Los MULTIPLEXORES son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.
En el campo de la electrónica el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir
varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir
el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo
tiempo.
Una señal que está multiplexada debe demultiplexarse en el otro extremo. Según la forma en que se realice esta
división del medio de transmisión, existen varias clases de multiplexación:
Diseño en Electrónica Digital
Estos circuitos combinacionales poseen
líneas de entrada de datos, una línea de
salida y n entradas de selección. Las entradas de selección
indican cuál de estas líneas de entrada de datos es la que proporciona el valor
a la línea de salida. Cada combinación de las entradas de selección corresponde
a una entrada de datos, y la salida final del multiplexor corresponderá al
valor de dicha entrada seleccionada. Para identificar la entrada de selección
más significativa, por convenio esta siempre es la que está más arriba (de
mostrarse de forma vertical) o más a la izquierda (en horizontal),
independientemente de su etiqueta identificatoria, a no ser que se especifique
lo contrario.

También se pueden construir multiplexores con mayor
número de entradas utilizando multiplexores de menos entradas, utilizando la
composición de multiplexores.
En electrónica
digital, es usado para el control de un flujo de información que equivale a un
conmutador. En su forma más básica se compone de dos entradas de datos (A y B),
una salida de datos y una entrada de control. Cuando la entrada de control se
pone a 0 lógico, la señal de datos A es conectada a la salida;
cuando la entrada de control se pone a 1 lógico, la señal de datos B es
la que se conecta a la salida.
El multiplexor es una aplicación particular de los
decodificadores, tal que existe una entrada de habilitación (EN) por cada puerta AND y al final se hace un OR entre todas las salidas de las puertas AND.
La función de un multiplexor da lugar a diversas aplicaciones:
1.
Selector de entradas.
2.
Serializador: Convierte datos desde el formato paralelo al formato
serie.
3.
Transmisión multiplexada: Utilizando las mismas líneas de conexión, se
transmiten diferentes datos de distinta procedencia.
4.
Realización de funciones lógicas: Utilizando inversores y conectando a 0 o 1 las entradas según
interese, se consigue diseñar funciones complejas, de un modo más compacto que
con las tradicionales puertas lógicas.
CIRCUITOS MULTIPLEXORES
Circuitos que envían por un solo canal
de salida alguna de las informaciones presentes en varias líneas de salida.
Circuito Multiplexor En Cascada
Ejemplo: Hacer un multiplexor de 8
entradas con multiplexores de 4 entradas
Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
Estudio del multiplexor 74151 con 8
entradas
Símbolo Lógico
Diagrama de conexiones
Entradas de datos Selección de datos
Tabla de
verdad
C
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B
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A
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strobe
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d0
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d1
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d2
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d3
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d4
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x
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x
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x
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1
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1
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0
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DEMULTIPLEXORES En electrónica digital, un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos d y n entradas
de control que sirven para seleccionar una de las 2n salidas,
por la que ha de salir el dato que presente en la entrada. Esto se consigue
aplicando a las entradas de control la combinación binaria correspondiente a la salida que se desea
seleccionar. Por ejemplo, si queremos que la información que tenemos en la
entrada d, salga por la salida S4, en la entrada de
control se ha de poner, de acuerdo con el peso de la mísma, el valor 100,
que es el 4 en binario.
En el campo de las telecomunicaciones el demultiplexor es un dispositivo que puede
recibir a través de un medio de transmisióncompartido una señal compleja multiplexada y separar las distintas señales integrantes
de la misma encaminándolas a las salidas correspondientes.
La señal compleja puede ser tanto analógica como digital y estar multiplexada en cualquiera de las
distintas formas posibles para cada una de ellas.
Diagrama lógico de un demultiplexor 1 a 4.
El demultiplexor, es un circuito combinacional que
aunque la función básica es la que hemos explicado, puede utilizarse en muchos
casos como decodificador y adopta cualquiera de las funciones que un decodificador realiza.
Una aplicación muy práctica de los demultiplexores
utilizados como decodificadores, si lo combinamos con una puerta NO-YNAND, es la generación de funciones lógicas, de modo, que si nos dan la
función lógica F=S3(2,4,5,7), las salidas correspondientes a los unos lógicos
se conectarían a la puerta NO-Y. En este caso la entrada de información se puede
utilizar como entrada inhibidora si mantenemos a cero lógico,
y subiéndola a uno, cuando queremos inhibir la generación de la función.
Una de las funciones que realiza el decodificador
hexadecimal como demultiplexor, es la función de conectar, a sendos contadores,
C0 a C15, que reciben los impulsos de una entrada común a todos. Cada uno posee
una entrada de inhibición que según el estado en que se encuentra (0,1),
permite o no que se realice el contaje de los impulsos. Cada entrada de
inhibición se conecta a una salida del demultiplexor.
CIRCUITOS DEMULTIPLEXORES
Utilizan la función inversa de los demultiplexores.
La información de la entrada se transmite a la línea de salida seleccionada
mediante las entradas de control.
a
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b
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S0
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S1
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S2
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S3
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0
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0
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x
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0
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0
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0
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0
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0
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x
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Estudio
del demultiplexor 74138 con 1 entrada y 8
salidas.
Tabla
de la verdad
E1
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E2
|
E3
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A0
|
A1
|
A2
|
D0
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D1
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D2
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D3
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D4
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D5
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D6
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D7
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1
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x
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x
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x
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1
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1
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1
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1
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x
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x
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x
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x
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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0
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x
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x
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