Оптоэлектронный модуль

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных машинах. Цель изобретения расширение функ- 1ШОнальных возможностей, повьшение точности измерения длительности временных интервалов и информативности устройства Оптоэлектронный модуль содержит в каждом разряде 1,1... 1.4 источник света 2, транзистор 3, первый 4 и второй 5 фотоприемники. Для достижения поставленной цели в устройство введены в каждый разряд фотодиод 13 обратной связи, первьпй 26 и второй 27 дополнительные фотоприемники. Точность измерения повьшается с помощью введенного блока 31 преобразования импульсных сигналов, который позволяет представлять временной интервал соответствующим количеством импульсов тактового генератора. После каждого импульса производится измерение паузы вторым двоичныМ счетчиком и сравнение содержимого регистра и текущего значения счетчика схемой сравнения. Первый двоичный счетчик и дешифратор необходимы для определения первого, второго и третьего импульсов в серии входных импульсов , 1 з.п. ф-лы, 2 ил. с S (Л

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTGPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЭОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4241414/24"21 (22) 04.05.87 (46) 15.12.88. Бнл. Р 46 (71) Винницкий политехнический институт (72) ЮiР ° HOCOB9 Е ° АiХодякову ЛвИ ° THM ченко и В.П.Кожемяко (53) 621.374 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1164881, кл. Н 03 К 23/78, 1979.

Авторское свидетельство СССР

У 947973, кл. Н 03 К 23/78, 1982. (54) ОПТОЗЛЕКТР ОННЬП1 МОДУЛЬ (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных машинах, Цель изобретения - расширение функциональных возможностей, повьппение точности измерения длительности временных интервалов и информативности устройства. Оптоэлектронный модуль

„„SU„„1444940 (11 4 Н 03 К 23/78 содержит в каждом разряде 1, 1, „, 1,4 источник света 2, транзистор 3, первый 4 и второй 5 фотоприемники. Для достижения поставленной цели в устройство введены в каждый разряд фотодиод 13 обратной связи, первый 26 и второй 27 дополнительные фотоприемники.

Точность измерения повьппается с помощью введенного блока 31 преобразования импульсных сигналов, который позволяет представлять временной интервал соответствующим количеством импульсов тактового генератора. После каждого импульса производится измерение паузы вторым двоичныМ счетчиком и сравнение содержимого регистра и текущего значения счетчика схемой сравнения. Первый двоичный счетчик и дешифратор необходимы для определения первого, второго и треть" его импульсов в серии входных импульсов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

1444940

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики, в том числе цифровых вычислитель- ных машинах. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей, снижение требований к параметрам входных импульсов и повышение точности измерения длительности временных интервалов и информативности.

На фиг. l представлена схема оптоэлектронного модуля; на фиг.2 схема блока преобразования импульс- 15 ных сигналов.

Оптоэлектронный модуль содержит в каждом из разрядов 1.1-1.4 регенеративный оптрон, состоящий из источника 2 света, транзистора 3, первого 4 20 и второго 5 фотоприемников, общие первые выводы которых подключены . к базе транзистора 3, при этом первый фотоприемник 4 оптически связан с источником 2 света предыдущего разря- 25 да (кроме первой разрядной ячейки). второй фотоприемник 5 — с источником 2 света последующего разряда, источйик 2 света включен между первой шиной 6 питания и коллектором 30 транзистора 3, эмиттер которого лоцключен к общей шине, общие для всех разрядов вторую шину 7 питания, дополнительный источник 8 света, оптически связанный с первым фотоприемником 4 первого разряда 1,1, первый переключатель 9, оптоэлектронный ключ 10, база транзистора 11 которого подьлючена к первому выводу резис" тора 12, эмиттер — к общей шине, а 10 также в регенеративной оптроне каждого разряда — третий фотоприемник

13> выполненный B виде фотодиода, оптически связанный с источником 2 света своего разряда, причем анод фотодиода 13 подключен к базе транзистора своего разряда, катод — к шине 14 управления, которая подключена к переключающему контакту 15 первого переключателя 9, общие для всех разрядов 1.1-1,4 первый дополнительный резистор 16, включенный между замь»какяцим контактом 17 первого переключателя 9 и первой шиной 6 питания, счетный триггер 18, инверсный вход 19 начальной установки которого подключен к шине 14 управления, прямой выход 20 — к второму выводу первого фотоприемника 4 регенеративного оптрона каждого нечетного разряда I ° I и 1.3, инверсный выход 21 к второму выводу первого фотоприемника 4 регенеративного оптрона каждого четного разряда 1.2 и 1.4, второй дополнительный резистор 22 и инверсный источник 23 света оптоэлектронного ключа 10, включенные соответственно последовательно между первой шиной 6 питания и общей шиной, источник 24 света и разделительный диод 25 оптоэлектронного ключа

10, катод которого подключен к коллектору транзистора 11 и первому выводу источника 24 света оптоэлектронного ключа 10, анод - к объединенным выводам второго дополнительного резистора 22»» инверс»»ого источника 23 света оптоэлектронного ключа 10 первый 26 и второй 27 дополнительные фотоприемж»ки, включенные последовательно между общей шиной и второй шиной 7 rg:тания и оптически связанные с источником 24 света и инверсным источником 23 света оптоэлектронного ключа 10, объединенные выводы первого 26 и второго 27 дополнительЕ»Е»х фотоприемников подключены к второму выводу второго фотоприемника 5 регенеративного оптрона каждого из разрядов 1,1-1,4, формирователь 28 инверсного импульса начальной установки, выход которого подключен к 1 размыкающему контакту 29 первоro пер -клюлателя 9, вход — к первому выходу 30 блока 31 преобразования импульсных сигналов и второму выводу резистора 12 оптоэлектронного ключа

10, второй вывод источника 24 света которого подключен к первой шине 6 питания, счетный вход 32 счетного триггера подключен к второму выходу

33 блока 31 преобразования импульсных сигналов, подключенного к управляющему 34 и информационному 35 входам устройства, причем дополнительный источник 8 света включен между информационным входом 35 блока 31 и общей шиной.

Блок 31 преобразования импульсных сигналов, содержит информационный вход 35, управлякщий вход 34, пер" вый 36 и второй 37 двоичные счетчики, дешифратор 38, регистр 39, элемент

40 сравнения, тактовый генератор 41 первый 42, второй 43, третий 44 и четвертый 45 инверторы, первый 46, второй 47, третий 48, четвертьп» 49, 1444940 пятый 50 и шестой 51 элементы И, элемент И-НЕ 52, первый 53, второй

54> третий 55 и четвертый 56 элементы ИЛИ, причем управляющий 34 и ин5 формационный 35 входы подключены к первому и второму входам первого зле° мента И 46 соответственно, выход которого подключен к счетному входу 57 первого двоичного счетчика 36, выходы которого подключены к соответствующим входам дещифратора 38, первый выход которо о подключен к входу третьего инвертора 44, выход которого подключен к первому входу элемента ИЛИ 54 и первому входу третьего элемента И 48, выход которого подключен к счетному входу 58 второго двоичного счетчика 37, выходы которого подключены к соответствующим 20 информационным входам регистра 39, соответствующим входам четвертого элемента И 49 и соответствующим входам первой группы входов элемента

40 сравнения, вторая группа входов 25 которого подключена к соответствующим выходам регистра 39, третий выход дешифратора 38 подключен к входу

59 записи регистра 39 и первому вы" воду третьего элемента ИЛИ 55, вто- 30 рой вход которого подключен к четвертому выходу дешифратора 38 и входу четвертого инвертора 45, выход которого подключен к третьему входу первого элемента И 46, выход третьего элемента ИЛИ 55 подключен к первому входу шестого элемента И 51 и первому входу второго элемента И 47, второй вход которого подключен к информационному входу 35, первому входу 40 пятого элемента И 50, второму входу второго элемента ИЛИ 54, выход которого является первым выходом 30 блока 31 преобразования импульсных сигналов, и входу первого инвертора 45

42, выход которого подключен к второму входу третьего элемента И 48 и третьему входу шестого элемента

И 51, второй вход которого подключен к выходу элемента 40 сравнения, выход четв ер т oro элемент а И 49 под50 ключен к первому входу; четвертого элемента ИЛИ 56, выход шестого элемента И 51 подключен к второму входу четвертого элемента ИЛИ 56, выход которого подключен к входу

60 начальной установки регистра 39, входы начальной установки первого двоичного счетчика 36 и первому входу первого элемента ИЛИ 53, второй вход которого подключен к выходу второго элемента И 47„ выход — к входу

6? начальной установки второго двоичного счетчика 37, выход тактового генератора 41 подключен к третьему входу третьего элемента И 48 и первому входу элемента И-НЕ 52, второй вход которого подключен к выходу второго инвертора 43, вход которого подключен к управляющему входу 34, выход элемента И-НЕ 52 подключен к второму входу пято-" э. .емента И 50, выход которого .-=. :-ется вторым выходом 33 блока 31 преобразования импульсных сигналов. Кроме того, третий вход элемента ИЛИ 56 подключен к входу 63 начальной установки блока.

Оптоэлектронный модуль работает в двух режимах: в режиме измерения или записи длительности временного интервала и режиме записи и хранения серии импульсов. Дпя готовности модуля к работе на вход 63 элемента

ИЛИ 56 подается сигнал, обнуляющий содержимое счетчиков 36 и 37 и регистра 39.

В режиме измерения или записи длительности временного интервала на управляющий вход 34 блока преобразования импульсных сигналов подают уровень логического нуля, на информационный вход 35-- импульс напряжения, длительность которого представляет длительность измеряемого„ временного интервала. На первую 6 и вторую 7 шины питания подают положительное и отрицательное напряжения питания соответственно. Контакты

15 и 29 первого переключателя 9 замк" куты. Поскольку на управляющем входе

34 уровень логического нуля, то . такой же уровень и на выходе перво" го элемента И 46, следовательно, первый 36 и второй 37 двоичные счет- чики-и регистр 39 находятся в нулевом состоянии, на первом выходе дешифратора 38 присутствует логическая единица, выделяющая нулевое состояние первого двоичного счетчика 36.

На выходе элемента И-НЕ 52 появляются импульсы тактового генератора

41 и, как только на информационном входе 35 появится временной интервал, эти импульсы проходят через пятый элемент.И 50 и появляются на втором выходе 33 блока 31. На первом

14449 выходе 30 блока с появле» Ie» врем.нного интервала устанавливаетст уровень логической единицы.

Как только напряжение на входе

5 формирователя 28 инверсного импульса сброса изменится с уровня логического нуля на уровень логической единицы, на выходе формирователя 28 появится короткий инверсный импульс 10 сброса, который установит счетный триггер 18 по инверсному входу 19 сброса в нулевое состояние, а также обнулит все возбужденные разряды

1.1-1 4, поскольку фотодиод 13 обратной связи возбужденного разряда окажется включенным в прямом направлении. По окончании инверсного импульса сброса на выходе формирователя 28 опять установится уровень логической единицы. Поскольку на первом выходе 30 блока 31 присутствует уровень логической единицы, то открывается транзистор 11 оптоэлектронного ключа 10, включая ис- 25 точник 24 света. Инверсный источник

23 света выключен, поскольку он зашунтирован переходом коллектор эмиттер открытого транзистора 11 и разделительным диодом 25, включен— ным в прямом направлении. Оптический сигнал с выхода источника 24 света оптоэлектронного ключа 10 поступает на первый дополнительный фотогрием-: ник 26, поэтому на объединенных выводах дополнительных фотоприемников 26 и 27 присутствует отрицательньм уровень напряжения, близкий к потенциалу общей шины. Импульсы тактового генератора 41 с второго выхода 33 блока 31 поступают на счетный вход

32 счетного триггера 18. С приходом первого импульса тактового генератора 41 счетный триггер Г8 переклю. чается и на его прямом выходе 20 появляется уровень логической единицы. Поскольку дополнительный источник 8 света включен, так как на информационном входе 35 уровень логической единицы, то через освещенный первый фотоприемник 4 первого разряда 1.1 начинает протекать ток, открывая транзистор 3 этого разряда.

Включается источник 2 света и оптический сигнал поступает на фотодиод

13 своего разряда. Fro обратное сопротивление резко уменьшается и в базу транзистора 3 первого разря- да 1. 1 поступает дополнительный ток

40 6 с шины 14 управления, что приводит к устойчивому возбуждению первого разряда 1.1 С приходом импульса на счетный вход 32 счетного триггера

18 последний переключается,и на его инверсном выходе 21 появляется уровень логической единицы, поэтому возбуждается второй разряд 1.2 ° С приходом третьего импульса возбуждается третий разряд 1.3, и т.д. Обнуления возбужденных разрядов 1.1, 1.2 и т.д. не происходит, поскольку на объединенных выводах дополнительных фотоприемников 26 и 27 присутствует отрицательнь:й уровень, близкий к потенциалу общей шины, По окончании временного интервала на информационном входе 35 блока

31 выключается дополнит льный источник 8 света, прекращается по тупление импульсов на второй выход 33 блока 31, на выходе второго элемента

ИЛИ 54 и на первом выходе 30 блока

31 устанавливается уровень логического нуля, что приво дит к закрыванию транзистора 11 оптоэлектронного ключа 10. Потенциал на катоде разделительного диода ? 5 повышается, он закрывается и через второй дополнигел:ный резистор 22 и инверсный исто ник 23 света оптоэлектронного ключа 10 начинает протекать ток.

Оптический сигнал от инверсного источника 23 света поступает на второй дополнительный фотоприемник 27. Его согротивление уменьшается и на объединенных выводах первого и второго дополнительных фотоприемников 26 и

27 устанавливается отрицательный уровень напряжения, близкий к напряжению на шине 7. Происходит обнуление тех возбужденных разрядов, вторые фотоприемники 5 которых освещены источниками 2 света последующих возбужденных разрядов. Так, если были возбуждены разряды 1.1-1.3, то происходит обнуление разрядов 1.2 и 1.1.

Третий разряд 1,2, обнуляться не будет поскольку на его второй фотоприемник

5 не поступает оптический сигнал с последующего разряда 1.4. Таким образом, при измерении или записи временного интервала он представляется соответствующим количеством возбужденных разрядов 1.1,...1.3, т,е. в единично-нормальном коде, а по окончании временного интервала он представляется одним соответствующим воз44940 В

55

14 бужденным разрядом 1. 3, т. е, в еди- нично-позиционном коде. Поскольку каждый разряд возбуждается через время, равное периоду импульсов тактового генератора 41, то происходит квантование временного интервала ,отрезками времени, равными периоду импульсов тактового генератора 41.

С поступлением следующего временного интервала на выходе формирователя 28 инверсного сигнала сброса появится опять инверсный сигнал сброса и произойдет обнуление возбужденного разряда 1.3 и счетного триггера 18, Если контакты 15 и 17 перHoro переключателя 9 замкнуты, то на нине 14 управления будет присутствовать постоянный уровень логической единицы и обнуления с поступлением следующего временного интервала производиться не будут. Оптоэлектронный модуль будет работать в режиме накопления суммы длительностей временных интервалов. В режиме записи и хранения серии импульсов на управляющий вход 34 блока 31 подается уровень логической единицы, на информационный вход 35 блока 31 входная серия импульсов. Остальная коммутация аналогична режиму измерения или записи длительности временного интервала.

Поскольку на управляющем входе

34 блока 31 присутствует уровень логической единицы, то на выходе элемента И-НЕ 52 устанавливается уровень логической единицы, который пропускает входную серию импульсов на второй выход 33 блока 31 через пятый элемент И 50. С приходом первого импульса на информационный вход

35 блока 31 на выходе первого элемента И 46 появляется уровень логической единицы, поскольку на входе четвертого инвертора 45 уровень логического нуля. Происходит переключение первого двоичного счетчика 36, поэтому на первом выходе дешифратора 38 устанавливается уровень логического нуля, и на выходе третьего инвертора

44, а следовательно, и на первом выходе 30 блока 31 - уровень логической единицы. По окончании первого импульса из входной серии импульсов на выходе первого инвертора 42 устанавливается уровень логической единицы, поэтому на счетный вход

58 второго двоичного счетчика 37 начинают поступать импульсы с тактового генератора 41 через третий элемент И 48. Таким образом, длительность паузы между импульсами серии импульсов квантуется отрезками времени, равными периоду импульсов тактового генератора 41. С поступлением второго импульса из входной серии импульсов прекращается поступление импульсов тактового генератора 41 на счетный вход 58 второго двоичного счетчика 37, длительность паузы между импульсами в двоичном коде хранится во втором двоичном счетчике 37, происходит следующее переключение первого двоичного счетчика 36. На третьем выходе дешифратора 38 появляется уровень логической единицы, по переднему фронту которого на входе 59 записи регистра

39 происходит перезапись двоичного кода с второго двоичного счетчика 37 в регистр 39. Таким образом, в регистре 39 хранится длительность паузы между импульсами входной серии импульсов. С третьего выхода дешифратора 38 уровень логической единицы через третий элемент ИЛИ 55 поступает на вход второго элемента И 47, и поскольку второй импульс еще продолжается (на информационном входе

35 блока 31 присутствует уровень логической единицы), на выходе второго элемента И 47 появляется уровень логической единицы, который через первый элемент ИЛИ 53 поступает на вход 62 начальной установки второго двоичного счетчика 37. Счетчик обнуляется и готов к измерению длительности следующей паузы между импульсами входной серии импульсов.

По окончании второго импульса начинают поступать импульсы тактового генератора 41 на счетный вход 58 второго двоичного счетчика 37. Происходит сравнение содержимого регистра 39 и текущего значения счетчика

37 элементом 40 сравнения, причем разрешение этого сравнения осуществ" ляется линь во время. паузы между импульсами входной серии импульсов уровнем логической единицы с выхода первого инвертора 42. Это сравнение также разрешено только после прихода второго или следующих импульсов из входной серии импульсов в паузе между импульсами, когда на выходе третьего элемента ИЛИ 55 присутст9 14 вует уровень логической единицы. В паузе после первого импульса сравнение заблокировано, поскольку содержимое регистра 39 еще равно нулю, а содержимое второго двоичного счетчика 37 унеличивается, следовательно, сравнение на этом этапе вызвало бы сбой в работе блока 31 преобразонания импульсных сигналов. Если содержимое регистра 39 больше или равно содержимому. второго двоичного счетчика 37, то на выходе схемы сравнения, шестого элемента И 51 и четвертого элемента ИЛИ 56 присутствует уровень логического нуля и обнуление блока 31 не происходит. С приходом . третьего импульса из входной серии импульсов происходит очередное переключение первого двоичного счетчика

36, на третьем выходе дешифратора

38 устанавливается уровень логического нуля, на четвертом — логической единицы и происходит начальная установка второго двоичного счетчика 37. Поскольку на выходе четвертого инвертора 45 появляется уровень логического нуля, то на выходе первого элемента И 46 также устанавливается уровень логического нуля, что приводит к самоблокированию первого,", двоичного счетчика 36. Поскольку используется четыре выхода дешифратора 38, то первый двоичный счетчик 36 может быть двухразрядным. По окончании третьего импульса из входной серии импульсов будет производиться измерение паузы между импульсами вторым двоичным счетчиком 37 и сравнение ее с длительностью первой паузы, записанной в двоичном коде в регистре 39 элементом 40 сравнения.

