De-multiplexer

De-multiplexer

A demultiplexer egy kombinált áramkör, amelynek csak 1 és 2 bemeneti vonala van N kimeneti vonalak. Egyszerűen, a multiplexer egy bemeneti és több kimenetű kombinált áramkör. Az információ az egyes bemeneti vonalakról érkezik és a kimeneti vonalra kerül. A kiválasztási sorok értékei alapján a bemenet az egyik kimenethez kapcsolódik. A de-multiplexer ellentétes a multiplexerrel.

Ellentétben a kódolóval és a dekódolóval, n kiválasztási sor van és 2 n kimenetek. Tehát összesen 2 db van n a bemenetek lehetséges kombinációi. A demultiplexert is kezelik De-mux .

Különféle típusú demultiplexerek léteznek, amelyek a következők:

1×2 demultiplexer:

Az 1-2 demultiplexerben csak két kimenet van, azaz Y 0 , és Y 1 , 1 kiválasztási sor, azaz S 0 , és egyetlen bemenet, azaz A. A kiválasztási érték alapján a bemenet az egyik kimenetre lesz csatlakoztatva. Az 1. blokkdiagramja és igazságtáblázata × Az alábbiakban 2 multiplexert mutatunk be.

Blokk diagramm:

De-multiplexer

Igazság táblázat:

De-multiplexer

Az Y kifejezés logikai kifejezése a következő:

ÉS 0 =S 0 „.A
ÉS 1 =S 0 .A

A fenti kifejezések logikai áramköre az alábbiakban látható:

De-multiplexer

1×4 demultiplexer:

Az 1-4 demultiplexerben összesen négy kimenet van, azaz Y 0 , ÉS 1 , ÉS 2 , és Y 3 , 2 kiválasztási sor, azaz S 0 és S 1 és egyetlen bemenet, azaz A. Az S kiválasztási sorokban jelenlévő bemenetek kombinációja alapján 0 és S 1 , a bemenetet az egyik kimenethez kell csatlakoztatni. Az 1. blokkdiagramja és igazságtáblázata × Az alábbiakban 4 multiplexert mutatunk be.

Blokk diagramm:

De-multiplexer

Igazság táblázat:

De-multiplexer

Az Y kifejezés logikai kifejezése a következő:

ÉS 0 =S 1 S 0 'A
és 1 =S 1 S 0 A
és 2 =S 1 S 0 'A
és 3 =S 1 S 0 A

A fenti kifejezések logikai áramköre az alábbiakban látható:

De-multiplexer

1×8 demultiplexer

Az 1-8 demultiplexerben összesen nyolc kimenet van, azaz Y 0 , ÉS 1 , ÉS 2 , ÉS 3 , ÉS 4 , ÉS 5 , ÉS 6 , és Y 7 , 3 kiválasztási sor, azaz S 0 , S 1 és S 2 és egyetlen bemenet, azaz A. Az S kiválasztási sorokban jelenlévő bemenetek kombinációja alapján 0 , S 1 és S 2 , a bemenet e kimenetek egyikéhez lesz csatlakoztatva. Az 1. blokkdiagramja és igazságtáblázata × 8 de-multiplexer az alábbiakban látható.

Blokk diagramm:

De-multiplexer

Igazság táblázat:

De-multiplexer

Az Y kifejezés logikai kifejezése a következő:

ÉS 0 =S 0 '.S 1 '.S 2 „.A
ÉS 1 =S 0 .S 1 '.S 2 „.A
ÉS 2 =S 0 '.S 1 .S 2 „.A
ÉS 3 =S 0 .S 1 .S 2 „.A
ÉS 4 =S 0 '.S 1 '.S 2 A
ÉS 5 =S 0 .S 1 '.S 2 A
ÉS 6 =S 0 '.S 1 .S 2 A
ÉS 7 =S 0 .S 1 .S 3 .A

A fenti kifejezések logikai áramköre az alábbiakban látható:

De-multiplexer

1×8 demultiplexer 1×4 és 1×2 demultiplexerrel

Meg tudjuk valósítani az 1 × 8 de-multiplexer egy alacsonyabb rendű demultiplexer használatával. Az 1. végrehajtásához × 8 demultiplexer, két 1-esre van szükségünk × 4 demultiplexer és egy 1 × 2 demultiplexer. Az 1 × 4 multiplexer 2 kiválasztó vonallal, 4 kimenettel és 1 bemenettel rendelkezik. Az 1 × A 2 demultiplexernek csak 1 kiválasztó sora van.

