Трехканальное устройство диагностики

 

Трехканальное устройство диагностики может быть использовано в вычислительной технике и при проектировании систем диагностики. Цель изобретения - расширение области применения устройства за счет возможности диагностирования асинхронных входных последовательностей. Каждый канал устройства содержит узел сжатия информации, преобразующий входную информационную последовательность в параллельный код. Схемы сравнения и элементы И 6-8 обеспечивают выделение неисправного канала путем мажориторного сравнения сжатых информационных последовательностей. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К A BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (2)) 4632007/24-24 (22) 04.01.89 (46) 30.10.90. Бюл. N 40 (72) И.З.Лимановский Р>.А.Рябин и А.Л.Шутов (53) 681,32(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 949864, кл . H 05 К 10/00, G.06 F 15/16, 1980.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1156273, кл. Н 05 К 10/00, G 06 F 15/16, 1983. (54) ТРЕХКАНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ (57) Трехканальное устройство диаг„,З0.„1 603546

Щ) 5 H 05 V. 10/00, G 06 Г 15/16 ностики может быть использовано в вычислительной технике и при проектировании систем диагностики. Цель изобретения — расп ирение области применения устройства за счет возможности диагностирования асинхронных входных последовательностей. Каждый канал устройства содержит узел сжатия информации, преобразующий входную информационную последовательность в параллельный код. Схемы сравнения и элементы И 6-8 обеспечивают выделение неисправного канала путем мажоритарного сравнения сжатых информационных последовательностей. 3 ил.

1603546

55

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в резервированных вычислительных системах при проектировании си ст ем диагностики .

Цель изобретения — расширение области применения устройства за счет обеспечения возможности диагностирования асинхронных входных последовательностей.

На фиг. 1 изображена структурная схема трехканального устройства диагностики, на фиг. 2 — структурная схема устройства сжатия информации, на фиг. 3 — структурная схема сравнения.

Трехканальное устройство диагностики содержит три канала 1-1, 1-2 и 1-3, каждый из которых содержит узел 2 сжатия информации, три схемы

3-5 сравнения, три элемента P. 6-8, управляющий 9, тактовый 10, информационный 11, установочный 12, обменные первый 13< и второй 13 входы, элемент 14 задержки, обменный выход

15 и выходы 16-1, 16-2 и 16-3 сигнала ошибки. Узел 2 сжатия информации состоит из первого 17 и второго 18 элементов

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ PJIP. и сдвигового регистра 19.

Схему 3 (4,5) сравнения образуют элемент ИЛИ 20 и по числу разрядов элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 21, причем выходи соединены с входами элемента ИЛИ 20, выход которого является выходом схемы 3 (4,5) сравнения.

Устройство работает следующим образом.

Величина задержки элемента 14 выбирается из условия превышения максимальной расфазировки задних фронтов управлявших сигналов каналов„

Сигналом установки с входа 12 канала 1-1, (1-2, 1-3), узел 2 сжатия информации приводится в исходное состояние.

Информация, поступающая на информационные входы 11 каждого канала

1-1 — 1-3 устройства, одинакова.

Допустим, что на информационные входы 11 каналов 1-1 - 1-3 информация приходит несинхронно, что объясняется различием временных задержек в каналах передачи информации.

На тактовый вход 10 каждого канала

1-1 -1-3 непрерывно поступают так10

50 товые импульсы. С появлением на управляющем входе 9 канала 1-1 (1-2, Ф

1-3) единичного сигнала узел 2

У сжатия информации начинает прием информации с входа ll канала 1-1 (1-2>

1-3). По окончании управляющего сигнала прием информации заканчивается и на выходах узла 2 сжатия информации в каждом канале 1-1, 1-2, 1-3 устанавливается параллельный код, который поступает на первые входы первой 3 и второй 4 схем сравнения и на. обменный выход 15 канала 1-1 (1-2, 1-3). На вторые входи первой

3 и второй 4 схем сравнения поступает параллельный код из левого 1-1 и правого 1-3 каналов соответственно. На первые и вторые входы третьей схемы 5 сравнения поступает параллельный код соответственно из левого 1-1 и правого 1-3 каналов.

Если код, установившийся на выходах узла 2 сжатия информации, во всех каналах 1-1 - 1-3 одинаков, то на выходах всех схем 3-5 сравнения устанавливаются нулевые сигналы. На выходах сигналов 16-1, 16-2, 16-3 по сигналу с выхода элемента 14 задержки также сохраняются нулевые сигналы, означающие идентичность диагностируемой информации.

Если значение сравниваемых параллельных кодов информации левого 1-1 и правого 1-3 каналов отличается от данного канала 1-2, на выходах первой 3 и второй 4 схем сравнения ус-. танавливаются единичные сигналы и поступают на первый и второй входы первого элемента И 6.

При отличии входной информации левого канала 1-1 от информации данного канала 1-2 и правого канала

1-3 единичные сигналы устанавливаются на входах второго элемента И 7.

При отличии входной информации правого канала 1-3 от входной информации данного канала 1-2 и левого канала I — 1 единичные сигналы устанавливаются на входах третьего элемента

И 8.

По сигналу с выхода элемента 14 задержки результат контроля выдается на выходы канала 16-1 — 16-3.

Узел сжатия информации работает следующим образом.

С приходом сигнала установки сдвиговый регистр 19 устанавливается в нулевое состояние. Информация, на)3546

5 !ьс пример, единичный сигнал с входа канала 1-1 (! -2, 1--3) поступает на первый вход первого элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 17, на втором входе которого присутствует нулевой сигнал c (I!-I)-го выхода сдвигового регистра 19. При этом на выходе первого элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 17 формируется единич-. ный сигнал и проходит на выход второго элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 18, так как на втором входе последнего присутствует нулевой сигнал с k-го выхода,сдвигового регистра 19. По управляющему сигналу с входа 9 и тактовому импульсу со входа 10 канала 1-1 (1-2, 1-3) единица записывается в первый разряд сдвигового регистра 19, При записи следующих разрядов информация последовательно сдвигается по регистру 19 до появления единичного сигнала в (k-1)-м разряде и повторяетвходную информацию. После появления единичного сигнала в (1 -I)-м,а затем в k-м разрядах входная информация при записи в регистр 19 принимает всевозможные значения. обусловленные обратными связями (k-1)-го и k-ro разрядов сдвигового регистра 10 с вторыми входами элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 17 и 18.

По окончании управляющего сигнала запись информационной посылки прекращается и на выходах сдвигового регистра устанавливается параллельный код. В соседних каналах в случае идентичности входной информации устанавливается такой же код, так как алгоритм преобразования информации в каналах устройства диагностики одинаков °

Схема 3 сравнения работает следующим.образом.

На первые входы элементов ИСКЛЮЧАЫЩЕЕ 1)Л11 21 поступают соответствующие-разряды информации с выходов узла 2 сжатия информации, на вторые входы — соответствующие разряды информации с обменного выхода левого канала 1-1. При сравнении всех разрядов обоих каналов 1-1 и 1-2 на выходах всех элементов ИСКЛЮЧАКЩЕЕ

ИЛИ 21 формируются нулевые сигналы.

f5

На выходе элемента ИЛИ 20 также формируется нулевой сигнал.

Если хотя бь! один из разрядов инФормации не сравнился, на выходе соотв етствувще гo эл емен та ИСКЛ10ЧАКПЕЕ

ИЛИ 21 формируется единичный сигнал.

При этом на выходе элемента ИЛИ также формируется единичный сигнал.

Таким образом, в трехканальном устройстве диагностики входная информация каждого канала предварительно преобразуется узлом сжатия информации в параллельный код, который и сравнивается с кодами соседних каналов.

Формула и з о б р е т е н и я

Трехканальное устройство диагностики, каждьп! из каналов которого содержит первый — третий элементы

И, первую и вторую cxpMb! сравнения, причем обменный выход каждого из каналов соединен с соответствующими обменными входами соседних каналов, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения области применения устройства, в каждый канал введен элемент задержки, третья схема сравнения и узел сжатия информации, тактовый, информационный, установочный и управляющий входы которого являются одноименными входами канала, а информационный выход подключен к обменному выходу канала и первым входам первой и второй схем сравнения, вторые входы которых соединены с первым и вторым обменными входами.канала соответственно, первый и второй входы третьей схемы сравнения подключены к одноименным обменным входам канала, а выход — к первым входам второго и третьего элементов И, второй вход третьего элемента P. и первый вход первого"элемента И соединены с выходом второй схемы сравнения, выход первой схемы сравнения соединен со вторыми входами первого и второго элементов И, выходы первого - третьего элементов И являются диагностическими выходами соответствующего канала, а управляющий вход канала через элемент задержки подключен к третьим входам первого — третьего элементов И.

1603546

Составитель Н.Парамонов

Редактор Л. Пчолинская Техред Олийнык Корректор Л.Пилипенко

Заказ 3394 Тираж 682 Годписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Трехканальное устройство диагностики Трехканальное устройство диагностики Трехканальное устройство диагностики Трехканальное устройство диагностики 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для реализации обработки информации в конвейерном режиме в реальном времени и в режиме множественных потоков команд и данных, при этом межпроцессорный обмен в системе осуществляется асинхронно

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля корректности взаимодействий параллельных вычислительных процессов и управления восстановлением работоспособности вычислительной системы после выявления тупиков

Изобретение относится к информационно-измерительной и вычислительной технике и может быть использовано, например, в машинах централизованного контроля и регулирования, в системах автоматизации научного эксперимента, в системах сбора и обработки данных

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в многопроцессорных вычислительных системах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении различных многопроцессорных устройств с общей магистралью

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении однородных коммутационных структур

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении многомашинных вычислительных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при создании дуплексных вычислительных систем с параллельным вводом информации

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано при построении однородных вычислительных структур

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение при построении высокопроизводительных вычислительных систем, векторных, матричных и конвейерных процессоров

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при проектировании систем и устройств повышенной надежности

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах обработки информации высокой надежности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике повышенной надежности

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в радиотехнических установках различного назначения при построении высоконадежных генераторов

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к средствам контроля логических устройств
Наверх