Мультиплексоры и демультиплексоры

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 17:37, контрольная работа

Краткое описание

Мультиплексоры – это комбинационные устройства, которые осуществляют подключение одного из входных каналов к вы­ходному под управлением управляющего (адресующего) слова.
Демультиплексоры - выполняют операцию, обратную операции мультиплексоров — передают данные из одного входного канала в один из нескольких каналов-приёмников.
Мультиплексоры и демультиплексоры

Оглавление

1. Введение……………………………………………………………………3
2. Мультиплексоры…………………………………………………………...4
3. Наращивание размерности………………………………………………..6
4. Демультиплексоры……………………………………………….………..7
5. Универсальные логические модули на основе мультиплексоров………8
6. Первый способ настройки УЛМ…………………………………………..8
7. Второй способ настройки УЛМ……………………………………………9
8. Пирамидальные структуры УЛМ…………………………………………11
9. Заключение…………………………………………………………………17
10. Список используемой литературы……………………………………….18

Файлы: 1 файл

Мультиплексоры и демультиплексоры14.doc

— 320.50 Кб (Скачать)


 

Содержание

 

1. Введение……………………………………………………………………3

2. Мультиплексоры…………………………………………………………...4

3. Наращивание размерности………………………………………………..6

4. Демультиплексоры……………………………………………….………..7

5. Универсальные логические модули на основе мультиплексоров………8

6. Первый способ настройки УЛМ…………………………………………..8

7. Второй способ настройки УЛМ……………………………………………9

8. Пирамидальные структуры УЛМ…………………………………………11

9. Заключение…………………………………………………………………17

10. Список используемой литературы……………………………………….18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультиплексоры – это комбинационные устройства, которые осуществляют подключение одного из входных каналов к вы­ходному под управлением управляющего (адресующего) слова.

Демультиплексоры - выполняют операцию, обратную операции мультиплексоров — передают данные из одного входного канала в один из нескольких каналов-приёмников.

Мультиплексоры и демультиплексоры

Мультиплексоры осуществляют подключение одного из входных каналов к вы­ходному под управлением управляющего (адресующего) слова.

Разрядности ка­налов могут быть различными, мультиплексоры для коммутации многораз­рядных слов составляются из одноразрядных.

2

 



Рис. 1 Упрощенное представление мультиплексора многопозиционным ключом (а) и реализация мультиплексора на элементах И-НЕ (б)

 

Входы мультиплексора делятся на две группы: информационные и адресую­щие. Работу мультиплексора можно упрощенно представить с помощью многопозиционного ключа. Для одноразрядного мультиплексора это пред­ставлено на рис. 1а. Адресующий код А задает переключателю определен­ное положение, соединяя с выходом F один из информационных входов хi

При нулевом адресующем коде переключатель занимает верхнее положение xо, c увеличением кода на единицу переходит в соседнее положение x1 и т. д.

Работа мультиплексора описывается соотношением, которое иногда называется мультиплексной формулой. При любом значении адресующего кода все слагаемые, кроме одного, равны нулю. Ненулевое слагаемое равно хi, где i — значение текущего адресного кода.

Схемотехнически мультиплексор реализует электронную версию показан­ного переключателя, имея, в отличие от него, только одностороннюю пере­дачу данных. На рис. 1.б. показан мультиплексор с четырьмя информаци­онными входами, двумя адресными входами и входом разрешения работы. При отсутствии разрешения работы (Е = 0) выход Р становится нулевым независимо от информационных и адресных сигналов.

В стандартных сериях размерность мультиплексоров не более 16х1.

Наращивание размерности

Наращивание размерности мультиплексоров возможно с помощью пирамидаль­ной структуры из нескольких мультиплексоров. При этом первый ярус схемы представляет собою столбец, содержащий столько мультиплексоров, сколько не­обходимо для получения нужного числа информационных входов. Все мульти­плексоры столбца адресуются одним и тем же кодом, составленным из соответ­ствующего числа младших разрядов общего адресного кода (если число инфор­мационных входов схемы равно 2n, то общее число адресных разрядов равно n, младшее поле n1 адресного кода используется для адресации мультиплексоров первого яруса). Старшие разряды адресного кода, число которых равно n-n1, используются во втором ярусе, мультиплексор которого обеспечивает поочеред­ную работу мультиплексоров первого яруса на общий выходной канал.

Пирамидальная схема, выполняющая функции мультиплексора "32-1" и по­строенная на мультиплексорах меньшей размерности, показана на рис. 2. (сокращение MUX от английского MUltipleXer).

Демультиплексоры выполняют операцию, обратную операции мультиплексоров — передают данные из одного входного канала в один из нескольких каналов-приёмников.

Многоразрядные демультиплексоры составляются из нескольких одноразрядных. Условное обозначение демультиплексоров на примере размерности "1-4" показано на рис. 2.1

Нетрудно заметить, что дешифратор со входом разрешения работы будет работать в режиме демультиплексора, если на вход разрешения подавать информационный сигнал. Действительно, при единичном значении этого сигнала адресация дешифратора (подача адресного кода на его входы) приведет к возбуждению соответствующего выхода, при нулевом — нет. А это и соответствует передаче информационного сигнала в адресованный выходной канал.

