Analog Computers

Historical Document

Analogrechner DORNIER 240

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Technical brochure describing the DORNIER 240, a fully transistorized precision desktop analog computer operating at a 10 V computing voltage with up to 49 computing amplifiers in full configuration. The document covers the machine's modular architecture, patch panel layout, operating modes, and computing elements including summing integrators, summers, parabola multipliers, variable diode function generators, hand potentiometers, and an optional TTL logic supplement. Key features include amplifier bandwidth exceeding 350 kHz, addressable computing elements, repetition frequencies up to 78 Hz, and interchangeability of elements with the DORNIER 720.

Manufacturer
Dornier
System
DORNIER 240
Type
Historical Document
Language
German
Learning track
machine reference
Pages
22
  • DORNIER 240
  • Dornier
  • analog computer
  • desktop computer
  • computing elements
  • differential equations

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Analogrechner DORNIER 240

trtctFll\llEFl I N H A L T \ l. Allgemeines 2. Eins otzgebiete 3. Houptmerkmol 4. Vollousbou 5. Aufbou des Rechners 6. Aufteilung des Steckfelds und Anordnung der Rechenelemente 7. Summieret/tntegrierer B. Summierer 9. Multiplizierer I 0. Funktionsgeber 1I . Potentiometer 12. Logikzusotz w ) a I . . I . o a o o o o o . l o f t t ' -* ?d o. . '. . r r . ' ? ) lsil !:l ::t iA. ,! ,l R.!! es +$ Allgemeines D e r D 0 R N I E R2 4 O i s t e i n v o l l t r o n s i s t o r i s i e r t e r ProzisionsT i s c h o n o l o g r e c h n e r m i t e i n e r R e c h e n s p o n n u n gv o n 1 0 V o I t . Er enthiilt im Vollousbou 49 Rechenverstiirker. A l I e R e c h e n e l e m e n t es i n d o I s T e i l e e i n e s B o u k o s t e n s y s t e m s o u s g e f U h r t , s o d o 8 e i n v o r i o b l e r A u s b o u d e s D O R N I E R2 4 0 e n t s p r e c h e n d e i n e r V i e l z o h l v o n o uf t r e t e n d e n P r o b l e m e n m i j g Iich wird. Gleichfolls konn bei der Anschoffung des 240R e c h n e r s m i t e i n e m p r e i s w e r t e n G r u n d o u s b o ub e g o n n e n w e r d e n , der spiiter bis zum Vollousbou erweitert wird. D e r D 0 R N I E R2 4 O i s t m i t e i n e r R e i h e t e c h n i s c h e r B e s o n d e r heiten ousgestottet, wie sie sonst nur grd8eren Anlogen e i g e n s i n d . D o d u r c h e r s c h l i e 8 t d e r D 0 R N I E R2 4 0 W e g e z u r L i l s u n g s e l b s t k o m p li z i e r t e r Differentiolgleichungssysteme. D i e P r o g r o m m i e r u n gb l e i b t d o b e i e i n f o c h , d o v d l l i g n e u o r t i g e wie z.B. Digitolpotentiometer dem Rechenkomponenten Progrommierer zur Verfugung stehen. 7 v r P r o g r o m m i e r u n g u n d z u m B e t r i e b d e s D O R N I E R2 4 0 - A n o l o g rechners sind keinerl-ei elektronische Kenntnisse mehr erforderlich, do sowohl dos Bedienfeld ols ouch dos Steckbrett einfoch und leicht versttjndlich oufgebout sind. D o d u r c h e i g n e t s i c h d e r D O R N I E R2 4 O v o r z i j g l i c h z u r L d s u n g von Differentiolgleichungssystemen in oIlen Bereichen der Wissenschoft und Technik. 2. E i n s ol z g e b i e t e Anologrechner werden tjberoll dort einge setzl, wo es um die geht. Sie ermtjglichen Ldsung von Differentiolgleichungen d y n o m ischer Systeme und reduu.o. die Echtzeit-Nochbildung zieren den Aufwond zur DurchfUhrung von zeitroubenden, kostspieligen und gefohrvollen proktischen Versuchen. Typische Anologrechnerprobleme follen on: Regelungstechnik: Luft- und Roumfohrt: in folgenden Bereichen Simulotion von Regelungssystemen, Porometerstudien, Freqvenzgongmessungen Simulotion von Flugkorpern Medizin und Biologie: Simulotion und Untersuchung b i o m e di z i n i s c h e r V o r g i i n g e Fohrzeugindustrie: Schwingungsprobleme, Untersuchung des Fohrverholtens Kerntechnik: Reoktorsimulotionen Chemie: Simulotion chemischer Reoktionen Ausbildung: Demonstrotion dynomischer Vorgiinge Me8technik: P e g e l o n p o s s u n g e n rA u f b o u v o n Fi l t e r n \ 2 3. Houptmerkmole Ausboubor von einem preiswerten Erstousbou bis zu einem Hochl-eistungsrechner fUr komplizierte Simulotionen. A u s t o u s c h b o r k e i t o I l e r R e c h e n e l e m e n t ez w i s c h e n D O R N I E R2 4 0 u n d D O R N I E R7 2 0 ' -'. Absolute Douerkurzschlu8-Festigkeit ol-l-er Komponenten Volltronsistorisierte B o n db r e i t e Verstcirker mit iiber 350 kHz Porobermultiprizierer invertern mit eingebouten Eingongs- Einstellbore stiirkern Einzeln Funktionsgeber mit eingebouten Ver- steuerbore Elektronische fntegrierer Betriebsortensteuerung Eingebouter Digitol-zusotz mit TTL-Logik mit TTL-Logikelementen Eingeboutes Digitorvoltmeter mit 4 l/2 stellen Erholungszeit der Verstijrker ous der voll Ubersteuerung kleiner ols 1 Millisekunde gescittigten Adressierborkeit oller Rechenelemente, Integrierers u m m e n p u n k t eu n d e x t e r n e n V e r b i n d u n g s r e i t u n g e n Repetierfrequenz von 0 bis 78 Hz einstellbor ( P o u s e 3 f f i S rR e c h n e n 1 O m s ) ( WohI kleinerer Integrotionskondensotoren druck oder Einzelsteuerung durch Knopf- Z u s t jt z l , . c h e r V e r s t c i r k e r z u r E r z e u g u n g e i n e r R o m p e ol-s Ablenksponnung fUr Registriergeriite und ors Toktgeber fur repetierendes Rechnen Komfortobrer digitorer Toktgeber zur steuerung von 3 repetierenden Betriebsorten 4. V o l I o us b o u 1) 2) 40 12 12 ierer) 8 56 12 12 8 32 Hondpotentiometer 24 24 Digitolpotentiometer (ZUit) 2 2 Gesomtverstiirker d o v o n S u m m i e r er / l n t e g r i e r e r S u m ime r e r (Nuf tipliz f rei verf i.jgbore Inverter nicht frei verfijgbore Inverter (Nuftiplizierer und Funktionsgeber) H o c h g e n o u eM u l t i p l i z i e r e r Stondord-Multiplizierer sttirkern mit Eingongsinvertern 4 komplett mit Ver- 8 ) 4 4 F e s t ei n g e s t e l l t e ^ F u n k ti o n s g e b e r (sin x/ cos xt ^2, log x) 4 4 B e g r en z e r 4 4 Komporotoren 6 6 F u n k ti o n s r e l o i s 2 2 F un k t i o n s s c h oI t e r 2 2 ( t ,t , 1 0 , l o ) 12 12 E x t e r n e V e r b i n d u n g s l e i t u n g e n( t t u n k s ) 26 26 Fl ipflops 8 B Gotter 11 11 Monostobile Kippstufen 2 2 L o gi k - F u n k t i o n s s c h o l t e r 3 3 Ztihler 1 1 Bei gleichzeitigem Einsotz oller nichtlineorer K o m p o n e n t e nn o c h f r e i v e r f t j g b o r e V e r s t i j r k e r 16 20 E i n st e l l b o r e Funktionsgeber F r e i p r o g r o m m i e r b o r eW i d e r s t o n d s n e t z w e r k e 1 ) B e i B e s t t i c k u n gm i t h o c h g e n o u e nM u l t i p l i z i e r e r n 2) Bei Bestijckungmit Stondord-Multipl izlerern ) 5. Aufbou des Rechners Die Grundeinheit des D0 24O enthijlt oIIe Stromversorgungen, die komplette Verdrohtung und dos Anzeig"- und Bedienfeld. Oberholb des Anzeig"- und Bedienfeldes befindet sich dos ouswechselbore Progrommierbrett, hinter dem die NetzwerkI " l o d u l n z u r A u f n o h m e d e r R e c h e n e l e m e n t eo n g e o r d n e t s i n d . D o r t j b e r I i e g t d o s P o t e n t i o m e t e r f e l d m i t d e n m o x i m o l -2 4 H o n d potentiometern. Im oberen rechten Teil des Rechners besteht die Mijglichkeit zum Einbou eines Logikzusotzes, wijhrend doneben ein Einschubplotz entweder fi;r ein Digitolvoltmeter oder einen quorz stobilisierten Repetiertoktgeber existiert. Beim Einbou des Toktgebers konn ein hondelsijbliches Digitolvoltmeter iiber Buchsen on der RUckseite des Rechners ongeschlossen werden. Anzeige- und Bedienfeld t .1. t I a t a a 5T-5 D o s A n z e i g u - u n d B e d i e n f e l d i m u n t e r e n T e i I d e s D 0 R N I E R2 4 0 Anzeig"- und Bedienenthult oll-e zum Betrieb erforderlichen el-emente. Dos Ub"tsteuerungsfeld (tint s neben dem Voltmeter) ze:gt ouBer dem Zustond der 6 Komporotoren noch die iiberlosteten Verstdrker qn. ijber die Tosten POT Die Betriebsortensteuerung erfolgt (eot"ntiometer einstellen), A B ( R n t o n g s b e d i n g u n g ) , H T ( f i o ft ) , DR (Oouerrechnen) und RR (t"p"tierend Rechn"n). Es stehen der Betriebsorten zwei Typen von Integrotionshinsichtlich netzwerken zur Verfi,jgung. Entweder werden DR und AB elektronisch und HT mit einem ReIois oder olIe drei Betriebsorten elektron isch gesteuert. Fijr den Repetierbetrieb bes i t z t d e r D O R N I E R2 4 0 s t o n d o r d m t l 8 i g e i n e n T o k t g e b e r , d e r R e petierfrequenzen zwischen 0 und co. 7e V;z ermijglicht. AnToktgeber stelle des Digitol-vol-tmeters konn ein digitoler werden, der zykLisch die Betriebsorten AB, DR instolliert Tetten von ie I us bis 99 sec. und HT mit einstellboren ) onsteuert. Ub"r die Toste Xl0 konn dos gesteckte Progrommim zeitlichen 'l Ablouf um einen Foktor 0 beschleunigt werden. Die Toste RR .i00. Nichtsdestob e s c h l e u n i g t d o s P r o g r o m mu m e i n e n F o k t o r Auswohl von Ze:-tkonstonten ftir weniger ist eine individuelle om Steckbrett mdglich. einzel-ne Integriererpoore Die Toste STT (stotisch Testen) scholtet on die mit 5TT bezeichneten Buchsendes Steckfeldes + 10 V Referenzsponnung/ die oIs Prijfsponnungen zur Durchfi;hrung stotischer Tests verwendet werden kdnnen. wG ird der Rechner ol-s NebenUb"t den Scholter FERNBEDIENUN r e c h n e r e i n e s q n d e r e n D 0 R N I E R2 4 0 o d e r 7 2 0 g e s c h o l t e t . D i e mit I und 2 bezeichneten Tosten sind die om Steckbrett verwdhrend die Tosten 1R und 2R f i . i g b o r e nF u n k t i o n s s c h o l t e r , eine monuel-IeSteuerung der om Steckbrett verfUgboren Funktionsrelois er.Iouben. -D D e r V O L T M E T E R - F U N K T I O N - D r e h s c h o l t eerr m t j g l i c h t d o s U b e r p r t j f e n d e r V e r s o r g u n g s s p o n n u n g e nm i t l - l i I f e d e s V o l t m e t e r s . Glei chzeitig wird iiber diesen Schol-ter der MeBbereich oes Vol-tmeters ousgewijhlt und in der Stellung + POT REF bzw. POT REF dos Voltmeter fur genoue Kompensotionsmessungen gegen dos zehngiingige Zusotzpotentiometer geschol-tet. D e r S c h o l - t e r Z U S A T Z V E R S T A R KsEtR euert die Betriebsort des stondordmciBiginstollierten Z u s ot z v e r s t c j r k e r s . f n d e n Stellungen INT SP x 1 bzw. INT SP x 0, I mi8t der Versttjrker mit den Verstijrkungen 1 bzw. Orl die Summeneingongssponnungeines ongewiihlten f ntegrierers. In der Stellung STSF (stotisches Setzen von Funktionsgebern) dient der Verstcjrker z u s o m m e nm i t d e m Z u s o t z p o t e n t i o m e t e r o l s E i n s t e l l - v e r s t c j r k e r ftjr die vorioblen Funktionsgeber, die sich im Sockel des R e c h n e r s b e f i n d e n . f n d e r B e t r i e b s o r t R A M P El i e f e r t der Verstijrker mit Beginn der Betriebsort DR eine einmolige Rompe, deren Steigung mit Hilfe des Zusotzpotentiometers eingestellt w i r d . I n c i e r S t e l l u n g R E P . B E T R. e r z e u g t d e r T v s o t z verstijrker eine schnell repetierende Rompe. f n beiden Ftillen k o n n d i e A u s g o n g s s p o n n u n gd e s V e r s t c j r k e r s o l - s T e : - t o b l e n k sponnungeines Registriergercjts verwendet werden. U b e r d i e b e i d e n D r e h s c h o l - t e r A D R E S S Eu n o ' G R U P P E T ' , I A N Wk A HnL on j e d e s b e l i e b i g e R e c h e n e l e m e n to n g e w t i h l t u n d s e i n e A u s g o n g s sponnung om Anolog- und/oder Digitol-voltmeter ongezeigt werden. Der Scholter GRUPPENANT\,b A Ie-sI tLi m m t d o b e i d i e A r t d e s a n z u w i j h l e n d e nE l e m e n t s ( R o t e n t i o m e t e r , V e r s t i j r k e r u s w . ) u n d d e r S c h o l t e r A D R E S S Eg i b t d i e N u m m e rd e s E l e m e n t s u n d des betreffenden Sektors on. 6. A uf t e i l u n g des Steckf eldes und Anordnung der Reclrenelemente Dos Progrommierfeld ist in zwei identische Hiilften unter(S"ktor 1 und Sektor 2 ) . teilt 1 2 3 L 5 6 ) S e k t o r1 Sektor 2 Die Rechenelemente befinden sich in moximol sechs Netzwerkmodulen, von denen je drei einen Sektor bilden. Innerholb eines Sektors sind die beiden iju8eren Module ( t und 3, bzw. 4 und 6) identisch; der leweils mittl-ere ModuI (Z und 5) den beiden iiu8eren tihnlich. Die Modulplatze kijnnen wie folgt bestUckt werden: Plotz l: M o d u l I . 0 0 5 ( n e s t .- N r . 2OOO1Mol) Plotz 2z M o d Iu 1 . 10 5 ( A e s t .- N r . 2OOO1Mo2) Plotz 3: M o d u l I . O O 5( A e . t . - N r . 2OOO1Mol) PLotz 4z M o d u l I . 0 0 5 ( e " s t . - N r . 2OOO1Mol) Plotz 5: M o d u l I . 1 0 5 ( n e s t . - N r . 2ooo1Mo2) Plotz 6z M o d u l 1 . O O 5( n . s t . - N r . 20oo1Mol) I Die Moduln sind ijber vergoldete Kontoktfedern ous Berylliumb r o n z e m i t d e n ro u s w e c h s e l b o r e n Progrommierbrett verbunden und entholten oIIe zvm Betrieb der Rechenelementeerforderlichen Einrichtungen wie Bescholtungswiderstijnde, ReIois usw. Auf den einzelnen Steckerplii tzen (,ron unten her mit 1 bis 8 bezeichnet) k i j n n e n f o l g e n d e K o m p o n e n t e ne i n gesetzt werden: PIotz \ M o d u l 1. 