187436. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés adatfeldolgozó berendezés adatátvitelt vezérlő vonalainak meghajtására
1 i 87 436 2 kört pozitív logikájú ÉS-kapu alkotja. Ugyanez a működés jön létre akkor, ha NEM-ÉS-kaput alkalmazunk és ugyanakkor a tri-state vonalmeghajtó vezérlő bemenete nem invertáló. A logikai szintek megfordításával a 2 kapuáramkör VAGY-kapuval is realizálható. A 2. ábrán szaggatottan feltüntetett 4 ellenálláson keresztül a 2 kapuáramkör másik C’ bemenete egyértelműen logikai magas szintre kerül, ami a helyes működés biztonságát növeli. A 4. ábrán a találmány szerinti kapcsolási elrendezésnek egy lehetséges kiviteli változata látható. Ennek működése némileg eltér a fentebb ismertetettől, hatása azonban azzal azonos. A működési elv abban tér el, hogy míg a fenti megoldásnál az 1 tri-state vonalmeghajtó vezérlése kizárólag a logikai L bemeneten megjelenő jellel történt, addig a 4. ábrán látható kivitelnél az 1 tri-state vonalmeghajtó vezérlése részben a K kimenetről visszacsatolt jellel történik, A 4. ábrán látható kapcsolási elrendezés megegyezik az 1. ábrán láthatóval abban, hogy a vezérlő C bemenetére 2 kapuáramkör kimenete csatlakozik, amelynek egyik bemenete a logikai L bemenettel van összekötve. A másik C bemenetre egy kapcsolt elválasztó áramkör kimenete csatlakozik, ennek bemenete az 1 tri-state vonalmeghajtó K kimenetével van összekötve. Az elválasztó áramkör kapcsoló bemenete a vezérlő C bemenetre csatlakozik. Célszerűségi okokból a kapcsolt elválasztó áramkört egy 8 tri-state áramkör alkotja, amelynek vezérlő bemenete az elválasztó áramkör kapcsoló bemenetét alkotja. A kapcsolási elrendezés működése az 5. ábrán látható jelalakokkal követhető nyomon. A logikai L bemenetre érkező, adatátvitelt vezérlő jel egyúttal eljut a 2 kapuáramkör egyik bemenetére is, amire annak kimenete az 1 tri-state vonalmeghajtó vezérlő C bemenetét aktiválja, és a K kimeneten megjelenik az adatátvitelt vezérlő jel. A kapcsolási elrendezés működése eddig megegyezik az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezésével. A vezérlő C bemenet aktiválásával együtt aktiválódik a 8 tri-state áramkör vezérlő bemenete. így, mikor a K kimeneten megjelenik az adatátvitelt vezérlő jel, az átjut a 8 tri-state áramkör kimenetén keresztül a 2 kapuáramkör másik C’ bemenetére. Az adatátvitelt vezérlő jel végén, vagyis, amikor az L bemeneten lévő jel logikai magas szintre vált, a K kimenetén is elkezd emelkedni a jel, mivel a C bemenet eközben aktivált állapotban van. Az 5. ábrán a K kimeneten megjelenő jel emelkedését erősen eltorzítva ábrázoltuk. Valójában a jel a szórt kapacitásokkal és az 1 tri-state vonalmeghajtó kimenő ellenállásával meghatározott időállandónak megfelelő meredekséggel emelkedik. Eközben a K kimenet végig kis impedanciás állapotban van. így a K kimeneten megjelenő jel meredeksége jóval nagyobb, mint ahogy azt az ábrán feltüntettük. Az ábrázolt ferdeséggel azonban jól látható, hogy a további áramkörök vezérlése csak akkor következik be, ha a K kimenet jele már biztosan elérte a logikai magas szintet. Ekkor a 8 tri-state áramkör kimenetén is megjelenik a logikai magas szint, mivel eközben a vezérlő bemenete aktivált állapotban van. A 2 kapuáramkör C bemenetén is logikai magas szint lesz, majd a kimenete lezárja egyrészről az 1 tri-state vonalmeghajtót és a 8 tri-state áramkört, és mindkettőnek a kimenete Z nagy impedanciás állapotba kerül. Látható, hogy az 1-3. ábrák kapcsán ismertetett megoldásnál a 3 késleltető áramkörrel biztosítottuk azt, hogy addig ne kerülhessen az 1 tri-state vonalmeghajtó K kimenete Z nagyimpedanciás állapotba, amíg az a logikai magas szintet el nem érte, ezzel szemben a 4. és 5. ábrán bemutatott kapcsolási elrendezésnél a K kimenetről történő visszacsatolással biztosítottuk azt, hogy a K kimenet csak azután válthasson Z nagyimpedanciás állapotba, miután elérte a logikai magas szintet. A 4. ábra szerinti kapcsolási elrendezéssel kapcsolatban is érvényesek azok a változtatási lehetőségek, amelyeket az 1. és 2. ábra kapcsolási elrendezésével összefüggésben fentebb már kifejtettünk, így a 2 kapuáramkör a bemutatott jelalakokkal és pozitív logikájú áramkörökkel ÉS-kapuval van megvalósítva. Megfelelő inverziók alkalmazásával szakember azonban VAGY-kaput is alkalmazhat. A bemutatott kiviteli alaknál célszerű a szaggatottan berajzolt 4 ellenállást alkalmazni, amely a C bemenetet egyértelműen logikai magas szintre kapcsolja, ha a 8 tri-state áramkör Z nagyimpedanciás állapotban van. Szabadalmi igénypontok 1. Kapcsolási elrendezés adatfeldolgozó berendezés adatátvitelt vezérlő vonalainak meghajtására, azzal jellemezve, hogy vonalmeghajtó áramkörként tri-state vonalmeghajtó (1) van alkalmazva, amelynek kimenete (K) az adatátvitelt vezérlő vonalra csatlakozik, logikai bemenetére (L) az adatátvitelt vezérlő jelet előállító áramkör kimenete van vezetve, a tri-state vonalmeghajtó (1) vezérlő bemenetére (C) kapuáramkör (2) kimenete csatlakozik, a kapuáramkör (2) egyik bemenete közvetlenül, másik bemenete késleltető áramkörön (3) keresztül a tri-state vonalmeghajtó (1) logikai bemenetével (L) van összekötve. 2. Kapcsolási elrendezés adatfeldolgozó berendezés adatátvitelt vezérlő vonalainak meghajtására, azzal jellemezve, hogy vonalmeghajtó áramkörként tri-state vonalmeghajtó (1) van alkalmazva, amelynek kimenete (K) az adatátvitelt vezérlő vonalra csatlakozik, logikai bemenetére (L) az adatátvitelt vezérlő jelet előállító áramkör kimenete csatlakozik, a tri-state vonalmeghajtó (1) vezérlő bemenetére (C) kapuáramkör (2) kimenete csatlakozik, a kapuáramkör (2) egyik bemenete közvetlenül a tri-state vonalmeghajtó (1) logikai bemenetével (L) van összekötve, másik bemenetére kapcsolt elválasztó áramkör kimenete van vezetve, amelynek bemenete a tri-state vonalmeghajtó (1) kimenetére (K) csatlakozik, kapcsoló bemenete a tri-state vonalmeghajtó (1) vezérlő bemenetével (C) van összekötve. 3. Az 1. igénypont szerinti kapcsolási elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a késleltető áramkör egymás után kapcsolt tri-state áramkörökből (5, 6, 7) áll, amelyek vezérlő bemenete egy5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4