在本教程中,我们将简要介绍两种重要的组合逻辑电路,即多路复用器和解复用器。多路复用器是一种接受多种输入但只提供一个输出的电路。多路复用器的功能与多路复用器完全相反,即,多路复用器只接受一个输入并提供多个输出。通常,多路复用器和分路复用器在许多通信系统中一起使用。
多路复用器
多路复用意味着多人合二为一。多路复用器是一种用于选择并将多个输入信号中的任何一个路由到单个输出的电路。多路复用器的非电子电路的一个简单例子是单极多位开关。
多位置开关广泛应用于许多领域电子电路.然而,高速运行的电路需要自动选择多路复用器。机械开关不能有效地执行此任务。因此,多路复用器是用来进行高速交换的电子元件.
多路复用器可以处理两种类型的数据,模拟和数字.对于模拟应用,多路复用器使用继电器和晶体管开关。对于数字应用,它们由标准逻辑门构建而成。
用于数字应用的多路复用器,也称为数字多路复用器,是一种有许多输入但只有一个输出的电路。通过应用控制信号(也称为选择信号),我们可以引导任何输入到输出。一些常见类型的多路复用器是2对1、4对1、8对1、16对1多路复用器。
下图是n个输入信号,m个控制信号和1个输出信号的多路复用器的总体思想。
了解目前以多路复用器
4对1多路复用器有4个输入位,2个控制或选择位和1个输出位。4个输入位分别为D0、D1、D2、D3。其中只有一个被传输到输出y。输出取决于A和B的值,它们是控制输入。控制输入决定了哪个输入数据位被传输到输出。
例如,如图所示,当A b = 0 0,上面的AND门是启用的,而所有其他的AND门是禁用的。因此,数据位D0传输到输出,即Y = Do。
如果控制输入更改为A b = 1,除了底部的AND门,所有门都是禁用的。在这种情况下,D3传输到输出,Y = D3。
- 4对1多路复用器的一个例子是IC 74153,它的输出与输入相同。
- 另一个4比1复用器的例子是45352,其中输出是输入的补。
- 16对1线路复用器的例子是IC 74150。
多路复用器的应用
多路复用器用于需要使用一条线路传输多个数据的各种领域。以下是多路复用器的一些应用-
- 通信系统—通信系统是一组能够进行通信的系统,如传输系统、中继和支站、通信网络等。多路复用器的使用可以大大提高通信系统的效率。多路复用器允许使用一条传输线同时传输不同类型的数据,如音频、视频。
- 电话网络-在电话网络中,多个音频信号通过多路复用器集成在一条线路上进行传输。通过这种方式,多个音频信号可以被隔离,最终,期望的音频信号到达预定的接收者。
- 计算机内存-多路复用器被用来实现大量的内存到计算机中,同时减少了连接内存到计算机电路其他部分所需的铜线数量。
- 卫星计算机系统的传输-多路复用器可用于利用全球定位系统(GPS)卫星将卫星或航天器的计算机系统的数据信号传输到地面系统。
这只是对多路复用器概念的介绍。要了解更多关于多路复用器,请阅读本文多路复用器(MUX)和多路复用教程。
解复用器
解复用器的意思是一对多。分复用器是一种有一个输入和多个输出的电路。通过施加控制信号,我们可以引导任何输入到输出。少数类型的分复用器是1- 2、1- 4、1- 8和1- 16分复用器。
下图说明了具有1个输入信号、m个控制信号和n个输出信号的分复用器的总体思想。
理解1到4信号分离器
1-to-4分复用器有1个输入位、2个控制或选择位和4个输出位。1-to-4分复用器的一个例子是IC 74155。1到4分复用器如下图所示-
输入位被标记为数据d。这个数据位被传输到所选的输出行,这取决于A和B的值,控制或选择输入。
当A b = 0,从顶部开始的第二个AND门启用,而其他AND门禁用。因此,数据位D传输到输出Y1,即Y1 = data。
如果D为LOW,则Y1为LOW。如果D是HIGH, Y1是HIGH。Y1的值取决于d的值,其他输出均处于低状态。
如果控制输入更改为A b = 10,所有的门都是禁用的,除了从上面第三个AND门。此时D只传输到Y2的输出,Y2 = Data。
1-to-16分复用器的例子是IC 74154。它有1个输入位,4个控制/选择位和16个输出位。
解复用器的应用
- 分复用器用于将单个源连接到多个目的地。多路复用器的主要应用领域是通信系统,其中使用多路复用器。大多数通信系统是双向的,也就是说,它们的功能是双向的(发送和接收信号)。因此,对于大多数应用程序,多路复用器和解复用器是同步工作的。分复用器也用于并行数据和ALU电路的重构。
- 通信系统-通信系统使用多路复用器来承载多种数据,如音频、视频和其他形式的数据,使用单线进行传输。这个过程使传输更容易。所述多路复用器接收所述多路复用器的输出信号,并将其转换回接收端数据的原始形式。多路复用器和分路复用器共同工作,完成通信系统中数据的传输和接收过程。
- 算术逻辑单元-在ALU电路中,ALU的输出可以通过分复用器存储在多个寄存器或存储单元中。ALU的输出作为数据输入输入到分复用器。分复用器的每个输出都连接到多个寄存器,这些寄存器可以存储在寄存器中。
- 串并联变换器串行到并行转换器用于从传入的串行数据流重构并行数据。在这种技术中,来自传入串行数据流的串行数据按一定的间隔被给出作为数据输入到分复用器。计数器附加到分复用器的控制输入端。该计数器将数据信号导向存储这些数据信号的分复用器的输出。当所有数据信号已被存储,可并行检索和读取分复用器的输出。
这只是对分复用器概念的一个介绍。要了解更多关于解复用器的信息,请阅读本文什么是解复用器(DEMUX)教程。
结论
多路复用器和解复用器的入门教程。学习多路复用器的基础知识,了解基本的4对1复用器,多路复用器的应用,解复用器,基本的1对4解复用器,解复用器的应用。
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演示两个3比1框图多路复用器(没有使能输入)如何连接成一个5比1多路复用器。不要使用附加的门。输入选择应该如下:如果DC=00则:AB选择I1/I2/I3,如果DC=01选择I4,如果DC=10选择I5。给出了该5对1复用器的功能表和连接图
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设计一个mux - demux注册输出4到1个mux,然后1到8个demux,并使用触发器为demux输出?
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