Преобразователь кодов (его варианты) Советский патент 1983 года по МПК H03K13/24 

Описание патента на изобретение SU1005307A1

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике. Известен преобразователь кодов, содержащий ячейки на элементах ИЛИ и И tn . К недостаткам этого устройства относится низкая надежность функционирования,i Наиболее близким техническим решением к данному является преобразователь кодов, содержащий п входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, вы-ход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - к второму выходу ячейкиС2. К недостаткам этого устройства относится низкая надежность функциони рования. Целью изобретения является повышение надежности преобразователя/кодов. Указанная цель достигается за счет того, что в преобразователь кодов, содержащий п входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - к второму выходу ячейки, (у -1) ячеек расположены в узлах прямоугольной матрицы из -s- - 1 строк и п п(п - 2) г- столбцов и -i-о-- ячеек расположены в узлах пирамидальной матрицы из у столбцов., приэтом входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами, а выходы подключены ко входам пирамидальной матрицы, выходы которой соединены с выходными шинами, первый вход прямоугольной матрицы соединен с первым входом , ячейки первой строки второго столбца, последний вход - с вторым входом яче ки последней строки второго столбца а остальные входы подключены к входам соответствующих ячеек первого столбца, первый выход прямоугольной матрицы соединен с первым выходом ячейки первой строки предпоследнего столбца, последний выход - с вторым выходом ячейки последней строки пред последнего столбца, а остальные выхо ды подключены к выходам соответствую щих ячеек последнего столбца,при это В прямоугольной матрице входы ячейки -й строки j-ro столбца соединены со вторым выходом ячейки (1-1)-й строки (j-l)-ro столбца и первым выходом ячейки (i+l) -и строки (j-1) го столбца, первый выход ячейки первой строки j-ro стсглбца соединен со входом ячейки первой строси (j -f +2)-го столбца, второй выход ячейки последней строки, j-ro столбца соединен ей входом ячейки последней строки (j+2)-ro столбца, входы пирамидальной мatpицы.соединены со входами соответствующих ячеек первого столбца, при этом в j-ом столбце пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки соединены с одноименными выходами матрицы, а второй выход ячейки |-ой строки и первый выход ячейки (+1)-ой строки подключен ко входам ячейки 1-ой строки последу ющего столбца. Согласно варианту в преобразователе кодов, содержащем п входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - ко второму выtn+(h-i; ходу ячейки, ячеек расположены в узлах прямоугольной матри IIU ыо п-1 тг.лсг . п+1 „(..„„ столбцов цы из -i строк и „ (п-И)(п-1) ячеек расположены в узп-1лах пирамидальной матрицы из столбцов, при этом входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами, а выходы подключены ко входам пирамидальной матрицы, выходы которой соединены с выходными шинами входы прямоугольной матрицы с первого по (п-1)-ый подключены ко входам соответствующих ячеек первого столбца, 074 а последний вход соединен со вторым входом ячейки после ней строки второго столбца, выходы прямоугольной матрицы с первого по (п-1)-ый подключены к выходам соответствукйцих ячеек последнего столбца, а последний выход соединен со вторым выходом ячейки последней строки предпоследнего столбца, при этом в прямоугольной матрице входы ячейки i-ой строки столбца соединены со вторым ячейки (-1)-й строки (j-1)га столбца и первым выходом ячейки ti +1)-й строки и (j-l)-ro столбца, первый выход ячейки первой строки j-ro столбца соединен со входом ячейки первой строки (j+1) -го столбца, второй выход ячейки последней строки j-ro столбца соединен со входом ячейки последней строки(j+i)-ro столбца, первый вход пирамидальной матрицы соединен с ее первым выходом, а остальные входы - со входами соответствующих ячеек первого столбца, при этом в J-OM столбце пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки со динены с соответствующими выходами матрицы, а второй выход ячейки i-ой строки и первый выход ячейки (i+i)ой строки подключены ко входам ячейки -ой строки последующего столбца. Во втором варианте в преобразователе кодов, содержащем п входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, .входы которых соединены с входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - ко второму выт-И ) ХОДУ ячейки, ячеек расположены в узлах 11рямоугольной матрицы из 4 строк и столбцов и ((1-) ячеек расположены в пирамидальной матрицы из УЗлах пирамидальной матрицы из столбцов, npi этом входы прямоугольнои матрицы соединены с входными шинами, а выходы подключены ко входам пирамидальной матрицы, выходы которой соединены с выходными шинами, первый вход прямоугольной матрицы соединен с первым входом ячейки первой строки второго столбца, а остальные входы подключены ко входам соответствующих ячеек первого столбца, первый выход прямоугольной матрицы соединен с первым выходом ячейки первой строки предпоследнего столбца, а остальные выходы подключены к выходам соответствующих ячеек последнего столбца, при этом в прямоугольной матрице входы ячейки i-и строки J-ro столбца соединены со вторым выходом ячейки {Г-1)-й строки (j-l)-ro столбца первым выходом ячейки (1+1)-й строки (j-l)-ro столбца, первый выход ячейки первок строки j-ro столбца соедмНен со входом ячейки первой строки (j+2)-ro столбца, второй выход ячейки последней строки j-ro столбца соединен с входом ячейки последней ст|эоки (j4-l)-ro столбца, входы пирамидально матрицы с первого по (.)-и соедине ны с входами соответствующих ячеек первого столбца, а последний выход с ее последним выходом, при этом в j ом столбце пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки соединены с соответствующими выходами Матрицы, а второй выход ячейки i-ой строки и первый выход ячейки |1Н-1)-й строки подключены ко входам ячейки i-й стро кй последующего столбца. Согласно другому варианту в преоб разрвателе кодов, содержащем п входных и п выходных шин и ячейки, кажда из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которь1х соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - ко второму выходу ячейки, - ячеек располо жены в узлах пирамидальной матрицы из - столбцов, при этом - входных шин соединены с первыми входами, а остальные -S- входных шин - со вторыми входами ячеек первого столбца пирамидальной матрицы, выходы которой подключены к выходным шинам, при этом в J-OM столбце .пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки соединены с одноименными выходами матри цы, а второй выход ячейки -oй строк и первый выход ячейки (,1+1)-ой строк подключены ко входам ячейки i-ой стр ки последующего столбца. По одному из вариантов в преобразователе кодов, содержащем входных шин и выходных шин, где ячейки, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, выход элемента И - ко второму выходу ячейки, П2() расположены в узлах матрицы из п столбцов, причем каждый из первых /, столбцов содержит п ячеек, а каждый последующий на одну ячейку меньше, при этом Пп входных шин п входных шин соединены с входами ячеек первого столбца, стальные , входных шин соединены с входами ячеек последующих столбцов, второй вход каждой из которых соединен с вторым выходом ячейки предыдущего столбца., а второй выход ячейки i-й строки и первый выход ячейки .-й строки подключены и входам ячейки 1-й строки последующего столбца, первые выходы первых ячеек всех столбцов и вторые выходы последних ячеек столбцов с ( ) соединены с соответствующими выходными шинами. Согласно этому варианту в преобразователе кодов, содержа-v щем п входных шин и п выходных шин, где п.- 7 П2 и ячейки, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - к вто-. рому выходу ячейки .(Л.) ячеек расположены в.узлах матрицы из п столбцов, причем каждый из первыхп -П2 столбцов содержит п ячеек,ai каждый последующий на одну ячейку меньше, при этом п входных шин и П2 из п входных шин соединены со входами ячеек первого столбца, остальные п- - п 2 входных шин соединены со входами ячеек последующих столбцов, второй вход каждой из которых соединен с первым выходом ячейки предыдущего столбца, а второй выход ячейки 1-й строки и первый выход ячейки (+1)-й строки подключены ко входам ячейки )-й строки последующего столбца, первые выходы первых ячеек Столбцов с ( П2+1)го ДО и вторь1е выходы последних ячеек всех столбцов соединены с соответствующими выходными Шинами. На фиг.1 представлена функциональная схема преобраЬователя кодов для Ьлучая п 6; на фиг. 2 - то же, ячейки. Преобразователь кодов содержит следующие элементы: прямоугольная матрица 1 , в узлах которой расположены ячейки 2 - 7. пирамидальная матрица 8, в узлах которой расположены ячейки 9 5. Входы прямоугольной матрицы 1 соединены с входными шинами 15 20, а выходы подключены ко входам пирамидальной матрицы 8, выходы которой соединены с выходными шинами 21 - 26. Ячейка преобразователя кодов содержит элемент ИЛИ 27 и элемент И 28, входы которых соединены со входами 29 и 30 ячейки, первый выход 31 которой подключен к выходу элемента ИЛИ 27,а второй выход 32 - к выходу элемента И 28. Функциональная схема преобразователя кодов для случая п р5 представлена на фиг. 3- Преобразователь кодов содержит следуЮ1цие элементы: прямоугольная матрица 1, в узлах которой расположены ячейки 2-7 пирамидальная матрица 8, в узлах которой расположены ячейки 9, 10 и 11, Входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами а выходы подключены ко входам пирамидаль ной матрицы 8, выходы которой соединены с выходными шинами 21 - 25Функциональная схема преобразователя кодов для случая п 5 представлена на фиг. . Преобразователь кодов содержит следующие элементы: прямоугольная матрица 1, в узлах которой расположены ячейки 2, 3, ., 5, 6 и 7 пирамидальная матрица 8, в узлах которой расположены ячейки 9, 10 и 11. Входы прямоугольной матрицы 1 соединены с входными шинами 15 19, а выходы подключены ко входа пирамидальной матрицы 8, выходы которой соединены с выходными шинами 21 - 25. Функциональная схема преобразователя кодов по третьему варианту для случая п 6 представлена на фиг. 5Преобразователь кодов содержит следу ющие элементы: пирамидальная матрица 8, в узлах которой расположены ячей ки 2 - 7. Входы .пирамидальной матрицы 8 соединены с входными шинами 15 20, первые три из которых образуют первую группу, а остальные вторую. Выходы пирамидальной матрицы 8 подключены к выходным шинам 21 - 2 Функциональная схема преобразователя кодов по четвертому варианту для случая п k и П2 2 представлена на фиг. 6. Преобразователь кодов содержит матрицу 27, в узлах которой расположены ячейки - 9) входы ма трицы 27 соединены с входными шинами , первые четыре из которых образуют первую группу, а остальные вторую.. Выходы матрицы 27 подключены к выходным шинам 21 - 2б. Функциональная схема преобразователя кодов по пятому варианту для случая п k и П2 2 представлена на фиг. -7. Преобразователь кодов содержит матрицу 27, в узлах которой расположены ячейки 2 -7 и 9, входы матрицы 27 соединены с входными шинами 15 20, первые четыре из которых образуют первую группу, а остальные - вторую. Выходы матрицы 27 подключены к выходным шинам 21, 22, 23, 2k, 25 и 2б. Преобразователь кодов работает следующим образом. Пусть на входные шины 15, 16 и 20 поданы единичные логические уровни, а на входные шины 17, 18 и,19 нулевые логические уровни. В результате этого единичные логические уровни будем иметь на первых выходах ячеек -, 3, , 6, 9, 10, 12 и 13 и на вторых выходах ячеек , 9 и 12. Вследствие этого на выходных шинах 21, 22 и 23 формируются единичные логи ческие уровни, а на выходных шинах 24, 25 и 26 - нулевые логические уровни. Преобразователь кодов по первому варианту работает следующим образом. Пусть на входные шины 16 и 19 поданы единичные логические уровни, а на входные шины 15, 17 и 18 нулевые логические уровни. В результате этого единичные логические уровни будем иметь на первых выходах ячеек 2, 3, i, 6 и 9 и на втором выходе ячейки Ц. Вследствие этого на выходных шинах 21 и 22 формируются единичные логические уровни, а на выходных шинах 23, 2/4 и 25 нулевые логические уровни. . Преобразователь кодоЕ) по второму варианту работает следующим образом. Пусть на входные, шины 16 и 19 поданы единичные логические уровни, а на входные шины 15, 17 и 18 нулевые логические уровни. В результате этого единичные логические уровни удем иметь на первых выходах ячеек , 3, , 5, 9 и 11 ина втором вь1ходе чейки 9- Вследствие этого на выходных шинах 21 и 22 Нормируются единичные логические уровни, а на выходных шинах 23, и 25 нулевые логические уровни. Преобразователь кодов Ч1О третьему варианту работает следующим образом. Пусть на входные шины 15t 16, 18 и 19 поданы единичные логические уровн а на входные шины 17 и 20 - нулевые логические уровни, так как на группы входных шин 15 20 подаются нормированные единичные коды. В результат этого на первых выходах ячеек 2,3, 5, 6 и 7 будем иметь единичные логимеские уровни, единичные логически уровни будем иметь и на вторых выходах ячеек 2, 3, 5 и 7. Вследствие этого на выходных шинах 21, 22, 23 и 2 формируются единичные логические уровни, а на выходных шинах 25 и 2б нулевые логические уровни. Преобразователь кодов по четвертому варианту работает следующим образом. Пусть на входные шины 15, 16, 19 и 20 поданы единичные логичёские уровни, а на входные шины 17 и 18 - нулевые логические уровни так как на группы входных шинi 15 20 подаются нормированные единичные коды. В результоте этого на первых выходах ячеек 2, 3, , 5, 6 ;И 9 будем иметь единичные логические уровни. Единичные логические уровни, будем иметь на вторых выходах ячеек 2, 3, и 6. Вследствие этого на выходных шинах 21-2 формируются единичные логические уровни, а на выходных шинах 25 и 26 - нулевые логические уровни. : Преобразователь кодов по пятому варианту работает следующим образом Пусть на входные шины 15, 16, 19 и 20 поданы единичные логические уровни, а на входные шины 17 и 18 - нулевые логические уровни, так как на группы входных шин 15 20 подаются нормированные единичные коды. В результате этого на первых выходах ячеек 2-7 и 9 будем иметь единичные логические уровни, единичные логичес кие уровни будем иметь на вторых выходах ячеек 4, 6, 7 и 9 Вследствие этого на выходных шинах 21, 22, 23 и 2 формируются единичные логические уровни, а на выходных шинах 25 и 26 - нулевые логические уровни Таким образом, за счет расположе ния ячеек в узлах прямоугольной и п рамидальной матриц и введения новых конструктивных связей в изобретении по сравнению с прототипом достигает ся повышение надежности преобразователя кодов. Формула изобретения Преобразователь кодов, содерп входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И ко второму выходу ячейки, чающийся тем, что, повышения надежности., - 1) ячеек расположены в узлах прямоугольной матрицы из (-х- 1) строк и столбп(п+2) цов, ячеек расположены в узлах пирамидальной матрицы из у бцов, при этом входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами, а выходы подкгвочены ко входам пирамидальной матрицы, выходы которой соединены с выходными шинами,первый вход прямоугольной матрицы соединен с первым входом ячейки первой строки второго столбца, последний вход со вторым входом ячейки последней строки второго столбца, а остальные Входы подключены к входам соответствующих ячеек первого столВца, первый выход прямоугольной матрицы соединен с первым выходом ячейки первой строки предпоследнего столбца, последний выход - с вторым выходом ячейки последней строки предпоследнего столбца, а остальные выходы подключены к выходам соответствующих ячеек последнего столбца, при этом в прямоугольной матрице входы ячейки i-й строки j-ro столбца соединены со вторым выходом ячейки (|-1)-й строки {j-l)-ro столбца и первым выХОДОМ ячейки (1+1)-й строки (j-1) /t.i - ---/ «л го столбца, первый выход ячейки первой строки j-ro столбца соединен со входом ячейки первой строки (j+2)го столбца, второй выход ячейки последней строки j-ro столбца соединен со входом ячейки последней строки (j+2)-го столбца, входы пирамидальной матрицы соединены со входами соответэтов в J-M столбце пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки соединены с одноимёнными выходами матрицы, а второй выход ячейки i-й строки и первый выход ячейки ()-й строк л подключены ко входам ячейки 1-й строки последующего столбца. 2. Преобразователь кодов, содержащий п входных шин и и выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы рых соединены со входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И ко второму выходу ячейки, отличающийся тем, что, с целью (п-1)(п4-1) повышения надежности, -Тячеек расположены в узлах прямоугольп-1 п+1 ной матрицы из строк и (п+1)(п-1) - g столбцов, и ячеек расположень в узлах пирамидальной матрицы из столбцов, при этом входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами, а выходы подключены ко входам пирамидальной матрицы, выходы которой соединены с выходными шинами, входы прямоугольной матрицы с первого по (п-1)-й подключены к входам соответствующих ячеек первого столбца, а последний вход соединен со вторым входом ячейки последней строки второго столбца, выходы прямоугольной матрицы с первогс| по (п-1)-й подключены к выходам соответствующих ячеек последнего столбца, а последний выход соединен со вторым выходом ячейки последней строки предпоследнего столбца, при этом в прямоугольной матрице входы ячейки J-й строки j-ro столбца соединены со вторым выходом ячейки (-1)-й строки (J-I)TO столбца и первым выходом ячейки (1+1)-й строки (j-l)-ro столбца, первый выход ячейки первой строки j-ro столбца соединен со входом ячейки первой строки (j+l)-ro столбца, второй выход ячейки последней строки j-ro столбца соединен с входом ячейки последней строки (j+2)-ro столбца, первый вход пирамидальной матрицы соединен с ее первым выходом, а ос тельные входы- с входами соответст . вущих ячеек первого столбца, при матрицы первый выход первой ячейки и второй выход последней ячейки соединены с соответствующими выходами матрицы, а второй выход ячейки i-й строки и первый выход ячейки (1 + 0-и строки подключены к входам ячейки i-й строки последующего столбца. 3. Преобразователь кодов, содержащий п входных и п выходных шин и ячеек, каждая из которых содержит элемент ЛИ и элемент И, входы которых соединены с входами ячейки, выход элемейта ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И к второму выходу ячейки, отличающийся тем, что, с целью (п-1)(п+1) повышения надежности,fрасположены в y3j;jax прямоугольной п-1 п+1 ,матрицы из - строк и столб(п+1) (п-1) ячеек расположены g П--1в узлах пирамидальной матрицы из столбцов, при этом входы прямоугольной матрицы соединены с входными шинами, а выходы подключены к входам пирамидальнои матрицы, выходы которой соединены с аыходными шинами, первый вход прямоугольной матрицы соединен с первым входом ячейки первой строки второго столбца, а остальные входы подключены к входам соответствующих ячеек первого столбца, первый выход прямоугольной матрицы соединен с первым выходом ячейки первой строки предпоследнего столбца, а остальные выходы подключены к выходам соответ« твующих ячеек последнего столбца, ЛРи этом в прямоугольной матрице входы ячейки i-й строки j-ro столбца соединены с вторым выходом ячейки (1-1)-й строки (j-l)-ro столбца и первым выходом ячейки (1+1)-й строки (j-l)-ro столбца, первый выход ячейки первой строки j-rp столбца соединен с входом ячейки первой строки (j+2)-го столбца, второй выход ячейки последней строки j-столбца соединен с входом ячейки последней строки (j+1)-ro столбца, входы пирамидальной матрицы с первого по (п-1)-и соединены с входами соответствующих ячеек первого , а последний вход с ее последним выходом, при этом в J-M столбце пирамидальной матрицы , первый выход первой ячейки.и второй выход последнеи ячейки соединены с соответствующими выходами матрицы, а второй выход ячейки -й строки и первый выход ячейки (1+1)-и строки подключены к входам ячейки 1-й стро последующего столбца. . 4. Преобразователь кодов, содержащий п входных шин ип выходныхшин и . ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены с входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемент И - к второму выходу ячейки, отличающийся тем, что, с п(п+2) целью повышения надежности. Т ячеек расположены в узлах пирамидальной матрицы из - столбцов, при соединены с пе ЭТОМ - входных шин п входны выми входами, а остальные, -г шины - с вторыми входами ячеек перв го столбца пирамидальной матрицы, выходы которой подключены к выходным шинам, при этом в j-м столбце пирамидальной матрицы первый выход первой ячейки и второй выход послед ней ячейки соединены с одноименными выходами матрицы, а второй выход ячейки (-и строки и первый выход ячейки (1+1)-и строки подключены к входам ячейки i-й строки последующе го, столбца. 5. Преобразователь кодов, содержащий ,2 входных шин и выходных шин, где п Пл,и ячеек, каждая из которых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соеди 1ены с входами ячейки, элемента ИЛИ подключен к первому выход ячейки, а выход элемента И - к втор му выходу ячейки, отличаючто, с целью повышет щ И И С Я тем, п(2пц-П2,+1) ния надежности. расположены в узлах матрицы из п/ столбцов, причем каждый из первых п -Пл+1 столбцов содержит п ячеек, а последующий на одну ячейку меньше, при этом П2 входных шин и п из п входных шин соединены с входа ми ячеек первого столбца, остальные п.,-П2 входных шин соединены с входами ячеек последующих столбцов, второй вход каждой из которых соединен с вторым выходом ячейки предыдущего . столбца, а второй выход ячейки |-йй строки и первый выход ячейки .(1+1)й строки, подключены к входам ячейки 1-й строки последующего столбца, первые выходы первых ячеек всех столбцов и .вторые выходы последних ячеек столбцов с (п -П2+1)-го до П||-го соединены с cooтвeVcтвyющими выходными шинами. 6. Преобразователь кодов, содержащий ,, входных шин и выходных шин и ячеек, каждая из кото-рых содержит элемент ИЛИ и элемент И, входы которых соединены с входами ячейки, выход элемента ИЛИ подключен к первому выходу ячейки, а выход элемента И - к второму выходу ячейки, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, n gv«2+1| ячеек расположены в узлах матрицы из п-1 столбцов, причем каждый из первых п,-П2+1 столбцов содержит П2 ячеек, а каждый последующий на одну ячейку меньше, при этом п входных шин и П2 из п входных шин соединены с ячеек первого столбца, остальные входных шин соединены с входами ячеек последующих , второй вход каждой из которых соединен с первым выходом ячейки предыдущего столбца, а второй выход ячейки 1-ой строки и первый.выход ячейки (|+1)-ой строки подключены к входам ячейки i-ой строки лоследующего столбца, первые выходы первых ячеек столбцов с (п -п +О-го до и вторые выходы последних ячеек всех столбцов соединены с соответствующими-выходными шинами. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № , кл. Н 03 К 19А2, 28.07.69. 2.Патент ФРГ № 1537536, кл. Н 03 К 19/00, 2t.07.67 (протог тип).

Фиг.7

Похожие патенты SU1005307A1

название год авторы номер документа
Преобразователь кодов 1980
  • Федоров Сергей Михайлович
SU869030A1
Преобразователь единичного кода 1970
  • Кириллов Константин Александрович
  • Федоров Сергей Михайлович
SU1354422A1
Многофункциональное вычислительное устройство 1985
  • Раш Владимир Иосифович
  • Черкасская Валентина Владимировна
SU1293727A1
Преобразователь двоичного кода в уплотненный код 1988
  • Михайлов Владимир Михайлович
  • Троц Валерий Дмитриевич
  • Визор Ярослав Евстафьевич
  • Леонтьев Александр Петрович
SU1562975A1
Устройство для считывания изображений 1986
  • Кожемяко Владимир Прокофьевич
  • Теренчук Анатолий Тимофеевич
  • Тимченко Леонид Иванович
  • Кожемяко Константин Владимирович
SU1429142A1
Устройство для формирования гистограммы изображения 1990
  • Теренчук Анатолий Тимофеевич
SU1826081A1
Оптимальный фильтр 1987
  • Загорский Владимир Петрович
SU1509934A1
Однородная вычислительная структура для @ разложения матриц 1984
  • Пухов Георгий Евгеньевич
  • Нагорный Леонид Яковлевич
  • Стасюк Александр Ионович
  • Лисник Федор Еремеевич
SU1249531A1
Коммутатор 1983
  • Суворов Евгений Васильевич
SU1120313A1
Устройство для умножения 1989
  • Шатилло Вячеслав Викторович
  • Прохоров Сергей Николаевич
  • Богаевский Александр Борисович
  • Явиц Леонид Соломонович
SU1714592A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 005 307 A1

Реферат патента 1983 года Преобразователь кодов (его варианты)

Формула изобретения SU 1 005 307 A1

SU 1 005 307 A1

Авторы

Федоров Сергей Михайлович

Даты

1983-03-15Публикация

1980-01-24Подача