Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения средств автоматики, функциональных узлов систем управления и др.
Известны логические модули (см., например, патент РФ 2542920, кл. G06F 7/57, 2015 г.), которые с помощью константной настройки реализуют любую из простых симметричных булевых функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ3×(n-1)/4, зависящих от n аргументов - входных двоичных сигналов, при n=3.
К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известных логических модулей, относятся ограниченные функциональные возможности, обусловленные тем, что не обеспечивается реализация любой из функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ3×(n-1)/4, при n=7.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является принятый за прототип логический модуль (патент РФ 2249844, кл. G06F 7/38, 2005 г.), который содержит элемент И, элемент ИЛИ, два мажоритарных элемента и с помощью константной настройки реализует любую из простых симметричных булевых функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ(n-1)/4, зависящих от n аргументов - входных двоичных сигналов, при n=3.
К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании прототипа, относятся ограниченные функциональные возможности, обусловленные тем, что не обеспечивается реализация любой из функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ(n-1)/4, при n=7.
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения реализации с помощью константной настройки любой из простых симметричных булевых функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ(n-1)/4, зависящих от n аргументов - входных двоичных сигналов, при n=7.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в логическом модуле, содержащем элемент И, элемент ИЛИ и два мажоритарных элемента, особенность заключается в том, что в него дополнительно введены два элемента И, элемент ИЛИ и шесть мажоритарных элементов, причем i-й вход j-го мажоритарного элемента соединен с i-ми входами j-ых элементов И, ИЛИ, вторые входы (i+3)-го, восьмого мажоритарных элементов и выход j-го элемента И подключены соответственно к выходам (i+2)-го, седьмого и второму входу (4×j-1)-го мажоритарных элементов, выходы j-го, седьмого, восьмого мажоритарных элементов и j-й вход третьего элемента И соединены соответственно с третьими входами (11-4×j)-го, четвертого, шестого мажоритарных элементов и выходом j-го элемента ИЛИ, третьи входы пятого, восьмого и выход третьего мажоритарных элементов подключены соответственно к выходу третьего элемента И и первому входу восьмого мажоритарного элемента, а первые входы третьего, седьмого и первые входы четвертого, пятого мажоритарных элементов образуют соответственно первый и второй настроечные входы логического модуля, (i+3×j-3)-й, седьмой информационные входы и выход которого соединены соответственно с i-ым входом j-го, первым входом и выходом шестого мажоритарных элементов.
На чертеже представлена схема предлагаемого логического модуля.
Логический модуль содержит элементы И 11, 12, 13, элементы ИЛИ 21, 22 и мажоритарные элементы 31,…,38, причем i-й вход элемента 3j соединен с i-ми входами элементов 1j, 2j, вторые входы элементов 3i+3, 38 и выход элемента 1j подключены соответственно к выходам элементов 3i+2, 37 и второму входу элемента 34×j-1, выходы элементов 3j, 37, 38 и j-й вход элемента 13 соединены соответственно с третьими входами элементов 311-4×j, 34, 36 и выходом элемента 2j, третьи входы элементов 35, 38 и выход элемента 33 подключены соответственно к выходу элемента 13 и первому входу элемента 38, а первые входы элементов 33, 37 и первые входы элементов 34, 35 образуют соответственно первый и второй настроечные входы логического модуля, (i+3×j-3)-й, седьмой информационные входы и выход которого соединены соответственно с i-ым входом элемента 3j, первым входом и выходом элемента 36.
Работа предлагаемого логического модуля осуществляется следующим образом. На его первом, втором настроечных входах фиксируются соответственно необходимые сигналы y1,y2 ∈{0,1} константной настройки. На его первый,…,седьмой информационные входы подаются соответственно двоичные сигналы х1,…,х7 ∈ {0,1}. На выходе мажоритарного элемента 3m имеем , где и #, ∨, ⋅ есть соответственно сигналы на первом, втором, третьем входах этого элемента и символы операций Maj, ИЛИ, И. Следовательно, сигнал на выходе элемента 36 определяется выражением
в котором Таким образом, на выходе предлагаемого логического модуля получим
где τ3,τ4,τ6 есть простые симметричные булевы функции семи аргументов x1,…,х7 (см. стр. 126 в книге Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М: Энергия, 1974 г.).
Вышеизложенные сведения позволяют сделать вывод, что предлагаемый логический модуль обладает более широкими по сравнению с прототипом функциональными возможностями, так как с помощью константной настройки реализует любую из простых симметричных булевых функций τ(n-1)/2, τ(n+1)/2, τ(n-1)/4, зависящих от n аргументов - входных двоичных сигналов, при n=7.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2023 |
|
RU2809482C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2021 |
|
RU2768627C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2020 |
|
RU2757830C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2542895C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2017 |
|
RU2647639C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2021 |
|
RU2776920C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2621281C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2020 |
|
RU2758187C1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2016 |
|
RU2641454C2 |
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2023 |
|
RU2803625C1 |
Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении реализации простых симметричных булевых функций, зависящих от 7 входных двоичных сигналов. Технический результат достигается за счет того, что логический модуль содержит три элемента И, два элемента ИЛИ и восемь мажоритарных элементов, причем i-й вход j-го мажоритарного элемента соединен с i-ми входами j-х элементов И, ИЛИ, вторые входы (i+3)-го, восьмого мажоритарных элементов и выход j-го элемента И подключены соответственно к выходам (i+2)-го, седьмого и второму входу (4×(j-1))-го мажоритарных элементов, выходы j-го, седьмого, восьмого мажоритарных элементов и j-й вход третьего элемента И соединены соответственно с третьими входами (11-4×j)-го, четвертого, шестого мажоритарных элементов и выходом j-го элемента ИЛИ, третьи входы пятого, восьмого и выход третьего мажоритарных элементов подключены соответственно к выходу третьего элемента И и первому входу восьмого мажоритарного элемента, а первые входы третьего, седьмого и первые входы четвертого, пятого мажоритарных элементов образуют соответственно первый и второй настроечные входы логического модуля, (i+3×(j-3))-й, седьмой информационные входы и выход которого соединены соответственно с i-м входом j-го, первым входом и выходом шестого мажоритарных элементов. 1 ил.
Логический модуль, предназначенный для реализации простых симметричных булевых функций, содержащий элемент И, элемент ИЛИ и два мажоритарных элемента, отличающийся тем, что в него дополнительно введены два элемента И, элемент ИЛИ и шесть мажоритарных элементов, причем i-й вход j-го мажоритарного элемента соединен с i-ми входами j-х элементов И, ИЛИ, вторые входы (i+3)-го, восьмого мажоритарных элементов и выход j-го элемента И подключены соответственно к выходам (i+2)-го, седьмого и второму входу (4×j-1)-го мажоритарных элементов, выходы j-го, седьмого, восьмого мажоритарных элементов и j-й вход третьего элемента И соединены соответственно с третьими входами (11-4×j)-го, четвертого, шестого мажоритарных элементов и выходом j-го элемента ИЛИ, третьи входы пятого, восьмого и выход третьего мажоритарных элементов подключены соответственно к выходу третьего элемента И и первому входу восьмого мажоритарного элемента, а первые входы третьего, седьмого и первые входы четвертого, пятого мажоритарных элементов образуют соответственно первый и второй настроечные входы логического модуля, (i+3×j-3)-й, седьмой информационные входы и выход которого соединены соответственно с i-м входом j-го, первым входом и выходом шестого мажоритарных элементов.
ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2542895C1 |
МАЖОРИТАРНЫЙ МОДУЛЬ | 2019 |
|
RU2710877C1 |
Фотофонограф | 1927 |
|
SU13973A1 |
ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ | 2019 |
|
RU2718209C1 |
US 9871520 B1, 16.01.2018. |
Авторы
Даты
2022-08-23—Публикация
2021-06-17—Подача