4i СЛ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь двоичной последовательности в дуобинарную | 1987 |
|
SU1499442A2 |
Преобразователь двоичной последовательности в дуобинарную | 1985 |
|
SU1307551A2 |
Устройство дефектоскопического контроля планарных структур | 1987 |
|
SU1499195A1 |
Компаратор | 1990 |
|
SU1755253A1 |
Способ кодирования сигнала с частичным откликом для передачи цифровой информации | 1985 |
|
SU1297230A1 |
Устройство для регулирования расхода | 1984 |
|
SU1171759A1 |
Устройство передачи и приема сигналов с корреляционным кодированием | 1989 |
|
SU1748258A1 |
Логический анализатор | 1986 |
|
SU1432527A1 |
Устройство для контроля многоканального аппарата магнитной записи | 1986 |
|
SU1420615A1 |
Преобразователь двоичного кода в унитарный код | 1982 |
|
SU1049897A1 |
Изобретение относится к импульсной технике, может быть использовано при проектировании и исследовании цифровых систем передачи информации и является усовершенствованием изобретения по авт.св. № 1307551, Целью изобретения является расширение функциональных возможностей преобразователя дйоичной последовательности за счет расширения класса одновременно формируемых последовательностей. Для достижения этой цели в преобразователь двоичной последовательности в дуобинарную введены элементы И 17, 18, и элемент ИЛИ 19. Преобразователь также содержит источник 1 двоичной последовательности, триггер 2, элементы ИЗ, 4, инвертор 5, элемент ИЛИ 6, генератор 7 тактовых импульсов, состоящий из генератора 20 опорной частоты и делитель 21 частоты, элементы НЕ 8, 9, 10, блок 11 стро- бирования, элементы И 12, 13, 14, JK-триггер 15 и элемент РШИ 16. 3 ил. § (Л
00
N)
Изобретение относится к импульсной технике, может быть использованО при проектировании и исследовании цифровых систем передачи информации и является усовершенствованием преобразователя по авт.св. № 1307551.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей преобразователя двоичной последова- тельности за счет расширения класса одновременно формируемых последовательностей.
На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, на фиг. 2 - диаг- раммы, поясняющие работу элементов устройства на фиг. 3 - энергетические спектры линейных сигналов, которые образует устройство.
Преобразователь двоичной последо- вательности в дуобинарную содержит источник 1 двоичной последовательности, триггер 2, первый и второй элементы И 3 и .4, инвертор 5, первый элемент ИЛИ 6, генератор 7 так- товых импульсов, первьш, второй и третий элементы НЕ 8-10, блок 11 стробирова шя, третий, четвертый и пятый элементы И 12-14, JK-триггер. 15, второй элемент ИЛИ 16, дополни- тельные элементы И 17 и 18, дополнительный элемент ШШ 19. Выход источника 1 двоичной последовательности соединен с входом элемента НЕ 8, вторым входом блока 11 стробирования, вторыми входами элементов И 3 и 4 и первым входом элемента И 13, второй вход которого соединен с вторым вхо- Дом элемента И 14 и инверсным вьпсо- дом JK-триггера 15, J-вход которого соединен с выходом элемента НЕ 9, вход которого соединен с выходом блока 11 стробирования и счетным входом триггера 2, первый и второй вькоды которого соединены соответственно с первыми входами элементов И 3 и 4, выходы которых соединены соответствено с первым входом элемента ИЛИ 6 и входом инвертора 5, выход которого соединен с вторым входом элемента ИЖ 6. Выход элемента И 4 соединен также с вторым входом элемента ИЛИ 1 первьй вход которого соединен с выходом элемента И 14, первый вход которого соединен с выходом элемента НЕ 8 и первым входом элемента И 12, выход которого через элемент НЕ 10 соединен с К-входом jk-триггера 15, вход синхронизации которого соедине
j
0 5 о 05
5
5
с вторым выходом генератора 7 тактовых импульсов, первый выход которого соединен с первым входом блока 11 стробирования, вторым входом элемента И 12 и входом источника 1 двоичной последовательности. Первый вход элемента ИЛИ 19 соединен с выходом элемента И 4, второй вход соединен с выходом элемента И 17, первый вход которого подключен к второму выходу триггера 2, а второй - к выходу элемента И 14, третий же вход элемента ИЛИ 19 соединен с выходом элемента И 18, первый вход которого подключен к первому выходу триггера 2, второй- к прямому выходу JK-tpиггepa 15, а третий - к выходу элемента НЕ 8.
Генератор 7 тактовых импульсов выполнен из последовательно соединенных генерат.ора 20 опорной частоты и делителя 21 частоты.
Блок 11 стробирования вьшолнен в виде элемента И, источник 1 двоичной последовательности может быть вьптол- нен в виде генератора псевдослучайной последовательности, а элемент ИЛИ 6 выполняет функцию элемента объединения, не изменяющую при объединении полярностей поступающих на ее входы сигналов.
Преобразователь двоичной последовательности работает следующим образом.
Под действием сигналов с первого выхода (фиг.2в) генератора 7 источник 1 двоичной последовательности формирует на своем выходе псевдослучайную последовательность (фиг.2а) Дуобинарная последовательность (фиг.2о) формируется на выходе элемента ИЛИ 6 следующим образом. Сигналы с выхода источника 1 двоичной последовательности поступают на второй вход блока 11 стробирования, в котором они стробируются импульсами, поступающими на первый вход блока 11 стробирования с первого выхода генератора 7 тактовых импульсов. Сигналы с выхода блока 11 стробирования поступают на счетный вход триггера 2, на первом (фиг.2и) и втором (фиг.2к) выходах которого формируются противофазные последовательности импульсов. Эти последовательности поступают на первые входы соответственно элементов И 3 и 4, на вторые входы которых поступают сигналы с выхода источника 1 двоичной последователь
ности. На выходах элементов И 3 и А формируются двоичные, не совпадающие во времени, последовательности (фиг,2л, м соответственно).
Последовательность с выхода элемента И 3 поступает на первьй вход элемента ИЛИ 6, а с выхода элементй И 4 - на вход инвертора 5, который инвертирует входной сигнал относи- тельно ОБ (фиг,2н) и передает его на второй вход элемента ИЛИ 6, который объединяет свои входные сигналы, не меняя их полярности. Последовательность бифазных кодов на выходах JK-триггера 15 формируется следующим образом. Двоичная последовательность с выхода источника 1 двоичной последовательности инвертируется элементом HF 8 (фиг,2г) и поступает на первый вход элемента И 12, где стро- бируется импульсами с первого выхода генератора 7 тактовых импульсов. Последовательности с выходов блока 11 стробирования и элемента И 12 посту- пают соответственно на входы элементов НЕ 9 и 10, с выхода которых эти проинвертированные последовательности (фиг,2д, е соответственно) поступают соответственно на входы J и К JK-триггера 15. Под действием такто- вых импульсов с второго выхода (фиг.26) генератор 7 тактовых импульсов, поступающих на вход синхронизации JK-триггера 15, на прямом и инверсном выходах последнего формируются последовательности бифазных кодов (фиг,2ж, 3 соответственно). Последовательность кода с возвращением к нулю (фиг.2и) формируется на выходе элемента И 13 путем логического умножения сигналов с выхода источника 1 двоичной последовательности и с инверсного выхода JK-триггера 15.
Формирование последовательности кода с обращением (фиг.2с). производится следующим образом. Сигналы с выхода элемента НЕ 8 (фиг.2г) и инверсного выхода JK-триггера 15 «. (фиг.2з) поступают соответственно на первый и второй входы элемента И 14, с выхода которого сигнал (фиг.2р) поступает на первьй вход элемента ИЛИ 16, на второй вход которого поступает сигнал с выхода элемента И 4 (фиг.2м).
Дополнительная последовательность кода ДМ1 на выходе элемента ИЛИ 19
0
Q 5 5
5
0
5
0
5
0
(фиг,2ф) формируется следующим образом.
Сигнал с выхода элемента И 18 (фиг,2у), полученный путем логического перемножения сигналов, поступающих на первый, второй, третий его входы соответственно с первого выхода триггера 2 (фиг,2и), прямого выхода JK- триггера 15 (фиг.2ж) и выхода элемента НЕ 8 (фиг,2г), поступает на третий вход элемента ИЛИ 19, на второй вход которого поступает сигнал с выхода элемента И 17 (фиг.2т), получен- ньм путем логического перемножения сигналов с выхода элемента И 14 (фиг,2р) и с второго выхода триггера 2 (фиг.2к), поступающих соответственно на второй и первый его входы, а на первьй вход элемента ИЛИ 19 поступает сигнал с выхода элемента И 4 (фиг,2м),
На фиг, 3 приняты следующие обозначения энергетических спектров сигналов:
NRZ (код без возвращения к нулю) - на выходе источника 1 двоичной последовательности Дуоб - на выходе первого элемента
ИЛИ 6,
RZ (код с возвращением к нулю) - на выходе четвертого элемента И 13, BIF-1, BIF-11 (код двухфазньй типа L) - на прямом и инверсном выходах соответственно JK-триггера 15; CMI (код с обращением) - на выходе
второго элемента ИЛИ 16; DMI (код двухфазньй типа S1 - на выходе третьего элемента ИЛИ 19.
Формула изобретения
Преобразователь двоичной последовательности в дуобинарную по авт.св. № 1307551, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, в него дополнительно введены два элемента И, элемент ИЛИ и выходная шина, соединенная с выходом дополнительного элемента ИЖ, первьй вход которого подключен к выходу второго элемента И, а второй и третий входы соединены с выходами дополнительных элементов И, первьй вход первого из которых подключен к второму выходу триггера, а второй вход соединен с выходом пятоМ ,(7
а О SO
В О
S о
д О
е о
ж о
3 О
ко
к О
ЛО
по но
С а
tn
NRZ
8ZFI BlfZ,
v
я
A/Л
/Ч
V
2/lfr
Преобразователь двоичной последовательности в дуобинарную | 1985 |
|
SU1307551A2 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1989-01-07—Публикация
1987-04-20—Подача