
- •Автоматизация измерений, контроля и испытаний
- •Введение. Основные определения и термины
- •1. Принципы построения измерительных систем
- •1.1. Ввод аналоговых сигналов в измерительных системах
- •1.1.1. Датчики измерительных систем и устройства согласования
- •1.1.2. Измерительные коммутаторы
- •1.1.3. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи
- •1.2. Оценка системных параметров многоканальных измерительных систем
- •1.3. Каналы передачи данных (интерфейс)
- •1.4. Устройства и системы ввода/вывода фирмы National Instruments
- •1.4.1. Системы согласования сигналов scxi и scc
- •1.4.2. Многофункциональные платы и устройства для сбора данных
- •1.4.3. Модульные измерительные системы стандарта pxi
- •1.4.4. Система распределенного ввода/вывода и промышленного управления FieldPoint
- •1.4.5. Реконфигурируемая контрольно-измерительная система CompactRio
- •1.5. Система дистанционного измерения и сбора измерительно-диагностической информации
- •1.5.1. Общая структура системы
- •1.5.2. Измерительная часть автоматизированной системы дистанционных измерений
- •1.5.3. Алгоритмы работы автоматизированной системы дистанционных измерений
- •1.5.4. Разработка схем подключения средств измерения
- •2. Сигналы и методы их исследования
- •2.1. Общие характеристики электрических сигналов
- •2.2. Методы исследования прохождения сигналов
- •2.3. Динамические модели преобразователей сигналов
- •2.4. Механические, тепловые и электрические аналогии
- •2.4.1. Механические элементы
- •2.4.2. Тепловые элементы
- •2.4.3. Электрические элементы
- •2.5. Фильтры
- •2.5.1. Фильтры нижних частот
- •2.5.2. Фильтры верхних частот
- •2.5.3. Полосовые фильтры
- •2.5.4. Полосно-подавляющие фильтры
- •3. Аналоговая обработка сигналов
- •3.1. Операционные усилители. Основные свойства
- •3.2. Параметры и характеристики оу
- •3.3. Обратная связь в усилителях
- •3.4. Влияние ос на параметры усилителей
- •3.5. Применение операционных усилителей
- •3.5.1. Инвертирующий усилитель
- •3.5.2. Неинвертирующий усилитель
- •3.5.3. Суммирующий усилитель
- •3.5.4. Дифференциальный усилитель
- •3.5.5. Измерительный усилитель
- •3.5.6. Интеграторы
- •3.5.7. Дифференциаторы
- •3.5.8. Нелинейные преобразователи на оу
- •3.6. Активные фильтры
- •4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
- •4.1. Электронные ключи и коммутаторы
- •4.2. Цифро-аналоговые преобразователи
- •4.2.1. Общие положения
- •4.2.2. Цап с суммированием токов
- •4.2.3. Цап с внутренними источниками тока
- •4.2.4. Сегментированные цап
- •4.4.5. Цифровые потенциометры
- •4.2.6. Цап прямого цифрового синтеза
- •4.2.7. Параметры цап
- •4.3. Аналого-цифровые преобразователи
- •4.3.1. Общие положения
- •4.3.3. Ацп последовательного приближения
- •4.3.4. Последовательно-параллельные ацп конвейерного типа
- •4.3.5. Сигма-дельта ацп
- •5. Цифровая обработка сигналов
- •5.1. Общая характеристика цифровых сигналов и цифровых микросхем
- •5.2. Основы алгебры логики
- •5.3. Логические элементы
- •5.3.1. Типы логических элементов
- •5.3.2. Параметры логических элементов
- •5.4. Построение комбинационной логической схемы по заданной функции. Минимизация логических функций
- •5.5. Типы выходных каскадов цифровых элементов
- •5.6. Сложные логические элементы
- •6. Функциональные устройства на цифровых микросхемах
- •6.1. Системы счисления
- •6.2. Дешифраторы и шифраторы
- •6.3. Мультиплексоры и демультиплексоры
- •6.4. Компараторы кодов
- •6.5. Сумматоры
- •6.6. Триггеры
- •6.7. Регистры
- •6.8. Счетчики импульсов
- •6.9. Автоматизированные измерительные системы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
6.3. Мультиплексоры и демультиплексоры
Мультиплексоры (англ. Multiplexer) предназначены для поочередной передачи на один выход одного из нескольких входных сигналов, т. е. для поочередного подключения источников информации к каналам связи — их мультиплексирования. Количество мультиплексируемых входов называют количеством каналов мультиплексора, а количество выходов называют числом разрядов мультиплексора. Например, 2-канальный 4-разрядный мультиплексор имеет 4 выхода, на каждый из которых может передаваться один из двух входных сигналов. А 4-канальный 2-разрядный мультиплексор имеет 2 выхода, на каждый из которых может передаваться один из четырех входных сигналов. Число каналов мультиплексоров, входящих в стандартные серии, составляет от 2 до 16, а число разрядов — от 1 до 4, причем, чем больше каналов имеет мультиплексор, тем меньше у него разрядов.
а)
б)
Рис.
6.15. Схема
коммутации (а)
и простейший логический вариант (б)
мультиплексора
Мультиплексор может быть представлен элементарной схемой коммутации (рис. 6.15, а). Простейшим вариантом двухканального мультиплексора (рис. 6.15, б) является логический элемент 2И-ИЛИ, где D0 и D1 — информационные входы; А — адресный вход, определяющий номер входного канала; Q — выход мультиплексора. Булева функция запишется следующим образом:
Рис. 6.16. Примеры
микросхем мультиплексоров
Таблица 6.7 Таблица
истинности 8-канального мультиплексора
Входы
Выходы
4
2
1
Q
×
×
×
1
Z
Z
0
0
0
0
D0
0
0
1
0
D1
0
1
0
0
D2
0
1
1
0
D3
1
0
0
0
D4
1
0
1
0
D5
1
1
0
0
D6
1
1
1
0
D7
,
Z — третье состояние выхода. При единице
на входе
оба выхода находятся в третьем состоянии.
При нуле на входе
выходной сигнал на прямом выходе
повторяет состояние входного сигнала,
номер которого задается входным кодом
на входах 1, 2, 4. Сигнал на инверсном
выходе противоположен по полярности
сигналу на прямом выходе.
Логическая функция мультиплексора имеет следующий вид:
Рис.
6.17. Структура мультиплексора
Рис.
6.18. Временная диаграмма работы
4-канального мультиплексора с разрешением
.
Полный дешифратор, формируя унитарный
код, активирует (открывает) один из
восьми логических элементов в соответствии
с кодом на адресных входах. Кодовой
комбинации 000 на адресных входах
соответствует 1 на выходе y0
дешифратора, которая открывает верхний
логический элемент И по стробу, пропуская
на выход информацию с входа D0.
Следующая кодовая комбинация пропускает
на выход информацию с входа D1
и т. д. Иными словами адрес i-ro
канала всегда равен i,
т. е. A(Di)=i.
На рис. 6.18 приведена временная диаграмма работы 4-канального мультиплексора. В зависимости от входного кода на выход передается один из четырех входных сигналов. При запрещении работы на выходе устанавливается нулевой сигнал вне зависимости от входных сигналов.
Рис.
6.19. Объединение мультиплексоров для
увеличения количества каналов
Рис. 6.20. Структура демультиплексора/дешифратора
(а), условно-графическое обозначение
(б)
Упрощенная
логическая схема демультиплексора
КР1533ИД7 на 8 каналов показана на рис.
6.20. Демультиплексор имеет один прямой
(C1)
и два инверсных (
,
)
входа данных. Если один из этих входов
используется как информационный, то
два остальных могут использоваться как
входы разрешения. Это позволяет управлять
демультиплексором (стробировать) и на
выходе получать передаваемую информацию
как в прямом, так и в инверсном коде.
Информация с входа С
подается на все выходные логические
элементы И–НЕ, которые активируются
унитарным кодом с дешифратора адреса.
Таким образом, на соответствующем выходе
демультиплексора, заданном кодом адреса,
формируется информация в прямом или
инверсном коде. Принцип адресации
остается единым: A(Qi)=i.
Рис. 6.21. Схема включения
демультиплексоров/дешифраторов при
наращивании числа каналов
Наличие прямого и инверсных входов разрешения позволяет наращивать число каналов демультиплексирования без использования дополнительных логических элементов. Одноступенчатая схема включения демультиплексоров для увеличения числа каналов вдвое приведена на рис. 6.21.