Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала

 

Изобретение относится к импульсной технике и может использоваться для синхронизации устройств визуализации, работающих по методу пространственной селекции. Изобретение повышает точность фиксации импульсов опережающего синхросигнала путем повышения точности установки интервала времени определения. Адаптивный формирователь содержит триггер 1, входную шину 2, четыре элемента И 3, 4, 6, 7, элементы ИЛИ 9, 10, 12, два реверсивных счетчика 5 и 8, выходную шину 13. Новым в формирователе является введение двух дешифраторов 14 и 15, что позволяет повысить точность установки интервала времени опережения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) H 03 K 3/13 5/01

НИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ОПИСА

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4469245/24-21 ((22) 26,07, 88 (46) 30.03.90.Бюл, Р 12 (71) Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (72) В.В.Компяков (53) 621, 393. 3 (088. 8) (56) Ванюков М.П, и др, Наблюдение и фотографирование в светорассеивающих средах методом пространственной ° селекции. — Оптикомеханическая промышленность, 1970, 1 - 6, с.50.

Авторское свидетельство СССР

У 1385276, кл. Н 03 К 5/01, Н 04 N 5/38, 1986, (54) АДАПТИВНЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СИНХРОСИГНАЛА

ÄÄSUÄÄ 1554110 A1

2 (57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для синхронизации устройств визуализации, работающих по методу пространственной селекции. Изобретение повышает точность фиксации импульсов опережающего синхросигнала путем повышения точности установки интервала времени определения. Адаптивный формирователь содержит триггер 1 входную шину 2, четыре элемента Й 3, 4,6 и 7, элементы ИЛИ 9, 10 и 12, два реверсивных счетчика 5 и 8, выходную шину 13, Новым в формирователе является введение двух дешифраторов 14 и 15, что позволяет повысить точность установки интервала времени опереже-ния. 2 ил.

1554110

Изобретение относится к импульс-ной технике и может быть использовано для синхронизации устройств визуа - лизации, работающих по методу пространственной селекции, для наблюдения объектов и предметов в замутнен.. ной атмосфере, например в тумане, Цель изобретения — повышение точности фиксации опережающего синхросигнала путем повышения точности установки интервала времени опережения, На фиг,1 приведена структурная схема формирователя; на фиг.2—

15 графические зависимости процесса его работы.

Адаптивный формирователь опережающего синхро сигнала содержит (фиг 1) триггер 1 (Tp 1 ) счетный 20 вход которого соединен с входной шиной 2, а прямой выход подключен к первым входам двух элементов И 3 и 4 и к входу сложения (С) счетчика

5 (РС), инверсный выход триггера 1 25 соединен с первыми входами двух элементов И 6 и 7 и входом сложения (С) счетчика 8 (РС), вычитающий вход (В) которого соединен с выходом элемента

И 4, выход элемента И 7 соединен с входом вычитания (В ) счетчика 5, выходы старших разрядов счетчиков 5 и

8 подключены к входам соответственно элементов ИЛИ 9 и 10, счетчные (СЧ) входы подключены к выходу генератора

11 (Г) импульсов, а установочные

35 (У) входы — соответственно к выходам элементов И 6 и 3, вторые входы которых подключены к шине 2, выход третьего элемента ИЛИ 12 подключен к выходной шине 13, а входы — отдельно к первым выходам старших разрядов двух дешифраторов 14 и 15 (ДШ), вторые выходы младших разрядов которых подключены к вторым входам соответст- 45 венно элементов И 7 и 4, первые стробируемые входы подключены к выходам соответственно элементов ИЛИ 9 и 10, а вторые стробируемые входы— к выходам сложения соответственно счетчиков 5 и 8, выходы сладших свободных разрядов которых подключены соответственно к основным входам первого и второго дешифраторов 14 и 15.

Дешифраторы 14 и 15 имеют (фиг.1) два инверсные стробируемых входа, инверсные выходы и прямые входы. В качестве таких дешифраторов могут быть использована микросхема 155ИДЗ, которая является преобразователем прямого 4-разрядного двоичного кода в инверсный десятичный код. Другие типы выпускаемых промьппленностью в микросхемном исполнении дешифраторов могут быть приведены к виду Дй 14 и 15 добавлением логических элементов И, И-НЕ, НЕ и др, В качестве элемента ИЛИ 12 используется логический элемент И-НЕ, который осуществляет операцию логического сложения для инверсных импульсных сигналов с одновгеменным их инвертированием, Алгоритм функционирования формирователя заключается в образовании на выходной шине 13 последовательности импульсов (фиг,2о), которая повторяет по форме и одновременно опережает во времени, интервал которого равен t, поступающую на его входную шину 2 (фиг.2а) входную импульсную последовательность (ВИП) постоянной частоты.

Для пояснения процесса работы формирователя на диаграмме (фиг,2) приведены три характерных временных отрезка работы формирователя: первый участок, на котором отсутствуют импульсы ВИП, соответствует временному интервалу до первого импульса ВИП (фиг.2а), второй участок, на котором присутствует шесть импульсов ВИП,— с постоянным периодом следования; третий участок, на котором отсутствуют импульсы ВИП, соответствует временному интервалу после шестого и последнего импульса ВИП, Первый и третий участки графических зависимостей характеризуют поведение формирователя при отсутствии импульсов ВИП, Формирователь работает следующим образом (фиг.1).

Импульсы ВИП постоянной частоты поступают с входной шины 2 на счетный вход триггера 1, поочередно меняя потенциалы его прямого (фиг,26) и инверсного (фиг. 2в) . выходов, IIoтенциалы управляют режимом работы двух реверсивных счетчиков 5 и 8, на счетный вход которых поступают счетные импульсы генератора 11, Это управление в формирователе организовано таким образом, чтобы режимы работы счетчиков были сдвинуты на один период ВИЙ (фиг.2г,и), т,е. когда один счетчик находится в режиме "Сложение", то другой счетчик в это время

5 15541 находится в режимах "Вычитание" или

"Остановка".

Для образования одного синхроим-. пульса, опережающего соответствующий импульс ВИП, в формирователе используется циклическая последовательность работы двух режимов работы одного из счетчиков (5 или 8):"Сложение", а затем "Вычитание", В последнем ре— жиме работы происходит образование синхроимпульса, опережающего на время

tо каждый второй импульс ВИП, Этот синхроимпульс появляется на первом старшем разрядном выходе того дешифратора (14 или 15), который связан по основному входу со счетчиком, работающим в режиме "Вычитание". Вследствие сдвига работы режимов счетчиков 5 и 8 на первом выходе дешифраторов 14 и 15 (фиг,2е,м) образуются поочередно с частотой, меньшей в

2 раза частоты ВИП> синхроимпульсы, которые затем логически складываются в элементе ИЛИ 12 и поступают на выходную шину 13 в виде последовательности импульсов {фиг,2о), совпадающей о форме с ВИП и опережающей каждый ее импульс на время

Образованию синхроимпульса предшествует выполнение двух условий: подача низкого разрешающего потенциала на первый стробируемый вход ДШ 14 с выхода элемента ИЛИ 9 (фиг,2л) и, соответственно, на аналогичный вхоц

ДШ 15 с выхода элемента ИЛИ 10 (фиг,2е), Кроме того, разрешающий низкий потенциал должен быть подан на второй стробируемый вход ДШ 14 с прямого выхода триггера 1 (фиг.26) и, соответственно, на такой же вход

ДШ 15 с инверсного выхода триггера l (фиг.2в)., Принимая во внимание цикличность работы счетчиков 5 и 8, дальнейшее 45 подробное описание работы формирователя производится на интервале времени, включающем в себя два периода

ВИП: например, между 2 и 4-м импульсами — для схемы управления режимом ра- 5g боты счетчика 8, а между 1 и 3-м импульсами ВИП (фиг,2а) — для соответствующей схемы счетчика 5 °

Схема управления работой счетчика 8 содержит два элемента И 3 и 4 и работает следующим образом, Допустим, что в момент прихода второго импульса ВИП счетчик 8 находился в состоянии "Вычитание" {фиг,2г

10 6 чему соответствует значение низкого потеьч иала "0" на входе С счетчика

8. Так как вход С этого счетчика непосредственно связан с инверсным выходом триггера 1, прямой выход этого триггера находится под высоким потенциалом "1" (фиг,2б), который поступает на первые входы элементов

И 3 и 4, Высокий потенциал 2-го импульса ВИП во время .появления на втором входе элемента И 3,и, соответственно, на входе У счетчика 8 (фиг,2д) производит обнуление разрядов этого счетчика.

Цикл работы схема управления счетчика 8 начинается в момент окончания действия второго импульса

ВИП (фиг.2а), при котором состояние триггера 1 меняется на противоположное, так как в качестве триггерного элемента используется двухтактный триггер со счетньп входом, например, Т-типа, В этот момент времени на прямом и инверсном выходах триггера 1 появляются соответственно низкий (фиг,26) и высокий {фиг.2в) потенциалы, первый из которых препятствует прохождению третьего импульса ВИП на вход У счетчика 8 (фиг.2д), а второй потенциал блокирует ДШ 15 по первому стробируемому входу, препятст", вуя образованию на cro выходах импульсов, и переводит счетчик 8 в режим

"Сложение" (фиг,2г). Этот режим продолжается до тех пор, пока следующий третий импульс {фиг,2а) не вернет триггер 1 в исходное состояние (фиг,2б,в). При этом счетчик 8 останавливается и в следующий момент -: переходит в режим "Вычитание" (фиг.Zr), так как высокий потенциал прямого выхода триггера 1 (фиг.26) разрешает прохождение "1" с 2-го разрядного выхода ДШ 15 на вход В счетчика через элемент И 4, Процесс формирования синхроимпульса в этом режиме работы счетчика 8 определяется механизмом взаимодействия этого счетчика, элемента ИЛИ 1О и ДШ 15. В момент появдения 4-ro импульса ВИП на входе формирователя происходит обнуление всех разрядов счетчика 8 так как высокий потенциал прямого выхода триггера 1 разрешает прохождение высокого потенциала импульса.ВИП на вход У счетчика 8 через элемент И 3.

В момент окончания действия 4-ro импульса ВИП начинается новый цикл

1554110

tü- ДЕ,-М, t из которой видно, что ошибка в установке t не превышает величины 3t.

Число М связано с двоичным, например 4-разрядным, числом младших разрядов счетчика по формуле

3 а3 ) M= а.:2+ а„. 2 + az2 работы счетчика 8, при котором последовательность операций цикла вновь повторяется.

Формирование синхроимпульса, кото- 5 рое производится в режиме "Вычитание" счетчика 8, определяется взаимодействием этого счетчика, элемента

ИЛИ 10 и ДШ 15. Это взаимодействие рассматривается при следующих условиях, взятых для определенности: счетчик 8 является двоичным, ДШ 15 преобразует двоичный код в десятичный и первый старший выходной разряд

ДШ 15 соответствует большему десятичному числу, чем второй младший выходной разряд, Возникновение синхроимпульса на втором выходе ДШ 15 происходит при условии разрешающего низкого потенциала на первом стробирую- 20 щем входе, который возникает на выходе элемента ИЛИ 10 в момент обнуления старших разрядов счетчика 8, работающего в режиме "Вычитание". В этот момент начинает действовать 25

ДШ 15, который подключен к оставшимся младшим разрядам этого счетчика.

Когда десятичное число первого выхода ДШ совпадает с входным числом младших разрядов счетчика, на этом 30 десятичном выходе образуется синхроимпульс инверсной полярности и длительностью, равной периоду следования импульсов генератора 11 (фиг.2ж).

Затем в момент совпадения меньшего по величине двоичного числа, образующегося на младших разрядах счетчика 8 с десятичным номером второго выхода

ДШ 15, на этом выходе возникает перепад с высокого на низкий потенциал, 49 который,,пройдя через элемент И 4, попадает на вход B счетчика и переводит его в режим "Остановка" (фиг,2г)

Работа ДШ 15 при этом также прекращается, что соответствует присутст- 45 вию низкого потенциала на его втором выходе (фиг,2з) .

Величина времени опережения связана с десятичным М номером выхода ДШ следующей простой формулой: 50 где а — а 3 — значения соответствующих разрядов счетчика, которые мо гут принимат ь величину 0 или 1.

При этом возникающее число возможных градаций И „,установки определяется по формуле

N=2-1 мс кс

I где m — число младших разрядов счетчика, подключенных к входам ДШ, Общее количество разрядов п счетчика, равное сумме его младших и старших разрядов, определяется в зависимости от максимально возможного значения периода ВИП по выражению

n = log>(T „„,/дс).

Работа схемы управления счетчика

5 и формирование опережающего синхроимпульса на выходе ДШ 14 аналогична работе схемы управления счетчика 8 и ДШ 15, так как процесс функционирования этих схем (фиг. 2и,н) практически одинаков и только сдвинут во времени на один период ВИП.

Таким образом, при поступлении на входную шину 2 формирователя синхросигнала, представляющего собой ВИП постоянной частоты, на его выходной шине 13 образуется опережающая на время to каждый импульс ВИП последовательность синхроимпульса или опережающий синхросигнал, При этом в установке времени t не превышает величины dt.

В случае прекращения поступления импульсов ВИП на шину 2 формирователь работает следующим образом.

Счетчик 8 после прихода 6-ro (последнего) импульса ВИП переходит в режим "Сложение" (фиг,2г), при котором происходит периодическое со временем Т обнуление всех его разрядов и изменение в этот момент перепада потенциала на выходе элемента ИЛИ 10 с высокого на низкий и сохранение его в течение времени заполнения младших разрядов счетчика 8 (фиг,2е) счетными импульсами. Однако наличие высокого потенциала на инверсном выходе триггера 1.и, соответственно, на втором стробирующем входе ДШ 15 препятствует образованию синхроимпульсов в этом режиме работы счетчика.

Счетчик 5 после прихода 6-го импульса ВИП переходит в режим "Вы1554110 читание, при котором на выходе

ДШ 14 образуется только один паразитный импульс (фиг,2м), Затем после появления низкого потенциала на вто5 ром выходе этого ДШ счетчик переходит в режим Остановка", в котором находится все время до возобновления импульсов ВИП на шине 2, Естественно, что при этом больше паразитных импульсов не образуется, Перед возобновлением следования импульсов ВИП также возможно образование одного паразитного синхроимпульса со временем опережения сц (фиг. 2ж) . Это связано с работой счетчика 8 в режиме

"Сложение", при котором перед приходом 1-го импульса ВИЛ и началом режима работы счетчика 8 "Вычитание" в счетчике запоминается логическое двоичным реверсивным счетчиком, для сбросов которого в нулевое состояние достаточно подать короткий импульс

11 положительной порярности на вход Установка" этой микросхемы, режим работы которой Сложение или Вычитание обеспечивается подачей высокого потенциала соответственно на входы "+1" и "-1" и счетных импульсов на вход С счетчиков.

Элементы И 3,4,6 и 7 и элементы

ИЛИ 10 и 9 могут быть выполнены на логических элементах микросхем серий 155 или 555.

В качестве дешифраторов 14 и 15 наиболее целесообразно использовать микросхему 155ЩЗ, которая имеет два инверсных стробируемых входа: 4-разрядный прямой вход логического числа и 15 ти разрядный инверсный выход десятичных чисел, Дпя организации сложения инверсных синхроимпульсов, поступающих с выхода ДШ, наиболее целесообразно в качестве элемента ИЛИ 12 использовать микросхему с элементом 2И-НЕ серий 155 или 555, Оценим точность o(и количество градаций N установки интервала времени опережения t о в предлагаемом формирователе по сравнению с известным, считая при этом, то в обоих преобразователях используется одинаковое количество (m) младших разрядов реверсивного счетчика, Интервал to в известном устройстве определяется как произведение периода следования Д t счетных им, пульсов и числа два в степени m: о = 2 -й ., 20 число, которое не соответствует пе.риоду ВИЛ, например, как показано на фиг,2г, большее по величине значения этого периода.

При этом максимальное количество градаций в известном устройстве равно числу ш. Учитывая это обстоятельство, можно определить точность установки интервала, которая определяется как разница в установке двух ближайших интервалов времени опережения при m u m-1 по формуле

i =Dt 2 -. dt 2 =2 .dt.

Ар

Величина этой точности составляет поло вину и нт ер в ал а

В предлагаемом формирователе максимальное значение интервала t определяется по следующей формуле:

=(2 — 1).a t

a,мике

Таким образом, увеличение числа градаций установки времени повышает точность фиксации времени появления на выходе формирователя импульсов опережающеro синхросигнала. Кроме 39 того, в случае пропадания импульсов

ВИП формирователь всегда вырабатывает один паразитный синхроимпульс, а перед возобновлением следования импульсов ВИП возможно образование также только одного паразитного синхроимпульса, время опережения которого не равно t>. Последнее обстоятельство наряду с присущему формирователю свойству адаптивности по отношению к скач-40 кообразному изменению частоты ВИП обеспечивает надежность его функционирования при образовании опережающего синхроси гнала.

В отношении практического выполне- 45 ния блоков и схем формирователя можно сказать следующее (фиг,1), В качестве триггера 1 типа Т со счетным входом могут быть использованы различные двухступенчатые структу- 50 ры: ВЯ-,D- TV- «и IK-триггеры, например микросхема на 155ТМ2 или 155ТВ1, В качестве импульсного генератора

11 счетных импульсов можно использовать микросхему 531ГГ1 с подключен- 55 ным к ней кварцевым резонатором, Блок реверсивных счетчиков 5 и 8 может быть организован Hà микросхеме

I 55ИЕ7, которая является 4-разрядным

1554110

15

Исходя из того, что в предлагаемом формирователе для установки может использоваться любое двоичное число, которое циклически возникает на выходе младших разрядов счетчика в режиме "Вычитание", легко определить искомое число Ny по следующей формуле:

И = 2ь -1 ф 9 а затем погрешность o(< которая будет равна 4 = а<КС/ Ф

Численный анализ оценки точнос ти с и количества градаций N интервала времени опережения произведем по следукнцим соотношениям при m6:

1 1ф N пр= 63 6 = 57;

Приведенные результаты расчета погрешности Д показывают, что использование предлагаемого формирователя по сравнению с известным повьппает количество используемых градаций: установки интервала времени опережения почти в N4,/N „ = 9 раз. При этом точность установки интервала времени

Опережения и, соответственно, точность фиксации времени появления опе35 режающего синхро сигнала увеличиваетСя в 31 раз.

Считая, что длительность интервала времени стробирования отраженных

Световых импульсов или время открыто- 40 го состояния затвора равно 20t, можно оценить улучшение отношения сигнал/шум, достигаемое н устройстве визуализации, в котором используется предлагаемы формирователь, 45

Допустим, что необходимо устано-„: вить значение интервала опережения, равное 47 Dt. Ближайшее и большее по величине значение этого интервала, которое можно установить н известном устройстве, равно 64 5t. В результате этого время появления синхросигнала должно превьппать необходимое значение интервала времени опережения на 17 dt. При этом дли55 тельность интервала времени стробиронания также должна быть равна 17 дй.

В предлагаемом формирователе точность установки интервала времени опережения составляет 2 pt, поэтому необходимую величину интервала времени можно установить в пределах

47 dt + Lit, при котором длительность времени стробирования в предлагаемом формирователе составит величину, равную 2 де.

В результате этого отношение сигнал/шум в устройстве визуализации с предлагаемым формирователем улучшится в 17/2 = 8,5 раз, увеличение чувствительности устройства визуализации обеспечивает уменьшение мощности излучения лазера при сохранении прежнего расстояния до предмета наблюдения; унеличения дальности действия устройства визуализации при сохранении мощности излучения лазера на прежнем уровне, Используя возможность улучшения. чувствительности в 2 раза, мощность излучения лазера может быть уменьшеиа в т 8,5/2 = 2 раза, При этом ресурс работы такого лазера увеличится в 2 раза.

Формула из о бр етения

Адаптивный формирователь опережанзцего синхросигнала, - содержащий триггер, счетный вход которого соединен с входной шиной, прямой выход триг.гера подключен к первым входам первого и нторого элемента И и к входу сложения первого счетчика, инверсный выход триггера соединен с первыми входами третьего и четвертого элемента И и входом сложения второго счетчика, вычитающий вход которого соединен с выходом второго элемента

И, выход четвертого элемента И соединен с входом вычитания первого счетчика, выходы старших разрядов первого и второго счетчиков подключены к входам соответственно первого и второго элементов ИЛИ, счетные входы подключены к выходу генератора импульсов, а установочные входы — соответственно к выходам третьего и первого элементов И, вторые входы которых подключены к входной шине, выход третьего элемента ИЛИ подключен к выходной шине, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точ" ности фиксации опережающего синхросигнала путем повьппения точности ус13

1554110

Корректор М, Кучерявая

Заказ 464 Тираж 664 Подписное

ВНИИПИ

НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101 тановки интервала времени опережения, введены первый и второй дешифраторы, первые выходы старших разрядов кот6рьщ подключены отдельно к двум входам третьего элемента ИЛИ, вторые выходы

5 младших разрядов подключены к вторым входам соответственно четвертого и второго элементов И, первые стробируе" и, Иипуяьаы ВИП

6.Прои.бьи. Tat

ЮЮЮщ8ы ТР1 г. Ретирад. РСВ д бхай, У РС8 е. дьиад ЮИ10 ж дыад1ДШ75 э. Bbaod2 g4N5 и,аеж м,аа РС5 е.дхаа, Lf" ОСЕ

Я. Bbaed ИЯФУ м дед 1ДЫ74 и. дыюдГДШ74 о. Вьиаа ИВИа

Составитель Е,Суров

Редактор М.Петрова Техред А. Кравчук. мые входы подключены к выходам соответственно первого и второго элеменТоВ ИЛИ, а вторые стробируемые входы — к входам сложения соответственно первого и второго счетчиков, выходы мпадших свободных разрядов которых подключены соответственно к основным входам первого и второго дешифраторов,

Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала Адаптивный формирователь опережающего синхросигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для синхронизации устройств визуализации, работающих по методу пространственной селекции, для наблюдения объектов и предметов в замкнутой атмосфере, например в тумане

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

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов, в цифровых измерительных приборах, а также в системах контроля

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для формирования импульсов управления регистрами микросхем с зарядовой связью

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

Изобретение относится к автоматике и импульсной технике и может быть использовано в устройствах ввода, пультовой аппаратуре, вычислительной технике для формирования одиночного импульса заданной длительности при замыкании контактов кнопок управления

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в автоматических и измерительных системах для формирования с большой точностью установки интервалов времени между двумя импульсами и заданной длительности этих импульсов

Изобретение относится к радиоэлектронике

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и микроэлектронике и может быть использовано при построении СБИС

Изобретение относится к цифровой технике и может использоваться при производстве пересчетных схем, сдвигающих и параллельных регистров, а также как самостоятельный триггер в различных цифровых устройствах

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано при построении зарядно-разрядных цепей, формирующих временной интервал

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях
Наверх