1 0 5 je I Summierer und je I Summierer und 4 j e I S u m m i e r e ro d e r j e 1 Summierer oder S u m ime r e , / t n t e g r i e r e r S u m ime r e , / t n t e g r i e r e r 6 7 ( M o d Iu I . 0 0 5 I K o m p o r o t o ru n d 1 Scholternetzwerk fur zwei Integrierer I Komporotorund 1 Scholternetzwerk fur zwei Integrierer I h o c h g e n o u e rM u I t i p I iz ierer 1 7 bit-Digitolpotentiometer 2 Stondord-MuItipI iz ierer 2 feste Funktionsgeber (sin x, cos xt log xt ^2) Doriiber hinous besitzen die Moduln Steckfeldonschliisse fi;r Referenzsponnungehr Potentiometer, Steuerleitungen fUr Integrierer, exterre Verbindungsleitungen usw. 7. S u m ime r e , / l n t e g r i e r e r D i e v e r e i n f o c h t e S c h o l t u n g e i n e s S u m m i e r er / t n t e g r i e r e r s in seiner Betriebsform ols Integrierer zeigt dos nochstehende BiId. o'El f5Fl-E-i 10I ' tr i S P SPW 0,1p FI =r1 F-' 100kEJ r[ffir r-r rlffi F r 1 J00k 0 k ioEE_. 10 k l# I i ' +12v| -JF r: ? r-r -fr-'T- , 1 0r-r 1 . r u ''EJ EI X1O x100 J e d e r S u m m i e r et / t n t e g r i e r e r - P l o t z beinholtet ein frei progrommierbores Widerstondsnetzwerk, dessen Summenp u n k t m i t S P Wb e z e i c h n e t i s t . E i n V e r b i n d e n v o n S P m i t S P We r h i j h t d o m i t d i e Z o h I d e r f n t e g r i e r e r e i n g i i n g e o u f fi;nf Einer- und drei Tehnereingiinge. Diese Widerstondsnetzwerke sind dorijber hinous notUrlich ouch vdllig f rei verwendbor (=.8. mit onderen Verstijrkern ) . ) D i e o l - s m e c h o ni s c h e K o n t o k t e d o r g e s t e l l t e n Scholter Sl , SZ und S., sind totsdchlich Scholter mit rein elektronische J folgender Wohrheitstobelle : Steuereingiinge I Scholterstellung Betriebsort H ES st sz sg 0 0 0 1 1 HoIt (Hr) 0 1 0 0 0 A nf o n g s b e di n g u n g( A B ) 1 0 1 1 1 D o u e r r e c h n e n( 0 n ) 1 1 1 0 0 Anfongsbedingung(nA) Die Buchsen H und ES sind mit der jeweiligen Verstijrkernummer versehen, offihinteren Ende eines jeden Integrierers herousgefuhrt. Unmittelbor dorunter befinden sich die Ausgongsbuchsen der durch die Drucktosten AB, DR und HT gesteuerten Sommelschienen (Bezeichnung DR und HT). Jeder Integrierer, dessen E S - E i n g o n g m i t d e r D R - B u c h s eu n d H - E i n g o n g m i t d e r H T - B u c h s e verbunden ist, folgt somit den Drucktostenkommondos. Die Umscholtung der Te:-tkonstonten, olso der Integrotionskondensotoren erfolgt i,jber die Buchsen X10 und Xl00 mit folgender ltohrheitstobelle : (" x10 xl00 Kondensotor ko offen offen 10 stF 1 geerdet offen 1 ,UF 10 offen geerdet 0,l geerdet geerdet 0,01 ,,F uF I t * . ,+ 1 0 x )2d t 100 1000 A u c h u n t e r d e r x 1 0 - b z w . x 1 O O - B u c h s el i e g e n d i e A u s g i i n g e Rechnen) geder von den Tosten x 1O und RR (r"p.tierend steuerten Sommelschienen. in den Betriebsorten einzeln Domit sind die Integrierer und in den Zeitkonstonten poorweise steuerbor. Eine,Ausim mittl-eren Modul eines nohme bilden die Integrierer Sektors, bei denen zwor ouch die Betriebsorten einzeln steuerbor sind, die Teitkonstontensteuerung jedoch fest verdrohtet bedingungslos tjber die Tosten RR und x 10 erfolgt, wos jedoch zu keiner Einschrijnkung der Flexibilitdt fUhrt. B. S u m ime r e r Es existieren zwei Arten