2 4 Demultiplexor

Autocontrol Electronics MX
9 Jun 202010:46

Summary

TLDREn este video, se explora el funcionamiento de los multiplexores y decodificadores en circuitos digitales. Los multiplexores permiten seleccionar una de varias entradas y dirigirla a la salida, utilizando líneas de selección para determinar qué dato se envía. Se ilustra cómo operan mediante tablas de verdad y se compara su función con la de los decodificadores, que activan salidas según entradas binarias. Además, se presentan ejemplos prácticos, como el uso de LEDs y la importancia de los niveles de voltaje, preparándose para una demostración en un simulador digital.

Takeaways

  • 😀 Un multiplexer (MUX) selecciona una línea de datos de múltiples entradas y la envía a la salida.
  • 🔄 Un demultiplexor realiza la función opuesta, distribuyendo una sola entrada a varias salidas.
  • 📊 Las líneas de selección en un MUX determinan qué entrada se envía a la salida.
  • 🔌 Se utiliza una tabla de verdad para ilustrar cómo funcionan los multiplexores y los demultiplexores.
  • ❗ Al activar un MUX, solo un dato es enviado a la salida, mientras que todos los demás permanecen en 0.
  • 💡 Los decodificadores, como el 74HC454, pueden ser utilizados como multiplexores para activar salidas específicas.
  • 🔍 En un decodificador, la entrada binaria activa una sola salida mientras que las otras permanecen inactivas.
  • ⚙️ Se puede evitar el uso de muchas compuertas lógicas al diseñar circuitos simples con multiplexores y decodificadores.
  • 🔗 La conexión entre un MUX y un decodificador es crucial para entender su funcionamiento en circuitos digitales.
  • 🔧 En futuras prácticas, se verá la construcción de un circuito que demuestra cómo un MUX y un decodificador trabajan juntos.

Q & A

  • ¿Qué es un demultiplexor?

    -Un demultiplexor es un dispositivo que toma datos de una única línea de entrada y los distribuye a varias líneas de salida. Actúa como un distribuidor de datos.

  • ¿Cuál es la función principal de un multiplexor?

    -La función principal de un multiplexor es seleccionar datos de múltiples líneas de entrada y enviarlos a una única línea de salida, basado en las líneas de selección.

  • ¿Cómo se utilizan las líneas de selección en un multiplexor?

    -Las líneas de selección determinan qué entrada se dirige a la salida. Por ejemplo, con dos líneas de selección y cuatro entradas, cada combinación de selección activa una entrada específica.

  • ¿Qué representa la tabla de funcionamiento en un multiplexor?

    -La tabla de funcionamiento muestra las combinaciones de las líneas de selección y cuál línea de entrada se activa para cada combinación, similar a una tabla de verdad.

  • ¿Cómo funcionan los decodificadores en el contexto de los demultiplexores?

    -Los decodificadores, como el 74HC454, pueden funcionar como demultiplexores al decodificar señales binarias y activar la salida correspondiente, mientras que las demás salidas permanecen inactivas.

  • ¿Qué sucede cuando las líneas de selección de un multiplexor están en '00'?

    -Si las líneas de selección están en '00', se envía el dato de la entrada 0 a la salida, mientras que las demás salidas se mantienen en bajo (0).

  • ¿Cómo se invierten las salidas en un decodificador?

    -Las salidas en un decodificador se invierten, de modo que al activar una salida con un nivel alto (1), las demás salidas se mantienen bajas (0).

  • ¿Qué se necesita para habilitar un decodificador?

    -Para habilitar un decodificador, es necesario enviar una señal a las entradas de habilitación, que activan o desactivan su funcionamiento.

  • ¿Por qué se utilizan LEDs en ejemplos prácticos de multiplexores?

    -Se utilizan LEDs para visualizar cómo fluyen los datos en un circuito basado en un multiplexor, mostrando claramente qué salidas están activas y cuáles están inactivas.

  • ¿Qué ventajas ofrece usar multiplexores y decodificadores en circuitos digitales?

    -Los multiplexores y decodificadores permiten gestionar eficientemente el flujo de señales digitales, reduciendo la complejidad del diseño de circuitos al minimizar la cantidad de compuertas lógicas necesarias.

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