Digitālais Multipleksors: Apraksts, Mērķis, Veidi

Satura rādītājs:

Digitālais Multipleksors: Apraksts, Mērķis, Veidi
Digitālais Multipleksors: Apraksts, Mērķis, Veidi

Video: Digitālais Multipleksors: Apraksts, Mērķis, Veidi

Video: Digitālais Multipleksors: Apraksts, Mērķis, Veidi
Video: Biznesa jēga un pārdošanas rīki. Egils Boitmanis / Infinitum 2024, Aprīlis
Anonim

Digitālais multipleksers ir kombinēta loģiskā ierīce, kas paredzēta informācijas pārsūtīšanai no vairākiem avotiem caur vienu izejas kanālu.

Digitālais multipleksers: apraksts, mērķis, veidi
Digitālais multipleksers: apraksts, mērķis, veidi

Digitālā multipleksera arhitektūra

Digitālā multipleksora arhitektūra ir ierīce, kas aprīkota ar vairākiem ciparu pozīcijas slēdžiem. Viņu darba mērķis ir pārslēgt ieejas signālus, lai nodrošinātu to pārraidi uz vienu izejas līniju.

Digitālajam multiplekserim parasti ir trīs ievades kanālu grupas. Adresējams, kura bināro kodu izmanto, lai noteiktu saikni starp informācijas ievadi un galīgo izvadi, informatīvu un visatļautību, tos sauc arī par strobingu.

Mūsdienu integrētajās shēmās digitālais multipleksors ir aprīkots ar ne vairāk kā sešpadsmit informācijas ieejām.

Ja projektēšanas laikā izrādās, ka ir nepieciešamas vairāk informācijas ievades, tad problēma tiek atrisināta, izveidojot tā sauktā multipleksera koka struktūru, kas aprīkota ar vairākām integrētām shēmām.

Digitālais multipleksers ir paredzēts praktiski visu nepieciešamo loģisko ierīču sintezēšanai, tādējādi samazinot kopējo izmantoto loģisko elementu skaitu.

Lai noteiktu nepieciešamību, tiek veiktas šādas darbības: pamatojoties uz izvades funkciju, atbilstoši mainīgo vērtībām tiek veidota Karnot karte. Tālāk tiek noteikta multipleksera darbības kārtība ķēdē. Pēc tam bez kļūdām tiek konstruēta maskēšanas matrica, kas atbilst pielietotā multipleksētāja secībai.

Pēc tam iegūtā matrica tiek uzlikta uz Karnot kartes. Tad funkcija tiek minimizēta katram pieejamās matricas reģionam. Beigās, jau pamatojoties uz iegūtajiem minimizācijas rezultātiem, tiek veidota shēma. Šie ir sintēzes noteikumi, kuru pamatā ir multipleksora izmantošana.

Multipleksētāja iespējas

Multipleksoru izmantošana ir daudzpusīga. Piemēram, elastīgie multipleksori var ģenerēt nepārtrauktas primārās digitālās plūsmas ar ātrumu 2048 kbit / s, pamatojoties uz analogajiem signāliem. Pārslēdziet arī digitālo saskarņu datus, pārslēdzot elektroniskos kanālus ar ātrumu līdz 64 kbit / s.

Turklāt viņi veic digitālās plūsmas pārraidi pa IP / Ethernet tīklu, kā arī nodrošina līnijas signalizācijas un fizisko savienojumu pārveidošanu.

Elastīgie multiplekseri turklāt nodrošina iespēju ieviest apraides savienojumus, tas ir, signālu piegādi no viena no digitālajiem vai analogajiem avotiem vairākiem citiem vienlaikus. Šī iemesla dēļ tos bieži izmanto, lai vienlaikus pārsūtītu apraides programmas uz vairākām dažādām vietām.

Ieteicams: