Digitaalne Multiplekser: Kirjeldus, Eesmärk, Tüübid

Sisukord:

Digitaalne Multiplekser: Kirjeldus, Eesmärk, Tüübid
Digitaalne Multiplekser: Kirjeldus, Eesmärk, Tüübid

Video: Digitaalne Multiplekser: Kirjeldus, Eesmärk, Tüübid

Video: Digitaalne Multiplekser: Kirjeldus, Eesmärk, Tüübid
Video: Домашняя автоматизация: управление 16-канальным реле с мультиплексором CD74HC4067 и 6-проводным Arduino 2024, Aprill
Anonim

Digitaalne multiplekser on kombineeritud loogikaseade, mis on mõeldud teabe edastamiseks mitmest allikast ühe väljundkanali kaudu.

Digitaalne multiplekser: kirjeldus, eesmärk, tüübid
Digitaalne multiplekser: kirjeldus, eesmärk, tüübid

Digitaalse multiplekseri arhitektuur

Digitaalse multiplekseri arhitektuur on seade, mis on varustatud mitme digitaalse asendilülitiga. Nende töö eesmärk on sisendsignaalide vahetamine, et tagada nende edastamine ühele väljundliinile.

Digitaalsel multiplekseril on tavaliselt kolm sisendkanalite rühma. Adresseeritavad, mille binaarkoodi kasutatakse teabe sisestamise ja lõpliku väljundi vahelise seose määramiseks, informatiivsed ja lubavad, neid nimetatakse ka strobinguks.

Kaasaegsetes integraallülitustes on digitaalne multiplekser varustatud maksimaalselt kuusteist infosisendiga.

Kui projekteerimisel selgub, et vaja on rohkem infosisendeid, siis probleem lahendatakse nn multiplekseripuu struktuuri loomisega, mis on varustatud mitme integraallülitusega.

Digitaalne multiplekser on loodud praktiliselt kõigi vajalike loogikaseadmete sünteesimiseks, vähendades seeläbi kasutatud loogikaelementide koguarvu.

Vajaduse kindlakstegemiseks tehakse järgmised toimingud: väljundfunktsiooni põhjal koostatakse vastavalt muutujate väärtustele Karnoti kaart. Järgmisena määratakse multiplekseri tööjärjestus vooluringis. Seejärel konstrueeritakse katkemata maatriks, mis vastab rakendatud multiplekseri järjestusele.

Pärast seda asetatakse saadud maatriks Karnoti kaardile. Seejärel minimeeritakse funktsioon kättesaadava maatriksi kõigi piirkondade jaoks. Lõpuks, juba saadud minimeerimise tulemuste põhjal, ehitatakse skeem. Need on multiplekseri kasutamisel põhineva sünteesi reeglid.

Multiplekseri võimalused

Multiplekserite kasutamine on mitmetahuline. Näiteks suudavad paindlikud multiplekserid genereerida analoogsignaalide põhjal pidevaid esmaseid digitaalvoogusid kiirusega 2048 kbit / s. Samuti vahetage digitaalliideste andmeid, ristlülitades elektroonilisi kanaleid kiirusega kuni 64 kbit / s.

Lisaks edastavad nad digitaalvoogu IP / Etherneti võrgu kaudu ning võimaldavad ka liinisignaalide ja füüsiliste ühenduste teisendamist.

Lisaks võimaldavad paindlikud multiplekserid rakendada ringhäälinguühendusi, see tähendab signaalide edastamist ühest digitaalsest või analoogallikast korraga mitmele teisele. Sel põhjusel kasutatakse neid sageli ringhäälinguprogrammide edastamiseks samaaegselt mitmesse erinevasse kohta.

Soovitan: