- Project Runeberg -  Hålkortet / LME-Data / nr 44 (1967) /
4

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - L M Ericssons processdatamaskinsystem UAC 1600, av Holger Sandelowsky

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

L M Ericssons processdatamaskinsystem
UAC 1600

av ingenjör Holger Sandelowsky, Telefon AB L M Ericsson, MI -divisionen.

Moderna regler- och kontrollsystem
byggs i allt större utsträckning upp kring
datamaskiner. Utvecklingen går
snabbare än vad även mycket optimistiska
bedömare ansåg för några år sedan.

Datamaskiner för speciella
applikationer har sedan några år byggts inom L M
Ericsson-koncernen. Vi kan här peka på
APZ-systemet för styrning av
telefonväxlar, GWIP som styr trafikljusen kring
Odenplan i Stockholm och AT-DE, den
automatiska testutrustningen för
elektroniksystemen i flygplan 37 Viggen.

UAC 1600 är det datamaskinsystem
som konstruerats för att användas för
styrning och övervakning av industriella
processer i realtid.

Systemet omfattar 2 datamaskiner UAC
1601 och UAC 1610. UAC 1601 har
lämnat projekterings- och
konstruktions-stadiet och är nu i produktion.

UAC 1601 och 1610 är båda rent binärt
parallellarbetande asynkrona
ordmaskiner med 16 bitars ordlängd plus
paritets-bit. Det primära minnet är utbyggbart
från 8.000 ord till 32.000 ord för 1601
och upp till 64.000 ord för 1610.
Möjligheter för anslutning av sekundära
minnen finns för båda maskinerna. Den
största skillnaden mellan de båda
maskinerna ligger i minnescykeltiden, som för
1601 är 6 fis och för 1610 är 1 ps. UAC
1610 har dessutom anpassats till
pro

blem inom området
datakommunikation vilket bl. a. innebär att den försetts
med multiplexorkanal. För att
möjliggöra en smidig anpassning till
problematiken inom processkontrollområdet är
maskinerna försedda med ett
avbrotts-system omfattande 16 prioritetsnivåer
för 1601 och upp till 256 för 1610. För
var och en av 16 prioritetsnivåer har
programmeraren tillgång till 16
allmänna register som är exklusiva för nivån.
Registren kan användas valfritt som
ackumulatorregister, som adressregister
och som indexregister.Instruktionslistan
omfattar 65 instruktioner för 1601 och
130 instruktioner för 1610.

Processdatamaskinens kommunikation
med processen sker via ett speciellt in/
ut-system. Detta har konstruerats med
särskild hänsyn till att ge optimal
flexibilitet vid applikationsanpassningen och
minimala kostnader vid utbyggnad.
Dessutom har stor möda lagts ned på
systemet för att erhålla god
störpuls-undertryckning.

In-systemet omfattar kanalväljare för
analoga signaler, digitala signaler,
frekvenssignaler samt nödvändiga
signalomvandlare bl. a.
analog/digital-omvandla-re. Data kan dessutom sändas från
manuella tryckknappsmanövrerade
in-ter-minaler och kortläsare av olika typer.
Som standard är datamaskinen försedd
med en operatörskonsol omfattande en
Teletype 33 skrivmaskin med rems-,
läs-och stansutrustning. Dessutom finns
anpassningsutrustning för snabba
remsutrustningar liksom magnetbandstationer
av fabrikat Kennedy.

Utsystemet har styrutrustning för
prin-ters avsedda för resultatpresentation på
olika ställen ute vid processen. Unikt för
systemet är den datautbuss som tillåter
datamaskinen att styra
processtyrenhe-ter belägna på varierande och ofta
mycket stora avstånd från
datamaskinrummet. Datautbussen sänder data parallellt
med 16 bitar till styrenheterna som är
seriekopplade. Detta innebär att upp till
64 enheter är kopplade till samma ut-

buss och samtliga erhåller samma data.
Genom att parallellt med data även
sända en adress på bussen kan varje enhet
nås exklusivt en i taget. Fler än en
datautbuss kan anslutas till systemet.

Processtyrenheter finns för ett flertal
applikationer. Väsentlig är enheten för
styrning av ställdon. Denna
processtyr-enhet har en inbyggd regulator som
automatiskt övertar styrarbetet om
datamaskinen skulle falla ifrån. Man har
således en inbyggd ”backup”-facilitet
och fyller härmed de krav på
reservstyrutrustning som processindustrin ställer.
Processtyrenheten kan även användas
som regulator i ett datamaskinövervakat
styrsystem (DDA) där datamaskinen ej
utför det preliminära kontrollarbetet. I
föregående fall avsågs styrning direkt
från datamaskinen (DDG) där
regulatorfunktionen är programmerad.

Relästyrenheten är likaledes en
processstyrenhet avsedd att ge
kontaktfunktioner som utsignal. Denna enhet används
för sifferindikatorer, motorstart,
signalering m. m.

För en processdatamaskin är
driftsäkerheten väsentlig. Man måste kunna ställa
höga krav på lång nyttotid och kort
servicetid.

Det är således extrema krav som kan
komma att ställas på driftsäkerheten,
krav som överstiger vad som är vanligt
för elektronisk utrustning inom
industrin. Processdatamaskinsystemet UAG
1600 har konstruerats särskilt med tanke
på detta. Samtliga i systemet ingående
enheter har konstruerats och tillverkats
med utnyttjande av de stora
erfarenheter på detta område som L M Ericssons
verksamhet inom telekommunikation
och militärelektronik har givit.

Med UAC 1600 har således L M
Ericsson skapat ett maskinsystem som utgör
ett komplement till koncernens övriga
produktlinjer inom datamaskin- och
datakommunikationsområdet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 15:57:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/lmedata/44/0004.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free