Różne typy demultiplekserów

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Demultiplekser to dystrybutor danych odczytywany jako DEMUX. Jest zupełnie odwrotnie multiplekser lub MUX . Jest to proces pobierania informacji z jednego wejścia i przesyłania ich przez jedno z wielu wyjść. W tym artykule opisano różne typy demultiplekserów.

DEMUX

DEMUX



DEMUX służą do realizacji systemów logicznych ogólnego przeznaczenia. Demultiplekser pobiera jedną linię danych wejściowych i dystrybuuje ją do dowolnej z wielu oddzielnych linii wyjściowych pojedynczo. Demultipleksowanie to proces konwersji sygnału zawierającego wiele sygnałów analogowych lub cyfrowych z powrotem na oryginalne i oddzielne sygnały. Demultiplekser 2 ^ n wyjść ma n linii wyboru.


Rodzaje demultiplekserów

1 do 4 Demultiplekserów

Demultiplekser od 1 do 4 składa się z jednego wejścia, czterech wyjść i dwóch linii sterujących do dokonywania wyborów. Poniższy schemat przedstawia obwód demultipleksera od 1 do 4.



1 do 4 Demultiplekserów

1 do 4 Demultiplekserów

Bit wejściowy to Data D z dwiema liniami wyboru A i B. Bit wejściowy D jest przesyłany do czterech bitów wyjściowych Y0, Y1, Y2 i Y4.

Kiedy AB wynosi 01 Górna sekunda AND brama jest włączona, podczas gdy druga bramka AND jest wyłączona. W związku z tym na Y1 przesyłane są tylko jedne dane. Jeśli D jest niskie, to Y1 jest niskie, a jeśli D jest wysokie, Y1 jest wysokie. Wartość Y1 zależy od wartości D.

Jeśli wejście sterujące zmieni się na AB = 10, wszystkie bramki zostaną wyłączone z wyjątkiem trzeciej bramki AND od góry. Następnie D jest przesyłane na wyjście Y2.


Tabela prawdy

Poniżej znajduje się tabela prawdy dla 1 do 4 demultiplekserów.

1 do 4 Demux Truth Table

1 do 4 Demux Truth Table

1 do 8 Demultiplekserów

DO 1 do 8 demultiplekserów składa się z jednej linii wejściowej, 8 linii wyjściowych i 3 linii wyboru. Niech wejście będzie D, S1 i S2 to dwie linie wyboru i osiem wyjść od Y0 do Y7. Jest również nazywany demultiplekserem od 3 do 8 ze względu na 3 linie wyboru. Poniżej znajduje się schemat blokowy od 1 do 8 demultiplekserów.

Schemat blokowy Demux od 1 do 8

Schemat blokowy Demux od 1 do 8

Tabela prawdy

Poniżej znajduje się tabela prawdy dla demultiplekserów od 1 do 8. Mówi o funkcjonalności demultipleksera, na przykład, jeśli S1S2S0 = 000, to wyjście jest widoczne na Y0 i tak dalej.

1 do 8 Demux Truth Table

1 do 8 Demux Truth Table

Korzystając z powyższej tabeli prawdy, schemat logiczny demultipleksera jest implementowany przy użyciu ośmiu bramek AND i trzech bramek NOT. Różne kombinacje linii wyboru wybierają w danym momencie jedną bramkę AND, tak że dane wejściowe będą widoczne na określonym wyjściu.

Schemat obwodu 1 do 8 Demux

Schemat obwodu 1 do 8 Demux

Demultiplekser od 1 do 8 można zaimplementować przy użyciu dwóch demultiplekserów od 1 do 4. Implementacja dużych demultiplekserów wyjściowych staje się skomplikowana, dlatego do implementacji dużych demultiplekserów używany jest mniejszy demultiplekser.

1 do 8 Demux przy użyciu dwóch 1 do 4 DEMUXów

1 do 8 Demux przy użyciu dwóch 1 do 4 DEMUXów

1 do 16 Demultiplekserów

1 do 16 demultiplekserów ma jedno dane wejściowe, cztery linie wyboru A, B, C i D oraz 16 linii wyjściowych Y0 do Y15. Jest to realizowane za pomocą bramki AND i NOT. Demultiplekser od 1 do 16 jest zaimplementowany przy użyciu poniższego obwodu logicznego.

1 do 16 Demux

1 do 16 Demux

Można to zaimplementować za pomocą 1 do 8 demultiplekserów, 1 do 4 demultiplekserów i 1 do 2 demultiplekserów.

Tabela prawdy

Poniższa tabela prawdy przedstawia działanie od 1 do 16 demultiplekserów.

Tabela prawdy Demux od 1 do 16

Tabela prawdy Demux od 1 do 16

Aplikacje Demux

  • Demultiplekser służy do łączenia jednego źródła z wieloma miejscami docelowymi. Demultipleksery są używane głównie w dziedzinie systemu komunikacji.
Aplikacje DEMUX

Aplikacje DEMUX

  • Demultipleksery służą do rekonstrukcji równoległych obwodów danych i ALU.
  • Demultiplekser odbiera sygnały wyjściowe multipleksera i konwertuje z powrotem do pierwotnej postaci danych na końcu odbiorczym. MUX i DEMUX współpracować, aby przeprowadzić proces komunikacji.
  • Demultiplekser pomaga przechowywać dane wyjściowe jednostki ALU w wielu rejestrach i jednostkach pamięci w obwodzie ALU. Dane wyjściowe z ALU są podawane jako dane wejściowe do DEMUX-a. Każde wyjście DEMUX-a jest podłączone do wielu rejestrów, które mogą być przechowywane w rejestrze.
  • DO konwerter szeregowy na równoległy służy do rekonstrukcji danych równoległych z przychodzącego strumienia danych szeregowych. W tej technice dane szeregowe z przychodzącego strumienia danych szeregowych są podawane jako dane wejściowe do DEMUX-a w regularnych odstępach czasu. Licznik jest dołączony do wejścia sterującego demultipleksera. Ten licznik kieruje wyjściem sygnału danych demultipleksera, w którym te sygnały danych są przechowywane. Kiedy wszystkie sygnały danych zostały zapisane. Wyjście demultipleksera może być pobierane i odczytywane równolegle.

Dlatego są to podstawowe informacje o typach Demultiplekserów. Mam nadzieję, że masz kilka podstawowych pojęć na ten temat. Ponadto wszelkie wątpliwości dotyczące tego artykułu lub projekty elektroniczne , Możesz napisać swoje opinie na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.