von Summierern: 10k S u m m i e r e ro u f P L o t z 1 , 2 , 9 Summierer/lnverter ouf Plotz 5 und 6 eines Sektors und 10 eines Sektors (stork vereinfochte Scholtung) (stork vereinfochte SchoItung) W i e b e i d e n S u m m i e r er / t n t e g r i e r e r n ist ouch bei den Summierern d e r S u m m e n p u n k tS P f r e i v e r f i i g b o r . D o m i t k d n n e n z u s o m m e nm i t f r e i p r o g r o m m i e r b o r e n W i d e r s t o n d s ne t z w e r k e n o u c h E i n g i i n g e d e r Wertigkeit O,1, O,5, 5, 2, 10 usw. erzielt werden. Jeder Summierer konn ouch ols offener Verstiirker betrieben werden. Im ersten FolI dient hierzu die Buchse V-*99, die zu diesem Zweck geerdet sein muB. Die Summierer sind mit 10 kQ -Widerstijnden ousgertjstet, einen w e i l e i n e r s e i t s d i e h o c h g e n o u e nM u l t i p l i z i e r e r Ausgongsverstijrker mit 10 kQ -Rijckfi;hrung benijtigen und ferner die festen Funktionsgeber zu ihrem Betrieb eines mit 10 ka -Widersttinden bescholteten Versttirkers bedUrfen. 9. Multiplizierer der Es existieren zwei Typen von Multiplizierern Stondord-Multiptizierer und der Porobel-Multiplizierer hoher Genouigkeit. 5PA Steckfeldonschlijsse des Stondord-Multipl izierers Der Stqndord-Multiplizierer Versttjrkern ousgerUstet. ist mit ollen erforderlichen ist mit den beiden EingongsDer Porobel-Multiplizierer invertern ousgertistet und bentjtigt zum Betrieb noch einen mit 10 kA rijckgef i;hrten Endverstijrker. ( P o r o b e-L Netzwerk Uber den Endverstijrker wird donn ouch die Operotion x . y + LZi m t j g l i c h , w o b e i Z 7 . , d i e o n d e n E i n g i l n g e nd e s E n d v e r s t i j r k e r s onliegendenVorioblen dorstellt. 10 . Funktionsgeber An festeingestell-ten ousgewijhlt werden: y = x Funktionsgebern konn unter folgenden 2 (x'o) 2 (x.o) y = log x (*'o) y = los (-r) (x . o) y = x y = s i n x y = C O S X Die festeingestellten Funktionsgeber bendtigen zu ihrem Betrieb einen mit 10 kQ rijckgef i;hrten oder ( j" noch Betriebsform) einen offenen Versttjrker. Jeder Funktionsgeber konn ouch zur Dorstellung der Umkehrfunktion verwendet werden. y=F y = lox y = o r c s i n x y = o r c c o s X Neben den festeingestellten existieren im Schubfoch unterholb des Bedienfeldes moximol vier einstellbore Funktionsg e b e r ( i r f o l g e n d e n k v r z o l s V D F G= V o r i o b l e r D i o d e n - F u n k tionsgeber bezeichnet) fur die Nochbildung von mothemotisch nicht geschlossenen dorstellboren Funktionen (wie z.B. M e 8 k u r v e n u . o . ) J e d e t V D F Ge r m i i g l i c h t d i e A p p r o x i m o t i o n solchen Kurven i.jber einen Polygonzug. Zv diesem Zweck bej e d e r V D F Gz e h n e i n s t e l l b o r e sitzt oIs KnickStijtzstellen punkte des Polygonzugs. Desweiteren konn die Steigung der einzelnen Symente eingeste1lt werden. Eine Anderung der Gesqmtvers t i i r k e r d e s V D F Gd u r c h e i n spezielles Potentiometer dehnt die Funktion in y-Richtung. ( * ) y = f ( * ) € y = K . f 7ur Nochbildung kompl rzLerter Verl-ijufe kiinnen zwei VDFG porollelgescholtet werden, wodurch sich die AnzohI der Stl;tzstellen ouf 20 erhtiht. l. J e d e r V D F Gi s t m i t d e n z u s e i n e m B e t r i e b e r f o r d e r l i c h e n Verstcirkern ousgertjstet, so