4: 1 Nj СО Од
11
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах обработки информации, построенных на и жекционных БИС.
Цель изобретения - повышение быстродействия и, упрощение преобразователя ,
На чертеже представлена принци- пиальная схема преобразователя.
Преобразователь двоичного кода в год Грея содержит первую группу 1 из п транзисторов (на чертеже для примера п 4), вторую группу 2 из (п-1) транзисторов, третью группу 3 из (2п-1) транзисторов, причем все транзисторы одного типа проводимости (на чертеже п-р-п), а также первую- третью группы 4-6 источников тока.
Преобразователь двоичного кода в код Грея реализован на основе ариф метического представления информации:
В,Р, (А,+А,1)-Р2(Ао-1-А,: 2);
В, Р, (А,)-P(A,+A2& 2);
(А2+А,1)-Р А2-«-А,э 2);
,
Функции Р , Р, , Р-представляют со- v
Q
5
Предполож 1М, что на входы преобразователя подается следующая комбинация входных сигналов; А А, , Aj О, В этом случае коллектор)1ые токи транзисторов первой группы 1 равны нулю (транзисторы закрыты, поэтому транзисторы 3.5, 3.6, 3.7, 3.4 будут открыты и на выходе сформируется сигнал В, В4 В, BO 0).
При Ад А О, А, 1 1 входные транзисторы 1.1, 1.А закрыты, а 1.2 и 1.3 будут открыты и через свои соответствующие коллекторы будут отбирать с баз транзисторов 3.5, 2.1, 3.7, 2.3 ток, равный одному дискрету тока, с баз транзисторов 3.6, 2.2 два дискрета тока (2-1о). Поэтому транзисторы 3.5, 3.6, 2.2, 3.7.будут
0 закрыты, так как их базовые токи меньше токов, отбираемых через коллекторы транзисторов 1.1, 1.4. Транзисторы 2-. 1, 2.3 откроются, так как разность между входными токами зтих
5 транзисторов (1.5-1 о) и токами, отби - раемыми соответствующими транзисторами 1, равна 0,5 1о. Отпирание транзисторов 2.1, 2.3 приведет к запиранию транзисторов 3.1, 3.3. Запирание
| название | год | авторы | номер документа |
|---|---|---|---|
| Четырехразрядный преобразователь двоичного кода в циклический код Грея | 1986 |
|
SU1388993A1 |
| Преобразователь двоичного кода в биполярный код | 1984 |
|
SU1249706A1 |
| Параллельный аналого-цифровой преобразователь | 1982 |
|
SU1019623A1 |
| Последовательно-параллельный аналого-цифровой преобразователь | 1989 |
|
SU1676100A1 |
| Преобразователь кодов | 1985 |
|
SU1259494A1 |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДВОИЧНОГО КОДА В БИПОЛЯРНЫЙ КОД | 2002 |
|
RU2218660C2 |
| Преобразователь напряжения в код Грея | 1984 |
|
SU1182687A1 |
| Преобразователь код-ток | 1987 |
|
SU1499498A1 |
| Кодек двоичных блочных кодов | 1986 |
|
SU1408532A1 |
| Интегральный преобразовательуРОВНЕй TOKA B дВОичНый КОд | 1979 |
|
SU809558A1 |
бой арифметическую сумму двух аргумен-30 транзистора 2.2 приведет к отпиранию
тов А по порогу, равному единице, функции PJ, , Р, , Pg - арифметическую сумму аргументов А; по порогу равному двум. При критической реализации функций В арифметическая операция вычитания заменяется Z-преобразо- вателем.
Следует отметить, что для определенности срабатывания пороговых детекторов на транзисторах второй и третьей групп 2, 3 в их базы инжектируются токи меньше положенного значения на 0,5 дискрета тока. Конкретно в базы транзисторов первой группы 1 инжектируются токи, равные од- ., ному дискрету - IQ, в базы транзисто35
40
транзистора 3.2. Следовательно, на выходах преобразователя сформируется сигнал 1, В В5 0.
Аналогичным образом можно рассмотреть работу преобразователя для других входных сигналов.
Таким образом, преобразователь позволяет реализовать операцию преобразования двоичного кода в код Грея с меньшими аппаратурными затратами, при этом быстродействие преобразователя увеличивается. Формула изобретения
Преобразователь двоичного кода в код Грея, содержащий первую группу из п транзисторов одного типа проводимости (п - разрядность входного и выходного кодов), база каяадого из которых подключена к выходу одноимеяного Транзисторы первой группы 1 пред- источника тока первой группы и являров второй группы .2 - 1,5 1 о в базы транзисторов третьей группы 3 - 0,5.1о.
ставляют собой токовые повторители с коэффициентом передачи, равным единице по калздому из коллекторов, например, если входной сигнал А 1, то коллекторные токи транзистора 1 равны его входному току (IQ).
Преобразователь работает следующим образом.
транзистора 3.2. Следовательно, на выходах преобразователя сформируется сигнал 1, В В5 0.
Аналогичным образом можно рассмотреть работу преобразователя для других входных сигналов.
Таким образом, преобразователь позволяет реализовать операцию преобразования двоичного кода в код Грея с меньшими аппаратурными затратами, при этом быстродействие преобразователя увеличивается. Формула изобретения
ется одноименным входом преобразователя, первые коллекторы первого - (n-l)-ro транзисторов первой группы объединены с выходами одноименных источников тока второй группы и подключены к базам одноименных транзисторов того же типа проводимости второй группы, коллекторы которых н первый коллектор n-го транзистора первой группы объединены с выходами одноименных источников тока третьей группы и подключены к базам одноименных транзисторов того же типа проводимости третьей группы, коллекторы которьпс являются одноименными выходами преобразователя, вторые коллекторы второго - п-го транзисторов первой группы объ- единены с выходами соответственно (п+1) - (2п-1)-го источников тока третьей группы и подключены к базам соответственно (п-И) - (2п-1)-го транзисторов того же типа проводимости третьей группы, эмиттеры всех транзисторов объединены и подключены к шине нулевого потенциала, о т л и - чающийся тем, что, с целью
порышеиия быстродействия и упрощения преобразователя, третьи коллекторы второго - п-го транзисторов первой группы подключены к базам соответственно первого -(n-l)-ro транзисторов второй группы, второй коллектор первого и .четвертые коллекторы второго -(п-1)-го транзисторов первой группы подключены к базам соответственно (n+l) - (2п-1)-го транзисторов третьей группы, коллекторы которых объединены с коллекторами соответственно первого - (n-l)-ro транзисторов третьей группы, третий коллектор первого, пятые коллекторы второго - (п-1)- го и четвертый коллектор п-го транзисторов первой группы объединены с базами своих транзисторов.

| Будинский Я | |||
| Логические цепи в цифровой технике | |||
| М.: Связь, 1977, стр | |||
| Приспособление для останова мюля Dobson аnd Barlow при отработке съема | 1919 |
|
SU108A1 |
| Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
| Тутевич В.Н | |||
| Телемеханика | |||
| М.: Высшая школа, 1985, стр | |||
| Стеклографический печатный станок с ножной педалью | 1922 |
|
SU236A1 |
| Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами | 1921 |
|
SU10A1 |
| Шагурин И.И | |||
| и ГТетросянц К,О | |||
| Проектирование цифровых микросхем на элементах инжекционной логики | |||
| М.: радио и связь, 1984, стр | |||
| Топочная решетка для многозольного топлива | 1923 |
|
SU133A1 |
| Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1988-12-15—Публикация
1986-05-30—Подача