什么是解复用器-飞外网

解复用器也是一种组合逻辑电路,旨在将一条公共输入线切换到几条独立输出线之一。

数据分发器(通常简称为多路分解器或简称为“Demux”)与我们在上一教程中看到的多路复用器完全相反。

多路分解器采用一条输入数据线,然后一次将其切换到多条独立输出线中的任何一条。该多路分解器在输入的串行数据信号转换成在其输出线并行数据,如下所示。

1至4通道解复用器

上面带有输出A到D和数据选择线a,b的此1-to-4解复用器的布尔表达式为:

F=abA+abB+abC+abD

在上面的示例中,解复用器的功能是将一条公共数据输入线切换到4条输出数据线A到D中的任何一条。与多路复用器一样,单个固态开关由输出选择引脚“a”和“b”上的二进制输入地址代码选择,如图所示。

解复用器输出线选择

与先前的多路复用器电路一样,增加更多的地址线输入,可以切换更多的输出,从而提供1至2n数据线输出。

一些标准的多路解复用器IC还具有一个附加的“启用输出”引脚,该引脚禁用或阻止输入传递到所选输出。还有一些在其输出中内置了锁存器,以在更改地址输入后保持输出逻辑电平。

然而,在标准解码器类型的电路中,地址输入将确定哪个单个数据输出将具有与数据输入相同的值,而所有其他数据输出具有逻辑“0”的值。

如上所示,使用单独的逻辑门来实现上述布尔表达式时,将需要使用由AND和NOT门组成的六个单独的门。

使用逻辑门的4通道解复用器

逻辑图中用于标识多路分解器的符号如下。

解复用器符号

同样,与前面的多路复用器示例一样,我们也可以使用多路分解器以数字方式控制运算放大器的增益,如图所示。

数字可调放大器增益

上面的电路说明了如何使用解复用器提供数字控制的可调/可变运算放大器增益。反相运算放大器的电压增益取决于运算放大器教程中确定的输入电阻RIN和其反馈电阻Rƒ之比。

解复用器的数字控制模拟开关选择一个输入电阻器以改变Rin的值。这些电阻的组合将确定放大器的总电压增益(Av)。然后,可以通过选择适当的输入电阻器组合,简单地以数字方式调整反相运算放大器的电压增益。

可用的标准多路分解器IC封装为TTL74LS1381至8输出多路分解器,TTL74LS139双1至4输出多路分解器或CMOSCD45141至16输出多路分解器。

解复用器的另一种类型是24针74LS154,它是4位至16线解复用器/解码器。此处,使用4位二进制编码输入选择各个输出位置。像多路复用器一样,多路分解器也可以级联在一起以形成更高阶的多路分解器。

与将数据从一条数据线转换为多条线的多路复用器以及将多条线转换为一条数据线的多路分解器不同,有可用的设备可将数据转换为多条线或从多行转换数据,在下一本关于组合逻辑器件的教程中,我们将介绍在编码器中,它们将多条输入线转换为多条输出线,并将数据从一种形式转换为另一种形式。


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FSA3357 低压SP3T模拟开关(3:1复用器/解复用器) 7是一款高性能单刀/三掷(SP3T)模拟开关或3:1复用器/多路复用器。该器件采用先进的次微米CMOS技术制造,实现了高速使能和停用时间以及低导通电阻。先开后合选择电路可防止B 0 ,B 1 或B 2 端口上的信号由于开关在引脚切换期间暂时接通而被损坏。该器件的额定工作范围为1.65到5.5VV CC 。控制输入容差电压最高可达5.5V,且与V CC 工作范围无关。 特性 可在模拟和数字应用中使用 节省空间的US8 8引线表面贴装封装 低导通电阻;... 发表于 08-01 00:02 • 252次
NLAS4051 模拟多路复用器/多路解复用器 51是MC14051和MC74HC4051的改进版本,采用亚微米硅栅CMOS技术制造,可降低R DS(on)电阻,并改善低电流线性度。该器件可采用单电源或高达+/- 3 V的电源供电,无需耦合电容即可传递6 V PP 信号。 在单电源模式下工作时,仅需将V EE ,引脚7连接到地。对于双电源供电,V EE 与负电压相连,不超过最大额定值。 特性 改进的R DS(上)规格 MAX4051和MAX4051A引脚更换引脚 - One一半电阻工作在5.0伏 单电源或双电源操作 - 单2.5-5伏操作,或双+/- 3伏操作 - V CC 3.0至3.3 V,器件可与1.8 V逻辑接口,无需转换器 - 地址和禁止逻辑结束 - 耐压,可驱动+6 V,无论V CC 。 改进标准HC4051器件的线性度 流行的SOIC,节省空间的TSSOP和QSOP 16引脚封装 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-31 22:02 • 347次
NLAS3158 模拟开关 低电压 双SPDT 双路2:1多路复用器 58是一款先进的CMOS模拟开关,采用硅栅CMOS技术制造。它实现了非常低的传播延迟和RDSON电阻,同时保持CMOS低功耗。模拟和数字电压可能在整个电源范围内变化(从VCC到GND)。此器件是PI5A3158的替代产品。选择引脚具有过压保护功能,允许电压高于VCC,引脚上的电压高达7.0 V,不会造成损坏或中断部件的操作,无论工作电压如何。 特性 高速:tPD = 1.0 ns(典型值),VCC = 5.0 V. / li> 低功耗:TA = 25C时ICC = 1.0 A(最大值)。 标准CMOS逻辑电平。 高带宽,改善线性度 低RDSON:3欧姆最大值8欧姆。 打破电路前,防止意外短裤 这是一个无铅设备。 可用于时钟切换,数据多路复用等 可以切换平衡信号对,例如LVDS> 200 Mb / s 应用 切换标准NTSC / PAL视频,音频,SPDIF和HDTV。 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-31 21:02 • 299次
NB7L111M 时钟/数据驱动器 2:1:10差分 6.125 Gbps 2.5 V / 3.3 V 带CML输出 1M是一款低偏斜2:1:10差分时钟/数据驱动器,专为时钟/数据分配而设计。它接收两个时钟/数据源到多路复用器输入,并再现十个相同的CML差分输出。该器件非常适用于背板或电路板上的时钟/数据分配以及冗余时钟切换应用。输入信号可以是差分或单端(如果提供外部参考电压)。差分输入包含内部50欧姆端接电阻,可接受负ECL(NECL),正ECL(PECL),LVCMOS,LVTTL,CML或LVDS(使用适当的电源)。差分16 mA CML输出提供匹配的内部50欧姆端接,当外部端接50欧姆至VCC时提供400 mV输出摆幅。 NB7L111M采用2.5 V +/- 5%电源或3.3 V +/- 5电源供电在-40C至+ 85C的整个工业温度范围内保证%供应。该器件采用扁平8x8 mm,QFN-52封装,间距为0.5 mm(参见数据手册背面的封装尺寸)。应用笔记,型号和支持文档可在www.onsemi.com获取。 。 特性 最大输入时钟频率> 5.5 GHz典型值 最大输入数据速率> 6.125 Gb / s典型值... 发表于 07-31 19:02 • 260次
是一款CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低各种电子系统的成本和元件数量。三个I 2 C可编程锁相环(PLL)为四个可编程多路复用器和后分频器供电,提供高度的灵活性。 特性 具有可编程参考和反馈分频器的三个片内PLL 四个可独立编程的多路复用器和后分频器 I2C总线串行接口 所有PLL和输出时钟驱动器的可编程关断 一个PLL和SEL_CD输入可以修改两个多路复用器/后分频器组合 用于电路板测试的三态输出 5 V至3.3 V操作 接受5 MHz至27 MHz晶体谐振器 提供商业和工业温度范围 应用 工业 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-31 16:02 • 431次
FS6370 EE可编程3-PLL时钟 是一款CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低各种电子系统的成本和元件数量。驱动四个可编程多路复用器和后分频器的三个EEPROM可编程锁相环(PLL)提供了高度的灵活性。内部EEPROM允许对器件进行即时工厂编程,以满足最终用户的要求。 特性 通过内部非易失性128位串行EEPROM实现时钟频率的及时定制 I2C总线串行接口 三个片上PLL可编程参考和反馈分频器 四个可独立编程的多路复用器和后分频器 所有PLL和输出时钟驱动器的可编程关断 用于电路板测试的三态输出 一个PLL和两个多路复用器/后分频器组合可以通过SEL_CD输入修改 5 V至3.3 V操作 接受5 MHz至27 MHz晶体谐振器 应用 工业 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-31 16:02 • 340次
NE5517 运算跨导放大器 双通道 和NE5517包含两个电流控制运算跨导放大器,每个放大器都具有差分输入和推挽输出。与用于所有类型的可编程增益应用的类似器件相比,AU5517 / NE5517具有显着的设计和性能优势。通过在输入端使用线性化二极管可以提高电路性能,从而实现基于0.5%THD的10 dB信噪比改善。 AU5517 / NE5517适用于各种工业和消费类应用。芯片上的恒定阻抗缓冲器允许通用AU5517 / NE5517。这些缓冲器由达林顿晶体管和偏置网络组成,几乎消除了偏置电流IABC中的突发引起的偏移电压变化,从而消除了高质量音频应用中可听到的可听噪声。 特性 恒定阻抗缓冲区 缓冲区的Delta VBE是常量放大器Ibias改变 放大器之间的优秀匹配 线性化二极管 高输出信号到 - 噪音比率 应用 终端产品 多路复用器 定时器 DolbyE HX Systems 电流控制放大器,滤波器 电流控制振荡器,阻抗 电子音乐合成器 电路图、引脚图和封装图... 发表于 07-31 15:02 • 764次