SU1525724A1 - Symbols generator - Google Patents
Symbols generator Download PDFInfo
- Publication number
- SU1525724A1 SU1525724A1 SU884400836A SU4400836A SU1525724A1 SU 1525724 A1 SU1525724 A1 SU 1525724A1 SU 884400836 A SU884400836 A SU 884400836A SU 4400836 A SU4400836 A SU 4400836A SU 1525724 A1 SU1525724 A1 SU 1525724A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- generator
- character
- symbol
- Prior art date
Links
Landscapes
- Controls And Circuits For Display Device (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при проектировании устройств отображени информации. Цель изобретени - упрощение генератора символов и расширение области его применени за счет возможности отображени символов различных алфавитов, задаваемых пользователем, и произвольной ориентации символа при отображении - достигаетс введением элемента ИЛИ 7, счетчика 8 адреса, коммутатора 10 данных, второго шифратора 13 и соответствующих функциональных св зей. Изобретение позвол ет осуществл ть внешнюю программную настройку генератора символов на отображение символов произвольных конфигураций и измен ть ориентацию символа с дискретностью, меньшей 90°. Кроме того, возможно выделение отдельных символов изменением из размеров, что расшир ет область применени генератора символов как в составе традиционных векторных дисплеев систем автоматизированного проектировани , так и в специализированных устройствах отображени внешней обстановки, например в системах управлени воздушным движением или в корабельных навигационных системах. 4 ил.The invention relates to automation and computing and can be used in the design of display devices. The purpose of the invention is to simplify the character generator and expand its area of use due to the possibility of displaying characters of different alphabets specified by the user and arbitrary orientation of the character when displayed - by introducing the element OR 7, the address counter 8, the data switch 10, the second encoder 13 and the corresponding functional parameters. Zey. The invention allows external programming of the symbol generator to display symbols of arbitrary configurations and change the orientation of the symbol with a resolution less than 90 °. In addition, it is possible to select individual symbols by resizing them, which expands the range of use of the symbol generator both in traditional vector displays of computer aided design systems and in specialized display devices of the external environment, for example, in air traffic control systems or in ship navigation systems. 4 il.
Description
гдgd
N5 СД N5 recounted
юYu
рота сим- бвлаSimula Company
Фиг. 1FIG. one
Изобретение относитс к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при проектировании устройств отображени информации.The invention relates to automation and computing and can be used in the design of display devices.
Цель изобретени - упрощение генератора и расширение области его применени за счет обеспечени возможности отображени символов различных алфавитов, задаваемых пользователем, и произвольной ориентации символа при отображении.The purpose of the invention is to simplify the generator and expand its area of use by allowing the display of characters from different alphabets set by the user and the arbitrary orientation of the character when displayed.
На фиг, 1 приведена структурна схема генератора символов; на фиг.2- пример организации блока пам ти; на фиг. 3 - пример отображени символа - (стрелка) с ориентацией О и 67,5 на фиг. 4 - фрагменты кодовой таблицы шифратора.FIG. 1 is a block diagram of a symbol generator; 2 shows an example of the organization of a memory block; in fig. 3 shows an example of the mapping of a symbol - (arrow) with orientation O and 67.5 in FIG. 4 - fragments of the code table of the encoder.
Генератор символов содержит генератор 1 импульсов, блок 2 задани Масштаба, счетчик 3 тактов, -блок 4 пам ти, регистр 5, дешифратор 6 прерьшани , элемент ИЛИ 7, счетчик 8 адреса, дешифратор 9.номера страницы , коммутатор 10 данных, первый шифратор 11, счетчик 12 координат X и У и второй шифратор 13.The symbol generator contains 1 pulse generator, Scale setting unit 2, 3 clock counter, -4 memory block, register 5, interception decoder 6, element OR 7, address counter 8, 9-page decoder, data switch 10, first encoder 11 , counter 12 coordinates X and Y and the second encoder 13.
Кодовые эквиваленты конфигураций символов размещаютс в блоке 4 пам ти , имеющем страничную организацию (фиг. 2) и представл ющем собой объединенные по адресным входам и информационным входам-выходам группы интегральных микросхем посто нной пам ти и оперативной пам ти, В посто нной пам ти размещаютс посто нные (стандартные) наборы символов, а в оперативной пам ти - переменные, измен емые прикладной программой наборы символов пользовател . Количество наборов символов определ етс числом страниц блока пам ти. Количество (номенклатура ) символов в одном наборе не должно превышать 128 при использовании стандартных кодов КОИ-7 и 256 при использовании стандартных кодов КОИ-8. Аналогично создаютс номенклатуры наборов символов пользовател , т.е. символов специальной (не го стированной) конфигурации. В чейки первых 128 (256) адресов каждой страницы блока 4 пам ти символов занос тс начальные адреса зон кодового эквивалента конфигурации символов, благодар чему обеспечиваетс плотна упаковка кодировок символов (один подле другого) и уменьшение объема страницы блока пам ти. Кроме того.Code equivalents of symbol configurations are located in memory block 4, which has page organization (Fig. 2) and is a group of integrated circuits of fixed memory and main memory combined by address inputs and information inputs / outputs, and fixed memory is located in fixed memory Constant (standard) character sets, and in memory - variable, user programmable variable character sets. The number of character sets is determined by the number of pages of the memory block. The number (nomenclature) of characters in one set should not exceed 128 using standard KOI-7 codes and 256 using standard KOI-8 codes. Similarly, user character set nomenclatures are created, i.e. characters of a special (unspecified) configuration. In the cells of the first 128 (256) addresses of each page of the character storage 4, the initial addresses of the code equivalent zones of the character configuration are entered, thereby providing a tight packing of character encodings (one next to the other) and a reduction in the size of the page of the memory storage unit. Besides.
00
если в состав некоторого набора вход т символы, конфигураци которых уже имеетс , например, в странице ста адартного набора, то в качестве начального адреса может быть задан адрес символа в стандартной странице , а из данной страницы зона конфигурации этого символа может исклюQ чатьс . Подобным образом могут формироватьс составные наборы символов типа набора 2 КОИ-7.if some set includes characters whose configuration is already present, for example, in the one-hundred page of the standard set, then the address of the symbol in the standard page can be specified as the starting address, and the configuration zone of this symbol can be excluded from this page. Similarly, composite sets of characters such as KOI-7 type 2 can be formed.
В зоне кодовых эквивалентов каждой страницы блока пам ти записыва етс последовательность элементарных шагов вдоль контура символа с признаком модул ции ркости (видимый или невидимый элемент). Минимальна кодова длина одного элементарного шага 4 бита (тетрада), где один бит - признак модул ции и три бита - направление перемещени , например; 000 - вправо (+Х); 001 - вправо и вверх (+Х, +У); 010 - вверх (+У); 011 5 влево и вверх (-Х, +У); 100 - влево (-X)j 101 - влево и вниз (-Х, -У); 110 - вниз -У ; 111 - вправо и внизIn the code equivalent zone of each page of the memory block, a sequence of elementary steps is recorded along the outline of a symbol with a luminance modulation feature (visible or invisible element). The minimum code length of one elementary step is 4 bits (tetrad), where one bit is a sign of modulation and three bits are the direction of movement, for example; 000 - to the right (+ X); 001 - to the right and up (+ X, + Y); 010 - up (+ Y); 011 5 left and up (-X, + Y); 100 - to the left (-X) j 101 - to the left and down (-X, -Y); 110 - down; 111 - right and down
(+Х, -У). В скобках указьшаетс символьна запись соответствующих перемещений , причем дл обозначени не- модулированного перемещени используетс та же запись, но с чертой сверху, например (-Х), (+Х, -У),(+ X, -Y). The symbol of the corresponding displacements is indicated in brackets, and the same record is used to denote the unmodulated displacement, but with a dash above, for example (-X), (+ X, -Y),
Таким образом, из каждой точки пр моугольной координатной матрицы формировани символа обеспечиваетс как модулированный, так и немодули- рованньш переход в любую из восьми смежных позиций. Дл задани конца кодового эквивалента конфигурации символа (код Конец символа) могут быть использованы два любых последовательных немодулированных перемещени во взаимно противоположных направлени х , например кодова посЛе- дов тельность ГОООО; OlOOl, т,е, {(Х), (-Х)Я . При 1 6-битовой длине слова блока пам ти в каждом слове хранитьс четыре элементарных шага по контуру символа (фиг. 2).Thus, from each point of the rectangular coordinate matrix of the symbol formation, both modulated and unmodulated transitions to any of eight adjacent positions are provided. To specify the end of the code equivalent of the symbol configuration (the symbol End of the symbol), any two consecutive unmodulated translations in opposite directions can be used, for example, the SEA code sequence; OlOOl, t, e, {(X), (-X) I. With 1 6-bit word length of the memory block, in each word there are four elementary steps along the contour of the symbol (Fig. 2).
