Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код Советский патент 1980 года по МПК G06F5/02 

Описание патента на изобретение SU741261A1

со вторым входам отрицательного сигнала шестого троичного элемента, выходы пятого и шестого троичных элементов.соединены соответственно со вторыми входами положительных сигналов седьмого и восьмого троичных элементов.

На фиг. 1 представлена блок-схема трехступенчатого преобразователя троичного кода 1,0,Т в двоичный код; на фиг, 2 - временная диаграмг а работы преобразователя.

Первую ступень преобразователя составляют первый, второй, третий и четвертый троичные элементы 1-4, вторую ступень преобразователя пятый и шестой троичные элементы 5,6, Третьяступень преобразователя состоит из седьмого, восьмого и девятого троичных элементов 7-9.

Троичные элементы реали-зугот троичные операции, описываемые та.бл,.

Таблица

венным весом , по шине Xj - 3), при этом на выходных шинах F, F и РЗ преобразователя (на выходах элементов 7, 8 и 9) появляются кодовые комбинации в двоичной форме (по шине с естественным весом 2, по шине F - 2 по шине F. -2), однозначно соответствующие входной комбинации сигналов. При подаче троичного кода на шины Х и Х преобразователя предстявляется сигналом положительной полярности, i сигналом отрицательной полярности, а iiQit отсутствием сигнала.

Система тактового питания преобразователя - трехфазная, при этом входная кодовая комбинация сигналов на шины X;, и Х элементов 1-4 поступает через три фазы (один такт) передачи информации по элементам схемы (фиг. 2),.

Тактовым импульсом первой фазы считывается информация с троичных элементов 7-9, второй фазы - с троичных элементов 1-4, а третьей фазь с троичных элементов 5 и б. Импульсы поступают на шины Х и X,j, элементов 1-4 во время тактового испульса первой фазы.

Информация из двух троичных разрядов переводится в три двоичных разряда согласно табл.2,

Т а б л и д а 2

Похожие патенты SU741261A1

название год авторы номер документа
Преобразователь двоичного кода в троичный код 1,0,1 1978
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU750477A1
Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Виноградов Олег Васильевич
SU773615A1
Преобразователь двоично-десятичногоКОдА B КОд ВОСьМиСЕгМЕНТНОгОиНдиКАТОРА 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU822172A1
Преобразователь двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора 1980
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
SU898416A1
Преобразователь двоично-десятичного кода в код восьмисегментного индикатора 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
SU1130857A1
Преобразователь троично-десятичного кода в код семисегментного индикатора 1982
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Кочнев Валерий Степанович
  • Стеценко Георгий Иванович
SU1092488A1
Преобразователь двоично-десятичногоКОдА B КОд СЕМиСЕгМЕНТНОгО иНдиКАТОРА 1978
  • Мингалеев Фазыл Фаритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Булычев Юрий Дмитриевич
SU796836A1
Дешифратор троичного кода 1,0,1 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Кочнев Валерий Степанович
  • Стеценко Георгий Иванович
SU1106015A1
Преобразователь троично-десятичногоКОдА B КОд СЕМиСЕгМЕНТНОгО иНдиКАТОРА 1979
  • Мингалеев Фазыл Феритович
  • Пластун Николай Трофимович
  • Манько Николай Григорьевич
SU851393A1
Преобразователь троично-десятичного кода в код восьмисегментного индикатора 1983
  • Шароватов Сергей Иванович
  • Стеценко Георгий Иванович
SU1107117A1

Иллюстрации к изобретению SU 741 261 A1

Реферат патента 1980 года Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код

Формула изобретения SU 741 261 A1

Эти операции образуют функционально полную систему логических функций и могут быть реализованы, например, 0 при помощи ферритовых логических элементов. На входные шины Х и К преобраэо вателя подаются кодовые комбинации в троичной форме (по шине Х с естест- 65 Функционирование преобразователя . в соответствии с входной комбинацией (01) осуществляется следующим образом (временная диаграмма на фиг. 2), ТАКТОВЫМ импульсом первой фазы первого такта согласно логике работы троичного элемента, записанной в табл.1,положительный сигнал с входной шины Х преобразователя передается на вход положительного сигнала троичных элементов 1 и 2, импульсом Второй фазы положительный сигнал с элемента 1 передается на вход отридательного сигнала, а с элемента 2 на вход положительного сигнала элемента 6 , Импульсом первой фазы второго такта информация с троичных элемент 7-9 поступает на выход преобразователя, образуя выходную комбинацию (000), соответствующую выходной комбинации (01). Аналогично, в соответствии с фиг, 1, фиг. 2 и табл. 2 происходят преобразования последующих входных комбинаций, при этом на выходах F - FJ сигналу положительной поляр ности соответствует код , а отсутствию сигнала - код О. Использование предлагаемого преобразователя троичного кода 1, О, 1 в двоичный код обеспечивает по срав нению с известными техническими решениями следующие преимущества: упрощение преобразователя (сокращение объема аппаратуры на четыре троичны элемента), повышение надежности пре образователя . Формула изобретения Преобразователь троичного кода 1,0,1 в двоичный код, содержащий троичные элементы, причем первая входная шина преобразователя соединена с входами положительных сигналов, а вторая входная шина - с вход ми отрицательных сигналов первого, второго, третьего и четвертого троичных элементов, выход первого троичного элемента соединен с перв.ыми входами отрицательных сигналов пятого н шестого троичных элементов,выходы Е оторых соединены соответственно с входами положительных сигналов седьмого и восьмого троичных элементов выход третьего троичного элемента соединен с первыми входами положительных сигналов пятого и девятого троичных элементов, выход четвертого троичного элемента соединен с перВБМ входом положительного сигнала шестого и со вторым входом положительного сигнала девятого троичных элементов, отличающи й с я тем, что, с целью упрощений преобразователя, в нем выход третьего троичного элемента соединен со вторым входом положительного сигнала пятого троичного элемента, выход второго троичного элемента соединен со вторым входом отрицательного сигнала пятого троичного элемента и вторым входом положительного сигнала шестого троичного элемента, выход первого троичного элемента соединен со вторым входом отрицательного сигнала шестого троичного элемента, вы ходы пятого и шестого троичных элементов соединены соответственно со вторыми входами положительных сигналов седьмого и восьмого троичных элементов, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1,Авторское свидетельство СССР W 409217, кл. G 06 F 5/02, 1973, 2,Соколов Т.Н., Васильев Ф.А, Ферритовые логические элементы и узлы информационных систем. Л., 1970, с.187, рис.4.61.

Л импульсы трехфазного ucrrtouHUHCf питани/

-i- Запись +} -г- запасе -/

C4umbiSfafii/e О

считывание 1

с итыдание -/

SU 741 261 A1

Авторы

Мингалеев Фазыл Феритович

Пластун Николай Трофимович

Даты

1980-06-15Публикация

1978-02-09Подача