Historical Document
Analogrechner DORNIER 240
Read the PDF (22 pp) ↗ Read the English translation →
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- Historical Document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
← Back to the Reference Library
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