Генератор символов работает следующим образом.The character generator works as follows.
На информационный вход коммутатора 10 данных (фиг. l) поступают код символа и код номера набора символов. 5 По сигналу Пуск, поступающему на соответствующий вход генератора символов , осуществл етс выдача кода символа и кода номера набора на выходThe information input of the data switch 10 (FIG. L) receives the character code and the character set number code. 5 The Start signal, which arrives at the corresponding input of the character generator, produces a character code and a set number code for the output.
00
5five
00
5five
00
KOMMyVaropa 10 и зап.ись этих кодов в счетчик 8 адреса импульсом, формируемым на выходе элемента ИЛР1 7, По коду номера набора дешифратор 9 выбирает соответствуюп1ую страницу блока пам ти. Сигналом Пуск запускаетс также генератор 1 импульсов, на выходе которого формируетс сери тактовых импульсов, поступающих через блок 2 задани масштаба на вход счетчика 3 тактов. По первому такту счетчик 3 вырабатьшает сигнал на первом выходе сигнал обращени к блоку пам ти . Из выбранной дешифратором 9 страницы блока 4 пам ти по адресу, определ емому кодом символа, считьюа- етс начальный адрес кодового эквивалента символа, который вновь записываетс в счетчик 8 адреса сигналом, формируемым на третьем выходе счетчика 3. На следующем такте по сигналу на первом выходе счетчика 3 производитс считывание из блока 4 пам ти первого слова кодового эквивалента символа и запись его по сигналу, формируемому на четвертом выходе счетчи+ (+X,+Y)V (+X)V (+X,-Y) Y I& (+X,-Y) V(-y)VKOMMyVaropa 10 and zapis these codes in the counter 8 addresses with an impulse generated at the output of the element ILR1 7, According to the code number of the set decoder 9 selects the corresponding page of the memory block. The Start signal also starts a pulse generator 1, at the output of which a series of clock pulses are generated, fed through block 2, which sets the scale to the input of the 3 clock counter. In the first cycle, the counter 3 generates a signal at the first output, a signal to access the memory block. From the page 4 of the memory 4 selected by the decoder at the address determined by the character code, the starting address of the code equivalent of the character is counted, which is again written to the address counter 8 by the signal generated at the third output of counter 3. At the next clock cycle, the signal at the first output counter 3 reads from the memory block 4 the first word of the code equivalent of the character and records it using the signal generated at the fourth output of the counter + (+ X, + Y) V (+ X) V (+ X, -Y) Y I & (+ X, -Y) V (-y) V
V/(-X,-Y)l V 2&(-X,-Y)V(-X)V(-X,+Y)3VV / (- X, -Y) l V 2 & (- X, -Y) V (-X) V (-X, + Y) 3V
V3X (-X,+Y)V (+Y)V(+X,+Y) ; (1)V3X (-X, + Y) V (+ Y) V (+ X, + Y); (one)
II
По сигналам , , , , формируемым на выходе шифратора 11, происходит соответствующее из- 35 менение содержимого счетчика 12 координат X и У, при этом последовательность кодов в этом счетчике задает перемещени условной точКи по узлам координатной матрицы в соответствииAccording to the signals,,, formed at the output of the encoder 11, a corresponding change occurs in the contents of the counter 12 coordinates X and Y, and the sequence of codes in this counter specifies the movement of the conditional point along the nodes of the coordinate matrix in accordance
+ 1 , (-X, -i-Y) V (+Y)V (+X,+Y)}V Vlg, C(+X,+Y)V (+X)V(+X,-Y)V2X :(+X,-Y)Y Y(-Y)Y(-X,-Y)V3&(-X,-Y)V(-X)V V(-X,+Y)1;(2) .+ 1, (-X, -iY) V (+ Y) V (+ X, + Y)} V Vlg, C (+ X, + Y) V (+ X) V (+ X, -Y) V2X: (+ X, -Y) YY (-Y) Y (-X, -Y) V3 & (-X, -Y) V (-X) VV (-X, + Y) 1; (2).
(-X,-Y)V(-X)Y(-X,+Y)Y V 1& (-X,+Y.) V (+Y)Y (+X, +Y) V 2& (+X,+Y)V, V(+X)V(+X, -Y)V 38, (+X, -Y)Y (-Y)V V(-X, -Y).(3(-X, -Y) V (-X) Y (-X, + Y) Y V 1 & (-X, + Y.) V (+ Y) Y (+ X, + Y) V 2 & (+ X, + Y) V, V (+ X) V (+ X, -Y) V 38, (+ X, -Y) Y (-Y) V V (-X, -Y). (3
, (+X,-Y)Y(-Y)V(-X,-Y) 3Y Y a (-X,-Y)Y (-X)Y (-X,+Y) V 2X C(-X,+Y)y Y(+Y)V (+X,+Y)Y3i ;(+X,+Y)V (+X)V Y(+X,-Y)(4), (+ X, -Y) Y (-Y) V (-X, -Y) 3Y Y a (-X, -Y) Y (-X) Y (-X, + Y) V 2X C (-X , + Y) y Y (+ Y) V (+ X, + Y) Y3i; (+ X, + Y) V (+ X) VY (+ X, -Y) (4)
Логика работы шифратора 11 не зависит от признака модул хдаи и определ етс 5-битовым аргументом: 2 бита - старшие разр ды кода поворота символа и 3 бита - код элементарного шага.The logic of the encoder 11 does not depend on the modulus of the module and is determined by a 5-bit argument: 2 bits - the upper bits of the character rotation code and 3 bits - the code of the elementary step.
По завершении обработки первого слова кодового эквивалента в регистр 5 из блока 4 пам ти считываетс очередное слово, а содержимое счетчика 8 адреса вновь увеличиваетс на единицу- аналогично описанному вьш1е, т.е. осуществл етс циклическое чтение и обработка на шифраторе 1I последовательности элементарных шагов и слов кодового эквивалента символа.Upon completion of processing the first word of the code equivalent into register 5 from memory block 4, the next word is read out, and the contents of address counter 8 are again increased by one — in a similar way to the described above, i.e. cyclic reading and processing on the encoder 1I of a sequence of elementary steps and words of a code equivalent of a symbol.
40 с закодированным контуром символа и углом его поворота, кратным 90 .40 with the encoded contour of the symbol and its angle of rotation, a multiple of 90.
Дешифратор 6 анализируеу код двух последовательных тетрад в регистре 5 и при по влении кода Конец симво. 45 ла на выходе дешифратора 6 формируетс сигнал, который останавливает генератор 1 импульсов и переводит .его в состо ние готовности к форми- .рованию следующего символа.Decoder 6 analyzes the code of two consecutive tetrads in register 5 and at the appearance of the code End Character. 45 a signal is generated at the output of the decoder 6, which stops the pulse generator 1 and switches it to the ready state for generating the next character.
5050
5555
Блок 2 задани масштаба управл ет . частотой обращений к блоку 4 пам ти и частотой импульсов сдвига (записи) регистра 5, формируемых счетчиком 3 в циклическом режиме обработки кодового эквивалента символа. При отображении символа нормального размера осуществл етс сдвиг содерж имого регистра 5 на каждом такте работы счет0The scale setting unit 2 controls. the frequency of calls to the memory block 4 and the frequency of the shift pulses (writing) of register 5 generated by the counter 3 in the cyclic mode of processing the code equivalent of a character. When displaying a character of a normal size, the content of the contained register 5 is shifted on each clock cycle by the account 0
ка 3, в регистр 5, при этом в счетчик 8 адреса добавл етс +1 по сигналу, формируемому на втором выходе счетчика 3.ka 3, to register 5, while +1 is added to the counter of the address 8 by the signal generated at the second output of the counter 3.
Далее на четвертый выход счетчика 3 выдаетс сери сигналов, управл ющих последовательной выдачей из регистра 5 кодов элементарньш шагов в первьш шифратор 1 поворота (например потетрадный сдвиг содержимого регистра 5) с одновременной выдачей бита модул ции на выход сигнала подсвета луча. Шифратор 11 по каждому коду шага вырабатывает синхросигналы на счетные +1 Х, +1 У или реверсивные , входы счетчика 12 координат X и У в зависимости от кода направлени перемещени и кода двух старших разр дов угла поворота символа. При кодах 0,1,2,3 двух старших разр дов угла поворота, соот-; ветствующих углам поворота О, 90, 180 5 и 270, логика работы шифратора 11 описьшаетс следующими логическими формулами:Next, the fourth output of counter 3 generates a series of signals that control the sequential output from register 5 of elementary step codes to the first turn encoder 1 (for example, shift of register content 5) while simultaneously issuing a modulation bit to the output of the beam light signal. The encoder 11 generates sync signals for each +1 step code, +1 X, +1 Y or reverse, the counter inputs 12 coordinates X and Y, depending on the code of the direction of movement and the code of the two higher bits of the angle of rotation of the symbol. With codes 0, 1, 2, 3, two higher bits of the angle of rotation, respectively; The rotation angles are O, 90, 180 5 and 270, the logic of the encoder 11 is described by the following logical formulas:
5five
00
40 с закодированным контуром символа и углом его поворота, кратным 90 .40 with the encoded contour of the symbol and its angle of rotation, a multiple of 90.
Дешифратор 6 анализируеу код двух последовательных тетрад в регистре 5 и при по влении кода Конец симво45 ла на выходе дешифратора 6 формируетс сигнал, который останавливает генератор 1 импульсов и переводит .его в состо ние готовности к форми- .рованию следующего символа.Decoder 6 analyzes the code of two consecutive tetrads in register 5 and when the code appears. The end of the symbol at the output of the decoder 6 generates a signal that stops the pulse generator 1 and switches it to the ready state for generating the next character.
Блок 2 задани масштаба управл ет . частотой обращений к блоку 4 пам ти и частотой импульсов сдвига (записи) регистра 5, формируемых счетчиком 3 в циклическом режиме обработки кодового эквивалента символа. При отображении символа нормального размера осуществл етс сдвиг содерж имого регистра 5 на каждом такте работы счет Чика 3, а при увеличенном, например i| 2 раза размере символа сдвиг содер- : имого регистра 5 осуществл етс лии1ь каждом втором такте, при этом каж- Дый шаг кодового эквивалента обраба- гьшаетс дешифратором 11 два раза. В )езультате на каждый шаг кодового пквивалента вырабатьшаетс два им- ijiynbca приращени в счетчике 12 коор- Аинат X и У и символ увеличиваетс в 2 раза, при этом частота обращений If блоку 4 пам ти уменьшаетс в два раза, а врем формировани символаThe scale setting unit 2 controls. the frequency of calls to the memory block 4 and the frequency of the shift pulses (writing) of register 5 generated by the counter 3 in the cyclic mode of processing the code equivalent of a character. When displaying a character of a normal size, the contained register 5 is shifted on each clock cycle of operation Chuck's account 3, and when increased, for example, i | 2 times the size of the character shift of the content: its register 5 is performed every second cycle, with each step of the code equivalent being processed by the decoder 11 two times. B) For each step of the code equivalence, two imjiynbca increments are generated in the counter 12 coordinates Ainat X and Y and the symbol is increased by 2 times, the frequency of If calls to the memory block 4 is reduced twice, and the symbol formation time
соответственно возрастает в два раза, что обеспечивает одинаковую ркость свечени обычных и увеличенных сим- колов без применени дополнительных схем коррекции ркости, : Задающа контур символа последо- нательность кодов в счетчике 12 координат X и У поступает на вход второго шифратора 13, в котором модифицируетс с учетом значени младших разр дов угла поворота символов в последовательность кодов отклонени по коорди- :1атам X и У, Эти коды поступают на :зьгход генератора символов и подаютс ла цифроаналоговые преобразователиcorrespondingly, it doubles, which ensures the same luminance of ordinary and enlarged symbols without the use of additional luminance correction circuits,: The symbol sequence specifies the sequence of codes in the counter 12 coordinates X and Y enters the input of the second encoder 13, in which it is modified with By taking into account the value of the lower bits of the angle of rotation of the characters in the sequence of the codes of the deviation along the coordinates: 1atam X and Y, these codes are sent to: The input of the symbol generator and supplied to the D / A converters
3535
4040
Знакового канала отклонени луча элек- д ном дополнительном коде. irpOHHO-лучевого индикатора (не пока- Ьан), вызьша соответствующие переме- цени следа луча ЭЛТ по люминофору эк- зана. Шифратор реализует табличное преобразование поворота осей координаты на угол ср : : x x coslq -Y sinlq l; (5)Signed channel deflection of the beam by an electron additional code. The irpOHHO ray indicator (not shown), the corresponding displacements of the CRT beam trace are found on the exan phosphor. The encoder implements a tabular transformation of the rotation of the axes of the coordinate by the angle cf:: x x coslq -Y sinlq l; (five)
Y x -sinlt | Щ , (6) Где X , У - координаты точек контура символа в относительной системе координат (формируемые на выходе счетчиков координат Х-и У); X, У - координаты точек контура символа в экранной системе координат электроннолучевого индикатора; - значение младших разр дов кода угла поворота симво- лов 06((| |Г/2 с дискретностью ut.Y x -sinlt | U, (6) Where X, Y - the coordinates of the points of the contour of the symbol in a relative coordinate system (formed at the output of the counters of the coordinates X and Y); X, Y - the coordinates of the points of the contour of the character in the screen coordinate system of the electron-beam indicator; - the value of the least significant bits of the code of the angle of rotation of the characters 06 ((| | Г / 2 with the discreteness ut.
Дл исключени искажени символа при его повороте разр дность выходных кодов X, У должна быть больше разр дности входных кодов X , У примерно в два раза. Так, при кодировании символов в матрице точек и дискретности угла поворота u(j 7Г/1 6 (11,25°) шифратор реализуетс на двухTo eliminate the distortion of a symbol when it is rotated, the width of the output codes X, Y must be approximately twice the width of the input codes X, Y. So, when encoding symbols in a matrix of points and discreteness of the rotation angle u (j 7Г / 1 6 (11.25 °), the encoder is implemented on two
4545
5050
5555
Младшие разр ды выходн X и У, обеспечивающие нео точность отображени пове символа, отделены точкойMinor output bits X and Y, which provide neo accuracy of displaying the character, are separated by a dot.
Генератор знаков харак более широкой областью пр его как в составе традици торных дисплеев систем ав ванного проектировани , специализированных устрой ражени внешней обстановк в системах управлени воз жением) .благодар обеспеч можности внешней программ ки генератора символов на символов произвольных кон необходимых дл конкретно сионального использовани отображени . Кроме того, символов имеет более прос дешифратора символов и ха етс возможностью изменен ции символов с Дискретнос 90°.The character generator is characterized by a wider area of design, both as part of traditional displays of advanced design systems, specialized external environment settings in air control systems). Thanks to the external character generator program for symbols you can use for any display you need. In addition, characters have more than a decryption character of characters and has the ability to change characters from Discrete 90 °.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU884400836A SU1525724A1 (en) | 1988-03-30 | 1988-03-30 | Symbols generator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU884400836A SU1525724A1 (en) | 1988-03-30 | 1988-03-30 | Symbols generator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1525724A1 true SU1525724A1 (en) | 1989-11-30 |
Family
ID=21364817
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU884400836A SU1525724A1 (en) | 1988-03-30 | 1988-03-30 | Symbols generator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1525724A1 (en) |
-
1988
- 1988-03-30 SU SU884400836A patent/SU1525724A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свЗдетельство ССС#- № 883952, кл. G 09 G 1/06, 1980, Авторское свидетельство СССР № 555416, кл. G 09 G 1/08, 1975. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4491832A (en) | Device for displaying characters and graphs in superposed relation | |
CA1085510A (en) | Compressed refresh buffer | |
US4309700A (en) | Cathode ray tube controller | |
EP0395916A2 (en) | Separate font and attribute display system | |
JPS6037477B2 (en) | display device | |
US3883728A (en) | Digital vector generator | |
SU1525724A1 (en) | Symbols generator | |
US5542038A (en) | Method and system for generating dynamic zoom codes | |
JPS63236088A (en) | Pattern display signal generator | |
US4742343A (en) | Digital stroke generator | |
JPS649635B2 (en) | ||
SU1166169A1 (en) | Symbol generator | |
US4647923A (en) | True object generation system and method for a video display generator | |
SU1679536A1 (en) | Device for forming characters on television display | |
SU798794A1 (en) | Device for displaying information on crt screen | |
SU1587571A1 (en) | Device for shaping video signal | |
US3641556A (en) | Character addressing system | |
SU1755298A1 (en) | Device for rotating picture on tv receiver screen | |
SU1499397A1 (en) | Device for displaying information on television indicator screen | |
SU1709385A1 (en) | Video signal generator | |
SU1015423A1 (en) | Device for displaying data on cathode-ray tube crt screen | |
EP0229986A2 (en) | Cursor circuit for a dual port memory | |
SU1037329A1 (en) | Device for displaying data on cathode-ray tube screen | |
SU1283831A1 (en) | Device for generating vectors | |
SU1292031A1 (en) | Display processor |