Преобразователь последовательного кода в параллельный Советский патент 1982 года по МПК G06F5/04 

Описание патента на изобретение SU941993A1

(5) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОДА

1

Изобретение относится к автоматике и цифровой вычислительной технике и может быть использовано при построении преобразователей в измерительных и счетно-решающих устройствах.

Известен преобразователь последовател.ьного кода в параллельный, содержащий двухтактный регистр сдвига, блок формирования сигнала конца кодовой комбинации, ключи и генератор тактовых импульсов ПЗ.

Недостаток данного преобразования состоит в повышенном энергопотреблении и габарито-массовых характеристиках.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и схемному построению является преобразователь последовательного кода в параллельный, содержащий линию задержки с отводами и группу из N+l элементов И, где N - число разрядов преобразуемого кода, и группу триггеров, входы В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

которых соединены с выходами элементов И группы t2.

Недостаток известного преобразователя состоит в его сложности и в повышенном энергопотреблении.

Целью изобретения является упрощение преобразователя и снижения его энергопотребления.

Поставленная цель достигается тем, что преобразователь последова10тельного кода в параллельный, содержащий линию задержки с отводами и группу из (N4-1)-го элемента И, где N - число разрядов преобразуемого кода, дополнительно содержит генера15тор синхроимпульсов, генератор тактовых импульсов, элемент И, элемент ИЛИ, а линия задержки с отводами выполнена в виде ждущего многофазного генератора, число звеньев которого

20 равно 2N-f1, причем выходы нечетных звеньев ждущего многофазного генератора соединены с первыми входами элементов И группы, вторые входы ко39торых соединены с выходом старшего звена ждущего многофазного генератора и с блокирующим входом генератора тактовых импульсов, вход запуска которого соединен с выходом элемента ИЛИ и с первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выхо дом генератора тактовых импульсов, а выход элемента И соединен с входом первого звена ждущего многофазного генератора, первый вход элемента ИЛИ является информационным входом преобразователя, синхровход которого соединен с входом генератора синхроимпульсов, выход которого соединен с BTOpbiM входом элемента ИЛИ, выходы элементов И rpyniibi являются разряд ными выходами преобразователя, На чертеже дана функциональная схема предлагаемого устройства. Преобразователь содержит информационный вход 1, на который поступает N-разрядный последова.тельный код, синхровход-вход 2, на который поступает сигнал от общего синхронизатора генератор 3 синхроимпульсов, элемент ИЛИ k, генератор 5 тактовых импульсо запускаемый синхроимпульсом преобразователя кода и подсинхр онизируемый преобразуемыми кодом, формирующий им пульсы, период повторения которых равен длительности разрядного интервала входного кода, а скважность близка к двум, элемент И 6, импульс на выходе которого появляется лишь тогда, когда в преобразуемом коде имеется символ кода, соответствующий единице, звенья 7,8,.,.2N+6,2N+7 жду щего многофазного генератора, элемен ты И 2N+8, 2N+9,...,3N+7, образующие группу элементов И, выходы 3N-t8, 3N+9,...,N+7. Пунктиром показана возможная обратная связь в многофазном генераторе. Преобразователь работает следующим образом. Начало работы преобразователя свя зывается не с первым символом поступающего на вход 1 преобразователя кода, который в ряде кодовых групп может отсутствовать, а с поступлением на вход 2 импульса от общего синхронизатора радиотехнической системы, запускающего генератор 3 синхроимпульсов, который вырабатывает импульсы синхронизации (синхроимпульс располагается перед первым символом кода) с периодом, равным периоду следования кодовых групп и длительностью равной длительности элементарного импульса кода. С выхода этого генератора синхроимпульсы поступают на элемент ИЛИ k, на другой вход которого поступает преобразуемый код. В результате логического суммирования на выходе элемента ИЛИ формируется сигнал, который запускает генератор тактовых импульсов (ГТИ) 5 имеющий жесткое самовозбуждение, ГТИ формирует импульсную последовательность, число импульсов в которой равно числу разрядов преобразуемого кода, интервал между соседними импульсами равен длительности разряда этого кода, а скважность импульсов близка к двум. Сигналы с выхода ГТИ и входной сигнал поступают на входы элемента И 5, который обеспечивает прохождение лишь тех импульсов ГТИ, время формирования которых соответствует наличию импульсов единицы во входном коде. Первый, соответствующий синхроимпульсу, и каждый последующий импульс, возникающий на выходе элемента И 6, возбуждает первое звено многофазного генератора, в котором формируется импульс, длительность которого заметно меньше, чем длительность символа входного кода. Число звеньев генератора почти вдвое больше числа разрядов и равно 2N+1, чтобы генератор имел возможность возбуждаться при наличии двух и более стоящих рядом единиц во входном коде. Поскольку каждый импульс, сформированный в первом звене, распространяется вдоль многофазного генератора, после окончания кодовой посылки будут сформированы импульсы на тех нечетных выходах генератора, которые соответствуют (местоположениям единиц во входном коде. С выходов звеньев-7,8,..,,2N+7 генератора импульсы подаются на элементы ИЛИ 2N+8, 2N+9,...,3N+7, которые управля19тся импульсом с выхода последнего звена (2Ni-7) многофазного генератЬра. Поскольку формирование импульса в (2N+1)-ом звене соответствует окончанию входной кодовой комбинации, то после его поступления на все элементы И сигналы появляются одновременно на выходах кодопреобразовавателя 3N-f-8, 3N+9,..., «N+7, подключенных к вхо;с|ам элементов группы. на входы которых поданы импульсы с нечетных выходов многофазного генератора. Импульс с выхода (2N+1)-го звена подается также.на генераторы тактовых импульсов, чтобы прекратить колебания в нем после окончания кодовой посылки на входе преобразователя. Таким образом, входной последовательный код прео(5разуется в выход ной параллельный, причем младший раз ряд кода формируется на выходе , а -старший - на выходе 3N+8. Упрощение преобразователя со снижением энергопотребления достигается за счет использования динамической формы кодопреобразования с электронной линии задержки в виде кольцевой структуры, нагруженной на элементы И, и удвоением числа звенье ждущего многофазного генератора и одновременным двухкратным уменьшением длительности импульсов. Сравним сложность известного преобразователя со сложностью предлагаемого, принимая в качестве численной меры показателя структуры эквива лентное звено. Коэффициент функциональной сложности имеет вид и Дэ.г.изе . - -С S пррл 3N+5 -э. 2. пред чего следует, что уже при наизблюдается положительный эффект. Так, например, при построении кодопреобра зователя для , К, 1,17 а для ,.1,29. При использований в качестве многофазного генератора ждущей кольцево структуры предлагаемый кодопреобразо ватель до поступления на вход кода вообще практически не потребляет энергии. Анализ показывает, что во I время непрерывного преобразования N-зИачного кода число эквивалентных звеньев, потребляющих энергию, составляет в известном устройстве {N+1) звено, а в предлагаемом () зве на (1Ч/1 потребляющих эквивалентных звеньев в кольцевой структуре, одно звено в ГТИ, одно звено в ГСИ) и коэффициент потребления энергии „-j Э 6 т.е. уже наблюдается снижение энергопотребления в предлагаемом устройстве по сравнению с известным. Так, например, при построении кодопреобразователя для , ,5i для , ,83. Формула изобретения Преобразователь последовательного кода в параллельный, содержащий линию задержки с отводами и группу из (N+ +1)-го элемента И, где N - число разрядов преобразуемого кода, о т ли чающийся тем, что, с целью упрощения и снижения энергопотребления, он содержит генератор синхроимпульсов, генератор тактовых импульсов, -элемент И, элемент ИЛИ, а линия задержки с отводами выполнена в виде ждущего многофазного генератора, число звеньев которого равно 2N+1, причем выходы нечетных звеньев ждущего многофазного генератора соединены с первыми входами элементов И группы, вторые входы которых соединены с выходом старшего звена ждущего многофазного генератора и с блокирующим входом генератора тактовых импульсов, вход запуска которого соединен с выходом элемента ИЛИ и с первым входом элемента И, второй вход которого соединен с выходом генератора тактовух импульсов, а выход элемента И соединен с входом первого звена ждущего многофазного генератора, первый вход элемента ИЛИ является информационным входом преобразователя, синхровход которого соединен с входом генератора синхроимпульсов, выход которого соединен с вторым входом элемента ИЛИ, выходы элементов И группы являются разрядными выходами преобразователя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР W 225553, кл. G 06 F S/0, 07.08.67. 2.Авторское свидетельство СССР « , кл. G Об F , 09.04.70 (прототип).

0

lt

У

Похожие патенты SU941993A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Бондарь Мария Сергеевна
RU2326494C1
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Бондарь Мария Сергеевна
RU2334355C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 2007
  • Бондарь Мария Сергеевна
  • Хорольский Владимир Яковлевич
RU2352060C1
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Кондратьев Андрей Валентинович
RU2113069C1
ЖДУЩИЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ 1993
  • Островский В.А.
RU2047939C1
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2007
  • Бажанов Евгений Иванович
  • Мьо Мин Тан
  • Аунг Вин
RU2359403C1
"Преобразователь кода Фибоначчи-1 в код "золотой"-1 пропорции" 1988
  • Матюшенко Игорь Виленович
  • Броватый Георгий Александрович
SU1649671A1
СКОРОСТНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ "АНАЛОГ - ЦИФРА - АНАЛОГ" С БЕСТАКТОВЫМ ПОРАЗРЯДНЫМ УРАВНОВЕШИВАНИЕМ 2012
  • Лохов Сергей Прокопьевич
  • Дудкин Максим Михайлович
  • Цытович Леонид Игнатьевич
  • Брылина Олеся Геннадьевна
RU2491715C1
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 1991
  • Бунин В.И.
  • Долинов С.Н.
  • Журавин Л.Г.
  • Мариненко М.А.
  • Семенов Е.И.
  • Сысоев М.Н.
RU2007753C1
ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОДОВ 1999
  • Соколов С.В.
  • Парамонов Ю.Ю.
RU2163725C1

Иллюстрации к изобретению SU 941 993 A1

Реферат патента 1982 года Преобразователь последовательного кода в параллельный

Формула изобретения SU 941 993 A1

UW

0

ф W

S

IT

- /f/

SU 941 993 A1

Авторы

Белицкий Виктор Иванович

Гусев Леонид Анатольевич

Даты

1982-07-07Публикация

1980-11-28Подача