В связи с указанным, в сериях элементов отдельные демультиплексоры могут отсутствовать, а дешифратор со входом разрешения часто называется дешифратором-демулытиплексором.

Рис.2. Схема наращивания мультиплексоров

Рис 2.1 Условное обозначение дешифратора-демультиплексора

Универсальные логические модули на основе мультиплексоров

Универсальные логические модули (УЛМ) на основе мультиплексоров отно­сятся к устройствам, настраиваемым на решение той или иной задачи. Уни­версальность их состоит в том, что для заданного числа аргументов можно настроить УЛМ на любую функцию. Известно, что общее число функций n аргументов выражается как 22^n . С ростом n число функций растет чрезвычайно быстро. Хотя практический интерес представляют не все существующие функции, возможность получить любую из огромного числа функции свидетельствует о больших перспективах применения УЛМ.

Первый способ настройки УЛМ

Первым способом настройки, используемым в УЛМ. является фиксация некоторых входов. Для этого способа справедливо следующее соотношение между числом аргументов и числом настроечных входов. Пусть число аргументов n и требуется настройка на любую из функций. Тогда число комбинаций для кода настройки, равное числу функций, есть 22^n. Для двоичного кода число комбинаций связано с разрядностью кода выражением 2m, где m -  разрядность кода. Приравнивая число воспроизводимых функций к числу комбинаций кода настройки, имеем для числа настроечных входов соотношение m = 2n.

2

 



Рис. 2.2 Схема использования мультиплек­сора в качестве УЛМ (а), примеры воспроиз­ведения функций при настройке константами (б) и при переносе одного аргумента в число сигналов настройки (в)

Рис 2.2

Полученному выражению отвечает соотношение между числом входов разного типа для мультиплексора. При этом на адресные входы следует подавать аргументы функции, а на информационные входы — сигналы настрой­ки (рис. 2.2, а). Таким образом, для использования мультиплексора в качест­ве УЛМ следует изменить назначение его входов.

2

 



Рис. 2.2, а — иллюстрирует возможность воспроизведения с помощью мультиплексора любой функции n аргументов. Действительно, каждому на­бору аргументов соответствует передача на выход одного из сигналов на­стройки. Если этот сигнал есть значение функции на данном наборе аргу­ментов, то задача решена. Разным функциям будут соответствовать разные коды настройки. Алфавитом настройки будет {0,1} — настройка осуществля­ется константами 0 и 1. На рис. 2.2, б показан пример воспроизведения функции неравнозначности Х1+ Х2 с помощью мультиплексора "4—1".

Большое число настроечных входов затрудняет реализацию УЛМ. Для УЛМ, расположенных внутри кристалла, можно вводить код настройки последова­тельно в сдвигающий регистр, к разрядам которого подключены входы на­стройки. Тогда внешним входом настройки будет всего один, но настройка будет занимать не один такт, а 2n тактов. Возможны и промежуточные по­следовательно-параллельные варианты ввода кода настройки.

Второй способ настройки УЛМ

Большое число входов настройки наталкивает на поиск возможностей их уменьшения. Такие возможности существуют и заключаются в расширении алфавита настроечных сигналов. Если от алфавита {0,1} перейти к алфавиту {0,1, хi}, где хi — литерал одного из аргументов, то число входов аргументов сократится на единицу, а число настроечных входов — вдвое. Напомним, что под литералом переменной понимается либо сама переменная, либо ее инверсия. Перенос одного из аргументов в число сигналов настройки не влечет за собою каких-либо схемных изменений. На том же оборудовании будут реализованы функции с числом аргументов на единицу больше, чем при настройке константами.

Для нового алфавита код настройки находится следующим образом. Аргу­менты за исключением х, подаются на адресующие входы, что соответствует их фиксации в выражении для искомой функции, которая становится функ­цией единственного аргумента хi. Эту функцию, которую назовем остаточ­ной, и нужно подавать на настроечные входы.

Если искомая функция зависит от n аргументов и в число сигналов на­стройки будет перенесен один из аргументов, то возникает n вариантов ре­шения задачи, т. к. в сигналы настройки может быть перенесен любой аргу­мент. Спрашивается, какой именно аргумент целесообразно переносить в сигналы настройки?

Здесь можно опираться на рекомендацию: в настроеч­ные сигналы следует переводить аргумент, который имеет минимальное число вхождений в термы функции. В этом случае будут максимально ис­пользованы как бы внутренние логические ресурсы мультиплексора, а среди сигналов настройки увеличится число констант, что и считается благопри­ятным для схемной реализации УЛМ. Проиллюстрируем сказанное примером воспроизведения функции трёх аргументов F=x1x2x3 x2x3.Минимальное число вхождений в выражение функции имеет переменная  x1,  которую и перенесём в число сигналов настройки. Остаточная функция определится в таблице 1.а.

X2

X3

Fост

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

x1

X4

X3

Fост

0

0

x1x2

0

1

1

1

0

x1x2

1

1

x1x2

Информация о работе Мультиплексоры и демультиплексоры