Изобретение относитс к магнитным устройствам индикации визуальной информации с помощью магнитных индикационных элементов. Магнитные индикационные элементы обычно размещены по мозаичной системе. На общем табло системы за счет возбуждени или отсутстви возбуждени определенных единичных элементов генерируетс неподвижное или бегущее изображение, слово или цифровое изображение , которое служит дл представлени визуальной информации. В устройствах, работающих на открытом воздухе, единичные элементы в общем случае состо т из ламп накаливани . В устройствах, работающих в закрытых помещени х, в отличие от этого устанавливаютс другие элементы. Так, например в аэропортах или на вокзалах установлены предназначенные дл информации пассажиров устройства , которые во врем -индикации не потребл ют никакой энергии. Это преимущество достигаетс , например, с помощью магнитных индикационных элементов, которым энерги нужна только дл пуска элементов. Известен способ представлени информации с помощью посто нных магнитов или окружающих их пластмассовых щариков в каждом отдельном элементе так, что одна половина Щариков снабжена темным, а друга половина - светлым цветным покрытием. Дл управлени служат магниты или соответственно расположенные около шариков электромагниты. Известен индикатор с маркированными стержн ми , погруженными в жидкость .1. Эти индикаторы просты по своей конструкции , но их недостаток заключаетс в том, что из-за большой инерционности индикационных элементов информаци по вл етс через сравнительно долгий промежуток времени. Таким образом, врем управлени или соответственно программировани превышает даже длительность в несколько сотен мсек. Известны также устройства, в которых информаци представл етс с помощью имеющих незначительный вес и различные цвета сторон дисков, к которым прикреплены посто нные магниты, полюса которых расположены между возбуждаемыми полосами. Благодар этому врем управлени существенно уменьшаетс , но стабильна индикаци , информации зат гиваетс за счет того, что возбуждение электромагнитов должно сохранитьс и после поворота дисков до тех пор, пока они не придут в состо ние поко . Из устройств, выполненных с помощью магнитных индикационных элементов, устройства, построенные на индикационных элементах с релаксационными клапанами, могут считатьс наиболее современными 2. В такой магнитной системе некоторые релаксационные клапаны имеют форму полукруга и стороны их снабжены различными цветовыми покрыти ми. Отдельные релаксационные клапаны имеют часть с посто нными магнитами, у которых магнитна ось перпендикул рна к плоскости клапана. Информаци представл етс с помощью отдельных релаксационных клапанов, формирующих общее изображение посредством множества подобных элементов. С точки зрени скорости функционировани устройство, выполненное с помощью таких индикационных элементов, означает уже шаг вперед, так как лищь незначительные массы должны приводитьс в движение дл по влени информации. Незначительные массы означают одновременно и короткое врем управлени . В интересах стабильного положени пластинок электромагниты должны, тем не менее , возбуждатьс управл ющими импульсами в течение значительно больщего времени, чем это требуетс дл переброса отдельных релаксационных клапанов. В этих устройствах в случае индикационных элементов с диаметрами 15-20 мм минимальна длительность возбуждени электромагнита при одновременном соблюдении оптимальных уровней тока возбуждени составл ет 50- 60 мсек, за счет чего электромеханические индикационные элементы уже могут рассматриватьс как быстродействующие. При больщих мозаичных индикационных элементах с диаметрами в 50-,60 мм быстродействие , однако, значительно повыщаетс . Наиболее близким техническим решением к предложенному вл етс элемент индикации, содержацдий лепесток, выполненный в виде посто нного магнита, перпендикул рно к которому размещен сердечник электромагнита с обмоткой возбуждени 3. Быстродействие этого элемента индикации можно, с точки зрени возбуждени электромагнита , служащего дл управлени , уже при больщих размерах снизить до 50-60 мсек, так как достаточно возбуждать отдельные пластинки лищь до поворота центра т жести (при этом стабильную установку и арретирование вследствие размещени центра т жести обеспечивают уже отдельные релаксационные клапаны ). Однако скорость индикации остаетс намного ниже требуемой скорости примен емых переключающих элементов. Цель изобретени - повышение быстродействи элемента. Индикаци должна быть независимой от механической посто нной времени . По возможности необходимо снизить кратчайщее врем , определ емое примен емыми переключающими элементами, и создать элемент индикации, работающий с большей скоростью, с помощью которого при использовании механических индикационных элементов, работающих по магнитному принципу, могут быть представлены даже подвижные картины. Потребление энергии необходимо свести до минимума наиболее простыми средствами, и установка , несмотр на свою простоту, должна иметь возможность применени дл реализации очень сложных задач, например, индикации или представлени подвижных картин, в данном случае как периферийного устройства дл электронной вычислительной мащины. Это достигаетс за счет того, что сердечник электромагнита выполнен из магнитного .материала, коэрцитивна сила которого меньще коэрцитивной силы посто нного магнита лепестка, а остаточна индукци больще остаточной индукции посто нного магнита лепестка. Дополнительными отличи ми вл етс то, что лепесток изготовлен из барриевого феррита , а на сердечнике электромагнита установлена индикаторна обмотка. На фиг. 1 изображен пример исполнени элемента индикации; на фиг. 2 схематично даны его магнитные характеристики. Элемент индикации состоит из лепестка 1 посто нного магнита, сердечника 2 электромагнита , управл ющего лепестками, представл ющими собой магнитные релаксационные клапаны . Лепесток 1, управл емый с помощью магнитной св зи с сердечником 2, принимает то или иное стабильное состо ние и одновременно при помощи цвета своей боковой поверхности, совместно с базовыми пластинками 3, индуцирует информацию или позвол ет ей исчезнуть . На сердечнике установлены обмотка возбуждени 4 и индикаторна обмотка 5. Элемент индикации работает так. Внещнее электронное устройство управлени (на чертеже не показано) подключает в зависимости от программировани или соответственно пусковому сигналу из накопител информации, в зависимости от содержани накопител поканально положительное или отрицательное напр жение к мультиплексно включенным соответственно столбцам, входам индикационного устройства. Одновременно с пуском информации блок выбора участков воздействует построчно на соответствующие, устанавливаемые с помощью программировани , строки элементов изображени . В задействованных - выбранных - строках элементов индикации электромагниты, управл ющие отдельными элементами изображени , возбуждаютс в положительном или отрицательном направлении. Во врем возбуждени 1 -1,5 сек сердечник 2 намагничиваетс и управл ет в дальнейшем как посто нный магнит релаксационным клапаном 1, наход щимс с ним в магнитной св зи, который в зависимости от направлени возбуждени или соответственно намагничивани поворачиваетс к наблюдателю светлой или темной поверхностью . Длительность иЕщикации зависит от механической посто нной времени. После импульса, дл щегос 1 мсек, начинаетс управление следующей строкой так, что в результате индикации одной строки еще не закончилась, а уже вводитс следующа , и этот процесс протекает так и дальше.This invention relates to magnetic display devices for visual information using magnetic display elements. Magnetic display elements are usually placed on a mosaic system. A fixed or running image, a word or a digital image, which is used to represent visual information, is generated on the overall scoreboard of the system due to the excitation or absence of excitation of certain single elements. In devices operating in the open air, single elements generally consist of incandescent lamps. Devices operating in closed rooms, in contrast, have other elements installed. For example, devices designed for passenger information are installed at airports or train stations that do not consume any energy at the time of display. This advantage is achieved, for example, by using magnetic indicator elements, which only need energy to start the elements. The known method of presenting information with the help of permanent magnets or the surrounding plastic balls in each individual element so that one half of the Balls is provided with a dark one, and the other half with a light colored coating. Magnets or electromagnets located near the balls are used for control. A known indicator with marked rods immersed in a liquid .1. These indicators are simple in design, but their disadvantage is that, due to the large inertia of the indicator elements, the information appears after a relatively long period of time. Thus, the control or programming time is even longer than a few hundred ms. Devices are also known in which information is presented by means of discs having a low weight and different colors of the sides, to which permanent magnets are attached, the poles of which are located between the excited bands. Due to this, the control time is significantly reduced, but the indication is stable, the information is delayed due to the fact that the excitation of the electromagnets must be maintained after turning the discs until they come to a quiescent state. Of the devices made using magnetic indicator elements, devices built on indicator elements with relaxation valves can be considered the most modern 2. In such a magnetic system, some relaxation valves have the shape of a semicircle and their sides are provided with different color coatings. The individual relaxation valves have a part with permanent magnets, in which the magnetic axis is perpendicular to the plane of the valve. Information is presented using separate relaxation valves that form a common image through a variety of similar elements. From the point of view of the speed of operation, the device, made with the help of such indication elements, means already a step forward, since only small masses should be driven to display information. Minor masses mean simultaneously and a short control time. In the interests of the stable position of the plates, electromagnets must nevertheless be excited by control pulses for a much longer time than is required to transfer the individual relaxation valves. In these devices, in the case of indicator elements with diameters of 15-20 mm, the minimum duration of the excitation of an electromagnet while maintaining the optimum levels of the excitation current is 50- 60 msec, due to which the electromechanical indicator elements can already be considered as fast-acting. With large mosaic display elements with diameters of 50-, 60 mm, the speed, however, will increase significantly. The closest technical solution to the proposed is an indication element containing a petal made in the form of a permanent magnet, perpendicular to which the core of the electromagnet with the excitation winding 3 is placed. From the viewpoint of the excitation of the electromagnet that serves to control, in case of large sizes, reduce to 50-60 msec, since it is enough to excite individual plates of lisch before turning the center of gravity (while stable installation and arrest displacements of center of gravity already provide some relaxation valves). However, the display speed remains well below the required speed of the switching elements used. The purpose of the invention is to increase the speed of the element. Indications should be independent of mechanical time constant. If possible, it is necessary to reduce the shortest time determined by the switching elements used, and to create an indication element operating at a higher speed, with the help of which even moving pictures can be represented using mechanical indicator elements operating according to the magnetic principle. Energy consumption should be minimized by the simplest means, and the installation, despite its simplicity, should be able to be used to implement very complex tasks, such as displaying or representing moving pictures, in this case as a peripheral device for electronic computing technology. This is achieved due to the fact that the core of the electromagnet is made of magnetic material, the coercive force of which is less than the coercive force of the permanent magnet of the petal, and the residual induction is more than the residual induction of the permanent magnet of the petal. Additional differences are that the petal is made of barium ferrite, and the indicator winding is installed on the core of the electromagnet. FIG. 1 shows an example of the execution of the display element; in fig. 2 schematically given its magnetic characteristics. The display element consists of a petal 1 of a permanent magnet, a core 2 of an electromagnet controlling the lobes, which are magnetic relaxation valves. A petal 1, controlled by magnetic coupling to the core 2, assumes a certain stable state and at the same time, using the color of its side surface, together with the base plates 3, induces information or allows it to disappear. The excitation winding 4 and the indicator winding 5 are mounted on the core. The display element operates as follows. An external electronic control device (not shown in the drawing) connects, depending on the programming or, respectively, a trigger signal from the information accumulator, depending on the content of the accumulator, channel-by-channel positive or negative voltage to the multiplex-connected columns, inputs of the indicating device. Simultaneously with the start-up of information, the block selection block acts line by line on the corresponding, set by programming, rows of image elements. In the involved - selected - rows of display elements, the electromagnets controlling the individual elements of the image are excited in a positive or negative direction. During excitation 1-1.5 seconds, the core 2 is magnetized and subsequently controls, as a permanent magnet, a relaxation valve 1, which is in magnetic communication with it, which, depending on the direction of the excitation or the corresponding magnetization, turns to a light or dark surface . The duration of the ESCI depends on the mechanical time constant. After the pulse, for a time of 1 msec, the control of the next line begins so that, as a result of the indication of one line, it has not yet ended, but the next one has already been entered, and this process continues like this.