Оптоэлектронный модуль

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть, использовано в устройствах автоматики и вычислительной технике. Цель изобретения - повьшение быстродействия и расширение функциональных возможностей за счет обработки двух временных интервалов одновременно. Устройство содержит первую, вторую, третью, четвертую, пятую волоконнооптические линии связи с отводами, первый входной источник света, оптоэлектронный ключ, первую и вторую электрические входные шины, шину питания, общую шину, усилитель в каждом разрвде, источник света, шесть фотоприемников, ограничительные резисторы. Для достижения поставленной цели устройство содержит второй и третш входные источники света, элемент ИЛИ, два оптических входа и новые функциональные связи. 1 ил. с СЛ

СО}03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК, SU„„1466011 А 3 1} 4 И 03 К 23/78

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHGMV СВИДЕ П=ЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

Я И fHHT СССР (21) 4184791/24-21 (22) 22.01 .87 (46} 15.03.89. Вюл. Ф 10 (71) Винницкий политехнический институт (72) В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко, С.Н. Белан и А,И. Прангишвили (53) 621.374(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 1170612, кл. И 03 К 23/78, 1985.

Авторское свидетельство СССР

1}11,19181, кл. Н 03 К 23/78, 1984. (54) ОПТОЭЛККТРСННЦИ МОДУЛЬ (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики и вычислительной технике. Цель изобретения — повышение быстродействия и

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

Цель изобретения — повышение быстродействия н расширение функциональных возможностей за счет возможности обрабатывать два временных интервала одновременно.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого оптоэлектронного модуля.

Оптоэлектронный модуль содержит первую волоконно-оптическую линию 1 связи с отводами 2, вторую волоконно-оптическую линию 3 связи с отводами 4, третью волоконно-оптическую линию 5 связи с отводами 6, четверрасширение функциональных воэможностей за счет обработки двух временнык интервалов одновременно. Устройство содержит первую, вторую, третью, четвертую, пятую волоконнооптические линии связи с отводами, первый входной источник света, оптоэлектронный ключ, первую и вторую электрические входные шины, шину питания, общую шину, усилитель в каждом разряде, источник света, шесть фотоприемников, ограничительные резисторы. Для достижения поставленной цели устройство содержит второй и третий входные источники света, элемент ИЛИ, два оптических входа и новые функциональные связи.

1 ил.

Мии4 тую волоконно-оптическую линию 7 р связи и в каждом разряде 8.1, 8.2...

8.2N пятую волоконно-оптическую линию 9 связи, первый входной источник

10 света, оптоэлектронный ключ 11, первую 12 и вторую 13 входные электрические шины, шину 1 4 питания, общую шину 15 и в каялом разряде 8.1, 8.2...8.2N усилитель 16, источник 17 света, шесть фотоприемников 18-23, причем первые выводы первого 18, вто- ф» рого 19, третьего 20 и четвертого 21

Зв фотоприемников подключены к входу усилителя 16, первый выход которого подключен к общей шине 15, а второй— к первому выводу источника 17 света, второй вывод которого подключен к шине 14 питания и к втором .

1466011

>4 как в ед>ичично-нормальных кодах, так

2Б и B еди?3?г?на-г.оэи?п-:О? ном, а ва время фиксаш"и Она представляется толь— выводу первого фотоприемника 18, который оптически свяэа?-: ". источникам 17 "вета своего разряда 8.1,.

8,2,...-8.2N, второй фотоприемник ! 9 — c:источником 17 ñB!e(га последующегo разряда, а третий фотоприемник 20 через пятую волоконно-оптическую линию 9 связи в каждом разряде — с источником 7 CBB T,à предыду- )Q ще(о разряда . В on òîэлек ." раином

1 Bxop ус илит(ля 2 >4 и одключен к первым выводам oF)",аиичительнагo .резистора 25 и фотаприЕмннка

26 > пер?3ь?й ВыхОД усилит(ля 2>? пОД ключ ен I(BTopohfу Вын(2ду ф(2тОприем н ?ка 26 и к общей (дине 15, а Второй выход через дополнительный источник . / светя к шине > 4 пи (ания ВтО рай вывод ограничительного резисто- 2Q ра 35 также подк,пюч ен к шине 1 4 питания „Первый выл?од пятого фотоприемника 22 подключен к второму вь?воду —.етвертаг э фотоприемника 21 „ второй вывод шестого фо.гоприемника

23 (одключен к общей шине., a первый вь(вод — к второму вь;воду второго фатоп)2иемника 1 9. Первый ??ынад первого входного источника j 0 света подключен >к общей шине 15, а Второй,"".О

ВЫВОД К ПЕРВОЙ ЭЛЕК ГРРЧ(3 СКОЙ ВХОД най шине ) 2, !!Одул?ь (.Оде?>/(ит также

В "OPOH ?ХОД? >ОН И" ТОЧ вЂ” I?Ï(>! 8 СВЕТЯ третий входной и=точник 29 светe,. элемент ИЛИ ЗО, ne)2IIB!II аг, ."Ический вход 31 и Второй аптиче(кий вход

32. Первый и второй в:(Оды *лемен,а

ИЛИ 30 (.аответствепна па к(н(?чень? к

ПЕРВОЙ II ВтОрОй элект)2и"(еским Вход ным >? иням 1 2 и 1 3 а ??ь?20Д вЂ” к нга- )О рым выводам третьего 20 и пятого 22 фотоприемников ?(аждара о ра ? ряда 8.1,, 8.2 ...(>.2N., а также к второму выводу второго входного источника 28 света, первый вывод которого подклкчен к Общей шине 15, Второй нывОД

"третьего входного источника 29 света — к второй электриче(кой Вха ной шине 13. а первь?й вывод - к общей шине 15. Причем пятые фотоприемники 23 кяждь?х двух соседи !2» нечетногo и четного разрядов 8. 2 i--1 и 8, 2 i через первую волоконно-г?п.: нческую линию 1 связи и -оатветствую?((?(й ОТВОд оптически связаны с ?I ервым ВхОд - -6 кьм ИСТОчнил(ом 0 (Be!та,, iteòâå12òü?е фа !J În I2 èeìI (ù(H 2 l к аждььк д В у2: с 0 с е дн и х нечеткого и чети>.>го? разряд>зв 8.2i >

8. 3 через втору?(? волоконно-Оптическую> л ив? гю 3 сВязи и с Оат >зе тствую ший отног, ; оптичсски связаны с третьим нходны,? ис"..O÷l(èêot 29 света,шесть?е фатоприе.?ники 23 каждых двух соседних нече "нога и четного разрядов

8.2i-l, 8.2i через третью волоконноопт?лческ >ю линию 5 связи и соотнетс TBующий отвод 6 оптически связань? с допалн»тельным источникам 27 света оптоэлектронного ключа l, фотоприемник ?6 ко гарога Оптически связан с вторым В2(одным источником 28 света, а третий фатаприе(?ни(20 первого разряда 8.. через четвертую во;ot(oIt?Io-оптическую линию 7 связи ап— тически с?зязан с первым оптическим входам 3! и вторым оптическим входом 32.

Устройство работает следующим абразом.

Инфармацию в и редла-: а емом модуле н момент за(?иси может представляться ко н единично-позиционном коде.

Для га.гавнаст?л модуля к записи информация на шину 1(4 подается напряжение,?итания.

Устройство может работать н двух режимах, а иле?(?(о в режиме измерения различных стрезков времени и pe?TING е сую."?120BaB ия входной информации, Реж?:,".? Су?льгир(?на?л?ля подразделяЕ-.СВ "-? а р>ЕжЮЛ СуММИраваиня ПОСЛЕДОва-.ельн -тей ктуль сов, режим параллелькогэ ".умми;.ванин временных интервалон .! реж??м последовательного су?м??рова?лия временных инте?2валан .

Для рабаты устраиства В режи>ле измерения различных отрезков времени на первую 12 либо BToðóþ 3 ВходН;>le элек I ->ические шины падается измеряемый высокий уровень г:аложитель.— нага пОтев циала с дл?4 ель ocTBK> (.B. B H 0 A Г ?> -. „

PgccTo! Ния <, и (между ОтВОдами

2 ?3 >4 первой 1 ?! Второй 3 ВОЛОКОННОопт?лческ>л?< J.ииий равнь! между собой и мат ут (заменяться. >расстс яние между отводами 6 тре гьей волоконнооптической линии 5 связ?л также может изменяться, При э-,ам расстояния от первого 0 и третьего 29 входных источников свста, а ".акже от дополнительного источника 27 света оптоэлектронного ключа 11 да перньгх отВороВ 2, < и 6 соответствующих герl 46601 l

+ n

8058. ср.1

K l,5ñ, K

И5М (15 "ьо58 с 1 к

30 где с изм вой 1, второй 3 и третьей 5 волоконно-оптических линий связи равны расстояниям между их отводами 2, 4 и 6.

Расстояние до первого отвода 6 треть- 5 ей волоконно.-оптической линии 5 связи может быть и не равно расстоянию между ее отводами 6. Длины L< и L четвертой 7 и пятой 9 волоконнооптических линий связи равны между собой.

Так как на одной из двух входных электрических шин 1 2, 13 присутствует высокий уровень положительного потенциала, который подается на один из входов элемента ИЛИ 30, то на его выходе также присутствует высокий уровень положительного потенциала с длительностью, равной С „5„, который также поступает на вторые выводы третьего 20 и пятого 22 фотоприемников каждого разряда 8.1, 8.2...

8.2N, В момент поступления измеряемого отрезка времени на одну из

25 входных шин 12, 13 на первый оптический вход 31 поступает оптический импульс с длительностью „, соответствующей условию и л

l бозб. мсiкС ("с1 LC5 i где 8051. макс — максимальное время возбуждения регенеративного оптрона, Время прохождения светом пятой волоконно-оптической линии 9 связи, За сч ет орг аниза ции положительмой обратной связи, реализованной на фотоприемнике 18, усилитель Iб не запирается и после окончания сигнала на его входе.

Через время возбудится второй разряд 8.2:

Ы Ho56 . ср

Где . — Время, через которое Bos будится второй разряд

8.2 модуля; — среднее время возбуждения

I одного регенеративного оптрона.

Таким образом, разряды 8.1, 8. 2... 8. N последовательно возбуждаются до тех пор, пока присутствует измеряемый интервал времени на одной из входных электрических шин

12 и 13, который вычисляется по следующей формуле: измеряемый отрезок времени, соответствующий

К возбужденным разрядам (К (2N); количество разрядов, возбудившихся за время иъ и

48

СО nSt где V«„

45 скорость распространения света, которая является величиной постоянной; длина пятой волоконнооптической линии 9 связи.

По окончании времени „ на третьем фотоприемнике 20 первого разряда

8.1 с первого оптического входа 31 через четвертую волоконно-оптическую линию 7 связи появляется оптический сигнал, и с выхода элемента

ИЛИ 30 на вход усилителя 1 6 первого разряда 8.1 поступает высокий уровень положительного потенциала. Усилитель 16 отпирается и на первом фотоприемнике 18 от светоизлучателя 17 появляется оптический сигнал.

Во время присутствия измеряемого временного интервала второй входной источник 28 света излучает свет на фотоприемник 26 оптоэлектронного ключа 11 . Следовательно, ток в оптоэлектронном ключе II протекает от шины 14 питания через резистор 25 и фотоприемник 26, напряжения,на входе усилителя 24 понижается, что запирает его. Источник 27 света оптоэлектронного ключа 11 не излучает свят . Надежное зап иран ие усилителя

24 оптоэлектронного ключа 11 и любого разряда 8.1, 8.2...8.2N модуля осуществляется за счет того, что усилитель представляет собой транзистор и — р — n-типа, в цепь эмиттера которого введено положительное смещение, необходимое для обнуления оптоэлектронного ключа i! и регенеративных оптронов разрядов 8.1, 8.2,...,8.2N в случае, если на вторых 1 9 и шестых! <,,;<(! фо: )пт):.?(»1«!никах прис) тствуе-. тление всех возбулденнь?х рази -; |<ов ? 7. к1)оме е TI»p!? в озбу)<кс-«0 ргзояда 8.;i+1, нач?г?ает осущест.

