Многофункциональный логический модуль
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к вычислительной технике Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет реализации бесповторных логических функций трех переменных Это достигается тем, что многофункциональный логический модуль содержит элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ 1-4, информационные входы 5, 6, 7, настроенные входы 8, 9 и выход 10. На информационные входы 5, 6 и 7 подаются двоичные переменные, на настроечные входы В и 9 - сигналы настройки. На выходе 10 реализуется некоторая бесповторная логическая функция трех переменных. 1 ил., 1 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (я)л G 06 F 7/00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ и и» О
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4634217/24 (22) 09,01.89 (46) 15,06.91. Бюл. ¹ 22 (72) Н.А.Егоров, А,П.Криницкий, Н.И.Антонов и Л.Б.Авгуль (53) 681.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1396138, кл. G 06 F 7/00, 1986.
Авторское свидетельство СССР № 1208549, кл. G 06 F 7/00, 1984. (54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для реализации бесповторных логических функций трех переменных.
Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет реализации бесповторных логических функций трех переменных. На чертеже представлена схема многофункционального логического модуля.
Модуль содержит четвертый 1, второй 2, третий 3, первый 4 элементы PABH03HAЧНОСТЬ, первый, второй, третий 5, 6, 7 информационные вход, первый 8 и второй 9 настроечные входы, выход 10.
Модуль работает следующим образом.
На информационные входы 5, 6 и 7 подаются двоичные переменные х1, хг хз соот ветственно, на настроечные входы 8 и 9— сигналы настройки U1 и U2 соответственно, значения которых принадлежат множеству (О, 1). На выходе 10 реализуется некоторая бесповоротная логическая функция трех пе. Ы 1656521 А1 (57) Изобретение относится к вычислительной технике, Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет реализации бесповторных логических функций трех переменных. Это достигается тем, что многофункциональный логический модуль содержит элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ 1 — 4, информационные входы 5, 6, 7, настроенные входы 8, 9 и выход 10. На информационные входы 5, 6 и 7 подаются двоичные переменные, на настроечные входы 8 и 9 — сигналы настройки, На выходе 10 реализуется некоторая бесповторная логическая функция трех переменных. 1 ил., 1 табл, ременных F (x1, хг, x3), определяемая парой (U1 U2)
Первообразная модуля имеет.вид
F(x, хг, хз,01, U2)= R(U1, R(Ui хз, R(U2, В(02, хг, х1)))), (1) ъ где R(.) — функция равнозначности. Оц, Реализуемые модулем согласно(1) типо- (Л вые бесповторные логические функции трех р переменных приведены в таблице. (Я
Формула изобретения
Многофункциональный логический модуль, содержащий первый и второй элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ, отличающийся тем. что, с целью расширения функционала- );и ных возможностей за счет реализации бесповторных логических функций трех переменных, он содержит третий и четвертый элементы РАВНОЗНАЧНОСТЬ, причем выход модуля соединен с выходом первого элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, первый вход которого соединен с первым настроечным входом, модуля и с первым входом третьего элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, второй вход
1656521
Составитель M. Кауль
Редактор Л. Веселовская Техред M.Moðãåíòàë
Корректор А. Осауленко
Заказ 2052 Тираж 402 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул.Гагарина, 101 которого соединен с выходом второго элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, первый вход которого соединен с вторым настроечным входом модуля и с первым входом четверто-. го элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, выход которого соединен с вторым входом второго элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, первый информационный вход модуля соединен с вторым входом .четвертого элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, третий вход которого соединен с вторым информационным входом модуля, третий информационный вход мо5 дуля соединен с третьим входом третьего элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ, выход которого соединен с вторым входом первого элемента РАВНОЗНАЧНОСТЬ.