Способ формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0j)i и (0j+1)i сквозного параллельного переноса f( ) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[nj]f(+/-) в условной "i" зоне минимизации и функциональная структура для его реализации (варианты)

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении арифметических устройств и выполнении арифметических операций суммирования и вычитания в позиционно-знаковых кодах. Техническим результатом является повышение быстродействия процесса преобразования аргументов при формировании сквозного параллельного переноса f(←←). В одном варианте функциональная структура выполнена с использованием элементов, реализующих логические функции И, ИЛИ и НЕ. При этом функциональная структура условно «i»-ой зоны минимизации выполнена в виде двух эквивалентных структур логических функций - функциональной логической структуры параллельного переноса f1(←←) для формирования преобразованного аргумента (0j)i и функциональной логической структуры f2(←←) для формирования преобразованного аргумента (0j+1→)i. 5 н.п. ф-лы.

 

Текст описания приведен в факсимильном виде.

1. Способ формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0 j)i и (0 j+1)i сквозного параллельного переноса f(←←) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) в условной «i» зоне минимизации, который включает одновременный анализ на логическом уровне активность как аргументов аналогового сигнала в условно «i» зоне минимизации, так и одновременную активность одного из аргументов аналогового сигнала в непрерывной его последовательности в предыдущих зонах минимизации, отличающийся тем, что одновременный анализ позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) для последующей их минимизации выполняют посредством двух функциональных логических структур параллельного переноса f1(←←) и f2(←←), которые активизируют либо преобразованный аргумент аналогового сигнала (0 j)i для минимизации аргументов ±[n j]f(+/-) между «i+1» и «i» зонами минимизации, либо активизируют преобразованный аргумент аналогового сигнала (0 j+1)i для минимизации аргументов ±[n j]f(+/-) в «i+1» зоне минимизации, при этом преобразованный аргумент аналогового сигнала (0 j)i в первой функциональной логической структуре активизируют как при активном позиционно-знаковом положительном аргументе (+n j+1)i или условно отрицательном аргументе (-n j+1)i условно «j+1» разряда и неактивном условно отрицательном аргументе (-n j)i или положительном аргументе (+n j)i условно «j» разряда, так и при всех неактивных аргументах (-n j)i-1 - (-n j)i-n, где n - число, не превышающее «i+1» зоны минимизации, для которых в промежуточных зонах минимизации положительные или условно отрицательные одноименные по знаку аргументы активны в соответствии с логико-динамическим процессом преобразования аргументов аналоговых сигналов вида

а преобразованный аргумент аналогового сигнала (0 j+1)i во второй функциональной логической структуре активизируют как при активном позиционно-знаковом положительном аргументе (+n j)i или условно отрицательном аргументе (-n j)i «j» разряда и неактивном условно отрицательном аргументе (-n j+1)i-1 или положительном аргументе (+n j+1)i-1 «i-1» зоны минимизации, так и при всех неактивных аргументах (-n j+1)i-2 - (-n j+1)i-n-1, для которых в промежуточных зонах минимизации положительные или условно отрицательные одноименные по знаку аргументы активны в соответствии с логико-динамическим процессом преобразования аргументов аналоговых сигналов вида

2. Функциональная структура формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0 j)i и (0 j+1)i сквозного параллельного переноса f(←←) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) в условной «i» зоне минимизации, в которой условно «i» зона минимизации включает логические функции f1(+ & )-НЕ и f1(- & )-НЕ, в которой функциональная выходная связь является функциональной входной связью логической функции fi(+&)-И и fi(-&)-И, а также включает две логические функции f1(})-ИЛИ, при этом функциональная структура условно «i» зоны минимизации выполнена в виде функциональной логической структуры параллельного переноса f1(←←) для формирования преобразованного аргумента (0 j)i и функциональной логической структуры параллельного переноса f2(←←) для формирования преобразованного
аргумента(0 j+1)i, которые имеют эквивалентную структуру логических функций, отличающаяся тем, что в каждую из них дополнительно введены логические функции fi-1(+&)-И - fi-n(+&)-И и fi-1(-&)-И - fi-n(-&)-И, при этом функциональные связи логических функций в структуре формирования сквозного параллельного переноса f(←←) выполнены в соответствии с математической моделью вида

где - логическая функция f1(&)-И; - логическая функция f1(})-ИЛИ.
3. Функциональная структура формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0 j)i и (0 j+1)i сквозного параллельного переноса f(←←) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) в условной «i» зоне минимизации, в которой условно «i» зона минимизации включает логические функции f1(+ & )-НЕ и f1(- & )-НЕ, при этом функциональная структура условно «i» зоны минимизации выполнена в виде функциональной логической структуры параллельного переноса f1(←←) для формирования преобразованного аргумента (0 j)i и функциональной логической структуры параллельного переноса f2(←←) для формирования преобразованного аргумента(0 j+1)i, которые имеют эквивалентную структуру логических функций, отличающаяся тем, что в каждую из них дополнительно введены логические функции fi(+&)-И-НЕ - fi-n(+&)-И-НЕ и fi(-&)-И-НЕ - fi-n(-&)-И-НЕ, при этом функциональные связи логических функций в структуре формирования сквозного параллельного переноса f(←←) выполнены в соответствии с математической моделью вида

где - логическая функция f1(&)-И-НЕ.

4. Функциональная структура формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0 j)i и (0 j+1)i сквозного параллельного переноса f(←←) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) в условной «i» зоне минимизации, в которой условно «i» зона минимизации включает логические функции f1(+ & )-НЕ и f1(- & )-НЕ, а также включает две группы логических функций fi(+ })-ИЛИ - fi-n(+ })-ИЛИ и fi(- })-ИЛИ - fi-n(- })-ИЛИ, при этом функциональная структура условно «i» зоны минимизации выполнена в виде функциональной логической структуры параллельного переноса f1(←←) для формирования преобразованного аргумента (0 j)i и функциональной логической структуры параллельного переноса f2(←←) для формирования преобразованного аргумента(0 j+1)i, которые имеют эквивалентную структуру логических функций, отличающаяся тем, что в каждую из них дополнительно введены логические функции f1(+&)-И-НЕ и f1(-&)-И-НЕ, при этом функциональные связи логических функций в структуре формирования сквозного параллельного переноса f(←←) выполнены в соответствии с математической моделью вида

5. Функциональная структура формирования преобразованных аргументов аналоговых сигналов (0 j)i и (0 j+1)i сквозного параллельного переноса f(←←) для преобразования позиционно-знаковых аргументов аналоговых сигналов ±[n j]f(+/-) в условной «i» зоне минимизации, в которой условно «i» зона минимизации включает логические функции f1(+ & )-НЕ и f1(- & )-НЕ и две логические функции f1(})-ИЛИ, отличающаяся тем, что функциональная структура условно «i» зоны минимизации выполнена в виде функциональной логической структуры параллельного переноса f1(←←) для формирования преобразованного аргумента (0 j)i и функциональной логической структуры параллельного переноса f2(←←) для формирования преобразованного аргумента(0 j+1)i, которые имеют эквивалентную структуру логических функций, при этом в каждую из них дополнительно введены логические функции fi(+ }& )-ИЛИ-НЕ - fi-n(+ }& )-ИЛИ-НЕ и fi(- }& )-ИЛИ-НЕ - fi-n(- }& )-ИЛИ-НЕ, при этом функциональные связи логических функций в структуре формирования сквозного параллельного переноса f(←←) выполнены в соответствии с математической моделью вида


где - логическая функция f1(}& )-ИЛИ-НЕ.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в аппаратуре передачи данных по каналу с помехами. .

Изобретение относится к аналоговым вычислительным устройствам и может быть использовано для возведения значения сигнала в степень. .

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для обработки сигналов, представленных в кодовой и широтно-импульсной формах.

Изобретение относится к вычислительной технике. .

Изобретение относится к вычислительной технике и позволяет определять количество единиц в параллельном коде в двоично-десятичной системе счисления. .

Изобретение относится к вычислительной технике. .

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении операционных устройств для преобразования двоичного кода в позиционно-знаковый код.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля цифровой информации. .

Изобретение относится к процессорам, предназначенным для выполнения различных математических операций с данными. .

Изобретение относится к области вычислительной техники. .

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано как средство преобразования кодов. .

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении коммутационных средств вычислительных, управляющих и информационно-измерительных систем, а также абонентских систем связи с децентрализованным управлением.

Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к платформе хранения информации. .

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении арифметических устройств и выполнении арифметических операций суммирования и вычитания
Наверх