Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код Советский патент 1984 года по МПК G06F5/02 

Описание патента на изобретение SU1078423A1

Фиг. f

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для перевода уплотненных чисел, записанных в троичном коде, в двоичные числа и может быть использовано для экономии количества связей между цифровыми блоками вычислительной системы.

Известен преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код, содержащий девять троичных элементов 1.

Однако известный преобразователь имеет сложную реализацию и низкую надежность.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является преобразователь троичного кода 1,0,1 . в двоичный код, содержащий шесть троичных элементов, первую и вторую входные шины, первая входная шина соединена с первым и вторым складывающими входами первого и первыми складывающими входами второго и треjтьего троичных элементов, а вторая входная шина соединена с первым вычитающим входом первого и первыми и вторыми вычитающими входами второго и третьего троичных элементов , выход первого троичного элемента соединен с первым и вторым складывающими входами четвертого и вычитакнцим входом пятого троичных элементов, выходы второго и третьего троичных элементов соединены соответственно с первым и вторым складывающими входами пятого и первым вычитающим входом четвертого троичных элементов 2 .

Недостаток такого устройства сложность оборудования, что снижает надежность функционирования.

Цель изобретения - повышение надежности устройства.

Поставленная цель достигается тем что в преобразователе троичного кода 1,0,1 в двоичный код, содержащем шесть троичных элементов, первую и вторую входные шины, первая входная шина соединена с первым и вторым складывающими входами первого и первыми складывающими входами второго и третьего троичных элементов, а вто рая входная шина соединена с первым вычитающим входом первого и с первым и вторыми вычитающими входа1% второго и третьего троичных элементов, выход первого троичного элемента соединён с первым и вторым скла дывающими входами четвертого и первым вычитающим входом пятого троичных элементов, выходы второго и третьего троичных элементов соединены соответственно с первым, и вторым складывакяцими входами пятого и первым вычитающим входом четвертого троичных элементов, вторая входная шина соединена с вторым складывающим входом шестого троичного элемента, первый складывающий вход которого соединен с выходом второго троичного элемента.

На фиг. 1 представлена функциональная схема преобразователя троичного кода 1,0,1 в двоичный код; на фиг. 2 - временная диаграмма его работы.

Устройство содержит троичные элементы 1-6, первую 7 и вторую 8 входные шины и выходные шины 9 - 11 Первая входная шина 7 соединена с первым и вторым складывающими входами элемента 1 и первыми складывающими входами элементов 2 и 3, вторая входная шина 8 соединена с первым вычитающим входом элемента 1, первыми и вторыми вычитающими входами элементов 2 и 3 и вторым складывающим входом элемента 6. Выход элемента 1 соединен с первым и вторым складывающими входами элемента 4 и первым вычитающим входом элемента 5, выход элемента 2 соединен с первым и вторым складывающим входами элемента 5 и первым складывающим входом элемента 6, выход элемента 3 соединен с первым вычитающим входом элемента 4, выходы элементов 4 - б соединены соответственно с выходными шинами 9-11. ,

На фиг. 2 обозначено: 12 - 14 временные диаграммы соответственно первой, второй, третьей фаз тактового питания; 15, 16 - временные диаграммы соответственно сигналов на первой и второй входных шинах 7 и 8; 17 - 22 - временные диаграммы соответственно сигналов на выходах элементов 1 - 6,

I

Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код выполнен на троичных элементах 1-6, которые выполняют троичные операции, описываемые табл. 1. Указанные операции образуют функционально полную систему логических функций и могут быть реализованы на основе троичных элементов. Устройство работает следующим образом. На шины 7 и 8 подаются кодовые комбинации в троичной форме (по шине 7 с естественным весом 3, по шине 8.3), при этом на выходных шинах 9-11 (на выходах элементов 4-6) появляются комбинации в двоичной форме (по шине 9 с естественным весом , по шине 10 2, по шине 11 2 ) , однозначно соответствующие входной комбинации сигналов. При подаче троичного кода на входные шины представляется сигналом положительной полярности, сигналом ота О рицательной полярности, отсутствием сигнала. Система тактового питания преобразователя трехфазная, при .этом вход ная кодовая комбинация сигналов на шинах 7 и 8 поступает через три фазы (один такт) передачи информации по элементам схемы (фиг. 2). Тактовым импульсом второй фазы считывается информация с элементов1-3, третьей фазы - с элементов 4 - 6. Сигналы йоступ и 8 во время тактовог вой фазы. Информация из двух рядрв переводится в т разряды согласно табл Таб Входная шина Выход Функционирование пр в соответствии с входн (01J,осуществляется следующим образом (временная диаграмма первого такта на фиг. 2). Тактовым импульсом первой фазы первого такта согласно логике работы элемента, записанной в табл. 1, положительный сигнал с первой входной шины 7 передается на первые складывающие входы элементов 1 и 3 и записывается в них импульсом второй фазы положительный сигнал с элемента 1 передается на первый складывающий вход элемента 4 и записывается в него , а положительный сигнал с элемента 3 передается на первый вычитающий вход элемента 4 и записывается в него импульсом третьей фазы информация с элементов 4-6 через выходные шины 9-11 выходит из преобразователя, образуя выходную комбинацию (000), соответствующую входной комбинации (01) . Аналогично в соответствии с фиг. 1 и 2 и табл. 2 происходят преобразования последующих входных комбинаций, при .этом на выходных шинах 9-11 сигналу положительной полярности соответствует код 1 сутствию сигнала - код Таким образом, в преобразователе троичного кода 1,0., 1 повышается надежность функционирования за счет исключения элементов и сокращения связей.

// ff/W7/ /лахт2 jj a/f/nJ

/пак т Б /7;а,(т7 такт 8

Похожие патенты SU1078423A1

название год авторы номер документа
Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код 1978
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU741261A1
Дешифратор троичного кода 1,0,1 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Кочнев Валерий Степанович
  • Стеценко Георгий Иванович
SU1106015A1
Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Виноградов Олег Васильевич
SU773615A1
Дешифратор 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Стеценко Георгий Иванович
SU1119167A1
Преобразователь двоичного кодаВ ТРОичНый КОд 1,0,1 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Павлов Владимир Федорович
SU796838A1
Преобразователь двоичного кода в троичный код 1,О,1 1985
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Кочнев Валерий Степанович
  • Янчак Александр Иванович
SU1343552A1
Преобразователь двоичного кода в троичный код 1,0,1 1978
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU750477A1
Преобразователь двоично-десятичного кода в код восьмисегментного индикатора 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
SU1130857A1
Дешифратор двоичного кода 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
SU1125620A1
Реверсивный счетчик импульсов 1986
  • Шароватов Сергей Иванович
SU1398092A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 078 423 A1

Реферат патента 1984 года Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРОИЧНОГО КОДА 1,0,1 В ДВОИЧНЫЙ КОД, содержащий шесть троичных элементов, .первую и вторую входные шины, первая входная шина соединена с первым и вто рым складываю1Ц}1Ми входами первого и первыми складывающими входами второго и третьего троичных элементов, а вторая входная шина соединена с первым вычитающим входом первого и с первыми и вторыми вычитающими входами, второго и третьего троичныхэлементов, выход первого троичного элемента соединен с первым и вторым складывающими входами четвертого и первым вычитающим входом пятого троичных элементов, выходы второго и третьего троичных элементов соединены соответственно с первым и вторым складывающими входами пятого и первым вычитающим входом четвертого троичных элементов, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности устройства, вторая входная шина соединена с вторым складывающим входом шестого троичного g элемента, первый складывающий вход О) выходом второго которого соединен с троичного элемента.

Формула изобретения SU 1 078 423 A1

Р vMny/Jbcb/ mpёJ(фaзнoгo i/cmovMuffa vrfjaHusi

-5- запись,, -ф- „-7

§ ct amb/eaHue „f

f cvurrn /SaHi/e,,-f чя cvc//776/SaAi/e , О

«Pu..

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1078423A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код 1978
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU741261A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Виноградов Олег Васильевич
SU773615A1
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1

SU 1 078 423 A1

Авторы

Шароватов Сергей Иванович

Кочнев Валерий Степанович

Стеценко Георгий Иванович

Даты

1984-03-07Публикация

1982-12-24Подача