С поступлением следующего импульса первый двоичный счетчик 36 уже не изменяет своего состояния, происходит сброс второго двоичного счетчика 37 и процесс повторяется, Если входная серия импульсов закончилась, то содержимое регистра 39 становится меньше текущего значения второго двоичного счетчика 37, На выходе элемента 40 сравнения и на выходе шестого элемента И 51, поскольку производится разрешение сравнения сигналами с выхода третьего элемента KIN 55 и первого инвертора

42 появляется уровень логической единицы,,который поступает через четвертый элемент ИЛИ 56 на вход 60

44940 10 ан вход 61 сброса первого двоичного счетчика 36 н через первый элемент

ИЛИ 53 на вход 62 начальной установки второго двоичного счетчика 37.

Происходит обнуление счетчиков

36 и 37 и регистра 39. На первом выходе дешифратора 38 устанавливается уровень логической единицы, следовательно, на первом выходе 30 блока 31 устанавлинается уровень логического нуля. Таким образом, при поступлении входной серии импульсон

15 на информационный вход 35 блока 31 преобразонания импульсных сигналов, . на его втором выходе 33 присутствуют эти импульсы, на первом выходе 30 уровень логической единицы, сниде2р тельствующий о наличии входной серии импульсов, Такое преобразование может осуществляться для серий импульсон длительность паузы между которыми с„ изменяется в пределах

25 где Т, о — период импульсов тактового генератора 41;

$0 Il — разрядность второго двоичного счетчика 37, а следовательно, и регистра 39, схемы 40 сравнения. Количество входов четвертого элемента И 49 также равно п. Если длительность паузы между импульсами меньше периода импуль-. сов тактового генератора 41, то содержимое счетчика 37 и регистра 39 на каждом такте будет равно кулю и

4п обработка серии импульсов будет производиться аналогично, Если на информационный вход 35 блока 31 поступает одиночный импульс, то после его окончания нторой дво4r ичный счетчик 37 начинает подсчитывать импульсы с выхода тактового генератора 41 и при достижении максимального числа, т.е. когда на всех выходах счетчика 37 присутствует уро50 вень логической единицы, на выходе четвертого элемента И 49 появляется уровень логической единицы, который, поступая через четвертый элемент

ИПИ 56, осуществляет начальную уста55 новку блока 31 преобразования нмпупьсных сигналов.

С появлением серии входных импульсов на информационном входе 35 бло— ка 31, эти импульсы поступают со вто12

4940

ll 144 рого выхода 33 блока 31 на счетный вход 32 счетного триггера 18, осуществляя последовательное возбуждение разрядон 1.1, 1.2, 1.3 и т.д, Поскольку на первом выходе 30 блока 31 присутствуют уровень логической единицы, то на объединенных выводах дополнительных фотоприемников 26 и 27 присутствует отрицательный уровень, близкий к потенциалу общей шины, и обнуления возбужденных разрядов 1.1, 1.2 и т.д. не происходят. С окончанием серии импульсов на первом выходе 30 блока 31 устанавливается уровень логического нуля, что принодит к появлению на объединенных выводах дополнительных фотоприемников 26 и 27 отрицательного уровня, близкого к напряжению на пине 7, и обнулению тех возбужденных разрядов, вторые фотоприемники 5 которых освещены источниками 2 света последующих возбужденных разрядов. Таким образом, если, например, входная серия импульсов состояла из трех импульсов, то после ее окончания обнуляются возбужденные разряды 1,1, 1.2. Возбужденный разряд 1.3 не обнуляется. Следовательно, при записи серии импульсов она представляется в единично-нормальном коде, во время хранения — в единично-позиционном коде.

Формула изобретения

1. Оптоэлектронный модуль, содержащий в каждом разряде регенератив-. ный оптрон, состоящий из источника света, транзистора, первого, второго и третьего фотоприемников, общие первые выводы которых подключены к базе транзистора, первый фотоприемник оптически связан с источником света предыдущего разряда, второй фотоприемник — с источником света последующего разряда, третий фотоприемник — с источником света своего разряда, который включен между шиной питания и коллектором транзистора, эмиттер которого подключен к общей шине, общие для всех разрядов вторую шину питания, информационный вход, дополнительный источник света, первый переключатель, оптоэлектронный ключ, база транзистора которого подключена к первому выводу резистора, эмиттер — к общей шине, о т л и ч аю ш и и с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и повышения точности измерения длитель5 ности времеви ых интервалов и информативности устройства, в него введены управляюний вход, шина упранления, которая подключена к переключающему контакту первого переключателя и вторым выводам третьих фото-1 приемников, выполненных H виде фотодиодов, дополнительный источник сяета, оптически связанный с первым фотоприемником регенеративного оптрона

15 первого разряда, общие для всех разрядов первый дополнительный резистор включенный между замыкающим контактом первого переключателя и первой

\ шиной питания, счетный триггер, ин2О версный вход сбро"a которого подключен к пине упранления, прямой выход — к второму выводу первого фотоприемника регенеративного оптрона каждого нечетного разряда, ин25 версный выход — к второму выводу первого фотоприемника регенеративного оптрона каждого четного разряда, второй дополнительный резистор и инверсный источник света оптоэлект3р ронного ключа, включенные соответственно последовательно между первой шиной питания и общей ниной, источник света и разделительный диод оптоэлектронного ключа, катод которого

35 подключен к коллектору транзистора и первому выводу источника света оптоэлектронного ключа, анод — к объединенным выводам второго дополнительного резистора и инверсного источника света оптоэлектронного ключа, первый и второй дополнительные фотоприемники, включенные последовательно между общей шиной и второй шиной питания и оптически связанные с ис45 точником света и инверсным источником света оптоэлектронного ключа соответственно, объединенные выходы первого и второго дополнительных фотоприемников подключены к второму выводу

50 второго фотоприемника регенеративного оптрона каждого разряда, формирователь инверсного импульса начальной установки, выход которого подключен к размыкающему контакту первого переключателя, вход — к второму выво55 ду резистора оптоэлектроннб1о ключа, второй вывод источника света которого подключен к первой шине пйт ания, блок преобразования импульсных, сигналов, 13 14 первый выход которого подключен к входу формирователя инверсного импульса начальной установки, счетный вход счетного триггера подключен к второму выходу блока преобразования импульсных сигналов, дополнительный источник света включен между информационным входом блока преобразования импульсных сигналов и общей шиной.

2. Оптоэлектронный модуль по п.l отличающийся тем, что блок преобразования импульсных сигналов содержит информационный и управляющий входы, первый и второй двоичные счетчики, дешифратор, регистр, элемент сравнения, тактовый, генератор, первый, второй, третий и четвертый инверторы, первый, второй, третий, четвертый, пятый и mec тай элементы И, элемент И-НЕ, первый, второй, третий и четвертый элементы ИЛИ, причем управлякщий и информационный входы подключены к первому и второму входам первого элемента И, выход которого подключен к счетному входу первого двоичного счетчика, выходы которого подключены к соответствующим входам дешифратора, первый выход которого подключен к входу третьего инвертара, выход которага подключен к первому входу второго элемента ИЛИ и первому входу третьего элемента И, выход которого подк, ючен к счетному входу второго двоичного счетчика, выходы которого подключены к соответствующим информационным входам регистра, соответствующим входам четвертого элемента И и соответствующим входам первой группы входов элемента сравнения, вторая группа входов которого подключена к соответствующим выходам регистра, третий выход дешифратара подключен к входу записи регистра и первому выводу

44940 )4 третьего элемента ИЛИ, второй вход которого подключен к четвертому выходу дешифратора и входу четвертого

5 инвертора, выход которого подключен к третьему входу первого элемента И, выход третьего элемента ИЛИ подключен к первому входу шестого элемента

И и первому входу второго элемента

И, второй вход которого подключен к информационному входу, первому входу пятого элемента И и второму входу второго элемента ИЛИ, выход которого подключен к первому выходу блока преобразования импульсных сигналов, информационный вход подключен к входу первого инвертара, выход которого подключен к второму входу третьего элемента И и третьему входу шестого элемента И, второй вход которого подключен к выходу элемент-.". сравнения, выход четвертого элемента И подключен к первому вхсду четвертого эле-, мента ИЛИ,, выход шестога элемента И

25 подключен к второму входу четвертого элемента БЗП1, третий вход которого подключен к входу начальной установки., выход четвертого элемента ИЛИ подключен к входам начальной устанавдо ки регистра первого двоичного счетчика и первому входу первого элемента ИЛИ, второй вход которого под"

:" ючен к вь.ходу второго элемента И, зьход — к входу начальной установки

„ второго двоичного счетчика, выход тактового генератора подключен к третьему входу третьего элемента И и первому входу элемента И-HE второй вход которого подключен к выходу

40 второго инвертора, вход которого подключен к управляющему входу, выход элемента И-НЕ подключен к второму входу пятого элемента И, выход которого подключен к второму выходу блока преобразования импульсных сигналове

1444940

Составитель П. Бестемьянов

Редактор А.Лежнина Техред Л.Сердюкова Корректор И.Муска

Заказ 6514/56

Тираж 929 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Ф

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

Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль Оптоэлектронный модуль 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть использовано как запоминающая и обрабатывающая среда в системах обработки изображений, системах распознавания образцов, в оптоэлектронных вычислительных системах

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и цифровых вычислительных машинах

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной , измерительной и информационной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных устройствах автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к оптической цифровой технике и может быть использовано при синтезе оптических вычислительных машин

Изобретение относится к импульсной технике и может использоваться в устройствах автоматики и телемеханики

Изобретение относится к импульсной технике и может быть, использовано в устройствах автоматики и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, а именно к оптоэлектронным устройствам для логической обработки информации

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и импульсной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в преобразующих устройствах, где за цикл работы триггер изменяет лишь один раз свое состояние, а также в устройствах выделения минимального (экстремального) сигналов

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и цифровых вычислительных машинах Цель изобретения - повышение надежности - достигается путем уменьшения разрядности модуля и использования унитарного кодирования

Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике и может быть использовано в системах обработки изображений

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики, телемеханики и вычислительной техники в качеств элемента памяти„ Цель изобретения - повышение надежности за счет упрощения и снижения энергопотребления в одном из устойчивых состояний при подключении к высокоомной нагрузке.Триггер содержит первый 1, второй 4, третий 7 и чертвертый 10 оптроныо Первый выход через первый резистор подключен к катоду светодиода третьего оптрона и эмиттеру фототранзистора четвертого оптрона, коллектор которого подключен к второй шине питания и аноду светодиода третьего оптрона, второй выход через второй резистор подключен к катоду светодиода второго оптрона и эмиттеру фототранзистора первого оптрона, коллектор которого подключен к первой шине питания, к аноду светодиода второго оптрона, светодиод первого оптрона подключен к первому входу установки в нулевое состояние, а база фототранзистора второго оптрона соединена с вторым входом установки в единичное состояние
Наверх