Текст описания приведен в факсимильном виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления, арифметических устройствах, которые реализуют различные арифметические процедуры над аргументами, имеющих позиционно-знаковую структуру аргументов аналоговых сигналов. Техническим результатом является увеличение динамического диапазона изменения аргумента аналогового сигнала. В одном из вариантов способа в каждом условно «i» разряде условно отрицательных аргументов аналоговых сигналов -[ni]f(2n) посредством функциональной структуры активизации выполняют анализ всех аргументов предыдущих младших разрядов, при неактивности аргумента ni выполняют активизацию положительного и условно отрицательного аргумента в этом разряде, посредством функциональных структур локального переноса f2(-←-)d/dn и f1(-↑+)d/dn процедуры логического дифференцирования выполняют анализ аргументов условно «i» и «i-1» разряда, активизируют положительный аргумент (+ni)d/dn↑, который объединяют с положительным аргументом ±(+ni) активизированного нуля и формируют результирующую структуру аргументов аналоговых сигналов. Способ реализуют с использованием логических элементов НЕ, ИЛИ, И. 2 н.п. ф-лы.
              1. Способ преобразования  позиционно-знаковых структур +[n
i]f(2n) и 
-[n
i]f(2n) аргументов аналоговых сигналов в   структуру   аргументов аналоговых сигналов ±[n
i]f(2n) - «Дополнительный код» с применением арифметических аксиом троичной системы счисления f(+1,0,-1),   отличающийся тем, что в каждом   условно «i» разряде условно отрицательных аргументов аналоговых сигналов -[n
i]f(2n) в соответствии логико-динамическим процессом вида
 
посредством функциональной структуры активизации fi(←«+1/-1»)-  вида
 
где (= 
&
1 =) - логическая функция f1(
&
)-НЕ;
 - логическая функция f1(})-ИЛИ;
 - логическая функция f1(})-ИЛИ; - логическая функция f1(&)-И;
 - логическая функция f1(&)-И;
выполняют анализ всех аргументов предыдущих младших разрядов n
i-1 - n
i-k  и при  неактивности  аргумента n
i в условно «i» разряде в соответствии с арифметической аксиомой  «±0»  → «+1»«-1» выполняют активизацию как положительного аргумента, так и условно отрицательного аргумента  в этом разряде,  после чего в соответствии логико-динамическим процессом вида
 
посредством функциональных структур с выходными логическими функциями f2(&)-И и   f3(&)-И вида
 
локального переноса f2(-←-)d/dn и f1(-↑+)d/dn процедуры логического дифференцирования  d/dn- → f1(-←↑+)d/dn
    выполняют анализ аргументов условно «i» разряда и условно «i-1» разряда  и при активности логической функции f3(&)-И  активизируют положительный аргумент (+n
i)d/dn↑, который  посредством выходной логической функции f2(})-ИЛИ объединяют с положительным аргументом ±(+n
i) активизированного нуля «+1»«-1» → «±0»  и формируют результирующую структуру аргументов аналоговых сигналов ±[n
i]f(2n) - «Дополнительный код», в которой аргумент (-n
i)←d/dn знакового разряда формируют посредством функциональной структуры с выходной логической функцией f2(&)-И.
            
              2. Способ преобразования  позиционно-знаковых структур +[n
i]f(2n) и -[n
i]f(2n) аргументов аналоговых сигналов в   структуру   аргументов аналоговых сигналов ±[n
i]f(2n) - «Дополнительный код» с применением арифметических аксиом троичной системы счисления f(+1,0,-1),   отличающийся тем, что в каждом   условно «i» разряде положительных аргументов аналоговых сигналов +[n
i]f(2n) в соответствии логико-динамическим процессом графоаналитического выражения вида
 
посредством функциональной структуры активизации fi(←«+1/-1»)+  вида
 
выполняют анализ всех аргументов предыдущих младших разрядов n
i-1 - n
i-k  и при  неактивности  аргумента n
i в условно «i» разряде в соответствии с арифметической аксиомой  «±0»  → «+1»«-1» выполняют активизацию как положительного аргумента, так и условно отрицательного аргумента  в этом разряде,  после чего в соответствии логико-динамическим процессом вида
 
посредством функциональных структур с выходными логическими функциями f2(&)-И и   f3(&)-И вида
 
локального переноса f1(+←+)d/dn и f1(+↓-)d/dn процедуры логического дифференцирования  d/dn+ → f1(+←↓-)d/dn
    выполняют анализ аргументов условно «i» разряда и условно «i-1» разряда  и при активности логической функции f3(&)-И  активизируют условно отрицательный аргумент (-n
i)d/dn↓, который  посредством выходной логической функции f2(})-ИЛИ объединяют с условно отрицательным аргументом активизированного нуля «+1»«-1» → «±0»  и формируют результирующую структуру аргументов аналоговых сигналов ±[n
i]f(2n) - «Дополнительный код», в которой положительный  аргумент (+n
i)←d/dn знакового разряда формируют посредством функциональной структуры с выходной логической функцией    f2(&)-И.
            
| ТИТЦЕ У., ШЕНК К | |||
| Полупроводниковая схемотехника | |||
| - М.: МИР, 1982, с.451, рис.24.14 | |||
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗНАКОРАЗРЯДНОГО КОДА В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВОИЧНЫЙ КОД | 1990 | 
 | RU2022337C1 | 
| Устройство для преобразования знакоразрядного кода в дополнительный двоичный код | 1990 | 
 | SU1753599A1 | 
| US 4623872 А, 18.11.1986 | |||
| Способ исследования адгезии между слоями многослойного материала и стенд для его осуществления | 1988 | 
 | SU1617324A1 | 
| JP 61056520 A, 22.03.1986. | |||
Авторы
Даты
2012-07-10—Публикация
2010-08-03—Подача