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(&)-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