Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мультиплексоры




Лекция Мультиплексоры и Демультиплексоры

А Б

Рис 2.5

 

На рисунке 2.5.б. показан логический блок с более широкими логическими возможностями.

Список используемой литературы

 

1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника – СПб..: БХВ-Петербург, 2002.

Назначение и принцип работы. Мультиплексор является устройством, которое осуществляет выборку одного из нескольких входов и подключает его к своему выходу. Мультиплексор имеет несколько информационных входов (D0, D1,…), адресные входы (A0, A1,…), вход для подачи стробирующего сигнала C и один выход Q. На рис. 3.26,а показано символическое изображение мультиплексора с четырьмя информационными входами. Каждому информационному входу мультиплексора присваивается номер, называемый адресом. При подаче стробирующего сигнала на вход С мультиплексор выбирает один из входов, адрес которого задастся двоичным кодом на адресных входах, и подключает его к выходу.

Таким образом, подавая на адресные входы адреса различных информационных входов, можно передавать цифровые сигналы с этих входов на выход Q. Очевидно, число информационных входов nинф и число адресных входов nадр связаны соотношением nинф =2nадр

Функционирование мультиплексора определяется табл.1.

Адресные входы Стробиру-ющий сигнал сигналнал Выход
A0 A1 С Q
X X    
      D0
      D1
      D2
      D3

Таблица 1

 

При отсутствии стробирующего сигнала (C=0) связь между информационными входами и выходом отсутствует (Q=0). При подаче стробирующего сигнала (С=1) на выход передается логический уровень того из информационных входов Di, номер которого i в двоичной форме задан на адресных входах. Так, при задании адреса A1A0 = 112 = 310 на выход Q будет передаваться сигнал информационного входа с адресом 310, т. е. D3 .

По этой таблице можно записать следующее логическое выражение для выхода Q:

(1)

Построенная по этому выражению принципиальная схема мультиплексора показана на рис.

В тех случаях, когда требуется передавать на выходы многоразрядные входные данные в параллельной форме, используется параллельное включение мультиплексоров по числу разрядов передаваемых данных.

Использование мультиплексоров для синтеза комбинационных устройств. Мультиплексоры могут быть использованы для синтеза логических функций. При этом число используемых в схеме элементов (корпусов интегральных микросхем) может быть значительно уменьшено.

Логическое выражение мультиплексора (1) содержит члены со всеми комбинациями адресных переменных. Следовательно, если требуется синтезировать функцию трех переменных , то две из этих переменных (например ) могут быть поданы на адресные входы A0 и A1, и третья – на информационный вход.

Например, пусть требуется синтезировать функцию от трёх переменных. Логическое выражение функции

Рассматривая переменные в качестве адресных переменных получим табл. 2, из которой видно, что мультиплексор на выходе Q реализует заданную логическую функцию. Принципиальная схема показана на рис

 

Таблица 2

Адресные переменные Информационные входы Выход
    D0=
    D1=
    D2=
    D3=

 

 

Очевидно, на четырехвходовых мультиплексорах может быть синтезирована любая функция трех переменных, на восьмивходовых мультиплексорах – любая функция четырех переменных и т. д.

При синтезе комбинационных схем мультиплексоры могут быть использованы совместно с элементами некоторого базиса. Пусть общее число переменных функций n. Тогда, если мультиплексор имеет nадрадресных входов, то на них подаются nадрпеременных, а на его информационные входы подаются функции n– nадр переменных.

 

 

 

 

Пусть, например, требуется синтезировать логическую функцию четырёх переменных с использованием четырехвходового мультиплексора. Если адресными переменными являются , то на информационные входы мультиплексора должны подаваться функции переменных и , определяемые областями таблицы Вейча. Внутри каждой очерченной для информационных входов области таблицы Вейча проводится минимизация обычными методами, после чего строятся схемы, формирующие подаваемые на информационные входы мультиплексора функции.

Следует иметь в виду, что синтезируя логическое устройство с использованием мультиплексора, необходимо также построить вариант схемы без использования мультиплексора. Затем сравнением полученных вариантов определить, какой из вариантов оказывается лучшим по числу используемых в схеме корпусов интегральных схем.

Мультиплексорное дерево. Максимальное число входов мультиплексоров, выполненных в виде интегральных схем, равно восьми. Если требуется построить мультиплексорное устройство с большим числом входов, можно объединить мультиплексоры в схему так называемого дерева. Такое мультиплексорное дерево, построенное на четырехвходовых мультиплексорах, показано на рис. Схема состоит из четырех мультиплексоров первого уровня с адресными переменными и мультиплексора второго уровня с адресными переменными . Мультиплексорное устройство имеет 16 входов, разбитых на четверки, которые подключены к отдельным мультиплексорам первого уровня. Мультиплексор второго уровня подключая к общему выходу устройства выходы отдельных мультиплексоров первого уровня, переключает четверки входов. Внутри же четверки требуемый вход выбирается мультиплексором первого уровня. По такой схеме, используя восьмивходовые мультиплексоры, можно построить мультиплексорное устройство, имеющее 64 входа.

В первом и втором уровнях мультиплексорного дерева можно использовать мультиплексоры с разным числом входов. Если в первом уровне такого дерева используются мультиплексоры с числом адресных переменных nадр1, а во втором – с числом переменных nадр2, то общее число входов мультиплексорного дерева будет равно nинф =2nадр1+nадр2, а число мультиплексоров в схеме составит 2nадр2 +1.

Мультиплексорные деревья могут использоваться не только для переключения каналов, но и для синтеза логических функций.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1981; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.