Самодиагностируемый парафазный элемент и

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при проектировании дискретных систем с высокой достоверностью функционирования, работа которых основана на использовании парафазной логики. Цель изобретения - повышение достоверности функционирования. Для этого парафазный элемент И содержит элемент И 1, элемент ИЛИ 2, элементы НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ 3, 4, элементы И 5-7, элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ 8, информационные входы 9-12, информационные выходы 13, 14, выход 15 ошибки и вход 16 режима. Повышение достоверности функционирования достигается за счет контроля информации на входе элемента И и неисправностей в самом элементе И. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСРУБЛИН

iso 4 С 06 F 11/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

О

CO

С5

СР

11

15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

{21) 4256897/24-24 (22) 04.06.87 (46) 15.08 ° 89. Вюл. Р 30 (72) Н.Н.Новиков, Х.М.Рухая, 1 . B.ill.Äàðñàëêÿ и А.P.Êàïëàí

-(53) 681, 3 (088,8) (56) Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. - M,: Энергия, 1974, с. 197, рис, 4-31в.

Селлерс Ф. Методы обнаружения ошибок в работе ЭЦВМ..-М.: Мир, 1972, с. 160, рис. 9.4. (54) САМОДИАГНОСТИРУЕМЫЙ ПАРАФАЗНЫЙ

ЭЛЕМЕНТ И (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть испольÄÄSUÄÄ 1501060 А1 зовано при проектировании дискретных систем с высокой достоверностью функционирования, работа которых основана на использовании парафазной логики.

Цель изобретения — повышение достоверности функционирования. Для этого парафазный элемент И содержит элемент

И 1, элемент ИЛИ 2, элементы НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ 3, 4, элементы И 5-7, элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ 8, информационные входы 9-12, информационные выходы 13,14, выход 15 ошибки, вход 16 режима. Повышение достоверности функционирования достигается за счет контроля информации на входе элемента И и неисправностей в самом элементе И. 2 ил.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть исноль—

Фор мула из обре тения зовано при проектировании дискретных систем с высокой достоверностью функционирования, работа которых основана на использовании парафазной логики.

Цель изобретения — повышение достоверности функционирования.

На фиг. 1 представлена функциональная схема парафазного элемента

И; на фиг. 2 — таблица истинности парафазного элемента И.

Парафазный элемент И содержит элемент И 1, элемент ИЛИ 2, элементы

НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ 3 и 4, элементы И 5-7, элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ 8, информационные входы 9-12, информационные выходы 13 и 14, выход 15 ошибки и вход 16 режима.

В таблице показано соответствие выходных сигналов парафазного элемен— та и поступающих входных сигналов.

Самодиагностируемый парафазный элемент И работает следующим образом.

Правильное функционирование элемента осуществляется в том случае, если на его вход подаются в соответ,ствии с таблицей истинности, пред ставленной на фиг. 2,.входные воздействия под номером 5, 6, 9 и 10.

В остальных случаях на выходе 15 формируется сигнал, эквивалентный

" 1", Так, если на вход 9 и 10 поступает код (0,0 ), то с выхода элемента НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ 3 снимается сигнал, эквивалентный "0". Тогда с выхода элемента И 5 снимается также нулевой сигнал, элементы И 6 и 7 закрываются, На выходах. 13, 14 формируется код (0,0 ), что фиксируется элементом РАВНОЗНАЧНОСТЬ 8. Для более полного выявления одиночных неисправностей на выходах элементов парафазного элемента в него введен элемент

17 коммутации. В режиме самопроверки на входы 9-12 подается пятое входное воздействие (0,1; 0,1 ) и сигнал на вход 16. В этом случае на выходе 15 должен появиться сигнал, эквивалентный " 1", что свидетельствует об исправной работе устройства.

Одновременно проверяется и элемент коммутации.

Самодиагностируемый парафазный элемент И, содержащий первый элемент

И и элемент ИЛИ, причем первый вход первого элемента И соединен с первым информационным входом парафазного элемента, второй информационный вход

10 которого соединен с вторым входом первого элемента И, первый вход элемента ИЛИ является третьим информационным входом парафазного элемента, отличающийся тем, что, 15 с целью повышения достоверности функционирования парафазного элемента в него введены два элемента НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ, элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ, три элемента И и элемент ком20 мутации, причем, четвертый информационный вход парафазного элемента соединен с первым информационным входом элемента коммутации, второй ин,формационный вход которого подключен к шине потенциала логического нуля парафазного элемента, вход задания режима которого соединен с управляющим входом элемента коммутации, второй вход элемента ИЛИ объединен с

30 первым входом первого элемента НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ и подключен к выходу элемента коммутации, второй вход первого элемента НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ соединен с первым входом первого элемента И, первый и второй входы второго элемента НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ соединены с первым входом элемента

ИЛИ и вторым входом первого элемента

И соответственно, выходы первого и

40 второго элементов НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ соединены соответственно с первым и вторым входами второго элемента

И, выход которого соединен с первыми входами третьего и четвертого

45 элементов И, выходы первого элемента (И и элемента ИЛИ соединены с вторыми входами соответственно третьего и четвертого элементов И, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ и являются соответственно первым и вторым информационными выходами парафазного элемента, выход ошибки которого подключен к выходу эле— мента РАВНОЗНАЧНОСТЬ.

1501060

Составитель И.Иваныкин

Техред М. яндык Корр ек тор Т. Палий

Редактор Л.Пчолинская

Заказ 4869/45 Тираж 668 Подпис ное

ВНИИПИ

ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Самодиагностируемый парафазный элемент и Самодиагностируемый парафазный элемент и Самодиагностируемый парафазный элемент и 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в импульсных и логических устройствах различного назначения

Изобретение относится к вычислительной технике и микроэлектронике и может быть использовано в качестве восьмиканального коммутатора (мультиплексора) и универсального логического модуля, реализующего все логические функции трех переменных

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к импульс-, ной технике и может быть использовано в измерительной технике ядерной физике при регистрации совпадений импульсов

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для формирования на выходе предложенного элемента равнозначности сигнала только в том случае, когда на его входе имеются одинаковые сигналы

Изобретение относится к электроизмерениям, автоматике, импульсной, преобразовательной и др.технике и может быть использовано в качестве многофункционального устройства, например, сравнение фаз или напряжений, или длительностей, или формирователей в интегральном исполнении

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в цифровых устройствах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может использоваться для построения функциональных узлов аналоговых вычислительных машин

Изобретение относится к микроэлектронике, в частности к применению оптоэлектронных элементов в качестве логических устройств

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для сравнения многоразрядных двоичных чисел

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

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для формирования на выходе сигнала определенной полярности только в тех случаях, когда на его входах имеются логические сигналы - напряжение одной полярности
Наверх