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 Multiplexores

Aquí se mencionan a los multiplexores, como bien nos dice el autor, Fernando manso, se compone de n entradas, n entradas de selección y 1 salida. A estas entradas las podemos conocer como Chanel, o cualquier otro nombre referencial. 

Estas entradas de selección tienen una función importante, ya que funcionan como una compuerta que reacciona de acuerdo a la información que se introduzca, cabe resaltar que esta información es en binario. El valor de la entrada de información va a depender del número de entradas de selección que este multiplexor contenga, ya que sigue la fórmula de 2^n.entradas(selección). Es decir que si este tiene 2 entradas de selección sería 2^2, lo que nos daría un resultado de 4 entradas de información. 

También hace mención que su función es parecida a la de un conmutador o switc. 

Otra cosa a la que hace referencia es a los tipos existentes de multiplexores, los cuales los podemos encontrar como: multiplexor 2 a 1, 4 a 1 u 8 a 1. 

3 aplicaciones de multiplexores

1. Ampliación de la capacidad

En el video se demuestra que se puede extender la capacidad de un multiplexor por medio de un ejemplo en el cual un multiplexor de 8 a 1 se extiende a 16 a 1. Esto quiere decir que tenga 16 entradas.

Para ello se requieren 2 multiplexores (74151A en este caso). 

Primeramente, a cada chip se le conectan 8 entradas a cada uno. En el que solo se activara un chip dependiendo del canal y en la salida ya solo conectara la salida de cada chip a una compuerta OR. 

Por último se configuran las entradas de selección de los dos chips para que cada chip se active en sus 8 estados correspondientes. Se conectan los menos significativos con los menos significativos y en el S3 un chip de conectara directo y el otro con una compuerta NOT.


2. Multiplexor de buses

En este caso se usa el multiplexor 74157 que es un multiplexor de buses, los cuales son un número de líneas que tienen la misma función.
Este tipo de multiplexor está formado por 4 multiplexores simples, que en conjunto deja pasar un conjunto de 4 líneas dependiendo de la selección.

3. Funciones lógicas con multiplexor

Para hacer una función lógica, se requiere de un multiplexor que tenga mínimo el mismo número de entradas de selección que el número de entradas de la función y el mismo número de canales que el de las combinaciones posibles. 

Posteriormente se conecta cada chip en una entrada de selección y dependiendo de la tabla de función lógica se irán conectando los canales a 0 o 1.


Demultiplexores

El demultiplexor hace lo contrario del multiplexor, este contiene 1 entrada y 2 salidas una en 0, la otra en 1, en el video se da un ejemplo de como es que trabaja un demultiplexor en el cuan se indica porque salida iban a salir los resultados, este ejemplo lo hizo con un demultiplexor de 1 a 2 pero indica que estos aparatos son de distintos valores como: de 1 a 4 , de 1 a 8,de 3 a 8, entre otros, Y que contienen 2 entradas por las cuales se indicaran las salidas, también maraca una diferencia entre lo que son los decodificadores y los demultiplexores en la cual se dice que los demultiplexores son mas funcionales porque hacen lo mismo que los decodificadores y más.

Se menciona en el video que los decodificadores convierten de binario a decimal, pero justamente para ver esto da ejemplificaciones de esto muestra distintivos casos de cómo funciona el demultiplexor y los decodificadores. Se hace hincapié que los demultiplexores se hacen con los decodificadores.


Multiplexación de displays 

Fernando Manso, de Electrónica FP, explica el funcionamiento de la multiplexación con un ejemplo práctico. Para dicha explicación toma un microprocesador/microcontrolador y varios displays, en los cuales manda el número o información a cada uno de los displays para encender un led (en dado caso de que se tenga). Entonces, está interrelacionado el bus de datos y las masas para que al enviar la información, únicamente se encienda el display en específico. 

De esta manera, se ahorran costes en cuanto a resistencias y cables, pues solo se utiliza un solo puerto para mandar información a uno o más dígitos. La ventaja más significativa es que se realizan miles y miles de operaciones en pocos segundos, por lo que es casi imposible identificar las operaciones 

Por consiguiente, el principio básico de arquitectura de ordenadores no cuánticas, pues el ordenador cuenta con un bus de datos (comunicación con todos los componentes o hardware) y un bus de direcciones (es decir, a quién se está dirigiendo)

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