18/11/2021, 18h01
#1
additionneur, multiplexeur
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Bonsoir,
j'ai un circuit qui possède 2 entrées A et B codées sur 4 bits chacune, une entrée de sélection C = (C1C0)2 et une
sortie S codée sur 4 bits. Je veux réaliser ce circuit en utilisant: un additionneur sur 4 bits, des multiplexeurs 2 × 1 de 4
bits et des portes logiques. Sa table de fonctionnement est: Code: C1 C2 S
0 0 A+B
0 1 A-B
1 0 NOT(A)
1 1 A. B Merci d'avance
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Dernière modification par Antoane; 18/11/2021 à 18h19. Motif: Ajout balises code
Aujourd'hui 18/11/2021, 19h42
#2
Re: additionneur, multiplexeur
bonsoir,
quelle est la question? JR
l'électronique c'est pas du vaudou! 18/11/2021, 20h37
#3
Salut,
c'est comment réaliser ce circuit
19/11/2021, 11h35
#4
l'électronique c'est pas du vaudou! Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 20/11/2021, 11h22
#5
Bonjour,
tu as de la doc sur ton additionneur 4 bits? A et B sont des entiers positif? Multiplexeur 4 bits and bobs. S est le résultat arithmétique ou logique des opérations? (A. B=A X B ou A. B=A ET B)
20/11/2021, 13h01
#6
Non je n'ai pas de doc
S edt le résultat logique de A et B
Aujourd'hui 20/11/2021, 15h35
#7
Ce circuit porte t il une référence?
Multiplexeur 4 Bits Blog
La sortie S
à pour l'équation:
S =
E0
+ A
E1 +... D C B A E15
Puisque toutes les combinaisons des
entrées A, B, C et D
sont présentes dans cette équation, nous pouvons réaliser avec ce
multiplexeur n'importe quelle fonction logique comportant le même nombre d'entrées,
soit 4. La méthode est la suivante:
Les entrées de commande du multiplexeur deviennent
les entrées du réseau que l'on veut réaliser. Pour savoir comment positionner les autres entrées,
on dresse une table avec toutes les combinaisons des entrées de commande. Pour chaque combinaison, on indique le niveau
logique que doit prendre la sortie. On soumet l'entrée correspondant à la combinaison
des entrées de commande au niveau désiré en sortie. ANALYSE D'UN MULTIPLEXEUR INTÉGRÉ À 4 VOIES : LE 74153 - LES DÉMULTIPLEXEURS. L'exemple qui suit va clarifier la
procédure. On dispose de quatre interrupteurs
pouvant être reliés soit à la tension d'alimentation, soit à la masse et
l'on veut savoir si au moins deux interrupteurs sont refermés sur la tension
positive d'alimentation. Un circuit de ce genre peut être
utilisé pour la signalisation de pannes, ou encore pour le comptage de pièces
sur une chaîne de fabrication.
Multiplexeur 4 Bits N
En effet, ils possèdent une seule
entrée de donnée et plusieurs sorties ou «voies». L'information, présente sur l'entrée
de donnée, est aiguillée vers la sortie sélectionnée par l'état des entrées
de commande. Les sorties non sélectionnées se positionnent à l'état 1. Examinons le plus simple des démultiplexeurs,
celui à 2 voies. 4. 1. - LE DÉMULTIPLEXEUR A DEUX VOIES
Le schéma symbolique et l'équivalent
mécanique d'un démultiplexeur à 2 voies sont présentés à la figure 37. La donnée présente en
D
est aiguillée vers S0 ou
S1
selon l'état de l'entrée de commande
A. En général pour
A
= 0, la sortie S0 est sélectionnée
et pour A = 1 c'est la sortie
S1; la sortie non sélectionnée étant à l'état 1. Le circuit combinatoire qui réalise
la fonction du démultiplexeur à 2 voies doit donc correspondre à la table de
vérité de la figure 38. Multiplexeur 4 bits n. De cette table, on déduit immédiatement
que S0 = A + D. Pour trouver l'équation la plus
simple de S1, dressons le tableau de Karnaugh (figure 39). Les deux groupements et
D nous donnent l'équation de S1 suivante:
S1 =
+ D
Si nous désirons réaliser le
circuit combinatoire avec des portes NAND,
il faut transformer les expressions A + D et
+ D à l'aide du théorème de DE Morgan:
Les expressions et
nous conduisent au schéma logique de la figure 40.
Multiplexeur 4 Bits And Bobs
Il reste maintenant à porter les
entrées sélectionnées aux niveaux indiqués dans la dernière colonne. Par exemple, l'entrée 2 doit être
portée au niveau L, donc reliée à la
masse. Par contre, l'entrée 3 est au niveau H, donc reliée à la tension positive. Le circuit qui en résulte est
reporté à la figure 36. Réalisez un multiplieur - Concevez vos premiers circuits combinatoires - OpenClassrooms. L'avantage du multiplexeur
comparativement au réseau de portes est évident: un seul circuit intégré
remplace la totalité du réseau de portes. Celui-ci en effet requiert au moins
trois circuits intégrés: un pour le ET et deux pour les OU. En règle générale, il est plus économique
d'utiliser des circuits intégrés complexes comme le multiplexeur à la place
de portes traditionnelles ( NAND, NOR, ET, OU... ) pour assurer la fonction d'un réseau combinatoire. De plus, l'emploi d'un multiplexeur
permet de passer facilement d'une fonction logique à une autre en changeant le
niveau des entrèes de données. 4. - LES DÉMULTIPLEXEURS
Dans ce chapitre, nous allons
examiner les démultiplexeurs qui sont des
circuits dont la fonction est inverse de celle des multiplexeurs.
Multiplexeur 2 Bits
Analyse d'un Multiplexeur Intégré à 4 Voies; le 74153 - Les Démultiplexeurs:
3. 4. - ANALYSE D'UN MULTIPLEXEUR INTÉGRÉ À 4 VOIES: LE 74153
(Retour à la Pratique N° 12)
Le circuit intégré 74153
contient deux multiplexeurs à 4 voies à
entrées de sélection A et B communes. Chaque multiplexeur dispose d'une entrée de validation G
( STROBE). Multiplexeur démultiplexeur - GoSukulu. Celle-ci, portée à l'état 1,
force la sortie du multiplexeur correspondant à l'état 0
indépendamment de l'état des autres entrées. Le brochage et le schéma logique de
ce circuit intégré sont donnés à la figure 32, tandis que la figure 33 donne
sa table de vérité. 3. 5. - UTILISATION D'UN MULTIPLEXEUR COMME GÉNÉRATEUR DE FONCTION
Outre la commutation de plusieurs
signaux logiques, le multiplexeur peut être utilisé pour remplacer un réseau. Ceci est rendu possible parce que l'équation
de la sortie d'un multiplexeur fait apparaître toutes les combinaisons possibles des entrées de commande. Prenons l'exemple d'un multiplexeur
à 16 voies ( E0 à
E15), donc à 4 entrées de commande
( A, B, C et
D).
La prochaine somme est propagée vers le bas, tandis que la prochaine retenue est connectée à la cellule de multiplication située à gauche. Cellule de multiplication élémentaire à base de porte AND et additionneur complet La cellule de multiplication élémentaire doit vérifier la table de vérité donnée ci-dessous. Table de vérité de la multiplication élémentaire La cellule peut être composée d'une cellule d'additionneur complet et d'une porte AND, comme indiqué dans le schéma du dessous. Schéma de principe de l'addition 1 bit avec DSCH Une fois le multiplieur élémentaire validé, nous le transformons en un seul symbole qui encapsule la fonction AND et la fonction addition " Fadd ", pour faciliter la construction de structures à plusieurs bits. Multiplieur 4 bits L'implémentation d'une multiplication de deux nombres de 4 bits est proposée ci-dessous. Multiplexeur 4 bits blog. Le circuit multiplie l'entrée A (clavier supérieur) avec l'entrée B (clavier inférieur) qui produit un résultat P sur 8 bits. Dans la simulation logique, l'affichage 8 bits est configuré en mode décimal pour faciliter l'interprétation du résultat.
Il permet de sélectionner la sortie qui doit recevoir l'information de l'entrée. Table de vérité du démultiplexeur à 4 sorties
Avec 4 voies de sortie, on a besoin de 2 bits de sélection (2 2 =4). Lorsqu'une sortie est sélectionnée, elle prend la valeur de l'entrée et les autres sorties restent à zéro. Equation des sorties
Logigramme
Démultiplexeur à CI: 74LS138
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