Ha jól tudom, analóg multiplexeléssel sok csatorna feszültségmintáit veszik fel rövid idő alatt. Anélkül továbbítja a feszültségeket egy bemenetről az ADC-re, hogy azokat felemelné. Azt hiszem, pufferezem őket?

De ezt a belső áramkör vagy a működése miatt hívják-e analógnak? És mire használható a digitális multiplexer?

Megjegyzések

  • Egy tipikus analóg multiplexer egy FET kapcsoló, és nem ' t pufferolja a jelet.
  • Inkább az számít, hogy miként készül, mint az, amit felcímkéznek. Néhány " buszkapcsoló ", amelyet digitális eszközként értékesítenek, valójában kivételesen jó analóg alkatrészeket készítenek, amelyeket például keverőként használnak nagy dinamikus tartományú rádióvevőkben.

Válasz

bármely multiplexer működése (a MUX röviden) fogalmilag ugyanaz, legyen az analóg vagy digitális.

Lényegében van egy sor számozott adatbemenet (általában 2-es teljesítmény, mondjuk \ $ N = 2 ^ n \ $ bemenet, nevezzük mondjuk \ $ X_0, X_1, \ $ … stb.), Egy sor digitális kiválasztási bemenet (a \ $ n \ $ számban) és egy kimenet. A mux úgy működik, hogy egy (és csak egy) adatbeviteli jelet küld a kimenetre. A kimenetre “irányítandó” adatbevitel az, amelyet a kiválasztó bemenetekkel választanak ki, vagyis amelyet binárisan kifejezve adnak a kiválasztó bemenetekre.

Más szavakkal, egy mux digitálisan választható egypólusú / N-dobó kapcsolóként működik.

A különbség az analóg és a digitális muxok között a külvilágból nézve az, hogy az adatbemenet és a kimenet digitális (kétszintes) a digitális muxoknál, míg az analóg muxokban az adatjelek analógak lehetnek .

A közös megvalósítás a két esetben egészen más. Az analóg muxok FET kapcsolók (leggyakrabban MOSFET átviteli kapuk) segítségével készülnek, és inkább a tényleges kapcsoló tömbökhöz hasonlóan működnek, a kapcsolt jelek erősítése nélkül.

Vegyünk példaként a közös 74HC4051 analóg mux :

írja ide a kép leírását

Itt S0, S1 és S2 a kiválasztó bemenetek, / E az engedélyező bemenet (mind a négy érintkező digitális), míg Y0..Y7 az analóg adatbemenet és Z az analóg kimenet . Ne feledje, hogy ebben az esetben megfordíthatja az analóg bemenetek és kimenetek szerepét, és demultiplexer t (más néven: DEMUX ) kaphat.

Különösen: nézze meg, hogyan valósul meg egyetlen kapcsoló:

írja ide a kép leírását

A digitális muxok viszont egy csomó digitális logikai kaput használnak arra, hogy a (digitális) bemenetekről a jeleket a (digitális) kimenetre irányítsák. A digitális muxok felerősítik a jelet, mivel a belső kapuk végül is puffererősítők.

Hivatkozhat a Wikipedia cikkére a mulitplexerről megérteni, hogy a digitális multiplexer hogyan működik belsőleg. A tényleges megvalósítások nem különböznek egymástól túlságosan.

Vegyük példaként a közös 74HC151 digitális muxot és annak belső logikai diagramját:

ide írja be a kép leírását

Ebben az esetben I0-t használnak, I1, …, I7 az adatbevitelhez és Y a kimenethez (ingyen negatív kimenetet is nyújtanak).

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük