju ik íro rlsó v

_... i u e c

służący jr-ke re -x maszyny orsv s<

■Ksñíí jíiik i ”x } no*' o^siocls v -.i któzyc "yt" ci;: o 2 x. ■ cjóv : -

!D P p ^ ô .S tv ’P ^ 1 0 .' i / QC %¿Tl~' H O W W l F 2 2 / 1 Tr¿ k r;i p ?

r.ym o :: b u d e x i Q" f ê: : è:i e e .u r xlón-c rjosi ■. reyiou ■••• i: ó sé Eli trs i ,r pos so : 'Irącr ii ú-3 orí*

10i 6 ?, 1 sz y b k o ść ‘ ree;/ i . ■ • *

l % ) . u l c y t o o ß k e i i ' e r o b o t ■■■ j ć : e s t e u j

/r y s „5/

y e r - k i s y w e k , ?.g t o x i c co

ć~, echen ir.m lary wek nr oda sfcełc o o n ieźel

•~Ç7 T?V Cl <

L o ś ~

r a k ;:

(9)

od t y ł u / .

Massjms *y- ege dwóch rodsś jó*? napięć K -esilejąeycb :

% s . 7* riO o k n s d s jn ik s i a p r l s ó r r.$ t l e m ssryay A id o k

, . * . . . - . M ~ f i l i i i ł * M H

- y-t?'■-.¿M

;

1 1 , I

1 JPH ^ vp P P Hp :y $«|

2-0V ~ /lam p k i neonowa/

'

GOT= /w y b ie ra k i, p r z e k a ź n ik i, nocie j ik i »puln^w/

lie s w s ś e s tych. n a p ię ć doprowadzone j e s t do maszyny

bezp o śred n io a s ie c i* /

Impulsy cyfrowe ¡LIC] są s regu2y. wy^cr zyst;; wane do przeA stopianis l i c z b , Impulsy s te r u ją c e [ is ] podawm!...

przerwach między kolejnym i impulsami c y f r o w i i słu żą eto ste r wenie impulsami cyfrovyml* Impulsy. 10,,; i Ty?. vykor?y s t y g n ę są ' -y łą c a j iis :. do r e a liz a c j i- p r z e n ie s ie n ie /p op r z e z odpowiednie

opóźnienie, impulsów/* Impulsy kssu.jace /z e r u ją c e / flilj aluśą do u staw ien ie wybieraków w p ołożen ie początkowe. kac lś n i - c l e

■przycisku KASO' AiKIT- powoduje podeń i e impulsów kasujących (iKj • k olejn o na w szy stk ie w ybieraki oras równoczesne zwoAllenie w szystkich, przekaźników, a tym ssiym sp eszen ie neonówek,

Hsdejnik.impulsów uruchamia poszczególne w ybieraki, F sp ó łd z la ła n ie nadaj: ike s wybierakami za leż y rozumieć w ten

sposób, że nadajnik nadaje mas cyn ie tempo pracy ~ j e s t rew.zreia rasąsyny ~ -n et orniąct wybieraki wybierają poszc d^Ólne c y fr y wg tego terape*

. 'K ąasjnik stanowi s maszyną jedną.całość /ry ś* ?/* 33;

(10)

lako źródło n ap ięcia s ta łe g o 60V słu ż y typowy prostownik selenowy 6 0 ¥ •20 A /pobór mocy przez maszynę wynosi do -pOO W/, Ponieważ rozmiary prostownika są dość duże stanowi on'oddziela­

ną przystawkę maszyny.

- 7 «

Całość przekaźnikowej maszyny cyfrowej wraz z zasilaczem przedstawiona j e s t na r y s *8,

Byś .9 . 'Przekaźnikowa, maszyna cyfrowa, z za silaczem .

(11)

5. RSAŁI2ACJA POKTAWOWYCH KLELEKCdW LOGIC MY CK

, ~ 8 -

3: 5: *= = » 5; 33— s s s n i r = := = zz— fess ~ = =::= = = = 3: = = s: srs:

. dPray zasadnicze zw iązki lo g ic z n e /zwane w lo g ic e matema- ty ęzn ej podstawowymi funktorami lo g iczn y m i/ z o s ta ły w maszynie zrealizow ane na przekaźnikach w następujący sposób.

1 . Negacja

Negacja ; j e s t zwią-sakiea logicznym jednoargumentowym / t j . takim, w którym występuje ty lk o jedno z d a n ie /. Negację zdania x oznacza s i ę symbolem 3 /c z y ta s i ę "nie x"/ i wyraża ona zdanie prawdziwe wówczas- kiedy -s j e s t fa łszy w e, lub zdanie fałszyw e — wtedy gdy X j e s t prawdziwe.

Schęmat; lo g 5c zny .negac j i wyglądą' następująco :

z =x

Negację ilu s t r u j e następująca tabelka X z

0 1

1 0

R ea liza c ja przekaźnikowa n eg a cji /d la uproszczenia uwidocznione s ą -ty lk o s ty k i p rzekaźnik a/ ma p ostać

2 s Suma, * 1.00ic gna

Operacja ta na symbol ¥. /c z y ta s i ę ’Tub"/*' Wyrażenie y,Yj /c z y ta s i ę "y lub y " / oznacza zdanie fałszyw e wtedy i'ty lk o , wtedy ‘ kiedy jedn ocześnie obie składowe są fałszyw e; w pozosta*

łych .przypadkach-jest prawdziwe* __ V Schemat lo g iczn y sumy wygląda następująco

(12)

" M» Ó **

■a odpowiednia tabelka

X y z

.0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

R e a l i s e3a przękaźnikowa suiny lo g ic z n e j, raą postąć

Operacja ta ma symbol1

A

/symbol ten cz y ta się-¿jako

‘związek " i ”/» Zdanie X A y /c z y ta s i ę ,1x i y ’:/ j e s t prawdziwe wtedy i ty lk o wtedy, gdy jednocześnie 2 i y są prawdziwe, w p ozostałych zaś przy ., adkach - fa łszy w e ,

.Schemat lo g iczn y ilo c z y n u wygląda następująco X

--- fm.

z = x

a

y

Odpowiednia tab elk a ma p ostać

X y z

0 0 0

0 1 0

i 0 0

1 1 1

Real-izacja przekaźnikowa Iloczyn u lo g iczn ego wygląda następująco

Za pomocą powyższych tr zech podstawowych związków logiczn ych można .otrzymać każde zdanie złożone ze zdań prostych /poprzez

d z ia ła n ia lo g iczn e i negac j ę , dodawanie i mnożenie/', I s tn i eje na to dowód w lo g ic e matematycznej.

(13)

r 1 0 -

Z tych t e ż elementów składa s i ę zasadniczy układ maszyny - sumator. Dokonuje s i ę w nim /operacja sumowania

zgodnie z podaną obok ta b elk ą / r y s . 1 0 /

X /

y i

1l

P;

C i

X\ yi Pm Ci Fi

0 0 0 0 0

0 0 1 \ 0

0 1 0 i 0

0 i 1 0 .4

\ 0 0 i 0

Ą 0 1 0 \

i 1. 0 0 i i i i 1 i

R y s.10, Schemat lo g ic z n y sumatora.

Bosym elementem schematu lo g ic z n e g o j e s t ^ .

Symbol ten oznacza element op óźn iający, który wprowadza o g a n ie ­ nie równe okresowi powtarzania impulsów (J*J , R e a liz a c ję

opóźnienia o 1 okres ( V ) ilu s t r u j e r y s .1 1 ,.

(14)

1 1 ' -

Przeniesienie \S

Przeniesienie po opóźnienia o okres T

Rys. 1-1. R ea liza cja opóźnienia o 1 okres f “- .

R ea liza c ja przekaźnikowa sumatora /k tó reg o schemat lo g iczn y podany b y ł na r y s ,1 0 / ma postać / r y s , 1 2 /

R ys.1 2 . R ea liza c ja przekaźnikowa sumatora.

(15)

Dodawanie

M asin a pozwala na dodawanie dwóch, d ziesb ,eio b ito w y ek lic z b

■ dwójkowych, wynik może więc być maksymalnie jedenasto-bitow y*

Sposób dodawania ilu s t r u j e poniższy przykład.

System d z ie s ię tn y 721

+ 276w l w w A ł i w « mbm

9 9 7

System dwójkowy

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 o i 0 9 0 1 0 1 g o _ 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

W maszynie d z ia ła n ie to zrealizow ane je s t następująco / r y s . 1 3 /

R ys.1 3 . Funkcjonalny schemat blokowy dodawania.

Oznaczeniai

WWi - r e j e s t r pierw szego składnika sumy /wybierak WWX/

W ill « r e j e s t r drugiego składnika sumy /wybierak WS1 1 / . P^ « r e j e s t r akumulatora, pierw sza komórka pam ięci

/p rzek aźn ik i l i i - PP XI/. ■

£ - sumator /p rzek a źn ik i IAI - PĄ IX/»

Dodawanie przebiega następując o .

Po u staw ieniu obu składników sumy w r e je s tr a c h .'A?I i WWII nastawia s i ę maszynę na DGDAhfAH2£ i naciska p r z y c isk 8TAS3?,

s ®

(16)

;0bą sk ła d n ik i suiny-: z rejestrów wejściowych, WWI i WWII podawane . -sąwó.wczaspdo sumatora, a wynik z o sta je zap isany w pierw szej

komórce r e je s tr u akumulatora /P*j/.

/D okładnie r/p a tr s schemat ideow y/ przedstaw ia s i ę dodawanie , jak n a stęp u je*

Po n a c iś n ię c ia p rzyeisku SHAEE za d zia ła przekaźnik PSTV /a r uc han rający s i l n i k nadajnika impulsów/,, oraz przekaźnik 1SV.

Oba- te /p r ż e k ą ź n ik i wykonują- czyn n ości przygotowawcze i s łu ż ą do. te g o , a§y maszyna rozpoczynała pracę od poćzątku okresu.

•W- ’związku z tymf.pr ze k ażn ik.FSV w łącza'następne przekaźniki*, pfe VI-,- PS V l l , i Y1I1 - um ożliw iające wykonanie W łaściwego . dodawania dopiero w. momencie pojaw ienia s i ę impulsu 18* -Po

Zadziałaniu tr z e c h wymienionych, przekaźników, pierw sze dwa ,/p£IV i FSV/ uruchomione p rsycisk iem STAHC w kroku p rzygoto-

• * . * " ' ' 1 r f - 'bjbhi :*-V; - . wawęzym zo sta ją zwolnione *

Praca przekaźników ¡ § f l , PS VII i PS VIII je s t następująca*

Przekaźnik PS VI podaje impulsy ster u ją ce 18 z nadajnika impulsów na ruchome s ty k i wybieraka Wsi , natomiast przekaźnik PS VII .podaje- na uzwojenie wybieraka.WSI, oraz na ruchome s ty k i

wybieraków WWI i WWIl’impulsy cyfrowe IG. '

• Impulsy'‘Sterujące. - z. WS I podawane są na uzwojenia wybieraków WWI i Wdll '/będących rejestra m i wejściowymi obu składników su n y/

oraz na uzwojenie .wybieraka WPI /k tó ry j e s t ak ca dem zapisu Suny w r e je s tr z e akumulatora/* Impulsy te podawabe są p rzez przekaź­

nik ps r a i .

'Saftó dodawanie przebiega n astęp u jąco.

' Nastawione uprzednio na p rzełączn ik ach przechylnych oba sk ła d n ik i su sy , w p o r c j a c h , jedynak um ożliw iają p r z e jś c ie impul­

som cyfrowym IC do sumatora. Impulsy ste r u ją c e 18 powodują ruch' Wybieraków WWl i WWII jednocześnie* Ti przerwach między impulsami IS /wtedy kiedy wybieraki są nieruchome/ poszczególne -im pulsy cyfrowe z ruchomych styków wybieraków przechodzą do

■sumatora /na pozycjach które są'jed y n k a m i/* Powstają w ten sposób dwa c ią g i impulsów, przedstaw iająoe oba sk ła d n ik i sumy, z których jeden wprowadzony z o s ta je na uzwojenie przekaźników Bk VI i

• wej ś ć ie ..sum atora/, drugi - na uzwojenia przeliaź- nikó®; VIII IX /d r u g ie w e jśc ie sumatora/* Z w yjścia

sumatora którym j e s t skrajny styk roboczy -przekaźnika BI IV,

(17)

« 1 4 -

surm poprzez b lok STEROWANIE /przekaźnik PS X I I I / przechodzi poprzez wybierak WP I do p ie r w sz e j komórki parnię,ci /p rzek a źn ik i FP I do PP XI/* Wybierak WPI d z ia ła a n a lo g ic zn ie jak wybieraki wejściowe WWI i W f i l z tym, że na ¿eden, z ¿ego styków ruchanych wchodzą Impulsy cyfrowe z sumatora# Powoduje on k olejn e wpisywa- n ie c y fr sumy do r e je s tr u akumulatora, Stan PAE»Oj|CI /sum ę/

widać bezpośrednio na lampkach neonowych w tym bloku, a po */

samoczynnym zatrzymaniu s ię maszyny /c o ma miejsce, po wykonaniu d z ia ła n ia / s ;;ma o sta te czn a j e s t uwidoczniona na lampkach neono­

wych w bloku fflEJS&IE-WYJgCIE.

••• Gamoozynno zatrzymanie' s ię maszyny po wykonaniu d z ia ła n ia zapewnia wybierak WSI, W 14-tym skoku roboczym podaje on impuls ster u ją cy IS na wybierak WP I I i stąd na przekaźnik PS I , a- ten odłącza zasadnicze z a s ila n ie maszyny*

Maszynę można również zatrzymać w dowolnym momencie je j pracy,

•Służy do tego p rzycisk STOP, który rów nież połączony j e s t z p rze­

kaźnikiem PSI,

Po odczytaniu wynikli można go skasować. Służy do tego p rzycisk KASOWANIE, tego n a c iś n ię c ie powoduje uruchomienie przekaźników PS I I i PS I I I , Pierwszy z nich zaczyna wówczas podawać poprzez skrajny układ styk ów 'impulsy kasujące 1 K* Powodują. one powrót do p o z y c ji w yjściow ej w szystk ich tr z e c h wybieraków biorących u d zia ł w dodawaniu. K olejność kasowania■wybieraków j e s t następu*»

j.ąca: WSI, WSI, WWII, WPI, Równocześnie zw alniają w szystkie prze­

k aźn iki/P S I I i PS I I I fia końcu/ a przekaźnik PS I I I przerywa z a s ila n ie neonówek /220 V ~ / ,

Ode jmowanie

Odejmowanie zrealizowane j e s t w maszynie następująco / r y s , 1 4 /

r ...

S i e r o H

o d e j m .

'• 4'

: : ...t !

+ i u

P 1

z : / s t a r t M

M l

Rys.1 4 . Funkcjonalny schemat blokowy odejmowania.

(18)

Maszyna wykonuje odejmowanie za pomocą dodawania, z tym ­ że odjemnik maszyna sama przedstaw ia w kodzie uzupełniającym . P olega to na'zamianie w odjemniku jedynek zerami a zer jedynkami

/c o r e a liz u j e w maszynie przekaźnik PS XIX/ i na dodaniu do tak zamienionej lic z b y jedynki na najmniej znaczącej p o zy cji /w yk o-, nu je to przekaźnik PS XX/. ‘A ..

Sposób odejmowania w maszynie ilu s t r u j ą przykłady, A, Wynik odejmowania d o d a tn i.

System d z ie s ię tn y System dwójkowy

78 8 01100010100

± ^ 5 5 — * - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1

4 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1

" '¿/i.' ' y - - •. j - •-*.*/■'W ' ^ '„v.i .»'/A • '•• •» . . v; .

Maszyna zastęp u je powyższe odejmowanie następującym

dodawaniem, /'

7 0 8 " O I I O O9 I O I O O

+ 1 1 C l G0 l 1 i g i _

435 " , 0 00110110001

B, Pynik odejmowania ujemny

3 5 5 0 0 ( 0 1 1 0 0 0 1 1

t j g § 0 1 1 0 9 0 1 0 1 0 0

- 4 5 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

Maszyna zastępuje powyższe odejmowańie. następującym dodawaniem.

355 00101100011

4 - 1 2 9 1 ! ! 1 9 1 1 2 9 «

5 6 7 i 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

Uwagai Jedynki u jętej w ramkach m asona n ie r e j e s t r u j e .

D okładnie/patrz schemat id eow y/ odejmowanie przedstaw ia s i ę

n astęp u jąco’, -

Po. n a c iśn ię c iu przycisku START poprzez sty k i 3 przełączn ika d z ia ła n ia PB z o sta ją uruchomione przekaźniki PS XVII i PS XVIII,

(19)

i 6 « • -«»

•Pierwszy z n ic h powoduje uruchomienie maszyny i wprowadzenie odjemnej do sumatora /ta k samo jak przy dodawaniu/ drugi wraz z PS XIX neguje odjemnik zam ieniając w nim zera jedynkami

i jedynki zerami a następnie również wprowadza go do sumatora.

Dodatnie jedynki na najmniej znaczącej p o r c j i i wprowadzenie j e j dó sumatora r e a liz u j e przekaźnik PS XX.

D alszy p rzeb ieg pracy maszyny nie r ó ż n i s i ę niczym od dodawania, h ależy jedynie pamiętać o możliwych przypadkach odejmowania /n p . wynik ujemny/*

Ponieważ odejmuje s i ę lic z b y eonajmniej d z ie s ię e io -b ito w e / t y l e przełączników przechylnych ma r e j e s t r odjemnej i odjem*

.p ik a /, wynik odejmowania może ty ć najwyżej również d z i e s i ę ć i o - b itow y,Jedenasta pozycja- j e s t p ozycją znaku lic z b y w kodzie uzupełniającym . de ż e l i jed en asta lampka n ie p a l i . s i ę - oznacza t o , że ró ż n ica j e s t dodatnia i odczytuje s i ę ją norm alnie.

J e ż e li natom iast wynik odejmowania j e s t ujemny —■ sy g n a liz u je to zapalona wówczas jedenasta lampka,* W tym przypadku odczyty­

wanie wyniku odbywa s i ę wg. n astęp u jącej r e g u ły .

Odczytując wynik od prawej r ę k i do lew ej odczytuje s i ę normalnie poszczególne p ozycje aż do p ie r w sz e j1 napotkanej jedynki włącznie* W szystkie następne p ozycje .zmienią s i ę na przeciw ne, c z y li jedynki zastępu je zeram i, a zera jedynkami.

Mnożenie

Mnożenie sprowadza s i ę do w ielokrotnego dodawania mnożonej z jednoczesnym przesuwaniem j e j w lew o. J e ś l i mianowicie dana pozycja, mnożnika j e s t jedynką - mnożna je s t odpowiednio doda­

wana do sumy c z ę śc io w e j, j e ś l i j e s t ona zerem -m nożna nie j e s t dodawana. Przed każdym kolejnym dodawaniem mnożna przesuwana

j e s t o jedno m iejsce w lew o, co odbywa s ię drogą opóźnienia c a łe j mnożnej o jeden okres T"- . Wyniki sum częściow ych są

przechowywane w r e j e s t r z e akumulatora /w p ierw szej lub d ru giej komórce p am ięci, p rzekaźnik i PPI - PPX XII/.

(20)

- 1 '7 -

Mnpżęnie ilu s t r u j e p oniższy pr2y k ła d . System d z ie s ię tn y

6 1 x 2 7

System dwó jkowy

1 1 1 1 0 1 x 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 111101 111101

+ 111101

4 5 7

+ •• ** »• »«• » *1 2 2

1 6 4 ?

1 0 * 1 1 0 1 1 1

+ 0 0 0 0 0 0

««W tm «w w » im-mr ,

10110111

+ 1 1 1 1 Ó 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 *

maszynie mnożenia wygląda następująco / r y s . 1 S /

l iy s .lp . Funkcjonalny schemat mnożenia*

_ .i '■ ' V.

Oznaczenia:

M I ~ r e j e s t r mnożnej /wybierak WWI/

M I I - r e j e s t r mnożnika /wybierak WHIl/

USS -.u k ład sterowania mnożeniem /przekaźnik PS 2 1 1 / .

(21)

~ 1 8 ~

SWE - sterowani© wejściem do pam ięci /przekaźnik FS X I I I /

SM - sterow anie wyjśćiem z pam ięci /p rzek aźn ik F3 XIV/.

P,( s P2~ r e j e s t r akumulatora przy mnożeniu,' komórki pam ięci /p rzek a źn ik i Pi i - PPXI - pierw sza,

i H- X ir : - i-T XXII - d ru ga/.

Szczegółowo wygląda to następująco /p a tr z schemat ideowy/«

n a c iśn ię c iu p rzycisku S1ABI poprzez sty k 4 p rzełączn ik a d z ia ła n ia PD z o s ta ją uruchomione przekaźniki IS I X , .PS X

i PS XI«

Przekaźnik PS IX, włącza przekaźniki PS IV i PS V

/omowiorte szczegółowo przy dodawaniu/ oraz podaje z ruchomego styku wybieraka V7S I Impulsy ster u ją ce na uzwojenie wyfeierafea ' 0 I / r e j e s t r u mnożnej/,, Impulsy te podawane są równomiernie w ęiągu ca łeg o cyklu z jedną przerwą / o c z a s ie trwania V / .

’.Viten sposób osiąga s i ę opóźnienie mnożnej o jeden okres po każdym cyk lu , bowiem wybierak WWI zatrzymuje s i e 'w pewne,i' c h w ili na 1 oleres T przesuwając w ten sposób c a łą mnożną

wi** >i**w m«iiii » l i m u . , t | í r v r - "n¡-*-i— i r i < irii.-i-n rT íT V > * n i,i~ » ^ i f

o jedno m iejsce w lew o.

Przekaźnik PS X s p e łn ia następujące funkcje i

a / z a s ila uzwojenie wybieraka WW I I /r e j e s t r u mnożnika;'/

impulsami sterującym i z ruchomego styku wybieraka WS I ,

.. k-V/k;'k‘k .k-'k*' •' : V" i V' /*■

b / podaje n a p ięcie dodatnie na sty k ruchomy wybieraka WW I I , c / uniem ożliwia zatrzymanie się'm aszyny po jednym cyklu

dodawania.

Z a sila n ie wybieraka WW I I powoduje przesuwanie s i ę jego ruchomych styków po każdym cyklu o jedną p o zy cję, 'J eśli

pozycja t a j e s t jedynką, wówczas mnożna wprowadzana je s t do sumatora, j e ś l i zaś zerem - zatrzymywana.« Praktycznie odbywa s i ę to w ten sposób, że jedynka mnożnika powoduje podanie ■ n a p ię cia dodatniego na przekaźnik sumatora. Zero nie powoduje za d zia ła n ia przekaźnika PS X II.

Przekaźnik PS XI pośredniczy- w'uruchamianiu wybieraka WS IX, który s te r u je wprowadzeniem poszczególnych sum c z ę ś c io ­ wych do jednej lub d ru giej komórki r e je s tr u akumulatora /P^' lub Pp/« Podczas gdy nava suma częściow a j e s t wprowadzana do jednej komórki - druga komórka.przekazuje poprzednią do sumatora

(22)

/

Suma ta no­ iVy --0l v"ĄJS t Śjll J. U V. C 1nritorse sos ta je automatyosnie ska aowaya . p*/; / 0 X' 1'** ;.p: •> X* ■ możliwie ponadto p rzesłan ie fflncżńa.;' do f ■* i « 11 v <4-* A */. *■ • 0 - i

. - !o pic di ozr ilry.n - 'wykonać iu o p era c ji syiaov;an$b'

zatrzymuje S tj X U W ~ u 0 $ Tf.’ wybik w bloku y/EI-yCIS - l/YJŚCIS,'.

Śatrnymanie C2 ¿0» rr*»'ł c* »— \r\~\1T **!■•suje wybierak .77/11.

' Poniewa i w kań dej ś; komo4. rek ?A 11X2(51 / ? n lub ?c. / może być są pa mię ta na eona jv/yże j lic.;by jedenasto-bitow a v/obeo tego

suma b i t ó w■mnożnej•i mnożnika nie może być. w ięksse n i l je d e- ■ n a ś c ie . *{jwag a : czynnik wieksu y należy sawsse »ustgrwiad- rus

górnym -rsęd k i e pr we Ino anik óyi p rzech yln ych ,: Mnożnik se waględ ów technicznych n ic 'ęioża prżekraozać 5 b itów .

Ś Ś iE i2 2 i£ ''

.D aielanie sprpvfadsa s i ę do w ielokrotnego odejnipwóńia*

d zieln ik a a jadroosennym orzpsuwa „ciem jego v; pro w o . ■• p iZ esu n ięcie to. r e a liz u je 'wybierak .7//XI / r e j e s t r i a i e l n i k a / , który -po każdym-cyklu robi jeden dodatkowy krok aby d s ie in ik . prsesunąć o jedno r:ie juce w' prawo /oćw rotnia r iż prsy mnożeniu/

ilu o t r u je to n a j l e p i e j prsykład

7 System d z ie s ię tn y ; ’ System dwójkowy - g § ||

" b ' 9 1

: 29 -58 .

-GO

", ><* ■

o i o i c i

1001100001 : 11101 -__11101

11011000001 . 00010C2C001

~ "» 13,101

i i l i o i o i c o i -

■ - - j L l l O l 1-

' i z i / J- - ÓV:-> o o o o o o i i i o r

^ '■ X _______

-- 1111110.0011

ilij f f l

h-hb.b';'. ; . 00000000000

M a zsy n a 'b r s e p r j w a d a a d s i e l e n - i •-* wg’. s c h e m a t u p r s e d s t s w i o «

nego Tin 'rys. 16.

(23)

• _ n r s m

p , P z

o

S N E -

p

r 3

i r w

N /

¿yj£

M m

B Z

Bys, 16> Funkcjonalny schemat hlpkowy d z ie le n ia . . . ro

- . * - •.

O z n a c s c n i a ; ’ . ydzięnoei,

Wi? I « re jest:n%SyBierak WS X /

*■ WWII - r e j e s t r d z ie ln ik a /wybierak tfy/II/

- U?33 - -.układ . sterow ania d z ie ln ą /przekaźnik PA 1X1.

oraz wybieraki WS I I i WW. I / „ ■ / BZ - Badanie znaku /przekaźnik:PA I l i /

SWE - sterowanie wejściem do pam ięci /przekaźnik PS X I I I /.. . ;■ ’• >•’ \

SWT .» sterow anie wyjściem z pamięci /przek aźn ik

•• ' PS X I? /.

^2 “ r e j e s t r wyników pośrednich.’ /p rzek a źn ik i

: ‘ > ż . ż - p p i - - P P x x i i /

B ,- r e j e s t r ilo r a z u /przekaźniki, BP XXIII - PB XXYIII/

•, •’ '* . N - negacja d z ie ln ik a /przekaźnik PS XIX/.

Praca maszyny wygląda szczegółow o następująco /p a tr z schemat id eow y/.

P . Po n a c iś n ię c iu p rzycisk u SIAKI? poprzez sty k 5 p rzełącznika d z ia ła n ia PP uruchomione z o s ta ją przekaźniki PS XXX i PS XXII Ola one/powodują za d z ia ła n ie układu odejmowania /przekaźników -PS.-XVII - PS X I / a ten s k o le i wprawia w ruch omówiony poprzed«

n io układ przygotowawczy /p rzek aźn ik i PS IY- - PS VXXI/,

(24)

D zieln a z r e j e s t r u WWI w znany sposób wprowadzona zo sta je do sumatora, a d z ie ln ik po odpowiednich p rze k sz ta łcen ia ch /op isan ych przy odejmowaniu/, rów nież.jako odjemnik d o sta je s i ę do sumatora. J e ś l i wynik d z ia ła n ia ^ e st dodatni /c o sy g n a liz u je układ BZ/ wówczas w t r z e c ie j komórce pamięci

/ r e j e s t r z e ilo r a z u ,p r z e k a ź n ik i 1P XXIII - PPXXYIII/ pojawia s i ę na odpowiedniej p o z y c ji jedynka* a p o zo sta ła różn ica

zmagazynowana z o sta je w 1 - s z e j lub 2 - g ie j komórce p am ięci.

J e ś l i wynik d z ia ła n ia jest ujemny ./co sy g n a liz u je paląca i i ę jedenastka lampka w komórce lub P^/ z o sta je on przez maszynę autom atycznie skasowany i operacja powtarza s i ę po p rzesun ięciu , d z ie ln ik a o jedno m iejsce w prawo, Praesuwanie d z ie ln ik a r e a liz u j e przekaźnik-PS XXIÍI, który po każdym cyklu p rzy śp iesza wybierak WW I I o jedno m iejsce podając mu dodatkowo jeden impuls IC /norm alnie wybierak ten pracuje na impulsach I S / . Cala operacja powtarza s i ę s z e ś c io k r o tn ie , kiedy to okre. lanych j e s t 6 m iejsc znaczących ilo r a z u i ewentu­

a ln ie re szta *

Podobnie -jak przy mnożeniu również i tu k olejn e różnice- podawane są napr zemian do śl-sż e j i 2 - g ie j komórki p a m ięci.

W ten sposób zawsze jedna z komórek p r ż /j muje nową r ó ż n ic ę , podczas gdy druga oddaje poprzednią ró żn icę do sumatora*

Komórka P^ w k tó r e j przechowuje s i ę wynik d z ie le n ia j e s t s z e ś c io -b ito w a , Stąd te ż d z ie le n ie możliwe j e s t maksymalnie dla d z ie s ię c io -b ito w e j d z i e l n e j i p ięció -b ito w ęg o d z ie ln ik a . Przy d z ie s ię c io b ito w e j d z ie ln e j i mniejszym d zieln ik u » ilorazów

o w ięk szej i l o ś c i p o z y c ji n iż 6 - maszyna nie j e s t w stan ie zarejestrow ać,

Zatrzymywanie maszyny dokonuje s ię poprzez wybierak WP IX, Wybierak ten b ierze u d z ia ł ty lk o przy d z ie le n iu steru ją c wpro*

wadzeniem ppszczególnych p o z y c ji wyniku do r e j e s t r u ilo r a z u . C zęsto zachodzi pr ypadek, że przy małych w artościach d z i e l n e j otrzymuje s i ę w ilo r a z ie n iew iele m iejsc znaczących.

Aby maszynę maksymalnie wykorzystać można przesunąć c a łą

d z ie ln ą i d z ie ln ik jak n a jd a lej w lew o. Należy wówczas jedynie pamiętać o n astęp u jącej r e g u le .

J e ż e li d z ie ln ą przesuniemy z j e j normalnego p ołożen ia o n m iejsc w lewo, a d z ie ln ik o m m iejsc w lewo, wówczas

(25)

- 2 2

w i l o r a z ie należy postaw ić p rzecinek na /n-m/Ay®- m iejscu l ic z ą c od/prawej str o n y , natom iast w r e s z c ie ,na n~tym miejscu, od prawej s tr o n y . I lu s t r u j e to przykład,

1 0 1 0 , 0 0 0 0 0 0 i Ó 1 1 , 0 0 = 1 1 ;0 1 0 1 - 0 1 1 0 0

w ma f •>»■ um r

00100,000000

r 0 1 1 , 0 0 0 0 Q 0 1 Q 0 Q 0 0 0

~ 01100

m 0w m r*ą W 3 V ^ : * W W W 1 W

1 1 1 1 1 . 1 0 0 0 0 0

■*wt *sx aps

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

~ 01100

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

01100

en- 3 i* rs*r

. ooooopooioo

I lo r a z .11,0101 oznacza.

1 .2 1 + 1 *2° -r 0*2~1> 1>2~2- + 0 * 2 ^ * 1 .2 " 4 = 55/16..

B eszta 0,0001 oznacza.