doB kein weiterer Verstijrker eingesetzt werden mu8. .l1. P o t e n t i o m et e r F r 9j t ,;d t Der D0 240 ist mit bis zu 24 Hondpotentiometern ousrljstbor. Jedes Hondpotentiometer ist ols zehngijngiges Drohtpotentiometer mit Skolo ousgefUhrt. Der Schleifer ist durch einen Ubetstromschutz gegen Zersttjrung durch KurzschluB oder Gegensponnung geschtjtzt. Die Einstellung erf olgt tjber ein Digitolvoltmeter (totts instolliert oder oIs seporotes Gerijt vorh o n d e n ) o d e r i j b e r e i n e K o m p e n s o t i o n s s c h o l t u n gm i t H i I f e d e s Voltmeters und Referenzpotentiometers im Anzeig.- und Bediente iI . b H 1 2 . L o gi k z u s ot z ilol*o I tot{o 2 #* r # .,tai ,ffi*t 8Ftr8trtrtril &FG: - D re,G -GA TLIP.FLSP ffi# E&EHLSN ! * i E I Q* 3 * Frontonsicht des Logikzusotzes A u f W u n s c hw i r d i m D 0 R N I E R2 4 0 e i n L o g i k z u s o t z i n s t o l l i e r t d e s s e nV o l l o u s b o u w e i t e r v o r n d e f i n i e r t i s t . D e r L o g i k z u s o t z b e si t z t i . j b e r d i e T o s t e n A B u n d A S Y N e i n e eigene Betriebsortensteuerung besonderer Art. Mit der Toste ASYNkiinnen oIle 8 FIipflops zwischen einem synchronen (getokteten) und osynchronen (ungutokteten) gutrieb umgescholtet werden. Die Tokte AB steuert die Betriebsorten "Anfongsbedingung" und "Rechnen". Dobei besteht die Mdglichkeit, in der Betriebsort AB tjber die oIs Drucktosten ousgefijhrten Anzeigelompender Flipflops diese in einen definierten Anfongszustond zu setzen. Dieser Anfongszus t o n d w i r d i m m e r w i e d e r e i n g e n o m m e n ,w e n n d i e L o g i k i n d i e Betriebsort AB gesteuert wird. Ein erneutes Setzen ol-J-er F I i p f l o p s v o r B e g i n n e i n e s n e u e n R e c h e n d u r c h g o n g se n t f dltt somit. Ein Betijtigen der Ldschtosten loscht einzelne Flip-Flop-Gruppen. Die generelle LO-Toste lijscht oIIe FIipf lops und Zijhler. Die ocht Anzeigelompen des 8 bit-Abwijrtszijhlers sind gleichfolls ols Tosten ousgef'uhrt und entsprechend ihrer Wertigkeit beschriftet. Uber diese Tosten konn der Zijhler vorgesetzt werden. Auf dem Logik-Progrommierbrett existieren funf Steuerleitungen fUr eine Betriebsortensteuerung des Anologteils durch die Logik. Gleichfolls konn ijber zwel dieser Steuer.Ieitungen die Betriebsortensteuerung der L o g i k v o r g e n o m m e nw e r d e n . \r t AnsteI-l-edes Digitolvoltmeters konn ein komfortobl-er digitoler werden, dessen AusgongsToktgeber instolliert signole sowohl die Steuerung der Betriebsorten AB, DR u n d H T d e s A n o l o g t e i l s t j b e r n e h m e nu n d o u c h s e p o r o t o m Logik-Progrommierbrett zur Verfugung stehen. Die Douer der einzelnen Signole AB, DR und HT (und domit die Tett wiihrend der der Rechner in diesen Betriebsorten verbleibt) ist mit den Rijndelrijdern im Bereich zwischen 1 us und 99 s einstellbor. Der Toktgeber ist noch Abscholtung des internen I MHz-Tokts ouch oIs dreifocher d e k o di s c h e i n s t e l l b o r e r Z i j h l e r v e r w e n db o r . I n j e d e r B e triebsort wird ijber die Leuchtrijhrenonzeige der moment o n e Z i j h l e r s t o n d d e s g e r o d e l o u f e n d e n Z i j h l e r s o n g e z ei g t . i |.- H3 ES3 H4 ES4 HT OR HT DR o o o o o o a o