Мултиплексори и демултиплексори в електронни схеми
Разработчиците на електронни схеми трябваше да решат голямо разнообразие от задачи. Постепенно имаше решения, които доведоха до създаването на отделни възли, които се използват в различни схеми. Добър пример са т.нар. Мултиплексори и демултиплексори. С навлизането на нови технологии и елементи те стават все по-компактни и надеждни при работа. Единственото нещо, което не се променя, е принципът, по който работят всички тези устройства.
При работа с електронни схеми често става необходимо да се превключва определен брой сигнали. Единият от тях се появява на изхода на устройството, докато другите временно се блокират. Всичко това се случва въз основа на четене от контролната шина на управляващия цифров код. Той съдържа информация за кои от входовете трябва да бъдат превключени. Интересно е също да се обърне трансформацията. В този случай сигналът от един вход се появява на един от няколкото изхода на устройството. Управлението в този случай се осъществява и въз основа на цифрова дума. Мултиплексорите и демултиплексорите перфектно се справят с тази задача. Това са компактни съвременни устройства, които имат добри характеристики.
Тези устройства се използват широко в радиоелектроника, оптична комуникация, при изграждането на електронни схеми. Мултиплексорите и демултиплексорите участват в преобразуването на високочестотни сигнали. Различни решения на електрически вериги, базирани на тези устройства, ви позволяват да осъществите най-смелите идеи. Например, можете да конвертирате паралелен код към сериен код и обратно, да промените информацията за шифроване на протокол за трансфер на данни, като използвате предварително проектиран алгоритъм и много други. Мултиплексорите и демултиплексорите лесно се комбинират в схема, за да получат повече I / O. Понякога това е необходимо за преобразуване на голям брой канали. Използвайки факта, че мултиплексорът е инструмент, който изпълнява обратната функция на демултиплексера, е възможно да се проектират схеми, използващи и двете устройства.
Добър пример за използването на тези устройства в оптичната комуникация може да служи като DWDM мултиплексор. Устройството получава сигнали на четири входа. След подходящото преобразуване можете да получите желания канал на един от серийни COM портове. Устройството е полезно за съвпадение на различни устройства и е специално проектирано за работа с EDFA и BLUE / Red-splitter усилватели. Той може да преобразува входните сигнали с носеща честота от 10 MHz до 10 GHz. Това е достатъчно, за да обхване обхвата на работа на много устройства и да осигури надеждна конверсия на сигнали. Ниска отслабване при работа на устройството (<2.5 DBL) допълва общата положителна картина. Компактен, малък и удобен за използване устройство е заслужено популярен сред дизайнерите.
С развитието на технологията за изработване на мулти - и демултиплексорите е имало трайна тенденция на намаляване на габаритите, увеличаване на скоростта при конвертиране сигнали намаляване на затихване и увеличаване на надеждността на тяхното функциониране.
- JK-тригер. Принцип на действие, функционални схеми, таблици на истината
- SDH мултиплексори: описание, цел
- Цифров мултиплексор: описание, предназначение, типове
- Трансформаторно захранване: цел, характеристики, принцип на работа на устройството
- Какви са схеми на микроконтролери?
- Цифров до аналогов преобразувател: описание, принцип на работа, приложение.
- Защо да използваме параметричен стабилизатор?
- Реле за напрежение: принцип на работа и обхват на приложение
- Какво представлява междинното реле?
- Кварцов резонатор: принцип на действие и област на приложение
- Какво е транзистор и каква е неговата цел
- Цифров волтметър в лабораторията на радиолюбителя
- Schmitt Trigger в електрониката
- Вграден усилвател в електрониката
- PWM контролер - иновация в схемите
- PWM контролер: принцип на действие и обхват
- Аналогово-цифровия преобразувател е бъдещето на електрически вериги за управление на задвижването
- Какво е транзистор IGBT?
- MOSFET: принцип на действие и обхват
- Шотки диод в електронни схеми
- Тиристорен конвертор: оперативни характеристики и перспективи за развитие