Многофункциональный логический модуль двух переменных с самоконтролем

 

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для реализации всех логических функций . Цель изобретения - повышение достоверности за счет обнаружения неисправности произвольной кратности. Модульсодержит десять элементов равнозначности . Из них четыре элемента относятся к средствам контроля. Модуль работает в двух режимах. В режиме контроля модуль становится самопроверяемым за счет осуществления подачи сигнала с выхода модуля через обратную связь на модуль. В случае неисправности в каком-либо элементе возникает генерация. Показан также принцип построения модуля для п переменных . 2 ил., 1 табл. to

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Ю 4 .G 06 F 11/00 7/00

0llHCAHNE ИЗОБРЕТЕНИЯ .":

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3757721/24-24 (22) 21.06.84 (46) 07. 12.86. Бюл. Р 45 (72) Л.Б. Авгуль, В;И. Бенкевич, В.А. Мищенко и В.С. Панчиков (53) 681.3 (088 ° 8) (56) Малев В.А. Структурная избыточность в логических устройствах.

M. Связь, 1978, с. 115, рис. 2.3.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1037255, кл. G 06 F 11/00, 1981. (54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ

МОДУЛЬ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ С САМОКОНТРОЛЕМ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено

Л 2 5444 А1 для реализации всех логических функций. Цель изобретения — повьппение достоверности за счет обнаружения неисправности произвольной кратности.

Модуль содержит десять элементов равнозначности. Из них четыре элемента относятся к средствам контроля. Модуль работает в двух режимах. В режиме контроля модуль становится самопроверяемым за счет осуществления подачи сигнала с выхода модуля через обратную связь на модуль. В случае неисправности в каком-либо элементе возникает генерация. Показан также принцип построения модуля для и переменных. 2 ил., 1 табл.

1275444

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для реализации всех логических функций двух переменных.

Цель изобретения — повышение достоверности за счет обнаружения неисправности произвольной кратности.

На фиг.1 показан модуль двух переменных с самоконтролем, на фиг.2 принцип построения модуля и переменных.

Модуль содержит (фиг,1) элементы равнозначности 1-10, адресные входы

11-14, информационные входы 15 и !6 модуля, вход 17 задания первогодатчика контроля модуля, вход 18 задания второго режима контроля модуля, вход 19 задания режима работы модуля, информационный выход 20 модуляе

Модуль (фиг.2) содержит элементы равнозначности 21.1-21.п, 22.1—

22.п.

Модуль работает в двух режимах.

В рабочем режиме на информационные входы 15 и 16 поступают булевы переменные х и х соответственг но, а на адресные входы 11-14 — сигналы адресов И ...И соответственно, принадлежащие множеству (О, 1), причем компоненты вектора адреса совпадают с таблицей истинности реализуемой функции на соответствующих наборах (см.табл.). Значение f(õ,, х ) снимается с выхода 20.

На входы 17 и 18 задания первого и второго режимов контроля поступают сигналы логического нуля, а на вход

19 задания режима работы модуля— сигнал логической единицы.

На первый 17 и второй 18 управляющие входы подаются сигналы логического нуля, а на управляющий вход i9 - сигнал логической единицы.

При этом элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ

1 и 2 работают в режиме инверторов, элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ 7-9 — в режиме элементов ИЛИ-НЕ, а на выходе элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ 10 постоянно присутствует сигнал логической единицы, который, поступая на вход элементов РАВНОЗНАЧНОСТЬ 3-6, переводит их в режим конъюнкторов. Таким образом, в рабочем режиме модуль эквивалентен классическому мультиплексору и реализует любую булеву функцию двух переменных в соответствии с адресом настройки U.

В режиме контроля предлагаемый модуль перестраивается в легко тестируемую схему и становится самопроверяемым.

5 . В первом подрежиме контроля на адресные входы 1 1-14, на входы 17 и

18 задания режимов контроля, а также на информационные входы 15 и 16 подается сигнал логической единицы, а на вход 19 задания режима работы модуля — сигнал логического нуля (см.табл.).

При исправности модуля на его выходе 20 появляется непрерывная последовательность импульсов типа меандр с периодом 10, где с - задержка на вентиль (период определяется удвоенной глубиной схемы) .

Во втором подрежиме контроля на вход задания первого режима контроля 17 подается сигнал логического нуля (см.табл.), а на все остальные входы модуля — сигнал логического нуля.

Если модуль исправен, на его выходе 20 также появляется непрерывная последовательность импульсов с периодом 10ã., Появление любой константной неЗО исправности произвольной кратности приведет к срыву генерации импульсов.либо в двух подрежимах контроля, либо в одном из них. В режиме контроля не проверяются только две конЗ5. стантные неисправности: константа

" 1" на первом входе (17 - 1) и константа "О" на входе (19=0). Поскольку эти входы доступны, то проверка указанных неисправностей не выэыва4О ет затруднений.

Формула иs обре те ния

Многофункциональный логический

45 модуль двух переменных с самоконтролем, содержащий десять элементов равнозначности, причем первый и второй информационные входы модуля соединены с первым и вторым входами

5О первого и второго элементов равнозначности соответственно, выход первого элемента равнозначности соединен с первыми входами третьего и четвертого элементов равнозначности, И выход второго элемента равнозначности соединен с вторым входом четвертого элемента равнозначности, выход которого соединен с первым входом

12754 пятого элемента равнозначности, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности эа счет обнаружения неисправности произвольной кратности, первые входы шестого и седьмого элементов равнозначности соединены с первым информационным входом модуля, второй вход третьего элемента равнозначности соединен с выходом первого элемента !0 равнозначности и вторым входом шестого элемента равнозначности, второй вход седьмого элемента равнозначности соединен с выходом второго элемента равнозначности, третьи входы третьего, четвертого, шестого и седьмого элементов равнозначности образуют группу адресных входов модуля, выходы третьего, шестого и седьмого элементов равнозначности 20 соединены с вторым, третьим и четвертым входами пятого элемента равнозначности, пятый вход которого объединен с первыми входами восьмого и девятого элементов равнозначности 25

Сигналы на инф. входах

Режим

Сигналы на

Сигналы на

Реализуемая булева функция

F = F (Х,,Х ) адресных входах модуля управл. входах

17 18 19

14 13 12 1 1

15 16

Рабочий 0 0 0 0

F о

Х-Х

Х1 Хг

F г

F = Х

Э 4

F Х Х

Хг

Х, ХуХ,Х

0 0 1 F Хчхг

X3 Х2

Xzv X1 Х

F з

F и

X,vX

0 0 0 1

0 0 1 0

0 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 1

0 1 1 0

0 1 1 1 Х1 Х

1 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 0

1 0 1 1

44 4 и подключен к шине нулевого потенциала модуля, выход девятого элемента равнозначности соединен с четвертыми входами третьего, четвертого, шестого и седьмого элементов равнозначности, выход пятого элемен"та равнозначности соединен с первым входом десятого элемента равнозначности, выход которого соединен с вторым входом восьмого элемента равнозначности и является информационным выходом модуля, выход восьмого элемента равнозначности соединен с вторым входом девятого элемента равнозначности, третий вход восьмого элемента равнозначности является входом задания режима ра боты модуля, вторые входы первого и второго элементов равнозначности образуют вход задания первого режима контроля модуля, второй вход десятого элемента равнозначности является входом задания второго режима контроля модуля.

1275444

Ь

Продолжение таблицы

Реализуемая булева функция

Сигналы на

Сигналы на инф. входах

Сигналы на адресных входах модуля.

Режим управл. входах

F-F (X,Х,) 15 16

14 13 12 11

17 18 19

1 1 О 0

1 1 О 1

1 1 1 0

1 1 1 1

Конт- 1 1 1 1 1 1 1

F, =Х,vx

1 1 О

Генерация непрерывной последовательности имО О. О роль

2 О О О О

О О пульсов

Put /

Составитель А. Сиротская

Техред В.Кадар . Корректор В. Бутяга

Редактор В. Иванова

Заказ 6562/41

Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж"35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная,4

Многофункциональный логический модуль двух переменных с самоконтролем Многофункциональный логический модуль двух переменных с самоконтролем Многофункциональный логический модуль двух переменных с самоконтролем Многофункциональный логический модуль двух переменных с самоконтролем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве байтового умножителя для ЭВМ, работаюпщх в позиционноостаточной система счисления (ПОС) Цель изобретения - расширение функци-; ональных возможностей за счет формирования устройством округленного произведения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве байтового умножителя для ЭВМ, работаюпщх в позиционноостаточной система счисления (ПОС) Цель изобретения - расширение функци-; ональных возможностей за счет формирования устройством округленного произведения

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в арифметических устройствах как с плавающей, так и с фиксированной запятой, функционирукнцих в непозиционных системах счисления для выполнения немодульных операций, таких как деление, нормализация, определение знака чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в качестве устройства управления вычислительными процессами

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано при моделировании случайных процессов

Изобретение относится к области вычислительной техники и к системам статистического моделирования и анализа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении простых по устройству датчиков случайных чисел с с заданным распределением

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в устройствах обработки информации , представленной в виде числа импульсов или интервалов времени

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения быстродействующих арифметических устройств, работакицих, например, в позиционно-остаточной системе счисления

Изобретение относится к вычислительной технике и моясет быть использовано при контроле и ,кe слолшых цифровых устройств

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля электронных аналоговых (при использовании ЦАП и АЦП) и цифровых объектов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для проверки устойчивости функционирования программ специализированных ЦВМ, имеющих средства программно-аппаратной защиты информации и вычислительного процесса

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для контроля и диагностики применяемой в ней цифровой аппаратуры (микросхем, типовых элементов замены, блоков, устройств и систем в целом)

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля правильности выполнения программ ЭВМ и других устройств и систем программного управления , а также для автоматизированной отладки программ и контроля очередности следования модулей программ

Изобретение относится к автоматике и вычислительной тбхни ке

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля правильности работы системы обработки данных или отдельных ее частей
Наверх