;:«:- < ",, I0! |РНТа он<ОБ"> т?>?ИЯ ВЫСОКОГО телы-";:с" и ?ау!3 (. между ними на1(:(ады-;г)>: <:, с?!е}?утоп!ие ог огничения:

? ..?

|) (3» i«о « .

r. ? <т я L „ Во)б м »«с,Э т<т < «

УР >;;;! H }«ОЛОжИТЕ?-ЬНОГO 170?Е}33?«иава ?тг ,->! i < О ".т;.-,:.» В «< т,"Н < -,.:I.f»

) );,3ЪО<тнот, ",»СТОЧ?71<7< ,« . "P I,! Р—. ИЗ;-ттт<»13 И<Е с!gC а .:>) -,: ) <1!! :,", 2 < C;I„- TH 017 !" 0 Ç>leKTpOHBO=

<т<а>(,» т | И <3Л <ттт !) Р (СВ I? <. т? Р )(..

»-1<) з<).?1<эконно-опт:ич е с".<у}о л-1» H!r ) . .и. - : 1! <1 !1 CT. =.<ОДЬ! О > Р(г| CÒ0:?НИЕ Me>. r! )

<ОТО?>1?!1:И РаВНО 1-..,,На П!ITÜ Е фОта3

: |>;,.|Е< -..}1<-<т 2 ) . 8 (Вя.т>И С т>1)1 В :ç-:|1«т!??(<" "< < «, iт Па((„" ТOIIIIII" " i . Г: т??Х О В а Т |» ЛЬ Н 0 О 6 H „" ЛЯ(: T i и П Е Р В Ый

i) то?)()и pi ) и 8, 2 > затРЫ -. :. Сз }i ?Е" | 1 - 00""3ЛС ННОЕ ПРО ..<0»<В|»17!?С?«< 013Ета .ДЛИНЫ !. y BBTOPO«gc., " -(1 H т?ЕT}3 т!.i ИМОСТ?«0 ." . "?«С .. анСВЛЕН НОГО За.KG" !

i",!?" и! «Я о .Б 13 0 збуж?! РIIно "1 coñтс? Я—

ЗЕ 1 < .H ().<1?в)<О II 0()1(» ЦН тГй ВОЗ"

)-.«Н>тп - -. разряд 8,) ".-ак как на !

»,)o)I фото:т»иемнике 1 9 от ис".

ТОЧ..(я;! "т СВЕТ.> ПОСЛЕ?1 >;;.,|Е -.() ргЗЛа«? Pal

Нт» » (I) O "? « ° ";, <» и †.,>?; I .!

ВИГ«Я, } !», ;,>"З>т!. "1, Ч i i :?Е<т

ВЕЛИ -!11. : Ь! .=.»i! РУ: !(i).:1!?i .;,, -- ?ii!H -01

";0i б +< I -1!3*)1- ? р<, ?i»1-, г .->-|т> Здвт|НР <„«-|« "тi(l» . 1?т,<)i.".ОМ К.>-тЕ»

дел?,ная ", )чн!?c Tb из<»?е рени=., ОГ;гтнцт, т>яаРТСТ| ВОЕ|,|ЕНЕ!«; В,«)збуя<д|--><

Нт, ОДВОI O < азР!...?;"... : „>»„, >:3Ь!<1ИС

Л H C

«

° \ !

»»>т ; " В(бб . ;т? З«(«Г т»

ДаННОМ РСНИМЕ !IPO!,ЗС ". 1?ЗМЕРЕ;»т!Я

i)D:; -схст|ттт в едт<нично-и?=.11asH»H0!! !<эДЕ,;.- . ЙИК<С (т»тия РЕЗУ)7Ь та Га В РДИ

НИЧНО-Г 0=- ?Д?»» KOË;e .

9< ,4ля работ..»I б?од-«тля в )еж}>ме (,тч«| 1 У?Г««CC?В Н<3. 03ÃH»т ИЗ

Ii ,???В "т)«. в;", одн}?ь«; <т}1«11 > .,, 1 .:1 и Одят?)т 110"

:ТВО 1<Ь СРЫ".- : С!?тт, 0: МО,,УЛЬ В ЕДИ "

i1и: ?с -.-,:- .:.—,;;:,и),е . ь>:.)и зто. I ,< Г*,.т<|«е!)ь :. О;" .",.:.1>1}- у)}ьссв !. (i и,|«?-.>7и максимальное время возбужден>ия регенера-:ивного оптрона, время прохождения

iВЕ7 ОМ IIIITOA ВО OKOH но-оптической линии

9 св зи.

>70,.«ЧЕй ПЕРВОГО ИМПУЛЬСа На ОДну из вх >:I-I»o(электрических Б?ин 2, 3 на =-!;!Cй оп">ический вход 32 по(гется с во T OBC v 13мпульс с длительное»гь<(> ... -00 "730 T тву}?щей усло}? >И}(>

<> -:г .. р тьем !,О..от риемHI?ке 20 пер,".-..-.! с p=!:-:.>})r.г 8 . "Лоявляе"..ся оптический сиг: ал,:ь>сок>.г: уровень положи..Е,т.Ь}?ОГЭ; —;О;Е:- .|-ИаЛа С ПЕРЬОГО ВЫВОДа

;= .". ьег -.. фс тс?7:.Не<.!Ии)<а 20 поступает

Нг . ХОД ..С;т> }}ТЕЛЯ ; 5, KO. ОРЫЙ ОтПИ-

;>a&òñ» и; "=." = :".Нра TИНHый оптрон IIBp:.;:. 0,;;,-..: —: я;::-.-, 8.! воза-7ждается. До .! 1?>ого 3»мпульса нг третий ,;>О <-,-?ие},1>.! як 20 в то р<-)1 0 рг гряда по<"- » т«!т - С K т»11 т CHC HGS! И тт РИ< У -, ВУ 1 Т Нг «б М Д<0 ОКО}1«?а!»}«Я 3» TOPO? 0 «1:утв-.са ., -риходом второго Ifb?<-:улье -?(.?!.;(„ ;,,F .TOH второй разряд 8.2, г «;< )т? }?т?1 г„: .т-т.;- об}»уЛ,"Е TCЯ ПЕрВ11й

СЧ;-».| ТО-;.,:-. ГО ОТ ИСТОЧНИт.<а ." 7 .--=Та ь")оро!. с разряда 8.2 на второй

-| ог-прт.:, .Нт?< (3 перво? о разряда Ь>.1

i}О«ТУПаЕ7 ОПТ1_#_Р<" Кнй СИГКал B OT ИС

:очнгка:.)т сьетг опт(. = «ектронного 1.<«>«?г f 1 < е>> = пер=> |.<и ОTH О«(О т!)е ть (:- .: =-ОЛСК.- ННС--О>7Т:Р; >)0}! фО тол т»ИРМНтл< 2> ПЕр}30о г.—.| }.,а !» „! Тгкжс пос "унает О! 7и,, gIrIi: ОД<>М Т <ЭЕТ> =f G ".;".?ПУтп» < а HO

Зуя"Jаетс.-,,;:т::: рг.= яд В., а по.)i;iОт: т- гт: >т» < ) j?i,,- i- Г< ;;: а *1 От)О?й!

) г ри „,ией! длины можно обес— г = p . :.",!, ; р; боть., пр? «отор и миров,:;-:ие ос-тществляет;я быстрее, —: «и Збн)<,. = .<-< т

<) веж -" 1 = - аi)ä."|л(», |ьног о с "<мм: p0

:,:.-. -:: ИЯ ДГ - ТЕЛЬНО "т"„-.é i»РЕМЕННт-Х |П-::<(ЕР !=i„?0В . а:! C. 0>З (т}) И !) ОРУ}О ЗХОДНЫЕ т)>1?-:: 2 |.. : .! !=,O;.(àêòñ;i СуММИp)<ùf

1 46601 1

10

25

40 временные интервалы t „и с, передние фронты которых совпадают. Для правильного вычисления результата сложения время 1„,и, прохождения света между двумя отводами 2 и 4 первой 1 и второй 3 волоконно-оптических линий связи выбирают по следующему условию:.1 Л Л +

ЬОЪ 6 ° С1.

С момента появления суммируемых временных интервалов на шинах 12 и

I 3 через время = воэбужда 1 11 ется первый 8,1 и второй 8.2 разряды из-эа того, что на четвертых 21 и пятых 22 фотоприемниках соответственно от третьего 29 и первого 10 входных источников света через вторую 3 и первую 1 волоконно-оптические линии связи и их отводы 4 и 2 поступает оптический сигнал. Сопротивление на "òèõ фотоприемниках 21 и 22 уменьшается, что создает условия для отпирания усилителя и возбуждения регенеративного оптрона.

Таким образом, попарно возбуждаются разряды 8.1, 8,2...8.2N в течение времени, равного длительности меньшего отрезка времени (например, й1)

После этого возбуждения разрядов происходит по пятым волоконно-оптическим линиям 9 связи и третьим фотоприемникам 20 последующих разрядов, но уже не попарно, т.е. через время, равное „, 5 возбуждается один последующий разряд, после него чеpe3 BpeMR 1. I 5 следующий Разряд и т.д. до момента окончания большего временного интервала (например, 1-„). По окончании большего временного интервала дополнительный источник 27 света оптоэлектронного ключа 11 излучает свет, следовательно, происходит гашение всех возбужденных разрядов, кроме старшего возбужденного разряда.

Рассмотрим пример сложения двух отрезков времени с длительностями

4", В течение времени t попарно воз" L буждается восемь первых разрядов

8.1, 8.2, 8.8, а течение времени. — 3 z, последовательно по одному возбуждаются еще три последующих разряда 8.9...8.11 . После этого разряды 8.1 ...8.1 0 обнуляются, остается возбужденным только разряд

8.11 . Результат соответствует ll"q,.

С уменьшением L . L и L точ1 1 7 f ность суммирования повышается.

В данном режиме модуль суммирует в единично-нормальном коде, а фиксирует результат в единично-позиционном .

В режиме последовательного суммирования временных интервалов суммируемые временные интервалы последовательно подаются на одну из входных шин 12, 13. С поступлением первого отрезка времени на первый оптический вход 31 подается оптический короткий импульс с длительностью С

Запись первого отрезка времени с длительностью t происходит аналогично работе модуля в режиме "Измерение".

C приходом второго отрезка времени с длительностью t процесс повторяется, но уже разряды возбуждаются

o;" возбужденного разряда, кодировав-.

1 его в единично †позиционн коде длительность t первого временного ин1 тервала. Это достигается путем присутствия высокого уровня положительного потенциала на выходе элемента

ИЛИ 30 и присутстьня оптического сиги:-ла на третьем фотоприемнике 20 последующего разряда от светоизлучателя 17 предыдущего возбужденного разряда. Возбуждение последовательно происходит до тех пор, пока присутствует высокий уровень положительного потенциала на выходе элемента ИЛИ

30. По окончании второго отрезка времени в возбужденном состоянии находится разряд, кодирующий сумму этих интервалов „ + t 1 . При даль нейшем поступлении временных интервалов суммирование происходит аналогичным образом.

Таким образом, оптоэлектронный модуль может работать в четырех режимах: Измерение", "Суммирование последовательностей импульсов", Параллельное суммирование длительностей временных интервалов" и "Последовательное суммирование временных интервалов".

Во всех режимах, кроме СуммиФ рование последовательностей импульсов", процесс преобразования происходит в единично-нормальном коде, а фиксация — в единично-позиционном.

В режиме "Суммирование последователь— ностей импульсов" и суммирование, и ойдо фиксация происходят в единично-позиционном коде.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Оптоэлектронный модуль„ содержащий первую, вторую„ третью, четвертую и в каждом разряде пятую волоконно-оптические линии связи с отводами, первый входной источник света, оптоэлектронный ключ, первую и вторуго электрические входные шины, шину питания, общую шину и в каждом разряде усилитель, источн:ик света., шесть фотоприемников, первые выводы первого, второго, третьего и четвертого фотоприемников подкличе::.-1ы к входу усилителя, первый выход котсрого подключен к общей шине, а второй — к пеовому выводу ис ".очника света, второй вывод которого подключен к шине питания и к второму выводу первого фотоприемника, который оптически связан с исто- ником света своего разряда, второй фотоприемник — с источником света последующего разряда, а третий фотоприемник через пятую волоконно-оптическую линию связи в каждом разряде — с источником света предыдупн-го разряда в в оптоэлектронном ключе вход усилите пя подключен к первым выводам ограничительного резистора и фотоприемника, первый выход усилителя подключен к второму выводу фотоприе íика и к общей шине, а второй выход чере"доп олнит ель ный ис точ ник св е т а шине питания, второй вьп од ограничительного резистора -.акже подключен к шине питания, первьгй вывод пятого фотоприемника подк.rr!o» e:;i к второму выводу четвертого фотоприемника, в орой вывод шестого фотоприемника подключен к общей шине, а гeriBhiH выводк второму выводу второгс фотоприемника, первый вывод первого входи!..ro да, а также к второму выводу второго входного источника света, первый вывод которого подключен к общей шине, второй вывод третьего входного источника света подключен к второй электрической входной шине, а первый вывод — к общей шине, в каждых двух соседних нечетных и

»етных разрядах пятые фотоприемники э0 рг через первую волоконно-оптическую линию связи и соответствующий ее отвод orrтически связаны с первым входным источником света, четвертые фотоприемники через вторую волоконно-оптиче=кую линяло связи и соответI ствующий "e отвод оптически связаны с третым входным источником света, шестые фотоприемники через третью волоконнс-оптическую линию связи и соответс.твующий ее отвод оптически связаны с дополнительным источником св -"та оптоэлектронного ключа, фотоприемник которого оптически связан с вторым входным источником света, а третий фотоприемник первого разряда сптиче=ки связан с вторым оптическим входом и через четвертую

40 волоконно-оптическую линию связи оп .ически с:вязан с первым оптическим с5 входом модуля, источника света подключен к общей шине, а fl "oðîé вывод — к первой электрической входной шине, о т л и ю ш и и . sl. тем, повышения быстродействия и расширения функциональных возможностей в него введены второй и третий вход -ые источники света элемент ИЛИ

У и два оптических входа, первый и второй входы элемента ИЛИ соответственно подключены к первой и второй злек,рическим входным шинам, а выход — к вторым выводам третьего и пятого фотоприемников каждого разря! 4660!!

l«ЮфЯ »" сО

Сос"авитель П. Бестемьянов

Редактор М. Петрова Te:<ðåä A.Кравчук Корректор В. Гирняк

Заказ. 957i56

Тираж 879

Подписное

ВКИИПИ Государственного комитета но иэоб«-.:..:.".еним и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, И-35, Раун:-;-."."s; наб., д. 4/5

Производственно--н=:дательский комбинат "йатент, r. Ужгород, ул. Гагарина,101

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

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных машинах

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

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

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

Изобретение относится к области вычислительной техники и автоматики и может быть использовано как запоминающая и обрабатывающая среда в системах обработки изображений, системах распознавания образов, в оптоэлектронных вычислительных системах
Наверх