8 adatkimenethez két 1-re van szükségünk × 4 de-multiplexer. Az 1×2-es demultiplexer két kimenetet produkál. Tehát ahhoz, hogy megkapjuk a végső kimenetet, át kell adnunk az 1×2 demultiplexer kimeneteit mind az 1 bemeneteként. × 4 de-multiplexer. 1. blokkvázlata × 8 demultiplexer 1-gyel × 4 és 1 × 2 de-multiplexer az alábbiakban látható.

De-multiplexer

1 x 16 demultiplexer

Az 1×16-os demultiplexerben összesen 16 kimenet van, azaz Y 0 , ÉS 1 , …, ÉS 16 , 4 kiválasztási sor, azaz S 0 , S 1 , S 2 , és S 3 és egyetlen bemenet, azaz A. Az S kiválasztási sorokban jelenlévő bemenetek kombinációja alapján 0 , S 1 , és S 2 , a bemenet e kimenetek egyikéhez lesz csatlakoztatva. Az 1. blokkdiagramja és igazságtáblázata × 16 de-multiplexer látható alább.

Blokk diagramm:

De-multiplexer

Igazság táblázat:

De-multiplexer

Az Y kifejezés logikai kifejezése a következő:

ÉS 0 =A.S 0 '.S 1 '.S 2 '.S 3 '
ÉS 1 =A.S 0 '.S 1 '.S 2 '.S 3
ÉS 2 =A.S 0 '.S 1 '.S 2 .S 3 '
ÉS 3 =A.S 0 '.S 1 '.S 2 .S 3
ÉS 4 =A.S 0 '.S 1 .S 2 '.S 3 '
ÉS 5 =A.S 0 '.S 1 .S 2 '.S 3
ÉS 6 =A.S 0 '.S 1 .S 2 .S 3 '
ÉS 7 =A.S 0 '.S 1 .S 2 .S 3
ÉS 8 =A.S 0 .S 1 '.S 2 '.S 3 '
ÉS 9 =A.S 0 .S 1 '.S 2 '.S 3
ÉS 10 =A.S 0 .S 1 '.S 2 .S 3 '
ÉS tizenegy =A.S 0 .S 1 '.S 2 .S 3
ÉS 12 =A.S 0 .S 1 .S 2 '.S 3 '
ÉS 13 =A.S 0 .S 1 .S 2 '.S 3
ÉS 14 =A.S 0 .S 1 .S 2 .S 3 '
ÉS tizenöt =A.S 0 .S 1 .S 2 '.S 3

A fenti kifejezések logikai áramköre az alábbiakban látható:

De-multiplexer

1×16 demultiplexer 1×8 és 1×2 demultiplexerrel

Meg tudjuk valósítani az 1 × 16 de-multiplexer egy alacsonyabb rendű demultiplexer használatával. Az 1. végrehajtásához × 16 de-multiplexer, két 1-esre van szükségünk × 8 demultiplexer és egy 1 × 2 demultiplexer. Az 1 × A 8 multiplexer 3 kiválasztó vonallal, 1 bemenettel és 8 kimenettel rendelkezik. Az 1 × A 2 demultiplexernek csak 1 kiválasztó sora van.

16 adatkimenethez két 1×8-as demultiplexerre van szükségünk. Az 1 × A 8-as demultiplexer nyolc kimenetet állít elő. Tehát ahhoz, hogy megkapjuk a végső kimenetet, 1-re van szükségünk × 2 demultiplexer két kimenet előállításához egyetlen bemenetről. Ezután ezeket a kimeneteket mindkét demultiplexerbe továbbítjuk bemenetként. 1. blokkvázlata × 16 demultiplexer 1-gyel × 8 és 1 × 2 de-multiplexer az alábbiakban látható.

De-multiplexer