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Eletrônica Digital Multiplexadores e Demultiplexadores. Prof. Wanderley. Introdução. Um multiplexador é um circuito com muitas entradas e apenas uma saída. Aplicando sinais de controle, pode-se dirigir qualquer uma das entradas para a saída.
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Eletrônica Digital Multiplexadores e Demultiplexadores Prof. Wanderley
Introdução • Um multiplexador é um circuito com muitas entradas e apenas uma saída. Aplicando sinais de controle, pode-se dirigir qualquer uma das entradas para a saída. • Um multiplexador pode ser construído usando portas lógicas NOT, AND e OR. A figura 1.1 ilustra o projeto de um multiplexador 2x1 usando essas portas e a figura 1.2 mostra a representação simplificada do multiplexador da figura 1.1:
Introdução • Os multiplexadores (mux) podem ser aplicados de duas maneiras distintas: • Como seletores de canal; • Como geradores de função.
Mux como Seletor de Canal • Como seletor de dados: um multiplexador, como já foi dito, é um circuito digital com várias entradas e apenas uma saída. Pode-se através dos bits de endereço, selecionar para a saída, dados provenientes de qualquer uma das entradas.
Mux de 4 Canais por 1 Linha (Mux 4x1) • Usando o conceito de árvore de multiplexadores, pode-se fazer um multiplexador 4x1 usando três multiplexadores 2x1, como está ilustrado na figura 1.3.
Mux como Gerador de Função • Como gerador de funções lógicas: o multiplexador também é chamado de circuito lógico universal. A denominação de circuito lógico universal deve-se ao fato de que ele pode ser usado como uma solução de projeto para qualquer tabela verdade, desde que o número de variáveis seja igual ao número de entradas de seleção.
Mux como Gerador de Função Exemplo: Utilizando um MUXs 4x1, gere a função
Demultiplexadores (Demux) • Como seletor de canais: um dado de entrada é dirigido a um canal de saída, o que é a operação inversa à do multiplexador quando ele é usado como seletor de dados. • Como decodificador: as entradas de endereço funcionam como o dado binário codificado.
Memória ROM • Essas memórias apresentam como característica principal permitir somente a leitura dos dados nela gravados. Outra característica é que as memórias ROM são circuitos estritamente combinacionais. • Dentre as diversas aplicações, destacamos a sua utilização para construir um circuito combinacional qualquer, formar geradores de caracteres e armazenar programas em sistemas digitais.
Memória ROM 8x1 Entradas de Endereços … A1 A2 A3 … An Saída de Leitura S ROM
Memória ROM Nxm Entradas de Endereços … A1 A2 A3 … An S0 S1 ROM Nxm S2 . . . . . . Saídas de Leitura Sm
Memória ROM como Circuito CombinacionalDecodificador BCD 8421 - Gray Entradas de Endereços A B C D S0 S1 ROM 16x4 Saídas de Leitura S2 S3