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Lavage Voiture Metz Montreal
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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. Réalisez un multiplieur - Concevez vos premiers circuits combinatoires - OpenClassrooms. 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. 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 8 Bits
On ne trouve pas de démultiplexeur
à 2 voies intégré. Si l'on dispose du circuit intégré
7400, on peut réaliser le circuit de la figure 40. Autrement, il faut se tourner vers
le démultiplexeur intégré à 4 voies: le 74LS139. 4. 2. - ANALYSE D'UN DÉMULTIPLEXEUR INTÉGRÉ A QUATRE VOIES: LE 74LS139
Le circuit intégré
74LS139
contient deux démultiplexeurs à 4 voies. Chacun d'eux possède 2 entrées de sélection A et B, une entrée de données G
et 4 sorties ( Y0
à Y3). ce circuit sont donnés à la figure 41, tandis que la figure 42 donne sa table
de vérité. On remarque que le nombre binaire
formé par l'état des entrées de sélection B
et A donne l'indice décimal de la sortie
concernée. Multiplexeur analogique 4 voies - Loxone. Par exemple, lorsque
BA
= 10 (soit 2 en décimal), la
sortie concernée est Y2. 4. 3. - UTILISATION D'UN DÉCODEUR EN DÉMULTIPLEXEUR
Nous savons que la plupart des décodeurs
ont leurs sorties actives à l'état 0 et
leur entrée de validation active à l'état 0. Portons l'entrée de validation à
l'état 0: le décodeur est validé,
et la sortie sélectionnée par les entrées du décodeur passe à l'état 0.
Multiplexeur 4 Bits Gratuit
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres 20/11/2021, 15h35
#8
un additionneur c'est arithmétique, quel est l'intérêt d'utiliser cela pour réaliser des fonctions logique? 20/11/2021, 20h00
#9
bonsoir
encore voir 74181! l'électronique c'est pas du vaudou! Multiplexeur 4 bits and bobs. Discussions similaires Réponses: 9
Dernier message: 23/05/2015, 05h34 additionneur
Par ensayste dans le forum Matériel - Hardware
Réponses: 0
Dernier message: 18/03/2011, 11h47 Réponses: 2
Dernier message: 25/04/2009, 07h23 Réponses: 2
Dernier message: 27/11/2007, 10h06 Réponses: 29
Dernier message: 20/12/2005, 22h42 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
Multiplexeur 4 Bits
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
Multiplexeur 4 Bits And Bobs
Si l'on utilise des portes logiques
intégrées, on obtient le circuit représenté à la figure 34. La sortie du circuit se met au
niveau H quand au moins deux des inverseurs
sont commutés sur la tension positive. On s'aperçoit qu'il faut employer
plusieurs types de portes, des portes OU à 3 entrées,
une porte OU à 2 entrées et une porte
ET
à 4 entrées. Multiplexeur 4 bits. Nous allons voir que la même
fonction peut être obtenue avec un multiplexeur unique
à seize entrées. D'après ce qui a été dit
auparavant, les quatre interrupteurs sont reliés aux quatre entrées de
commande D, C, B, A du multiplexeur. Pour déterminer comment relier les
seize entrées de données, il suffit de suivre la procédure décrite et de
construire une table à seize lignes comme celle de la figure 35. Pour chacune des combinaisons des
entrées de commande, on reporte dans la colonne de la sortie l'état que
celle-ci doit prendre. Dans la table de la figure 35, les
lignes représentées en caractères rouges correspondent au cas où deux au
moins des entrées de commande sont au niveau H
et pour lesquelles la sortie doit donc être au niveau H.
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. Multiplexeur 8 bits. 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. 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.