Многофункциональный логический модуль
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для реализации логических функций D рамках системы логического управления объектом. Целью изобретения является упрощение модуля. Многофункциональный логический модуль имеет раздельные информационные и настроечные входы, содержит счетчик, выполняющий функции настройки модуля, элементы И, ШШ, НЕ и реализует все бесповторные логические функции, представленные в дизъюнктивной нормальной форме, от пяти и менее переменных. 1 ил.,1 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
„„SU„„1430950 А ) (Я) С 06 F 7/00
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ М. с
Н A8TOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМ11ТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4218073/24-24 (22) 31.03.87 (46) 15.10.88. Бюл. В 38 (72) M,Ñ.Àñòàíoâñêèé и В.Н.Поддубный (53) 681.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
У 1260940, кл. С 06 Р 7/00, 1985.
Авторское свидетельство СССР
1167602, кл. G 06 F 7/00, 1984. (54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для реализации логических функций в рамках системы логического управления объектом.
Целью изобретения является упрощение модуля. Многофункциональный логический модуль имеет раздельные информационные и настроечные входы, содержит счетчик, выполняющий функции настройки модуля, элементы И, IUIH, НЕ и реализует все бесповторные логические функции, представленные в дизьюнктивной нормальной форме, от пяти и менее переменных. 1 ил.,1 табл.
1430950
Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для реализации всех типов бесповторных логических формул иэ пяти и и менее букв, представленных в диэьюнктиннай нормальной форме (ДНФ).
Цель изобретения — упрощение модуля
На чертеже изображен предлагаемый модуль.
Модуль содержит информационные входы 1-5, на которые подаются переменные Z 21 соответственно, вход
6 сброса, счетный вход 7, двоичный счетчик 8, элементы И 9 — 14, элементы
ИЛИ 15 и !6, элементы НЕ 17 и 18, выход 19 модуля и выходы 20 — 22
Количество импуль- Выходы счетчика
Представитель типа
ДНФ
Арифме тич еск ий полином сов,подаваемое на входы пп
2 g
У1
Ур
21 21 2 э 24 Ез
3+1+1
Е, 2 2 + Ез+
2 2з242 + Е, 2225+ 21+ 23+ 24
2 Z Z + Z Z„
2122+ ZÜ+ 24.+ 25
4+1
2+1+1+1
3+2
2+1+1+)
2.Р2+1
1+1+1+1+1
ЕтЕ + 2 2 +
21+ Е4+ 2 +
2,+ 2
Настройку модуля осуществляют следующим образом.На вход 6 сброса модуля подается одиночный импульс в результате чего на выходах Z, 2 и Z8 счетчика устанавливаются сигналы логического "0 . Для настройки модуля на выполнение той или иной логической функции на счетный вход 7 модуля необходимо подать соответствующее количество импульсов.
Число импульсов j,, подаваемых на счетный вход 7 модуля, н зависимости
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 l
1 1 0
1 1 1 сче-.чика, которые являются настроечными входами модуля.
Структура модуля описывается булевой функцией восьми переменных й(Е1 ЕЕ)=2,"-„2,(242 s+Еg) +
+Z,Z,Z, + 2,2, + Z,Z,2„, причем переменные Z, Z, Z, Z u
Z подаются соответственно на инфор5 мационные входы 1-5 модуля и являются информационными, переменные 2<, Z„ и Z снимаются с выходов первого, второго и третьего разрядов счетчика и являются настроечными.
Работа модуля при различных режимах настройки описывается в таблице. от типа реализуемой модулем логической функции, заданной в ДНФ, приведено в таблице.
Например, необходимо построить модуль для выполнения логической функции
Е1 (Х1э эх ) = Х Х Х + Х4+ Х .
Арифметический полином, характеризующий тип данной логической функции, имеет вид 3+1+1. В таблице арифметический полином данного вида содержит1430950 ся под номером 2, Сначала подается импульс на вход 6 сброса модуля. 11псле его окончания, на счетный вход 7 модуля подается (согласно таблице)
5 один импульс. При этом на информацион- ный вход I модуля надо подать сигнал х,, на вход 2 — сигнал х, на вход
3 — сигнал х, на вход 4 — сигнал х, на вход 5 — сигнал х . На выходе
19 модуля будет получена логическая функция
Е (х1y х ) х х хз х4 х
=x xx+x +x
7 3
Аналогичным образом можно реализовать любую бесповторную логическую функцию, заданную в ДНФ, от пяти и менее переменных. 20
Таким образом, предлагаемый модуль можно использовать для реализации бесповторных булевых функций, представленных в ДНФ, от пяти и менее переменных. 25
Формула изобретения
Многофункциональный логический модуль, содержащий шесть элементов И g0 и два элемента ИЛИ, причем первый, второй и третий информационные входы модуля соединены с первым, вторым и третьим входами первого элемента
И, в. ход которог о соелпнс н с первым
Р холом и е р В О Г <) э." е. -1 е н т я 1 1. П t В ы ход которого соединен с выходом модуля, третий и че-вертый информационные входы которого соединены с первым и вторым входами второго элемента И, четвертый и пятый информационные входы модуля соединены с первым и вторым входами третьего элемента И, выход которого соединен с первым входом второго элемента II,"IÈ, первый, второй и третий настроечные входы модуля соединены с первыми входами четвертого, пятого и шестого элементов И, выходы которых соединены с вторым, третьим и четвертым входами первого элемента It!III, о тличающийс я тем,что,с целью упрощения, он содержит два элемента HF, причем выход вт.рого элемента И соединен с входом первого элемента НЕ, выход которого соединен с вторым входом четвертого элемента
И, второй вход пятого элемента И соединен с выходом второго элемента
HF., вход которого соединен с первым информационным входом модуля, третий настроечный вход которого соединен с вторым входом. второго элемента ИЛИ, выход которого соединен с четвертым входом первого элемента И, выход третьего элемента И соединен с вторым входом шестого элемента И.
1430950
Составитель О.Березикова
Редактор А.Ревин Техред Л.Сердюкова Корректор М.Максимишинец
Тираж 704 Подписное
ВПИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Заказ 5342/50
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4