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【2h】

Two wire System Computer Circuits using Transistor Difference Amplifier.

机译:使用晶体管差分放大器的两线制计算机电路。

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摘要

ディジタル電子計算機回路の高速化の一方法として、小信号で且つ高速に動作するトランジスター差働増幅器をとりあげ、之を用いた2線式の程々の計算機回路を設計、試作してみた。(この回路を計算機回路に応用することはPoppelbaum教授により提起された。)エミターを共通点とするトランジスター差働スイッチング回路(一般には増幅回路と呼ばれているが、ここではスイッチング回路として用いたのでスイッチング回路と呼ぶ)はスイッチング感度が高く、また高速で動作する。例えば市販されている米国 Western Electric 社製の GF-45011 を用いると、スイッチング感度が1ⅴで、,スイッチング速度が2musである。この回路を用いたAND、OR回路の動作速度は約3musである。この差働増幅回路を用いた系の特徴として、信号電圧は常に共椀分と共に対になって存在する為、NOT回路は単に対になっている2つの線を入れ替えるだけで得られ、またAND回路とOR回路は本質的には同一の回路である。Exclusive-OR回路はAND、OR、NOTを論理的に組合せて得られるが、電気回路的に簡素化された回路が得られる。フリップ・フロップについては2位類のものが考えられ、一つは高速度で動作する(2.5mus)が入力出力が同一点である為、或る場合には使用困難な回路で、他の一つは動作速度を多少犠牲にし(4mus)、入力出力を完全に分離した回路である。前者を用い、F-エレメントおよびC-エレメントの回路を設計した。F-エレメントの応用例として、4桁のシフティング・レヂスターを試作した。80Mc迄順調に動作することが確かめられたが、それ以上高い周波数に対しては駆動発振器の都合で試験は出来なかった。トランジスタ一差働増幅器のその他の応用として、この他に2進計数回路、パルス成形回路、周波数増倍器が試作された。トランジスタ一差働増幅器の基本的な動作条件として、エミター電流の大きさ、および入力電圧の振幅が重要であることが実験的に認められた。高速スイッチングにはエミター電流が小さくなくてはいけないこと、また入力電圧は静的スイッチング電圧よりも幾分大きくとる必要があることがわかった。この他に、トランジスター差働スイッチング回路を縦続接続して使用する場合には、駆動される差働スイッチング回路の過渡時入力インピーダンスが低い為に信号パルスの立上り、下りが害され、動作時間が長くなる。この問題を解決する方法としては、現在のところ電流増幅回路を付加するうう他にない様である。併しこの場合回路が複雑になるので、実際の回路の製作に当っては浮遊容量、浮遊誘導による悪影響がない様に、部品の幾何学的配置を慎重に考慮する必要がある。この実験で扱った回路には電流増幅器はつけてない。
机译:作为提高数字电子计算机电路速度的方法,采用了以小信号高速工作的晶体管差分放大器,并设计并原型化了使用它的2线式计算机电路。 (Poppelbaum教授提出将该电路应用于计算机电路。)晶体管差分开关电路与发射极共用(通常称为放大电路,但在这里用作开关电路)。开关电路具有很高的开关灵敏度并可以高速工作。例如,使用由美国西部电气公司制造的市售GF-45011,开关灵敏度为1V,开关速度为2μs。使用该电路的AND和OR电路的运算速度约为3亩。使用该差分放大器电路的系统的一个特点是,信号电压始终与关节臂成对存在,因此可以通过简单地将两根导线成对交换而获得NOT电路,并且AND该电路和OR电路实质上是相同的电路。异或电路可以通过对“与”,“或”和“非”进行逻辑组合来获得,但是可以获得在电路方面得到简化的电路。触发器可能属于第二类,一种是在某些情况下难以使用的电路,因为它以高速(2.5亩)运行,但输入和输出在同一点。一种是电路,其中输入和输出完全分开,但以工作速度(4 mus)为代价。使用前者,我们设计了F元件和C元件电路。作为F元件的一个应用示例,我们制作了一个4位移位电阻的原型。已确认该器件在高达80Mc的频率下也能很好地工作,但是由于驱动振荡器,无法在更高的频率下对其进行测试。作为晶体管差分放大器的其他应用,还对二进制计数电路,脉冲整形电路和倍频器进行了原型设计。实验已经证实,作为晶体管差分放大器的基本工作条件,发射极电流的大小和输入电压的幅度很重要。已经发现,为了快速切换,发射极电压必须很小,并且输入电压必须比静态切换电压高一些。除此之外,当使用级联连接的晶体管差分开关电路时,由于在过渡期间被驱动的差分开关电路的输入阻抗低,并且操作时间长,因此信号脉冲的上升和下降受到损害。成为。当前,对该问题的唯一解决方案是添加电流放大电路。然而,在这种情况下,电路变得复杂,因此,在实际生产电路时,必须仔细考虑部件的几何布置,以免由于杂散电容或杂散感应而产生不利影响。本实验中处理的电路没有电流放大器。

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