Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ

Բովանդակություն:

Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ
Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ

Video: Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ

Video: Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ
Video: #երազանք #ցանկություն #նպատակ Հնարք՝ 《ԲԱԺԱԿՈՎ ՋՈՒՐ》 2024, Մայիս
Anonim

Թվային մուլտիպլեքսավորիչը համակցված տրամաբանական սարք է, որը նախատեսված է մեկ ելքային ալիքով բազմաթիվ աղբյուրներից տեղեկատվության փոխանցումը վերահսկելու համար:

Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ
Թվային մուլտիպլեքսատոր. Նկարագրություն, նպատակ, տեսակներ

Թվային մուլտիպլեքսերի ճարտարապետություն

Թվային մուլտիպլեքսերի ճարտարապետությունը սարքը հագեցած է թվային դիրքի բազմաթիվ անջատիչներով: Նրանց աշխատանքի նպատակն է փոխել մուտքային ազդանշանները `ապահովելով դրանց փոխանցումը մեկ ելքային գծի:

Թվային մուլտիպլեքսատորը սովորաբար ունի մուտքային ալիքների երեք խումբ: Ուղղորդելի, որի երկուական կոդն օգտագործվում է տեղեկատվության մուտքագրման և վերջնական արդյունքի, տեղեկատվական և թույլատրելիի կապը որոշելու համար, դրանք կոչվում են նաև ստրոբինգ:

Integratedամանակակից ինտեգրալային շղթաներում թվային մուլտիպլեքսերը հագեցած է առավելագույնը տասնվեց տեղեկատվական մուտքագրմամբ:

Եթե նախագծման ընթացքում պարզվի, որ պահանջվում է ավելի շատ տեղեկատվական մուտք, ապա խնդիրը լուծվում է այսպես կոչված մուլտիպլեքսոր ծառի կառուցվածքի ստեղծմամբ, որը հագեցած է մի քանի ինտեգրալային շղթաներով:

Թվային մուլտիպլեքսերը նախատեսված է գործնականում ցանկացած անհրաժեշտ տրամաբանական սարք սինթեզելու համար ՝ դրանով իսկ նվազեցնելով օգտագործվող տրամաբանական տարրերի ընդհանուր քանակը:

Կարիքը որոշելու համար կատարվում են հետևյալ գործողությունները. Ելքային ֆունկցիայի հիման վրա, ըստ փոփոխականների արժեքների, կառուցվում է Կարնոտ քարտեզ: Հաջորդը, որոշվում է շղթայում մուլտիպլեքսերի շահագործման կարգը: Այնուհետև, դիմակավոր մատրիցը կառուցվում է առանց որևէ անհամապատասխանության կիրառվող մուլտիպլեքսերի կարգին:

Դրանից հետո ստացված մատրիցը տեղադրվում է Կառնոտ քարտեզի վրա: Այնուհետև գործառույթը նվազագույնի է հասցվում առկա մատրիցայի յուրաքանչյուր շրջանի համար: Վերջում, արդեն իսկ նվազագույնի հասցնելու ստացված արդյունքների հիման վրա, կառուցվում է սխեմա: Սրանք սինթեզի կանոններ են, որոնք հիմնված են մուլտիպլեքսերի օգտագործման վրա:

Մուլտիպլեքսերի հնարավորություններ

Մուլտիպլեքսորների օգտագործումը բազմաբնույթ է: Օրինակ ՝ ճկուն մուլտիպլեքսատորները կարող են առաջացնել անալոգային ազդանշանների հիման վրա շարունակական առաջնային թվային հոսքեր 2048 կբիթ / վ արագությամբ: Նաև փոխեք թվային ինտերֆեյսների տվյալները էլեկտրոնային ալիքների խաչմերուկով `մինչև 64 կբիթ / վ արագությամբ:

Բացի այդ, դրանք իրականացնում են թվային հոսքի փոխանցում IP / Ethernet ցանցով, ինչպես նաև ապահովում են գծային ազդանշանային և ֆիզիկական հոդերի փոխարկում:

Flexibleկուն մուլտիպլեքսատորները, ի լրումն, ապահովում են հեռարձակման կապեր իրականացնելու հնարավորություն, այսինքն ՝ թվային կամ անալոգային աղբյուրներից մեկից միանգամից մի քանի այլ ազդանշանների մատակարարում: Այդ պատճառով դրանք հաճախ օգտագործվում են հեռարձակվող հաղորդումները միաժամանակ մի քանի տարբեր վայրեր փոխանցելու համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: