Основные механизмы и узлы сортировальной машины: сортировальный механизм, считывающее устройство, механизм подачи перфокарт и, как правило, 13 карманов, предназначенных для накопления отсортированных перфокарт. Нуждающиеся в сортировке перфокарты вкладывают в механизм подачи карт; считывающее устройство устанавливает отверстия в одной определенной заранее колонке; в зависимости от того, в какой строке перфокарты сделано отверстие, сортировальный механизм посылает перфокарту в один из двенадцати карманов, номер которого идентичен номеру строки; карты, не содержащие отверстий в конкретной колонке, попадают в 13-й, дополнительный, карман. Данная процедура повторяется последовательно столько раз, сколько цифр имеется в коде признака. Скорость сортировки составляет от 400 карт (например, на машинах С45-5М и С80-5М для обработки 45– и 80-колонных перфокарт, широко применявшихся в СССР) до 700 карт в минуту (например, на машине СЭ80-3).
Стабилитрон
Стабилитрон – двухэлектродный полупроводниковый или газоразрядный прибор, напряжение на котором при перемене (в определенных рамках) протекающего в нем тока меняется несущественно. Стабилитроны используют для поддержания постоянного напряжения на определенном участке электрической цепи, например в стабилизаторах напряжения: параметрических либо компенсационных (в качестве основного элемента), в ограничителях уровня напряжения, импульсных устройствах и т. д. Коэффициент стабилизации напряжения К, изменяющий относительное изменение напряжений на выходе и входе участка цепи, определяется видом вольтамперной характеристики стабилитрона и номинальным размером сопротивления балластного резистора
Действие газоразрядных стабилитронов базируется на свойствах коронного разряда и тлеющего разряда. Стабилитроны тлеющего разряда изготавливаются в виде плоскопараллельной или коаксиальной системы электродов, которые помещены в баллон, заполненный инертным газом под давлением в несколько кН/м2
. Область значений стабилизируемого напряжения у таких стабилитронов 60—150 В. Стабилитроны коронного разряда производятся, как правило, в виде коаксиальной системы электродов с катодом большого радиуса и анодом малого радиуса (отношение радиусов ~ 5—10); баллон стабилитрона заполнен газом (водородом) под высоким давлением – от нескольких кН/м2 до давлений, превышающих атмосферное (100 кН/м2). Они используются для стабилизации высоких напряжений (~ 3 × 102—3 × 104 В) при малых токах.Сумматор
Сумматор – основной узел арифметического устройства ЦВМ, с помощью которого производится операция сложения чисел. При поразрядном сложении десятичных чисел суммируют вначале цифры разрядов единиц всех слагаемых; результат, в том случае если это однозначное число, заносят в разряд единиц результирующей суммы, если же результат является двузначным числом, то в результат заносят только единицы, в то время как десятки переносят (добавляют) в разряд десятков слагаемых. После этого операция сложения повторяется вновь, но уже над десятками, после чего – над сотнями и т. д., до получения результирующей суммы. При поразрядном сложении чисел, которые представлены в двоичном коде, аналогично складываются цифры слагаемых в данном разряде, а к полученному результату прибавляется единица переноса (в том случае, если она имеется) из младшего разряда. В итоге формируются (по правилам сложения в двоичной системе счисления) значение суммы в данном разряде и перенос в старший разряд.
Многоразрядный сумматор, предназначенный для поразрядного сложения, как правило, состоит из определенным образом соединенных одноразрядных суммирующих устройств. Простейшее из них обычно называют полусумматором. Схема его может видоизменяться в зависимости от применяемой системы логических элементов. Полусумматор осуществляет суммирование двух чисел с получением цифр переноса и суммы. Несмотря на это, для реализации многоразрядных сумматоров необходимо иметь суммирующее устройство, содержащее 3 входа, на выходах которого получается сумма и перенос в старший разряд.
Существует множество разновидностей элементной и схемной реализации сумматоров, которые различаются системой счисления (двоичные, десятичные, двоично-десятичные и др.), методом обработки многоразрядных чисел (последовательные, смешанные, параллельные), числом входов (2-входовые и 3-входовые), методом организации процесса суммирования (комбинационные, с памятью), методом организации цепей переноса (с последовательным, групповым, сквозным и одновременным переносом). Выбор модели сумматора зависит, как правило, от того, какая система элементов применяется в данной ЦВМ, от требуемой экономичности и быстродействия. Быстродействие сумматора – один из его главных параметров. Поэтому в ЦВМ 3-го поколения для ускорения арифметических операций используют не одноразрядные сумматоры, а групповые, которые вычисляют значения суммы и переноса одновременно для группы разрядов.