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Multiplex a dores e D em uttiperadoes Seletor de dados 1 Multiplicadores Mui Entradas E EME E EHH de papo Lançam Z Saída En EME MUX jorrará Entradas Determina qual entrada de SELEÇÃO de DADOS é transmitida para a saída Z O multiplex ado atoa como uma chave de múltiplas posições em que o código aplicado nas entradas de SELEÇÃO controla qual entrada de DADOS será comutada para a saída Ençmpho MUX de 4 canais de entrada Eo E MUX de t Ei 4 canais E S So 11 Multiplicador de duas entradas g f i i Tabela Verdade E FDLDizESiEse I I 1 e i L í Is Entrada de SELEÇÃO O nível lógico aplicado na entrada de SELEÇÃO determina a porta AND a ser habilitada Eçemplo p S o t E 5 Eis Eo 1 E O Eo p S 1 t E 5 Eis Eo O Ei 1 E 2 Projeto de multiplicadores Eieemplo Multiplex ado de 4 canais de dados Entradas de Circuito auxiliar para ha SELEÇÃO bilitaçáo das entradas d 5522 a ÊÍÊÊÍ Decodifica ÊÍ si 1 2 I O 0 O 1 o pll I I Es I I O O O 1 E i E e e A E Ezs É Essas E Í gerador de produtos canônicos S So 11 Ampliação da capacidade É possível unir multiplex adores p construir multi plena dores de mais canais Evçnmplo construir um MUX de 4 entradas apenas com 3 MUX de 2 entradas E MU E a I yyu ÀUX z E So S MSB da LSB da entrada de entrada de SELEÇÃO SELEÇÃO 1 4 Aplicações e Multiplicadores Seleção de dados Roteamento de dados Sequenciamento de operações conversão paralelo série Geração de formas de onda Geração de funções lógicas Eteemplo geração de funções lógicas 1 Eo E E E Eu Es Eco Et C S MUX de B S 8 canais A Sr z Considerando as entradas de dados E até E finas e analisando a relação entre as entradas de seleção A B e C e a saída Z temos ABIO O 0 Eo O 0 O I E 1 A B C O I O Ee 1 A BE E o I O 0 Eu O 1 O I Es O I I O EG O I I I Et 1 ABC Logo t A B a ÃBI ABC Ojos Podemos dizer que circuitos multiplicadores são uma forma rudimentar de construir dispositivos lógicos programáveis Para programar novas expressões lógicas basta alterar as conexões nas entradas de DADOS de modo a produzir a tabela verdade que se deseja 1 Demultiplenadores DEMUX Distribuidor de Dados to E À Saídas a Entra DEMU Zn de DADOS FÊ Entradas Determina para qual saída de a entrada de DADOS será SELEÇÃO distribuída 21 Projeto de Demultipleuadores Evçemplo DEMUX de 4 canais de saída sjfIE Decodificado O 0 E O 0 O I 2 pr 1 1 00 E I I O O 0 E A tabela indica para cada combinação das entradas de SELEÇÃO qual saída assumirá a entrada de DADOS Circuito E Üz Está IÍF ti EST so i ifrzfzEsstZsESiSo Í i Execício A partir de tais blocos DEMUX de 16 canais e um de 4 canais construa um sistema temultiperrado de 32 canais O O I I 16 i E DEMUX I D f Szsz S So IS 15 3 S S ÊÍ o 16 SV gy I 17 DEMUX 2 18 16 Ssszs So 31 ⑧ ② O 0 Sz Srs So 3 MUXDEMUX para transmissão de Dados transmissão Paralela Transmissor Receptor E DEMUX MUX E ⑧MAIO Eia Eia S S Transmissão em Série Transmissor Receptor E E E a E i MUX mmmm DEMUX En 9 En i irão ar S S

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