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MULTIPLEXOR 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. 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. 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.

Multiplexor Para Circuitos

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MULTIPLEXOR

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.

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.

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.

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SUMADORES BINARIOS:

Casi todo se hace con sumas: sumas, restas, productos,... Concepto de acarreo.

Semisumador

Entradas de 1 bit y salida SUMA y ACARREO.

Sumador completo de 1 bit:

Como el semisumador, pero además con entrada de acarreo.

Se puede observar que el número binario compuesto indica, codificado en binario, el Resultado de la operación y también el número de unos que hay en la terna de bits

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Considerando que el semisumador es un bloque que realiza la operación XOR de dos variables y la operación AND de las mismas variables, se puede construir un sumador completo de 1 bit a partir de dos semisumadores y una puerta OR según la figura adjunta:

Restador de un bit. Se puede definir directamente la resta binaria según la siguiente tabla:

De igual forma se podría encontrar un sencillo circuito realizado con puertas para llevar a cabo esta función elemental de resta.

Sumador paralelo con acarreo serie:

Usando n sumadores completos de 1 bis se construye un sumador completo de n bits.

Si ts es el tiempo para realizar una suma y tc el tiempo para realizar un acarreo, resulta:

SUMADOR / RESTADOR:

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Si S/R=0 la operación es una suma. Las puertas XOR dejan pasar el dato sin más. Si S/R=1, las puertas XOR invierten el dato de B, con lo que obtiene el complemento a 1, y, además, introduce un 1 en el acarreo C0 para tener el complemento a 2.

Sumador BCD:

El circuito combinacional detecta que la suma es superior a 9 y da una señal que sirve a la vez para:

1) Activar el acarreo posterior.

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2) Restar 10 (o sumar 6, ya que los 4 bits menos significativos son los mismos) al número que dé como salida el sumador de 4 bits si la suma está entre 10 y 15, ambos incluidos, o sumar el número 6 a los 4 bits que salen del primer sumador si la suma está entre 16 y 19. Puede parecer que es igual sumar 6 que restar 10. No, hay una diferencia de 16, pero si a un número en binario se le suma 16 (10000), los 4 bits menos significativos del resultado son los mismos, igual que si en decimal le sumamos a un número 10.000, las 4 últimas cifras no cambian. La salida de acarreo del segundo sumador completo de 4 bits es irrelevante. El diseño de dicho circuito responde a la siguiente tabla de verdad:

Multiplicador combinacional:

La multiplicación aritmética binaria coincide con el producto lógico. El resultado es 1 sólo cuando ambos operando son 1. El algoritmo de multiplicación utilizado en base decimal es también aplicable a base binaria. Ejemplo:

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DATASHEET 7483: