Фазоимпульсный счетчик

 

В. А. Завадский, Ю. П. Заика, В. И. Корнейчук, А. Ф. Меженый, К. Г. Самофалов и В. П. Тарасенко (72) Авторы изобретения

Киевский ордена Ленина политехнический институт им:. 50-летия

Великой Октябрьской социалистической революции (7l) Заявитель (54) ФАЗОИМПУЛЬСНЫЙ СЧЕТЧИК

Изобретение относится к вычислительной тех- мент, на одной из сторон которого сформнро нике и может быль использовано в вычислитель- ван выходной электрод, параллельно которому ных устройствах, работающих а недвоичной на расстояниях (К + 1)l, К1 и К3 системе счисления, а также s устройствах из- {К вЂ” 1) l, где К - основание системы счислемерительной техники и дискретной автоматики. - ния, а Х вЂ” длина волны механической дефорИзвестны фазоимпульсные счетчики, содержа- мации в плоском поляризованном сегиетоэлект5 щие первый и второй элементы И, элемент за- рическом элементе, иа тои же стороне плоского прета и многоустойчивый элемент (Ф). поляризованного сегиетоэлектрического элеменНедостаток этого фаэоимпульсного счетчика- та сформированы соответственно, первый, втоограниченные функциональные возможности.

)O рой, третий и четвертый электроды возбуждеИзвестен также фазоимпульсный счетчик, ния, а на противоположной стороне плоского содержащий элемент ЗАПРЕТ и первый и вто- поляризованного сегнетоэлектрического элеменрой элементы И, первые входы которых соеди- та сформирован общий электрод, который сонены соответственно с первым и вторым вхо едииен с общеи шиной, выходной электрод содами фазоимпульсного счетчика (23.

3$ едннен с вторыми входами первого и второго

Недостатком этого фаэоимпульсного счетно- элементов И и входом элемента ЗАЛРЕТ, лерка является сравнительно низкая надежность. вый и второй запрещающие входы которого

Цель изобретения — повышение надежности. соединены соответственно с первым и вторым

Цель достигается тем, что в фазоимпульсный входами фаэоимпульсного счетчика, первый, счетчик, содержащий элемент ЗАПРЕТ и первый второи, третий и четвертый возбуждающие элект20 и второй элементы И, первые входы которых роды соединены соответственно с входом первосоединены соответственно с первым и вторым го элемента И, шиной начальной установки, входами фазонмпульсного счетчика, введен плос- .выходом элемента ЗАПРЕТ и выходом второго кий поляризованный сегнетоэлектрический зле- .::элемента И.

884149

На фиг. 1 показана структурная схема фаэоимпульсного счетчика; íà фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие функционирование фазоимпульсного счетчика.

Фазоимпульсиый счетчик содержит плоский поляризованный сегнетоэлектрический элемент !, элемент 2 ЗАПРЕТ и первый 3 и второй.4 элементы И, первые. входы которых соединены соответственно с первым 5 и вторым 6 входами фазоимпульсного счетчика, на одной из сторон EO плоского поляризованного сегнетоэлектрического элемента 1 сформирован выходной электрод 7, параллельно которому на расстояниях (К + l)k

IO.è КЛ (К вЂ” 1)Л, где К вЂ” основание системы счисления, . а Л вЂ” длина волны механической деформации в плоском поляризованном сегнетоэлектрическом элементе 1, на той же стороне плоского поляризованного сегнетоэлектрического элемента 1 сформированы соответственно первый 8, второй 9, третий 10 и четвер- 2р тый 11 электроды возбуждения, а на противоположной стороне плоского поляризованного сегнетоэлектрического элемента сформирован общий электрод 12, который соединен с общей шиной 13, выходной электрод 7 соединен с 2s вторыми входами первого 3 и второго 4 элементов И и входом элемента ЗАПРЕТ 2, первый и второй запрещающие входы которого соединены соответственно с первым 5 и вторым 6 входами фазоимпульсного счетчика, первый 8, второй 9, третий 10 и четвертый 11 возбуждающие электроды соединены соответственно с выходом первого 3 элемента И, шиной

14 начальной установки, выходом элемента

ЗАПРЕТ 2 и выходом второго 4 элемента И.

Фазоимпульсный счетчик работает следующим . образом.

Перед началом работы счетчик устанавлива ется сигналом по шине 14 в i-e состояние, где i - О, 1, 2, ..., К вЂ” 1, а К вЂ” .основание си40 стемы счисления(НУ на фиг. 2). При этом, возбуждается электрод 9, определяющий режим, работы счетчика "Начальная установка", в силу обратного пьезоэффекта возникает волна механической деформации, распространяющаяся в объеме пластины 1 от электрода возбуждения 9.

Через время Кг, где r — период следования тактовых импульсов ТИ (фиг. 2) принимается равным периоду волны механической деформации, волна механической деформации достига- Ж ет выходного электрода 7 и в силу прямого пьезоэффекта индуцирует на нем электрический сигнал, поступающий на первые входы элементов И 3 и 4, а также на вход элемента ЗАПРЕТ

2. При отсутствии управляющих потенциалов ss на входах 5 и 6 ",игнал с фазой i через элемент

ЗАПРЕТ 2 поступит на выходную шину 15 счетчика и на электрод возбуждения 10, определяющий режим работы счетчика "Хранение информации *.

При прямом счете в течение одного опорного периода на вход 5 поступает управляющий потенциал. В этом случае элемент ЗАПРЕТ 2 будет закрыт и обратная связь с выхода 15 счетчика на его вход образуется через открывающийся элемент И 3. Циркулирующий в счетчике сигнал с фазой i поступит на электрод возбуждения 8, определяющий режим работы счетчика Сложение.- При этом путь прохождения волны механической деформации удлиняется на Л, и в следующем опорном периоде сигнал на выходе,.15 счетчика появится только в (i + 1)-ом такте.

В режиме обратного счета в течение опорного.периода управляющий потенциал поступает на вход 6. В этом случае обратная связь счетчика будет замкнута через открывающийся элемент И 4 и сигнал с фазой (i + 1) поступает на электрод возбуждения 11, определяющий режим работы счетчика Вычитание. При этом путь волны механической деформации будет меньше на Л пути механической волны в режиме Хранение информацщт, и в следующем опорном периоде на выходе 15 счетчика. появится угнал в i-ом такте, что соответствует.уменьшению кода числа, хранимого в счетчике, на еди1m .

Формула изобретения

Фазоимпульсный счетчик, содержащий элемент

ЗАПРЕТ, и первый и второй элементы И, первые входы которых соединены соответственно с первым и вторым входами фазоимпульсного счетчика, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности в него введен плоский поляризованный сегнетоэлектрический элемент, на одной из сторон которого сформирован выходной электрод, параллельно которому на расстояниях (К + 1) Л, КЛ, и EO.,(K — 1) Л, где К вЂ” основание системы счисления, а Л— длина1.волны механической деформации, в плоском поляризованном сегнетоэлектрическом элементе, на" той же стороне плоского поляризованного сегнетоэлектрического элемента сформированы соответственно, первый, второй, третий и четвертый электроды возбуждения, а на противоположной стороне плоского поляризованного сегнетоэлектрического элемента сформирован общий электрод, который соединен с общей шиной, выходной электрод соединен с вторыми входами первого и второго элементов И и входом элемента ЗАПРЕТ, первый и второй запрещающие входы которого,соединены соответственно с первым и вторым входаиг. 3

Составитель О. Скворцов

Техред И.Асталош Корректор Н. Стец.

Редактор Л. Гратилло

Заказ 10256/86 Тираж 991 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

5 884 ми фазоимпульсного счетчика, первый, второй,третий и четвертый возбуждающие электроды соединены соответственно с выходом первого элемента И, шиной начальной установки, выходом элемента ЗАПРЕТ и выходом второго элемента И.

149 Ь

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР и 524323, кл. Н 03 К 29/00, 1976.

2. Авторское свидетейьство СССР 1т 437231, кл. Н 03 К 29/00, 1974 (прототип)..

Фазоимпульсный счетчик Фазоимпульсный счетчик Фазоимпульсный счетчик 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для использования в автоматических устройствах для деления изменяющегося во времени периода следования масштабных импульсов, угловых отметок и т.д., например, в аппаратуре диагностики карбюраторных двигателей, дизелей, турбин, насосов и т.д

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

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

Изобретение относится к автоматике и импульсной технике и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, устройствах связи и других устройствах различных отраслей техники

Изобретение относится к устройствам распределения импульсов тока и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, устройствах связи

Изобретение относится к цифровой микроэлектронике, в частности к микросхемам на эмиттерно-связанной логике

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в качестве быстродействующего двоичного счетчика

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных цифровых устройствах
Наверх