A

0*2° 4 0*2~1 0 f 2 ~ 2 * b * ^ 4- l* ^ “4 = 1 /1 6 .

5+ gO Tm _iggi?^ g p *

Czynności niezbędne-dlapraw idłow ego, wykonania jednegb 1 z •czterech podstawowych'działań arytm etycznych są następujące*

1* Włączyć z a s ila n ie m asżyn y./

2 . Kaci snąć. -przycisk KASGWihlEE W celu sprawdzenia, czy

•maszyna posiada skasowany poprzedni wynik.

5 , Ha przełączn ik ach przechylnych ustaw ić w artości lic z b A system ie dwójkowym/' biorących u d z ia ł w danej o p era cji arytm etycznej; W górnym rz ęd zie ustaw ia s i ę i , sk ład n ik s tr y j adjemną, mnożną lub d z ie ln ą . W dolnym r z ę d z ie : drugi składnik sum y,;odjemnik, mnożnik luo d zieln ik .-U w aga; d z ie ln ik ustawia s ię . in aczej. n iż trzy poprzednie; l i c z b y . Wskazuje „to ta b lic z k i - z -napisem Dl jSŁKlilB. 'Bie należy przy tym- n ąclsk ać -'praełącż-'

niką'znajdującego s i ę 1 pod t ą ta b lic z k ą . , '

(26)

* 25 **

4 , Czteropózycyjny przęłącznijfc 'r.oazaju. d z ia ła n ia żnajdUjąpy s i ę w./bloku'STEROWANIE ustaw ić na żądan-ą o p era cję,

5# Nacisnąć p rzy c isk START i czekać aż -do aatr^manóa s i ę

maszyny* ^ .

6 , Po zatrzymaniu s i ę maszyny odczytać wynik na lampkach neonowych w bloku WEJBCIE-V7IJ£fCIB.

7* W r a z ie potrzeby maszynę można zatrzymać w c z a s ie wykonywania o b lic z e n ia przycisk iem STOP* Można n astęp n ie d a le j kontynuo­

wać o b lic z e n ia naciskając ponownie na p rzy cisk START*

Uwagi ogólne:

i . P r z y c isk i START, STOP, KASOWAPIE n aciskać ruchem krótkim ,

zdecydowanym. M e przetrzymywać przycisków długo n a ciśn ięty ch ; palcem,

2* %ników na lampkach nie trzymać dłużę, j n iż min. Długotrwałe 'przetrzymywanie wyników w pam ięci maszyny grozi j e j uszkodze­

niem.

(27)

6 . UWAGI pOStffOaĄOE SGRFlIAiDU . IBS OWEGO

zysca

T ..

W maszyni© 'zastos owano wybieraki ó * -ć io skokcwe i ś f | 8 "

po każdy wybierak dwukrjtflie w ciągu p e ł n i o obiegu ssc

o 360°* ';;1

' Aby pie-"gmatwać ,abytńip Schematu.ufi&essczono na nim ty lk o połówki wybieraków Ź' ty ch samych, -pow o&ów narysowane.ma schemacie poło«|k^ n ie są p e łn e , le c z zaw ierają ty lk o te punkty, które są

niezbędne d la zilu strow an ia: pracy maszyny /opuszczono głów nie końcówki-nie p o d lu to w ia n ek tó re nie b io rą u d ziału w pracy

m aszyny/. ; t ,v.( : b ' ■. Ż.

Punkty wybieraków zakpeakbwane czerwono l i n i ą c ią g łą należy odpowiednio dó 24-go i 2 5-go skoku dane3 połówki wybieraka»

/punkty zakr esko wane ¿zerw on o « l i n i ą przerywaną należą do 25-go skoku itru i e i połówki.danego wybieraka.

;■ Ka^da połówka-wybieraka posiada an alogiczn ą numerację , styków.; która wygląda następująco /ry s.,1 7 /*

I b - 2 3 4

0 0 0 0

5 6 7 8

0 0 o *r 0

9 10 11 12

0 0 O 0

13- 14 15 16

0 , 0 0 0

17 18 19 20

0 0 o 0

21 . 22 23 24

0 0 0 0

. 97 98 99 100

o o o o

101 102 103 104

o o o o

w 105

* -i * 'Numerac ja ■ styków wybieraka,

(28)

- ■ 2 5 -

Uwaga. . Minus uzwojenia wybieraka nie j e s t na schowacie"V . ' v zaznaczony /d la upr szczen ią rysunki^/.

Również p r z e k a ź n i k i p o s i a d a j ą n u m e ra c j e s t y k ó w • O g l ą d a ona n a s t ę p u j ą c o / r y s .1 8/ .

1

r i . n m

3 4 6 7 9

10

Rys, 18, ■ Kumeracja styków przekaźnika*

Także i w uzwojeniu przekaźnika pomija s i ę ' d l a uproszczenia schematu minus.

(29)

- Z 6 -

WYKAZ ZŁĄCZ POSZCZEGÓLNYCH ... BLOKÓW' MASZYNY Z ł ą c z a PAMIĘCI

Nr. 2

Nr. 3

N r . 1

P P x * i u 6 8 ® 4 ® i

P P XXIV 6 7 ® P P w 6 2

p p x x v 6 9 © 3 © 3

P P / I 3 1 0 ® PP !» 6 4

P P l 5 1 1 ® 2 ® 5

P P i 8 P P xi 6 P P u 6 6

p p XXIII 1 1 ® 7

P P XXVI 1 P P I 6 8

' ,■ 2 3 ® 5 0 9

2 4 ® : 10

j ' 2 5 ® PP l 1 11

2 8 ® ' P P m i 1 2

P P XXV 1 PP XI 1 PP XIII 1 13

P P XXIV 1 4 P P X 1 P P X IV 1 14

P P IX 1 P P XII 1 15

P P Vil 1 PP IV i 16

p p vin 1 P P u 1 17

pp XXVII 1 P P XIX 1 P P XV 1 18

P P XVII11 P P XVI i 19

p p XXVIII 1 PP X X 1 PP V 1 2 0

P P XXI 1 P P XVII 1 2 1

- P P XXI! 1 PP VI 1 2 2

2 7 ® 6 ® 23

26 0 18® 24

P P X 6 PP VI 6 25

P P ix 6 17® 26

2 2 ® PP V 6 27

P P XXIII 3 2 1 0 1 6 ® 28

P P Xu 3 2 0 ® 1 2 ® 29

PP XXVIiS 6 P P VI» 6 13 0 ' 30

P P XXVII 6 P P VU 6 - 14 ® 31

P P XXVI 6 19 0

. $ * ... 32

(30)

— 27-

^5: . t A C Z A S T E R O W A N I A ' T.

Nr- 2. Nr.1 K r . 3 ES'*

*

■' *

PS XV 5 PS XI 2 1 P S VI 9 9

P S xvi 5 PS XI 10 2 . P S VI 1 8

P S XII 6 * PS X 8 3 P S XIII 1 7 . ■

p s

m

3 PS IX 6 4 P S u 9 6

P S XV 5 PS IX .3 . . 5 P S I 1 5 ' -T

P S XIII 4 PS X 5 6 P S U 7 4 V

I C •PS XI 7 - 7 P S 11 3 3 f f f

P S XIII 2 PS XI 8 8 P S W 1 2

P S XIV 6 PS XI 5 9 P S 1 7 1

P S XXII 8 PS IX 9 10

P S IX 8 P S IX 40. 11

-• /-• ' y.:% -fi.

P S x , j o PS Ylil 2 12

P S X 3 PS VIII 3 13 :u

P S xx i 6 • - . v \ P S VlU 9 14 ' 1 | *.,v -. * .'V '*->*- P S x x i 3 P S VI! 3 15 'flgj* - . V

'

V- . 1

• ' P S VII 9 16

P S XVII 1 p s v i r 6 17

P S XXI 1 P S VII 7 18

P S XXI 8 P S VII

%

19 >' > • , . .

4* P S XX 1 20

P S x v u g - PS . IX 1 21 .. v

; ■; ,i.

P S X X 6 PS VI 8 22

P S XXII 2 , ; V - : ps VI 5 23 v" 1 ’ 7 ' ' ' - - ; .

r.

- T i '^

P S XXII 9 PS VI 3 • 2 4

P S XXII s PS v i 6 25

p s x i x 7 P S IV 6 26 - - 4 -...

P S x v m 5 P S III 7 27

P S IV i P S IV 3 28

P S x v u 3 PS V 6 - 29 >V >'-,,T i , *

P S XVII 6 P S V 10 30

P S XXII 5 1 S 31

tP S XXIII 5 P S VI 7 32 . - ■ -, ' v " / j "6 .< '••.••i

i ' ¡A .

(31)

Z Ł Ą C Z E A R Y T M O M E T R U

-1

2

.3

4

5

6

7 8

9

40 14-

42

13

14

4 5

46 17

4 8

19 20 21

' 2 2

23 24 25 26 27 28 29

3 ° 31

32 iC

lS

!CW

1 S yv PA VI 1

P A VIH 1

PA i 1

PA VII110

PA III 3

PA Hi 9

(32)

8 . USYTUOWANIE P R Z E K A Ź N IK Ó W W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH

Blok P A M I Ę Ć

ppxxit p p x j w p p x x y

PPXXVI

P P X V I PPXVIIPPXVIIP P X I X PPXXU

B lo k STEROWANIE

Blok ARYTMOMETR

U w a g a - N szystkie bloki przec/staw/one są w widoku z przodu

(33)

Cytaty

Powiązane dokumenty

nić swego zdania i od tego czasu besztają się ciągle po gazetach chociaż się wcale osobiście nie

Mazur: Głównym problemem, jaki przed sobą postawiłem, traktując człowieka jako system autonomiczny, było wyjaśnienie, dlaczego poszczególni ludzie zachowują się – sterowanie!

● Maszyny Turinga, które zawsze się zatrzymują się na każdym wejściu nazywamy maszynami. rozstrzygającymi lub maszynami z

wejściowych obliczenie maszyny zatrzymuje się w stanie akceptującym to zakładamy, że wynik obliczenia zapisany jest na taśmie.. przeciwnym przypadku, gdy maszyna wykonuje

Statman): Inhabitation in simple types is decidable and P SPACE -complete.. Wniosek: To samo dotyczy minimalnego

Aby odkryć, która karta maszyny wirtualnej jest którą kartą w systemie Windows można tymczasowo odłączyć (wyłączyć tymczasowo Virtual

Dick, fi lmy gier umysłowych i przyczynowość wsteczna (tłumaczenie: Filip Cieślak, Iwona

Choć wydane przy rozmaitych okazjach, w różnych czasopismach akademickich i tomach zbiorowych, two- rzą jednak spójną całość, zespoloną jednolitym stylem językowym (z