Site Loader

Содержание

Аналоговые Мультиплексоры / Демультиплексоры | Farnell Россия

74HC4067PW,118

2777740

Аналоговый мультиплексор/демультиплексор, 16:1, 1 схема, 180Ом, 2В до 10В, TSSOP-24

NEXPERIA

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента

Варианты упаковки
16:1 1схем(-а) 180Ом 2В до 10В TSSOP 24вывод(-ов) -40°C 125°C
74HC4067D,652

2777739

Аналоговый мультиплексор/демультиплексор, 16:1, 1 схема, 180Ом, 2В до 10В, SOIC-24

NEXPERIA

Штука

16:1 1схем(-а) 180Ом 2В до 10В SOIC 24вывод(-ов) -40°C 125°C
HCF4051YM013TR

2762760

Аналоговый мультиплексор/демультиплексор, 8:1, 1 схема, 470Ом, 3В до 20В, SOIC-16

STMICROELECTRONICS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента

8:1 1схем(-а) 470Ом
3В до 20В
SOIC 16вывод(-ов) -40°C 125°C AEC-Q100
CD4053BM

3124942

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 2:1, 3 схемы, 240Ом, 100мкА, 3В до 20В, SOIC-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

2:1 3схем(-а) 240Ом 3В до 20В SOIC 16вывод(-ов) -55°C 125°C
CD4053BE

3124941

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 2:1, 3 схемы, 240Ом, 3В до 20В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CD74HC4053E

3009601

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 2:1, 3 схемы, 160Ом, 2В до 6В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

2:1 3схем(-а) 160Ом 2В до 6В DIP
16вывод(-ов)
-55°C 125°C 74HC Series
CD4051BE

3124932

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 8:1, одиночный, 240Ом, 3В до 20В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN74LV4051APW

3009615

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 8:1, 1 схема, 100Ом, 20мкА, 2В до 5.5В, TSSOP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

8:1 1схем(-а) 100Ом 2В до 5.5В TSSOP 16вывод(-ов) -40°C 85°C
CD4052BE

3124935

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 4:1, двойной, 240Ом, 3В до 20В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

4:1 2схем(-а) 240Ом 3В до 20В DIP 16вывод(-ов)
-55°C
125°C Серия CD4000 LOGIC
CD4052BM

3009588

Аналоговый мультиплексор, 4:1, 2 схемы, 125Ом, 100мкА, 3В до 20В, SOIC-16

TEXAS INSTRUMENTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 2схем(-а) 125Ом 3В до 20В SOIC 16вывод(-ов) -55°C 125°C
CD4051BM

3124933

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 8:1, 1 схема, 240Ом, 80нА, 3В до 20В, SOIC-16

TEXAS INSTRUMENTS

Штука

8:1 1схем(-а) 240Ом 3В до 20В SOIC 16вывод(-ов) -55°C 125°C
CD74HCT4051E

3009605

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 8:1, 1 схема, 90Ом, 16мкА, 4.5В до 5.5В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

8:1 1схем(-а) 90Ом 4.5В до 5.5В DIP 16вывод(-ов) -55°C 125°C
CD74HC4051PWR

3009598

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 8:1, одиночный, 160Ом, 2В до 6В, TSSOP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента

Варианты упаковки
8:1 1схем(-а) 160Ом 2В до 6В TSSOP 16вывод(-ов) -55°C 125°C
CD74HC4067M96

3009604

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 16:1, 1 схема, 180Ом, 2В до 6В, SOIC-24

TEXAS INSTRUMENTS

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента

Варианты упаковки
16:1 1схем(-а) 180Ом 2В до 6В SOIC 24вывод(-ов) -55°C 125°C
74HC4051D,653

1201327

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 8:1, 1 схема, 2В до 10В, SOIC-16

NEXPERIA

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

8:1 1схем(-а) 180Ом 2В до 10В SOIC 16вывод(-ов) -40°C 125°C 74HC4051 74HCT4051
HEF4051BT,653

1201291

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 8:1, 1 схема, 4.5В до 15.5В, SOIC-16

NEXPERIA

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

8:1 1схем(-а) 2.5кОм 4.5В до 15.5В SOIC 16вывод(-ов) -40°C 85°C
MC14066BDG

9666443

Микросхема аналогового мультиплексора 4:1, 4 схемы, 280Ом, 3В до 18В, SOIC-14

ONSEMI

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 4схем(-а) 280Ом 3В до 18В SOIC 14вывод(-ов) -55°C 125°C
74HC4052D,653

1201328

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 4:1, 2 схемы, 90Ом, 2В до 6В, SOIC-16

NEXPERIA

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 2схем(-а) 90Ом 2В до 6В SOIC 16вывод(-ов) -40°C 125°C 74HC4052; 74HCT4052
MC14051BDG

9666400

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 8:1, одиночный, 1.05кОм, 3В до 18В, SOIC-16

ONSEMI

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

8:1 1схем(-а) 80Ом 3В до 18В SOIC 16вывод(-ов) -55°C 125°C
MC14052BDG

9666419

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 4:1, 2 схемы, 80Ом, 15нА, 3В до 18В, SOIC-16

ONSEMI

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 2схем(-а) 80Ом 3В до 18В SOIC 16вывод(-ов) -55°C 125°C
74HC4053D,653

1201329

Аналоговый мультиплексор / демультиплексор, 2:1, 3 схемы, 2В до 10В, SOIC-16

NEXPERIA

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента

2:1 3схем(-а) 180Ом 2В до 10В SOIC 16вывод(-ов) -40°C 125°C 74HC4053; 74HCT4053
CD4052BE .

9589538

Микросхема аналогового мультиплексора/демультиплексора 4:1, двойной, 240Ом, 3В до 20В, DIP-16

TEXAS INSTRUMENTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 2схем(-а) 240Ом 3В до 20В DIP 16вывод(-ов) -55°C 125°C Серия CD4000 LOGIC
74HC4051BQ,115

2164756

Аналоговый мультиплексор/демультиплексор, 8:1, переключатель, SP8T, 150Ом, 2В до 10В, QFN1-16

NEXPERIA

Штука

8схем(-а) 2В до 10В DQFN 16вывод(-ов) -40°C 125°C 74HC4051; 74HCT4051
DG408DJ-E3.

1077111

Аналоговый мультиплексор, 8:1, 2 схемы, 40Ом, 10мкА, ± 5В до ± 20В, DIP-16

VISHAY

Штука

8:1 2схем(-а) 40Ом ± 5В до ± 20В DIP 16вывод(-ов) -40°C 85°C
DG509ACJ+

2513846

Микросхема аналогового мультиплексора 4:1, двойной, 450Ом, ± 4.5В до ± 18В, DIP-16

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS

Посмотреть дополнительные поставки Avnet

Штука

4:1 2схем(-а) 450Ом ± 4.5В до ± 18В DIP 16вывод(-ов) 0°C 70°C

Мультиплексоры Микросхемы последовательностного типа Справочник по микросхемам ТТЛ и КМОП Любительская Радиоэлектроника

 

 Мультиплексоры

 

  Широкое применение в цифровых устройствах находят микросхемы мультиплексоров, используемые для коммутации двоичных сигналов.

  Мультиплексор КП7 имеет восемь информационных входов D0 — D7, три адресных входа 1, 2, 4 и вход стробирования S (рис. 105). У микросхемы два выхода — прямой и инверсный. Если на входе стробирования лог. 1, на прямом выходе 0 независимо от сигналов на других входах. Если на входе стробирования лог. 0, сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом кода на входах 1,2,4 мультиплексора. На инверсном выходе сигнал всегда противофазен сигналу на прямом выходе.

  Наличие входа стробирования позволяет простыми средствами строить мультиплексоры на большее число входов. На рис. 106 приведена схема мультиплексора на 16 входов, на рис. 107 — на 64.

  Мультиплексор К155КП5 (рис. 105) в отличие от КП7 имеет лишь инверсный выход и не имеет входа стробирования.

  Микросхема К155КП1 (рис. 105) содержит четыре адресных входа 1,2,4,8; 16 информационных входов D0 — D15 и вход стробирования S. Выход у этой микросхемы только инверсный. Все свойства и способы включения у нее такие же, как и у КП7.

  Микросхема КП2 (рис. 105) содержит два мультиплексора на четыре информационных входа D0 — D3 с отдельными входами стробирования, объединенными адресными входами и прямыми выходами.

  Микросхема КП11 (рис. 105) — четыре двухвходовых мультиплексора с общим управлением и возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние. При лог. 0 на адресном входе А на выход каждого мультиплексора проходит сигнал со входа D0, при лог. 1 -с входа D1. Выходы микросхемы активны при лог. 0 на входе ЕО.


 

  Подача лог 1 на вход ЕО переводит выходы в высокоимпедансное состояние.

  Микросхема КП12 (рис. 105) — два четырехвходовых мультиплексора с общим управлением и возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние. На выход каждого мультиплексора проходит сигнал со входа с номером, соответствующим десятичному эквиваленту двоичного кода, поданного на адресные входы 1 и 2. Каждый мультиплексор имеет свой вход перевода выхода в высокоимпедансное состояние ЕО, действующий подобно входу ЕО микросхемы К555КП 11.

  Микросхема КП13 (рис. 105) — четыре двухвходовых мультиплексора с общим управлением и регистром хранения на выходе (похожа на микросхему КР531ИР20).

 


 


 

  На входы регистра поступают сигналы со входов D0 микросхемы, если на адресном входе А лог. 0 и со входов D1, если на входе А лог. 1. Запись в регистр производится по спаду импульса положительной полярности на входе С.

  Микросхема КП14 (рис. 105) аналогична микросхеме К555КП11, но инвертирует мультиплексируемые сигналы.

  Микросхема КП15 (рис. 105) — восьмивходовый мультиплексор с прямым и инверсным выходом и с возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние. При лог. 0 на входе ЕО на выходы проходит сигнал с того входа, номер которого соответствует десятичному эквиваленту кода, поданного на адресные входы 1, 2, 4. На инверсный выход сигнал проходит с инверсией. Подача лог. 1 на вход ЕО переводит и прямой, и инверсный выходы в высокоимпедансное состояние.

  Микросхема КП16 (рис. 105) — четыре двухвходовых стробируемых мультиплексора. Логика ее работы аналогична логике работы микросхемы КП11, однако подача лог. 1 на вход S переводит выходы микросхемы в состояние лог. 0 независимо от состояния информационных и адресного входов.

  Микросхема КР533КП17 (рис. 105) аналогична микросхеме КП12, но инвертирует мультиплексируемые сигналы.

  Микросхема КП18 (рис. 105) аналогична КП16, но инвертирует мультиплексируемые сигналы. Подача лог. 1 на вход S микросхемы устанавливает выход в состояние лог. 1 независимо от состояния других входов.

  Микросхема КР1533КП19 (рис. 105) функционирует аналогично КП2, но инвертирует мультиплексируемые сигналы. Вход S этой микросхемы действует аналогично такому же входу КП18.

  Наиболее полный набор мультиплексоров входит в серию микросхем КР1533 — счетверенные мультиплексоры на два входа, сдвоенные на четыре входа и мультиплексоры на восемь входов, причем в каждой из этих групп есть мультиплексоры со стандартным выходом — КР1533КП16, КР1533КП2, КР1533КП17, с инверсным выходом — КР1533КП18, КР1533КП19, КР1533КП7, с выходом с высокоимпедансным состоянием — КР1533КП11, КР1533КП12, КР1533КП15, с инверсным выходом с высокоимпедансным состоянием — КР1533 КП14, КР1533КП17, КР1533КП15.

  Нагрузочная способность мультиплексоров КР1533КП2, КП7, КП11А, КП12, КП14А, КП15 составляет 12 мА в состоянии лог. 0 при выходном напряжении 0,4 В и 0,4 мА в состоянии лог. 1 при выходном напряжении 2,4 В, мультиплексоров КР1533КП16, КП17, КП18, КП19 аналогична той, что у микросхемы КР1533ИР22.

 


 

  Нагрузочная способность мультиплексоров серии КР531, выходы которых могут переводиться в высокоимпедансное состояние, составляет 20 мА в состоянии лог. 0 и 6,5 мА в состоянии лог. 1 при выходном напряжении 2,4 В.

  Возможность перевода выходов мультиплексоров КП11, КП12, КП14, КП15 и КП17 в высокоимпедансное состояние облегчает объединение микросхем для увеличения числа входов. На рис. 108 показано преобразование мультиплексоров микросхемы КП12 в один на восемь входов, на рис. 109 — на 64 входа.

 


 

 

  Назначение выводов микросхем КП12 и К155КП2, КП15 и К155КП7 совпадает за исключением входов перевода выходов микросхем в высокоимпедансное состояние. Это позволяет в большинстве случаев использовать микросхемы КП12 и КП15 взамен указанных микросхем серии К155 без переработки печатных плат.

 

15 Мультиплексоры и демультиплексоры — СтудИзба

Лекция 16. Мультиплексоры и демультиплексоры

Мультиплексоры. Мультиплексором называют функциональный узел, кото­рый обеспечивает передачу цифровой информации, поступающей по нескольким входным линиям связи, на одну выходную линию. Выбор входной линии, инфор­мация с которой поступает на выход, осуществляется при помощи сигналов, поступающих на адресные входы.

Обобщенная схема мультиплексора приведена на рис. 16.1. Мультиплексор MUX (Multiplexer) в общем случае можно представить в виде коммутатора, управ­ляемого входной логической схемой. Входные логические сигналы X, поступают на входы коммутатора и через коммутатор передаются на выход Y. Управление коммутатором осуществляется входной логической схемой. На вход логической схемы подаются адресные сигналы A,, (Adress). Мультиплексоры могут иметь дополнительный управляющий вход Е (Enable), который может выполнять стро-бирование выхода Y. Кроме этого некоторые мультиплексоры могут иметь выход с тремя состояниями: два состояния 0 и 1 и третье состояние — отключенный выход (выходное сопротивление равно бесконечности). Перевод мультиплексора в третье состояние производится сигналом ОЕ (Output Enable).

Большинство мультиплексоров способно передавать сигналы информации X,

только в одном направлении — от входа на выход. Однако имеются мультиплексоры, которые могут пе­редавать информационные сигналы в обоих направлениях. Такие мульти­плексоры называются двунаправлен­ными. Двунаправленные мультиплек­соры способны передавать не только цифровые, но и аналоговые сигналы. В литературе такие мультиплексоры часто называют селекторами-мульти­плексорами   (Data   Selector-Multi­plexer).

Рис. 16 1. Обобщенная схема мультиплексора

Мультиплексоры со стробирующим входом Е выполняют функции передачи сигнялов х,—>-у только при поступлении сигнала строба Е.1), где п — число входов. Так, например, мультиплексор с функцией (1 —> 1) является одиночным ключом, а мультиплексор (4-*1) имеет четыре входа и один выход.

Рекомендуемые файлы

В зависимости от соотношения числа информационных входов п и числа адресных входов т мультиплексоры делятся на полные и неполные. Если вы­полняется условие п =2″ , то мультиплексор будет полным. Если это условие не выполняется, т. е. п<2″1 , то мультиплексор будет неполным. Наибольшее распро­странение получили мультиплексоры (2—1) с п=2 и т=, (4—1) с и =4 и т=2, (8—*!) с и=8 и т=3 и (16—*1) с и=16 и т=4. Для неполных мультиплексоров число входных линий может быть любым, но, разумеется, не больше 2″.

В качестве примера рассмотрим функционирование мультиплексора (4—» 1), состояние входов и выходов которого приведено в табл. 16.1. Используя таблицу состояний этого мультиплексора, получим выражение для его выходной функции

В общем виде выходная функция мультиплексора (и—*!) может быть пред­ставлена как

где К, называется мипитерм (К,=0 или 1) и равно логическому произведению сиг­налов на адресных линиях, соответствующих сигналу X,.

1

о

Хг

1

1

X,

Аналогично реализуется че-тырехвходовой   мультиплексор, однако для него потребуются че­тыре трехвходовых элемента И и один четьгрехвходовой элемент ИЛИ Схема такого мультиплек­сора, построенного по уравнению (16 1), приведена на рис 16.3 б Для получения прямых и инверс­ных адресных сигналов использу­ются два дополнительных инвер­тора Поскольку для построения мультиплексоров с большим чис­лом входов требуются элементы И и ИЛИ с числом входов больше четырех, то их проще выполнять путем каскадирования

Интегральные   микросхемы мультиплексоров можно разде­лить на группы по следующим признакам

• по числу входов 2-, 4-, 8- и 16-входовые,

• по числу мультиплексоров в одном корпусе (числу разря­дов),

• по наличию стробирующего входа Е,

Рис 16 2 Пирамидальное каскадирование мультиплексоров (4 -* 1) для реализации выходной функции (16—*1)

по наличию выхода с тремя состояниями (наличию входа ОЕ),

по способности передавать сигналы в двух направлениях., Ац, А., и определяет, какой из восьми мультиплексоров DDIDDS будет подключен к выходу Y. Вход стробирования Е можно использовать только у последнего муль­типлексора DD9. Таким образом, на рис. 16.5 показана схема стробируемого мультиплексора с форматом (64-*1).

Помимо основного назначения коммутации входных сигналов мультиплексо­ры находят применение в сдвигающих устройствах, делителях частоты, триггер-ных устройствах и др.

Демультиплексоры. Демультиплексором (DMX) называют функциональный узел, который обеспечивает передачу цифровой информации, поступающей по одной линии, на несколько выходных линий. Выбор выходной линии осуществляет­ся при помощи сигналов, поступающих на адресные входы. Таким образом, демультиплексор выполняет преобразование, обратное действию мультиплексора.

Обобщенная схема демультиплексора, приведенная на рис. 16.6, сходна со схе­мой мультиплексора. Входной сигнал х поступает на вход коммутатора и через него передается на выходы YyYn. Адресные сигналы AyAi, имеют то же Таблица 16 2 Интегральные микросхемы мультиплексоров

Наименование микросхемы

Функциональное назначение

Число входов

Число разрядов

К155КП1

Стробируемый мультиплексор с инверсным выходом

16

1

К555КП2

Сдвоенный мультиплексор со стробированием

4

2

К155КП7

Стробируемый мультиплексор с прямым и инверсным выходами

8

1

К155КП5

Мультиплексор с прямым выходом

8

1

К555КП11

Четыре стробируемых мультиплексора с тремя состояниями выхода

2

4

К555КП12

Два мультиплексора с тремя состояниями выхода

4

2

К555КП13

Стробируемый мультиплексор с памятью на D-триггерах

4

1

КР531КП15

Мультиплексор с тремя состояниями, прямым и инверсным выходом

8

1

К555КП16

Мультиплексор со стробированием

2

4

К555КП17

Два мультиплексора с тремя состояниями, прямым и инверсным выходами

4

2

К531КП18

Четыре мультиплексора со стробированием и инверсными выходами

2

4

К561КПЗ

Двунаправленный мультиплексор со стробированием

8

1

К561КП1

Два двунаправленных мультиплексора со стробированием

4

2

назначение, что и у мультиплексора.4), состояния входа и выходов которого приведены в табл. 16.3 Используя данные этой таблицы, получим выражение для выходных сигналов демультиплексора

 

Рис 164 Каскадирование мультиплексоров с тремя состояниями выхода

Рис 165 Схема пирамидального мультиплексора (64—> 1) на мультиплексорах (8—*!)

Структура демультипдексора на элементах И, реализующая уравнения (16—-3), приведена на-puc.l6.76. Схема демультиплек-сора (1—-2), также выполненная на элементах И, приведена на рис. 16.7 я. Инверторы в этих схе­мах обеспечивают формирование необходимых сигналов управления. В каждой схеме И два входа задей­ствованы для адресных сигналов Ад и А, а на третий вход подается входной сигнал X.

Рис. 16.6. Обобщенная схема демультиплексора

Как следует из уравнений

(16.3), реализация демультиплексора возможна также на элементах ИЛИ. Схема демультиплексора с четырьмя выходами на элементах ИЛИ, построенная по урав­нениям (16.3), приведена на рис. 16.8.

Интегральные микросхемы демультиплексоров, так же, как и схемы мульти­плексоров, можно разделить на группы по следующим признакам:

• по числу выходов;

• по числу демультиплексоров в одном корпусе;

• по наличию стробирующего импульса Е,

по способности передавать сигналы в двух направлениях. Поскольку функции демультиплексоров сходны с функциями дешифраторов, их условное обозначение сделано одинаковым, а именно ИД. Поэтому такие мик­росхемы часто называют дешифраторами-демультиплексорами. Так, например, дешифратор К155ИДЗ можно использовать в качестве демультиплексора с форма­том (1-*16). При этом входы разрешения дешифрации используются в качестве основного входа демультиплексора X, а адресные входы и выходы используются по прямому назначению. В табл. 16.4 приведены некоторые схемы демультиплексоров и дешифраторов, которые можно использовать качестве демультиплексоров.

Мультиплексоры-демультиплексоры.4)

А»

А

yi

У2

к,

о

о

X

о

о

о

о

1

о

х

о

о

1

о

о

о

х

о

1

1

о

о

о

х

Рис.4) (б) на элементах И

Рис. 16.8. Построение демультиплексора (1-*4) на элементах ИЛИ

Таблица 16 4 Интегральные схемы демультиплексоров

Наименование

микросхемы

Функциональное назначение

Число выходов

Число разрядов

К155ИДЗ

Дешифратор-мультиплексор со стробированием

16

1

К155ИД4

Два дешифратор-мультиплексора со стробированием

4

2

К531ИД7

Скоростной дешифратор-мультиплексор со стробированием

8

1

К531ИД14

Скоростной дешифратор-мультиплексор

4

2

Таблица 16 5 Интегральные схемы мультиплексоров-демультиплексоров

Наименование микросхемы

Функциональное назначение

Число входов-выходов

Число разрядов

564КП1

Двухразрядный мультиплексор-демультиплексор

4

2

564КП2

Мультиплексор-демультиплексор с тремя состояниями выхода

8

1

590КН1

Аннотированный указатель литературы по методам и методикам исследования — лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.п), в котором двунаправлен­ная стрелка указывает на двунаправленную передачу сигналов. В табл. 16.5 при­ведены сведения о некоторых ИМС мультиплексоров-демультиплексоров.

КП3 — мультиплексор 8 в 1 1561КП3 = CD4512B

Входы  Выход
EO E  A2 A1 A0  D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7   Y 
 L H   X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X    L 
 L L   L  L  L   L  X  X  X  X  X  X  X    L 
 L L   L  L  L   H  X  X  X  X  X  X  X    H 
 L L   L  L  H   X  L  X  X  X  X  X  X    L 
 L L   L  L  H   X  H  X  X  X  X  X  X    H 
 L L   L  H  L   X  X  L  X  X  X  X  X    L 
 L L   L  H  L   X  X  H  X  X  X  X  X    H 
 L L   L  H  H   X  X  X  L  X  X  X  X    L 
 L L   L  H  H   X  X  X  H  X  X  X  X    H 
 L L   H  L  L   X  X  X  X  L  X  X  X    L 
 L L   H  L  L   X  X  X  X  H  X  X  X    H 
 L L   H  L  H   X  X  X  X  X  L  X  X    L 
 L L   H  L  H   X  X  X  X  X  H  X  X    H 
 L L   H  H  L   X  X  X  X  X  X  L  X    L 
 L L   H  H  L   X  X  X  X  X  X  H  X    H 
 L L   H  H  H   X  X  X  X  X  X  X  L    L 
 L L   H  H  H   X  X  X  X  X  X  X  H    H 
 H X   X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X    L 

Мультиплексоры ТТЛ

Семейство ИМС мультиплексоров ТЛЛ серий К155  и К555

представлено в табл. 3.2.

Мультиплексор К555КП7 (К155КП7), К555КП15 имеют организацию мультиплексирования восьми каналов в один (8→1). Принцип действия таких мультиплексоров, УГО и таблицы   были рассмотрены выше (рис. 3.2 и табл. 3.1).

Таблица 3.2

Орган и з а ция

му ль тип ле ксирован ия

Выход

c тан д ар тный

c  тре м я  состояниями

Передача  и н ф о рм ац ии

бе з

инверсии

с

инверсией

бе з

инверсии

с

инверсией

16 → 1

К 155 КП 1*

8 → 1

К 155 КП 5*

8 → 1

К 155 КП 7

К 555 КП 7

К 155 КП 7

К 555 КП 7

К 555 КП 15

К 555 КП 15

2×(4 → 1)

К 155 КП 2

К 555 КП 2

К 555 КП 12

К 555 КП 17

4×  (2 → 1)

К 555 КП 16

К 555 КП 11

К 555 КП 14

* ИМС не имеет входа стробирования Е .

ИМС К555КП15 имеет три устойчивых состояния на выходе, то есть при Е=1 ее выходы Y и Y переходят в третье Z состояние с высоким импедансом.

Мультиплексор К155КП5 в отличие от К155КП7 имеет только

инверсный выход и не имеет входа стробирования.

ИМС К155КП1 имеет четыре адресных входа, 16 информационных  входов  и  вход  стробирования.  Выход  у  этой схемы только инверсный. Все свойства и способы включения у нее аналогичны схеме К155КП7.

ИМС К555КП2 (155КП2), приведенная на рис. 3.3, включает

два мультиплексора 4→1 с объединенными адресными входами

A 0 ,

A1 , разделенными входами стробирования E0

и E1

и прямыми (без

инверсии)      выходами       Y0       и          Y1.      Такой  мультиплексор          реализует следующую логическую функцию:

y = E(D0 A1A 0  + D1A1A 0  + D2 A1A 0  + D3 A1A 0 )

и функционирует согласно табл. 3.3.

а          б

Рис. 3.3. Условное графическое изображение ИМС К555КП2 (а) и функциональная схема половины элемента (б)

При

E0  = 0 ,

E1  = 1

выбран           один    из        мультиплексоров,     на

выходе которого Y0

устанавливается логический уровень, поданный

на        один    из        его       информационных     входов,           десятичный    номер которого есть эквивалент двоичного кода на адресных входах. На

выходе другого мультиплексора ( E1  = 1) устанавливается лог. ”0”.

На  рис.3.3,б  приведена  функциональная  схема  половины ИМС К555КП2 с цепями управления, которая представляет собой двухступенчатое устройство.

Таблица 3.3

Входы

Выходы

E1

E0

А 1

А 0

Y0

Y1

1

0

0

0

D0 ,0

0

1

0

0

1

D1 ,0

0

1

0

1

0

D2 ,0

0

1

0

1

1

D3 ,0

0

1

1

×

×

0

0

0

1

0

0

0

D0 ,1

0

1

0

1

0

D1 ,1

0

1

1

0

0

D2 ,1

0

1

1

1

0

D3 ,1

Первая ступень выполнена на инверторах, вторая на логических элементах (ЛЭ) И-ИЛИ с использованием ключевых свойств функции И. В ИМС мультиплексоров ТТЛ, имеющих инверсный выход вместо ЛЭ И-ИЛИ, используется ЛЭ И-ИЛИ-НЕ.

Мультиплексоры К555КП12 и КП17 имеют организацию, аналогичную КП2, но выходы в отличие от КП2 имеют третье Z состояние.

ИМСК555КП16, К555КП11 и К555КП14 (рис.3.4) четыре мультиплексора, организованных для мультиплексирования двух каналов  в  один  4×(2→1),  с  общим  дешифратором  адреса  А0.

Рис. 3.4. ИМС К555КП14

Мультиплексоры  КП11  и  КП16  при  Е=1  имеют  на  входе третье Zсостояние и отличаются видом передачи информации (КП11 без инверсии, КП14 с инверсией). Мультиплексор К555КП16 имеет стандартный выход с прямой передачей информации.

Таким образом, ИМС мультиплексоров ТТЛ, выпускаемые отечественной промышленностью, имеют число информационных выходов от 2 до16, стандартные двухуровневые выходы и выходы с третьим  состоянием, и структуру, позволяющую передавать только цифровые сигналы в одном направлении от входа к выходу.

Материал взят из книги Цифровые интегральные микросхемы (Асмолов Г.И.)

Мультиплексор 4-1 на логических элементах .

Схема мультиплексора показан на рис. 4.1. Здесь хг— х4— входные шины, на которые поступают одноименные входные сигналы. Код управляющего сигнала принят двухразрядным; он передается по шинам / и 2. На каждой из этих шин значение сигнала может соответствовать либо уровню логического «О», либо уровню логической «1». Двухразрядным кодом можно передавать четыре комбинации сигналов на шинах 1 и 2: [00] (0 — на шинах 1 и 2), [01], [11] \ и [10]. Сигналы, передаваемые по шинам 1 и 2, должны управлять конъюнкторами У3У6 выходного дешифратора. Поскольку при логическом «0» на входе выходной сигнал конъюнктора не может принимать значение логической «1», то в схеме мультиплексора приходится предусматривать инверторы У1 и У2 вырабатывающие логическую «1» на выходе при логическом «0» на соответствующей шине управляющего кода. Пусть при управляющем коде [00] сигнал на выходную шину у должен передаваться с сигнальной шины х1при управляющем коде [01]- с сигнальной шины х2и т. д. Такая передача сигнала обеспечивается благодаря следующим переключениям в мультиплексоре: при управляющем коде [00] логический «0» присутствует на втором (втором сверху на рис. 9.15) входе конъюнктора У6, втором и третьем входах конъюнктора Уь и третьем входе конъюнктора У4. Если логический «0» присутствует хотя бы на одном входе конъюнктора на его выходе не может быть логической «1» независимо от сигналов на остальных входах конъюнктора. Поэтому на выходы конъюнкторов У46 логическая «1» передаваться не может. Однако при указанном коде [00] на выходах инверторов У1 и У2 сигнал равен логической «1». Соответственно логическая «1» подается на второй и третий входы конъюнктора У3. Если на шине xtдействуют входные импульсы, то они через конъюнктор У3 передаются на выход у. При смене кода, например, на [01] сигналы на выход поступают через конъюнктор У4 со входной шины х2и т. д.

Данный мультиплексор нетрудно сделать синхронным, используя конъюнкторы У36 с дополнительными (четвертыми) входами, которые следует подключить к источнику синхронизирующих импульсов.

Мультиплексор 8-1 на интегральных микросхемах

Мультиплексор 8-1 в интегральном исполнении можно выполнить на базе микросхемы КР531КП15. Ее условно — графическое обозначения и назначения выводов приведено на рисунке 4.2.

Описание лабораторного макета

В центральной части макета расположен мультиплексор на интегральной схеме, слева от него мультиплексор на логических элементах, спарава — схема наращивания разрядности мультиплексоров. Студенты на основе полученных ранее теоретических знаний должны подключить мультиплексор согласно заданию, используя этот набор.

Для подачи сигналов на входы мультиплексоров необходимо задействовать задатчики уровней логических сигналов в левой части макета, а в качестве синхронизирующего сигнала рекомендуется применить сигнал от тактирующего генератора.

Для наблюдения за переключением выхода мультиплексора рекомендуется подключать их к светодиодному табло в верхней части макета.

Порядок выполнения работы

Опыт 1.

1. Собрать схему мультиплексора на логических элементах, предварительно отключив питание макета.

2. Подключить выход мультиплексора к индикационному табло.

.   Подавая на входы мультиплексора сигналы с задатчика уровней сигналов получить таблицу истинности данного мультиплексора.

Опыт 2.

1. Произвести проверку работоспособности интегрального мультиплексора.

2. Повторить действия 2-3 из опыта 1

Опыт 3.

. Собрать схему наращивания разрядности мультиплексоров, предварительно отключив питание макета.

. Подключить выход мультиплексора к индикационному табло.

. Подавая на входы мультиплексора сигналы с задатчика уровней сигналов получить таблицу истинности мультиплексора 16-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В ходе проведенного проектирования был разработан лабораторный макет для проведения лабораторных работ по предмету «Элементы и устройства ЭВТ». В состав макета входит довольно широкий набор исследуемых устройств, что позволяет досконально изучить мультиплексоры, были приведены подробные описания их функционирования, приведены схемы включения, таблицы истинности.

Также были разработаны методические указания к проведению лабораторной работы по исследованию мультиплексоров, даны подробные сведения по каждому из проводимых опытов.

В графической части проекта приведены принципиальная схема, а также чертеж передней панели макета.

Таким образом, в целом, данный проект полностью удовлетворяет заданию на курсовое проектирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.    Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Импульсная техника — М.: Высшая школа, 2003, 320 с.

2. Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники — М.: Радио и связь, 1987, 128 с.

.   Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики — М.: Энергоатомиздат, 1988, 320 с.

.   Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на ИМС: Справочник — М.: Радио и связь, 1990, 304 с.

.   Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник — М.: Радио и связь, 1989, 352 с.

.   Конспект лекций по предмету «Элементы и устройства вычислительной техники и связи»

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

ОАО СУПЕРТЕЛ — Первичные мультиплексоры — МП

Абонентские интерфейсы
ИнтерфейсыБлокиХарактеристики
Канал ТЧ 0,3-3,4 кГц (сигнализация Е/М) ТЧ, ТЧ-У Режим работы: • 2-х пр.; • 4-х пр.; • 4-х пр. — транзит
Интерфейсы АК(FXS), СК (FXO)
(удаленные абоненты АТС)
АК, СК Режим работы: Доступ к АТС удаленного абонента, диспетчерская связь. Подключение 2-х или 4-х проводных телефонных аппаратов (ТА).
Интерфейсы АК-МБ
Для подключения ТА систем с МБ или ЦБ. Преобразование индукторного вызова ТА с МБ в тональный 2100Гц
АК-МБ Режим работы: • 2-х пр.; • 4-х пр.; • 4-х пр.- транзит
Подключение 2-х или 4-х проводных ТА систем МБ и ЦБ.
Интерфейс ОЦК ОЦК Скорость передачи: 64 кбит/с
Вид интерфейса: • сонаправленный; • противонаправленный
Интерфейс RS-232-C RS-232 Скорости передачи: 100; 200; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200 бит/с
Интерфейсы RS-232, RS-422, V.35 RS Скорости передачи: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Интерфейс RS-485 RS-485 Скорости передачи: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 кБит/с
Интерфейс RS/ПД RS/ПД Скорости передачи: от 50 до 1200 бит/с
Интерфейсы V.35, V.36, X.21 V.36/X.21 Скорости передачи: nx64 кбит/с (где n=1-31)
Интерфейс С1-И (С1–ФЛ-БИ)
ГОСТ 27232-87
С1-И Скорости передачи: 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48 кбит/с
Интерфейсы ISDN Upn, UpnT; Uk0А, Uk0С, S/T Режим работы: (2B+D) в линейном коде AMI и 2В1Q (соответственно)
Интерфейсы LAN Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3
(маршрутизатор сетевого доступа — 2 порта 10 и 100 Мбит/с/WAN [Е1])
МСД Режим работы: Маршрутизация пакетов между двумя портами LAN и двумя портами WAN, каждый от 64 до 1984 кбит/с (nx64кбит/с, где n= 1 – 31)
Интерфейсы LAN Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3
(коммутатор локальных сетей — 4 порта 10/100 Мбит/с)/ WAN [Е1])
КЛС Режим работы: Коммутатор второго уровня между 4-мя портами LAN и двумя портами WAN, каждый от 64 до 1984 кбит/с (nx64кбит/с, где n= 1 – 31)
Интерфейсы LAN Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3
(конвертер трафика Ethernet — 2 порта 10/100 Мбит/с/WAN [Е1])
КТЕ Режим работы: Конвертер трафика Ethernet передачу пакетов сетей Fast Ethernet IEEE 802.3 и Ethernet IEEE 802.3 по двум независимым каналам через сети TDM каждый от 64 до 1984 кбит/с (nх64кбит/с, где n=1–31)
Интерфейс телеграфной связи ТК Режим работы: передача в одном КИ восьми независимых телеграфных каналов со скоростью до 800 бод. Каждый канал передаётся в своём бите КИ.
Интерфейс С37.94 С37.94 Два оптических интерфейса стандарта IEEE C37.94. Для передачи сигналов релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА) в электроэнергетических системах.
Количество канальных интервалов (64 кбит/с), передаваемых в оптическом интерфейсе: от 1 до 12.
n Входные линии. Но только у одного есть выходная линия. Где n = номер строки селектора входа. Mux — это устройство, которое используется для преобразования нескольких строк ввода в одну строку вывода. Одновременно только одна входная линия будет подключаться к выходной линии. Выбор входной линии, подключенной к выходной линии, определяется линией выбора входа. Как подключить входную линию к выходной линии, см. Таблицу истинности.

В этой строке символа буквы от «A» до «H» имеют строку ввода. И «Y» — это одна единственная строка вывода.
И S1, S2 и S3 — линия выбора входа.
Другие схемы и устройства — Таблица истинности —

D В

C В

B В

А в

а

б

с

д

e

f

г

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0



Какой компонент используется для создания мультиплексора —
  • 4 Вход и шлюз — 8
  • Not Gate — 3
  • 8 входов или ворот — 1

Логическая схема —

Использование —

  • он используется для изготовления компьютера
  • Используется для передачи нескольких данных на большие расстояния.
Недвижимость —
  • Используется для создания замкнутой цепи.
  • Используется для дешевой передачи данных на большие расстояния.

Недостатки —

  • Требуется больше Времени на передачу данных.
  • Пользователь не может отправлять несколько данных одновременно.

Спасибо, что прочитали эту статью. Если вам это нравится, поделитесь этим с нашими друзьями.

Мультиплексор 8: 1 с использованием IC 74LS153

<Назад

Цель

Изучить и проверить мультиплексор 8: 1 с использованием IC 74LS153.

Цели обучения

  1. Понять поведение и продемонстрировать реализацию мультиплексора 8: 1 с использованием IC 74LS153.
  2. Применять знания о фундаментальных воротах для создания таблиц истинности.
  3. Для развития навыков построения цифровых схем и поиска и устранения неисправностей.
  4. Чтобы понять ключевые элементы спецификации логики TTL или таблиц.

Используемая ИС

Для мультиплексора 8: 1 с использованием ИС 74LS153 :
Номер ИС Имя ИС
74LS153 Селекторы данных / мультиплексоры с двух линий на 4 линии

Учебные пособия по схемам:

Процедура

  1. Поместите ИС в комплект для обучения ИС.
  2. Подключите VCC и заземление к соответствующим контактам IC Trainer Kit.
  3. Реализуйте схему, как показано на принципиальной схеме.
  4. Подключите входы к входным переключателям, входящим в комплект IC Trainer Kit.
  5. Подключите выходы к переключателям светодиодов O / P
  6. Применяйте различные комбинации входов в соответствии с таблицей истинности и наблюдайте за состоянием светодиодов.
  7. Запишите соответствующие выходные значения для различных комбинаций входов.
  8. Power Off Trainer Kit, отсоедините все проводные соединения и снимите микросхемы с IC-Base.

Теория

Мультиплексор — Мультиплексирование — это общий термин, используемый для описания операции отправки одного или нескольких аналоговых или цифровых сигналов по общей линии передачи в разное время или с разной скоростью и, как таковое, устройство, которое мы используем для этого. просто это называется мультиплексором.

Мультиплексор, сокращенно «MUX» или «MPX», представляет собой схему комбинационной логики, предназначенную для переключения одной из нескольких входных линий на единую общую выходную линию путем подачи управляющего сигнала.Мультиплексоры работают как очень быстродействующие многопозиционные поворотные переключатели, соединяющие или управляющие несколькими входными линиями, называемыми «каналами», по одному на выход. Мультиплексоры, или MUX, могут быть либо цифровыми схемами, сделанными из высокоскоростных логических вентилей, используемых для переключения цифровых или двоичных данных, либо они могут быть аналогового типа с использованием транзисторов, полевых МОП-транзисторов или реле для переключения одного из входов напряжения или тока на один выход.

Базовый переключатель мультиплексирования

Поворотный переключатель, также называемый пластинчатым переключателем, поскольку каждый слой переключателя известен как пластина, представляет собой механическое устройство, вход которого выбирается путем вращения вала.Другими словами, поворотный переключатель — это ручной переключатель, который можно использовать для выбора отдельных линий данных или сигналов, просто переводя его входы в положение «ВКЛ» или «ВЫКЛ». Итак, как мы можем автоматически выбирать каждый ввод данных с помощью цифрового устройства.

В цифровой электронике мультиплексоры также известны как селекторы данных, потому что они могут «выбирать» каждую входную линию, состоят из отдельных аналоговых переключателей, заключенных в один корпус ИС, в отличие от селекторов «механического» типа, таких как обычные обычные переключатели и реле.

Они используются как один из методов уменьшения количества логических вентилей, требуемых в схемотехнике, или когда требуется одна линия данных или шина данных для передачи двух или более различных цифровых сигналов. Например, одиночный 8-канальный мультиплексор.

Как правило, выбор каждой входной линии в мультиплексоре управляется дополнительным набором входов, называемых линиями управления, и в соответствии с двоичным состоянием этих управляющих входов, либо «ВЫСОКИЙ», либо «НИЗКИЙ», соответствующий вход данных подключен. прямо на выход.Обычно мультиплексор имеет четное количество из 2 n линий ввода данных и количество «управляющих» входов, которые соответствуют количеству входов данных.

Поставщики средств беспроводной связи и ресурсы

О мире беспроводной связи RF

Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи. На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. В нем также есть академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

Статьи о системах на основе Интернета вещей

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе Интернета вещей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей.В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Узнать больше➤
Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
• Система очистки туалетов самолета. • Система измерения столкновений • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды. • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Интеллектуальная система парковки на базе Zigbee. • Система умной парковки на основе LoRaWAN


RF Статьи о беспроводной связи

В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЬИ ДЛЯ ССЫЛКИ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤


Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤


Основы и типы замирания : В этой статье описываются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые и т. Д., Используемые в беспроводной связи. Читать дальше➤


Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤


Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи в соседнем канале, помехи в совмещенном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤


5G NR Раздел

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP


Учебные пособия по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи.Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ Учебников >>


Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G. Частотные диапазоны руководство по миллиметровым волнам Волновая рама 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF


Этот учебник GSM охватывает основы GSM, архитектуру сети, элементы сети, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура или иерархия кадров GSM, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы работы с мобильным телефоном, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Подробнее.

LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.


RF Technology Stuff

Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты RF на примере преобразователя RF UP от 70 МГц до диапазона C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
➤Проектирование и разработка радиочастотного трансивера ➤Конструкция RF-фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤ОсновыWaveguide


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования DUT на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест устройства на соответствие WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптическая технология

Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. Оптические компоненты INDEX >>
➤Учебное пособие по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Каркасная конструкция ➤SONET против SDH


Поставщики беспроводных радиочастотных устройств, производители

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, индуктор микросхемы, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т. д.Производители RF компонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR триггеры labview коды


* Общая информация о здоровье населения *

Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: часто мойте их
2. КОЛЕНО: Откашляйтесь
3. ЛИЦО: Не трогай его
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.


RF Беспроводные калькуляторы и преобразователи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения. Сюда входят такие беспроводные технологии, как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤Калькулятор антенн Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB



СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ


Учебные пособия по беспроводной связи RF



Различные типы датчиков


Поделиться страницей

Перевести страницу

Использование мультиплексоров 8: 1 для реализации логических функций

Можно использовать мультиплексор 8: 1 для реализации любой логической функции с 3 входами, но можем ли мы использовать его для реализации функции с 4 входами?

Можно использовать мультиплексор 8: 1 для реализации любой логической функции с 3 входами, но можем ли мы использовать его для реализации функции с 4 входами?


С одной стороны, некоторые логические проблемы, кажется, никогда не исчезнут.С другой стороны, эти проблемы могут «продолжать давать», когда дело касается их способности научить нас чему-то.

Недавно я написал колонку «Логические ворота», «Таблицы истинности» и «Карты Карно», «О боже! В этой колонке мы обсудили логическую проблему резервуара для травления печатных плат, которую студент опубликовал на форумах EEWeb.

Вы можете найти исходное сообщение, нажав здесь. Суть в том, что мы получили следующую таблицу истинности:

(Источник: Макс Максфилд)

Из этого, используя методы минимизации карты Карно, описанные в моем вышеупомянутом столбце, мы получили следующую логическую схему и логическое уравнение:

(Источник: Макс Максфилд)

Я думал, что мы усыпим это, пока один из моих приятелей не прислал мне следующее сообщение:

Привет, Макс, мне понравились ваши «Логические ворота, таблицы истинности и карты Карно, о боже!» статья.Прилагается однокристальное решение проблемы с баком для травления печатных плат. Он будет работать для любой логической комбинации трех входов, и от таблицы истинности легко перейти к принципиальной схеме. Он использует CD4512, который имеет входы A, B и C, который выбирает один из восьми входов данных (от D0 до D7) и представляет состояние выбранного входа на выходе Q. Все, что вам нужно сделать, это подключить восемь входов к GND (Земля) или VDD, чтобы они соответствовали нулю и единице выхода Q таблицы истинности.

Это сообщение сопровождалось диаграммой, показанной ниже.Я собирался упомянуть здесь имя своего приятеля (он дал мне свое разрешение), но решил не упоминать его, потому что он допустил незначительную ошибку. Мы обсудим этот промах через минуту, но сначала давайте посмотрим на диаграмму, которую он мне прислал:

Обратите внимание, что это НЕПРАВИЛЬНАЯ реализация (Источник: Макс Максфилд)

. Я не был уверен в том, что CD4512 сходит с ума, поэтому я быстро заглянул в Google, пока никто не смотрел, и нашел этот лист данных. Ниже приводится моя интерпретация таблицы истинности таблицы данных с немного измененными именами выводов, чтобы соответствовать приведенной выше схеме микросхемы:

Таблица истинности CD4512 (Источник: Макс Максфилд)

Это говорит нам о том, что CD4512 является мультиплексором 8: 1.Три входа выбора, A, B и C, используются для выбора одного из восьми входов данных от D0 до D7. Какое бы логическое значение ни было на выбранном входе, оно будет представлено на выходе Q.

Так же видим, что есть два дополнительных пина управления. 1 на INH с активным высоким уровнем («запрет») приведет к тому, что выход будет равен 0. Между тем, 1 на активном низком уровне! OE («разрешение выхода»; я не могу провести черту над этим сигналом в этом text) отключит выход и переведет его в состояние с высоким импедансом (Z).

Если мы пока проигнорируем сигналы INH и! OE, мы можем представить функциональные возможности остальной части микросхемы в виде каскада мультиплексоров 2: 1, как показано ниже:

Основные функции CD4512, представленные в виде каскада мультиплексоров 2: 1 (Источник: Макс Максфилд)

Теперь вернемся к реализации моего приятеля.Что он сделал, так это подключил входы D0 к D7 к значениям 0 и 1, соответствующим выходу Q из нашей исходной таблицы истинности, как показано ниже:

(Источник: Макс Максфилд)

Это очень вкусное решение. По сути, мы можем использовать наш мультиплексор 8: 1 для реализации любой логической функции с 3 входами. Все, что нам нужно сделать, это подключить входы D0 к D7 к 0 и 1, которые мы хотим отобразить на выходе Q, как показано на желаемой таблице истинности.

Единственная проблема, как я упоминал ранее, в том, что мой приятель допустил небольшую ошибку.Прежде чем мы продолжим, вы можете подумать над тем, что мы рассмотрели до сих пор, чтобы вы могли определить проблему.

Может помочь, если мы сравним желаемую таблицу истинности из нашей проблемы с таблицей истинности из таблицы данных CD4512, как показано ниже:

(Источник: Макс Максфилд)

Вы это еще не видели? В случае нашей исходной таблицы мы организовали значения, соответствующие входам A, B и C, как стандартный двоичный счетчик, где A представляет наиболее значимый бит (MSB), а C представляет наименее значимый бит ( LSB).Для сравнения, в случае таблицы истинности CD4512, вход A представляет младший бит двоичного счета.

Кроме того, Элизабет Саймон пишет серию мини-статей, описывающих советы и приемы по чтению таблиц данных (см. Как читать таблицы данных: стабилитроны; также диоды Шоттки, мостовые выпрямители, выпрямительные диоды и линейные датчики). Регуляторы Часть 1 и Часть 2). Я надеюсь, что Элизабет расскажет о технических характеристиках логических устройств в своих будущих колонках.

Есть два способа решить эту проблему.Первый — поменять местами способ подключения сигналов A, B и C нашей схемы к входам A, B и C микросхемы (можете ли вы найти альтернативное решение?). Другими словами, в настоящее время сигналы нашей схемы A, B и C подключены к входам A, B и C микросхемы соответственно. Что нам нужно сделать, так это подключить сигналы нашей схемы A, B и C к входам C, B и A микросхемы соответственно, как показано ниже:

(Источник: Макс Максфилд) Довольно круто, а? Но теперь давайте займемся делом на ступеньку выше.Студент, который поставил исходную задачу, отправил дополнительный вопрос. Мы не будем вдаваться в подробности здесь. Достаточно сказать, что в итоге мы получили таблицу истинности и принципиальную схему, показанные ниже: (Источник: Max Maxfield

Ранее мы отметили, что мы можем использовать мультиплексор 8: 1 CD4512 для реализации любой логической функции с 3 входами. В этом случае, однако, у нас есть функция с 4 входами. Можно ли каким-либо образом использовать CD4512 для реализации функции, показанной выше?

Реализация функции 3 и 4 переменных с помощью 8: 1 MUX

Функция трех переменных может быть легко реализована с использованием мультиплексора 8: 1.соедините 3 входные линии для выбора линий мультиплексора и подключите 8 входов мультиплексора на логический 0 или 1 в зависимости от выхода функции. Например, скажем, функция

.

F (X, Y, Z) = Σ (0,1,3,6)

тогда X, Y, Z будут подключены к выбранным линиям Mux и I0, I1, I3 и I6. будут подключены к логике 1 (VDD), а остальные будут подключены к логике 0

Для функция с 4 переменными, есть 16 возможных комбинаций. Для реализации Функция 4 переменных с использованием MUX 8: 1, используйте 3 входа в качестве строк выбора MUX а оставшийся 4-й вход и функция будут определять i-й вход мультиплексора.Продемонстрируем это на примере:

F (A, B, C, D) = Σ (1,5,7,9,10,11,12)

А

В

С

D

десятичный Эквивалент

Факс

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

8

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

9

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

0

10

1

0

0

1

1

3

0

1

0

1

1

11

1

0

1

0

0

4

0

1

1

0

0

12

1

0

1

0

1

5

1

1

1

0

1

13

0

0

1

1

0

6

0

1

1

1

0

14

0

0

1

1

1

7

1

1

1

1

1

15

0



Функция с четырьмя переменными, представленная с использованием мультиплексора 8: 1

ABar = ~ A (перевернутая A) Как показано на рисунке, B, C, D используются как линии выбора, а A будет использоваться как вход мультиплексора.из таблицы истинности, если B, C, D равны 0, то выход F равен 0 независимо от состояния A, поэтому I0 = 0. Для I5 (BCD = 101) выход зависит от A.

для A = 0, F = 1
для A = 1, F = 0
Следовательно, F = ~ A (для BCD = 101)
I4, (B = 1, C = 0, D = 0), F = A
I1 , (B = 0, C = 0, D = 1), F = 1 (независимо от статуса A)

аналогично Все остальные входные данные могут быть выведены таким же образом.(n-1) к 1 MUX и инвертору . n-1 входные линии должны использоваться как линии выбора, а остальные одна будет использоваться для входа MUX.

Также прочтите :


Спроектируйте мультиплексор 8: 1, используя функцию четырех переменных, Компьютерная инженерия

Спроектируйте мультиплексор 8: 1, используя функцию четырех переменных, задаваемую
F (A, B, C, D) = m (0,1,3 , 4,8,9,15).

Отв. Конструкция мультиплексора 8 к 1: это функция с четырьмя переменными, поэтому нам требуется мультиплексор с тремя линиями выбора и 8 входами.Мы выбираем применение переменных B, C и D для линий выбора. Это показано в Таблице №1. Первая половина данных minterms связана с A ‘, а вторая половина — с A. Путем обхода minterms функции и применения правил для определения значений для входов мультиплексора реализация, представленная в Таблице № 2.
Указанная функция может быть реализована вместе с мультиплексором 8-к-1, как показано на рис. (А). 3 переменных, таких как B, C и D, применяются к строкам выбора в том порядке, в котором B соединяется с s2, C — с s1, а D — с s0.Следовательно, входы мультиплексора — 0, 1, A и A ‘. Поскольку BCD = 000,001 и 111 выводят F = 1, потому что I0 и I8 = 1 для BCD (000), I1 = 1 и I9 = 1 соответственно. Таким образом, minterms m0 = A ‘B’ C ‘m1 = A’ B ‘C, m8 = A’, B ‘, C’ и m9 = A ‘B’ C генерируют 1 выход. Пока BCD = 010, 101 и 110, выход F = 0, поскольку I2, I5 и I6 соответственно эквивалентны 0.

Минтерм

A B C D

Ф.

0

0 0 0 0

1

1

0 0 0 1

1

2

0 0 1 0

0

3

0 0 1 1

1

4

0 1 0 0

1

5

0 1 0 1

0

6

0 1 1 0

0

7

0 1 1 1

0

8

1 0 0 0

1

9

1 0 0 1

1

10

1 0 1 0

0

11

1 0 1 1

0

12

1 1 0 0

0

13

1 1 0 1

0

14

1 1 1 0

0

15

1 1 1 1

1

Табл.1 таблица истинности для мультиплексора 8-1

Таблица № 2 Таблица реализации для 8–1 MUX

Рис. (A) Логическая схема для мультиплексора 8: 1

DG408DJ-E3 — Vishay — ИС аналогового мультиплексора 8: 1, двойной, 40 Ом

DG408DJ-E3 — это 8-канальный несимметричный аналоговый мультиплексор, предназначенный для подключения одного из восьми входов к общему выходу, определяемому 3-битным двоичным адресом (A0, A1, A2).Действие переключения «прерывание перед включением» защищает от кратковременных перекрестных помех между соседними каналами. Открытый канал одинаково хорошо проводит ток в обоих направлениях. В выключенном состоянии каждый канал блокирует напряжения до шин питания. Функция включения (EN) позволяет пользователю сбросить мультиплексор / демультиплексор на все выключатели для объединения нескольких устройств в стек. Все управляющие входы, адрес (Ax) и включение (EN) являются TTL-совместимыми во всем указанном диапазоне рабочих температур. Разработанный по технологии КМОП с кремниевым затвором 44 В, максимальное максимальное напряжение увеличено до 44 В.Кроме того, допускается работа с однополярным питанием. Эпитаксиальный слой предотвращает защемление.

  • 20pC Низкий впрыск заряда
  • 160 нс Быстрое время перехода
  • 10 мкА Блок питания с низким энергопотреблением
  • Уменьшение ошибок переключения
  • Уменьшено количество сбоев
  • Повышенная пропускная способность данных
  • Пониженное энергопотребление
  • Повышенная прочность

Приложения

Обработка сигналов, Авионика, Зондирование и приборы, Медицинский, Управление энергопотреблением

Предупреждения

Рыночный спрос на этот продукт привел к увеличению сроков поставки.Сроки доставки могут отличаться.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *