Энергонезависимая ячейка памяти
Авторы патента:
Использование: изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в вычислительтной технике и системах управления. Устройство содержит RS-триггер 1, четырехканальный коммутатор 2, два двунаправленных ключа 3,4, два сердечника 5,8 с прямоугольной петлей гистерезиса, четыре резистора 11 - 14. 1 ил.
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в вычислительной технике и системах управления.
Известна энергонезависимая ячейка памяти (св.СССР N 845287, кл. Н 03 К 19/16, 1979), содержащая сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) и обмоткой, логические элементы, резистор и триггер. Логические элементы выполнены на элементах И-НЕ. Средняя точка обмотки сердечника подключена через резистор к источнику питания. Конец обмотки подключен к выходу первого элемента И-НЕ, начало к выходу второго элемента И-НЕ и к одному из входов третьего элемента И-НЕ, второй вход которого подключен к шине разрешения, а выход к единичному входу триггера, нулевой вход которого подключен к шине сброса, счетный вход к информационной шине. Прямой и инверсный выходы триггера подключены к входам первого и второго элементов И-НЕ соответственно, вторые входы которых подключены к шине перемагничивания. Недостатком указанной ячейки памяти является сложность схемы, связанная с необходимостью использования элементов И-НЕ с открытым стоком при построении ячейки памяти на основе КМОП интегральных схем, в одном корпусе которых расположены два элемента И-НЕ с открытым стоком вместо четырех обычных элементов И-НЕ (Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Л: Энергоатомиздат, 1986, с. 81). Необходимо отметить также отсутствие в схеме ячейки памяти входа установки в "единицу", организация которого требует дополнительного усложнения схемы. Отсутствие указанного входа ограничивает функциональные возможности указанной ячейки памяти. Для установки ячейки памяти в "единицу" может использоваться счетный вход триггера. Но перед установкой триггера в "единицу" по счетному входу необходимо быть уверенным, что триггер находится в состоянии логического "0", что затрудняет эту операцию. Кроме того, установка триггера в "единицу" по счетному входу возможна только при автономном использовании триггера, когда его счетный вход свободен. Наиболее близкой к заявляемому объекту по технической сущности является энергонезависимая ячейка памяти, содержащая сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и двумя обмотками, RS-триггер, три логических элемента, резистор, выходную шину и шины опроса, разрешения и установки в "ноль" и "единицу". Конец первой обмотки сердечника подключен к выходу первого логического элемента, один вход которого подключен к выходной шине и прямому выходу RS-триггера. Выход второго логического элемента соединен с одним из входов третьего логического элемента. Другой вход первого логического элемента подключен к шине установки в "единицу". Начало первой обмотки сердечника через резистор соединено с выходом третьего логического элемента, другой вход которого подключен к шине установки в "ноль". Один из входов второго логического элемента соединен с прямым выходом RS-триггера, другой вход с шиной опроса. Шина разрешения соединена с R-входом RS-триггера, S-вход которого подключен к началу второй обмотки сердечника, конец которой соединен с общей шиной. Первый и третий логические элементы выполнены в виде элементов Исключающее ИЛИ, а второй логический элемент в виде элемента ИЛИ-НЕ В прототипе устранены недостатки аналога. Недостатком указанной ячейки памяти являются узкие функциональные возможности, связанные с отсутствием возможности постоянного съема информации. В режиме хранения информации RS-триггер принудительно удерживается в состоянии логического "0". Информация о состоянии энергонезависимой ячейки памяти записана в магнитный сердечник. Для опроса состояния необходимо подать импульсы по двум входным шинам, причем импульс по шине разрешения должен быть подан с задержкой относительной импульса по шине опроса. При этом поступление опросных импульсов во время действия установочных импульсов не допускается. Цель изобретения расширение функциональных возможностей путем обеспечения возможности постоянного съема информации о состоянии энергонезависимой ячейки памяти. Поставленная цель достигается тем, что в энергонезависимую ячейку памяти, содержащую RS-триггер, прямой выход которого соединен с выходной шиной, три логических элемента, первые входы первого и третьего из которых подключены к шинам установки в "единицу" и "ноль" соответственно, сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и первой и второй обмотками, концы которых подключены к выходу первого логического элемента и общей шине соответственно, первый резистор и шину питания, введены второй сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и двумя обмотками, второй, третий и четвертый резисторы, второй логический элемент снабжен третьим входом, вторым и третьим выходами и выполнен в виде четырехканального коммутатора, а первый и третий логические элементы выполнены в виде, соответственно, первого и второго двунаправленных ключей, управляющие входы которых являются первыми входами этих логических элементов, причем первый и второй адресные входы четырехканального коммутатора соединены с шинами установки в "единицу" и "ноль" соответственно, информационный вход с информационными входами двунаправленных ключей и с шиной питания, первый выход с началами первых обмоток сердечников, второй выход с S-входом RS-триггера и через первый резистор с началом второй обмотки первого сердечника, третий выход с R-входом RS-триггера и через второй резистор с началом второй обмотки второго сердечника, конец которой соединен с общей шиной, прямой и инверсный выходы RS-триггера через третий и четвертый резисторы соответственно соединены с концами первых обмоток, соответственно первого и второго сердечников, а выход второго двунаправленного ключа соединен с концом первой обмотки второго сердечника. Указанная совокупность признаков позволяет расширить функциональные возможности энергонезависимой ячейки памяти путем обеспечения возможности постоянного съема информации о состоянии ячейки памяти за счет исключения принудительного удержания RS-триггера в состоянии логического "0" в режиме хранения информации. Не обнаружены известные технические решения, содержащие отличительные от прототипа существенные признаки. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "существенные отличия". На чертеже приведена схема энергонезависимой ячейки памяти. Энергонезависимая ячейка памяти содержит RS-триггер 1, четырехканальный коммутатор 2, первый 3 и второй 4 двунаправленные ключи, первый сердечник 5 с первой 6 и второй 7 обмотками, второй сердечник 8 с первой 9 и второй 10 обмотками, первый 11, второй 12, третий 13 и четвертый 14 резисторы, выходную шину 15, шины 16 и 17 установки в "единицу" и "ноль" соответственно, шину 18 питания. Шина 16 установки в "единицу" соединена с первым адресным входом коммутатора 2 и с управляющим входом двунаправленного ключа 3. Шина 17 установки в "ноль" соединена с вторым адресным входом коммутатора 2 и с управляющим входом двунаправленного ключа 4. Информационные входы коммутатора 2 и двунаправленных ключей 3 и 4 соединены с шиной 18 питания. Первый выход коммутатора 2 соединен с началами обмоток 6 и 9 сердечников 5 и 8 соответственно, концы которых соединены с выходами двунаправленных ключей 3 и 4 соответственно и через резисторы 13 и 14 с прямым и инверсным выходами RS-триггера 1, прямой выход которого соединен с выходной шиной 15. Второй выход коммутатора 2 соединен с S-входом RS-триггера 1 и через резистор 11 с началом обмотки 7 сердечника 5, конец которой соединен с общей шиной. Третий выход коммутатора 2 соединен с R-входом RS-триггера 1 и через резистор 12 с началом обмотки 10 сердечника 8, конец которой соединен с общей шиной. RS-триггер 1 построен на элементах ИЛИ-НЕ микросхемы 564ЛЕ5 по известной схеме (Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Л. Энергоатомиздат, Л. 1986, с. 163, рис. 10.1). Четырехканальный коммутатор 2 выполнен на микросхеме 564КП1. Двунаправленные ключи 3, 4 выполнены на микросхеме 564КТ3. В качестве сердечников 5, 8 использованы сердечники ленточные кольцевые М2,5-3/2,5-45 де 4.804.004ТУ, число витков первых обмоток 6 и 9-100, число витков вторых обмоток 7 и 10-200. В качестве резисторов 11, 12 использованы резисторы С2-33Н-0,125-100 кОм

Формула изобретения
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ, содержащая RS-триггер, прямой выход которого соединен с выходной шиной, три логических элемента, первые входы первого и третьего из которых подключены к шинам установки в "1" и в "0", соответственно, сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и первой и второй обмотками, концы которых подключены к выходу первого логического элемента и общей шине соответственно, первый резистор и шину питания, отличающаяся тем, что, с целью расширения области применения путем обеспечения постоянного съема информации о состоянии энергонезависимой ячейки памяти, в нее введены второй сердечник с прямоугольной петлей гистерезиса и двумя обмотками, второй - четвертый резисторы, второй логический элемент снабжен третьим входом, вторым и третьим выходами и выполнен в виде четырехканального коммутатора, а первый и третий логические элементы в виде соответственно первого и второго двунаправленных ключей, управляющие входы которых являются первыми входами этих логических элементов, причем первый и второй адресные входы четырехканального коммутатора соединены с шинами установки в "1" и в "0" соответственно, информационный вход с информационными входами двунаправленных ключей и шиной питания, первый вход с началами первых обмоток сердечников, второй выход с S-входом RS-триггера и через первый резистор с началом второй обмотки первого сердечника, третий выход с R-входом RS-триггера и через второй резистор с началом второй обмотки второго сердечника, конец которой соединен с общей шиной, прямой и инверсный выходы RS-триггера через третий и четвертый резисторы соответственно соединены с концами первых обмоток соответственно первого и второго сердечников, а выход второго двунаправленного ключа соединен с концом первой обмотки второго сердечника.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Импульсный модулятор // 2034400
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для модуляции мощных СВЧ и других электронных приборов, работающих с малой скважностью, крутыми фронтами импульсов в изделиях с повышенной надежностью
Генератор тестовых последовательностей // 2034399
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики
Импульсный модулятор // 2034398
Изобретение относится к радиоэлектронике, а именно к импульсной технике, и может быть использовано в генераторах мощных импульсов для питания СВЧ-приборов в радиопередающих устройствах РЛС и других систем
Энергонезависимая ячейка памяти // 2034397
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и систем управления
Тиристорный генератор импульсов тока // 2033690
Изобретение относится к импульсной технике, в частности к генераторам электрических импульсов, и может быть использовано в качестве источника питания установок электроэрозионного диспергирования металлов
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты от конденсации влаги обмоток электродвигателей, работающих со значительными перерывами между включениями в местах с изменяющимися влажностью и температурой окружающей среды, в частности в условиях сельскохозяйственного производства
Генератор случайных импульсов // 2032987
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для статистического моделирования потока заявок в системах массового обслуживания
Генератор случайных импульсов // 2032986
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для статистического моделирования потока заявок в системах массового обслуживания
Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для питания различных импульсных потребителей электрической энергии (генераторов СВЧ и лазерного излучения радиолокационных и лазеролокационных станций, устройств для электроискровой обработки материалов, импульсных лазеров и т.п.) от разделенного на две равные последовательно включенные секции емкостного накопителя (ЕН), "быстро" заряжаемого от трехфазного источника переменного тока (ТИПТ) через четырехплечевой выпрямительный мост и два квазирезисторных линейных дросселя за один период изменения одного из линейных напряжений ТИПТ с частотой f при условии, что длительность импульса питания нагрузки 1/f
Импульсный модулятор // 2034400
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для модуляции мощных СВЧ и других электронных приборов, работающих с малой скважностью, крутыми фронтами импульсов в изделиях с повышенной надежностью
Генератор тестовых последовательностей // 2034399
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах автоматики
Импульсный модулятор // 2034398
Изобретение относится к радиоэлектронике, а именно к импульсной технике, и может быть использовано в генераторах мощных импульсов для питания СВЧ-приборов в радиопередающих устройствах РЛС и других систем
Энергонезависимая ячейка памяти // 2034397
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и систем управления
Тиристорный генератор импульсов тока // 2033690
Изобретение относится к импульсной технике, в частности к генераторам электрических импульсов, и может быть использовано в качестве источника питания установок электроэрозионного диспергирования металлов
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты от конденсации влаги обмоток электродвигателей, работающих со значительными перерывами между включениями в местах с изменяющимися влажностью и температурой окружающей среды, в частности в условиях сельскохозяйственного производства
Генератор случайных импульсов // 2032987
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для статистического моделирования потока заявок в системах массового обслуживания
Генератор случайных импульсов // 2032986
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для статистического моделирования потока заявок в системах массового обслуживания
Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для питания различных импульсных потребителей электрической энергии (генераторов СВЧ и лазерного излучения радиолокационных и лазеролокационных станций, устройств для электроискровой обработки материалов, импульсных лазеров и т.п.) от разделенного на две равные последовательно включенные секции емкостного накопителя (ЕН), "быстро" заряжаемого от трехфазного источника переменного тока (ТИПТ) через четырехплечевой выпрямительный мост и два квазирезисторных линейных дросселя за один период изменения одного из линейных напряжений ТИПТ с частотой f при условии, что длительность импульса питания нагрузки 1/f
Генератор импульсов // 2102833
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях