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0 I0
1 I
A I0 I1 S
0 0 0 0
0 0 1 01 I1 0 0 1 0
0 1 0 1
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10 IAIAS ⋅+⋅=
0 0 1 1
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A B S
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Circuito Lógico
A I0 I1 A E I0 I10
0 E 0
1 0 E
0 0 0 0
0 1 1 0
E
1 0 0 0
1 1 0 1
EAI ⋅=00
EAI ⋅=1
Demux de 4 CanaisDemux de 4 Canais
Circuito Lógico
E
A B I0 I1 I2 I3
0 0 E 0 0 00 0 E 0 0 0
0 1 0 E 0 0
1 0 0 0 E 0
1 1 0 0 0 E
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DEMUXDEMUX
22
DEMUXDEMUX
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Empregando blocos DEMUX de 2 canais
Transmissão de DadosTransmissão de Dados
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Contadores devem estar “sincronizados”Contadores devem estar “sincronizados”
ExercíciosExercícios
1. Os sinais abaixo representam as entradas de informação
I0 e I1, e de seleção (endereço) A, aplicados na entrada de
um MUX de 2 canais. Esboce o sinal de saída multiplexado.
II00
II11II11
AA
ExercíciosExercícios
2. Os sinais abaixo representam as entradas de informação
I0, I1, I2, e I3, e de seleção (endereço) A0 e A1, aplicados na
entrada de um MUX de 4 canais. Esboce o sinal de saída
multiplexado.
II00
II11
II22
II3333
AA00
AA22
ExercíciosExercícios
3. Empregando Circuitos MUX do tipo 2x1, implemente um
circuito meio somador.
4. Dado o circuito abaixo, indique qual a expressão lógica
d fi íd S Obt h i it ló i í ique define a saída S. Obtenha o circuito lógico mínimo
(empregando portas de 2 entradas) capaz de implementar tal
função.
ExercíciosExercícios
5. Uma determinada função lógica foi implementada
utilizando-se apenas portas lógicas do tipo “NAND”,
conforme figura. Implemente um circuito lógico para obter
esta mesma função lógica, empregando um MUX 4x1. Utilize
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  • 5. Mux de 4 CanaisMux de 4 Canais Circuito Lógico A B S 0 0 I0 3210 IBAIBAIBAIBAS ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 0 0 I0 0 1 I1 1 0 I2 1 1 I3
  • 6. Mux de 4 CanaisMux de 4 Canais Empregando blocos MUX de 2 canais MUXMUX 11 MUXMUX MUXMUX 33 MUXMUX 44 canaiscanais MUXMUX 22
  • 7. Circuito DemultiplexCircuito Demultiplex Recebe uma fonte de dados e a distribui seletivamente para um dos N canais de saída. Entrada deEntrada de Canais deCanais deEntrada deEntrada de InformaçãoInformação ((multiplexadamultiplexada)) Canais deCanais de Saída deSaída de I f ãI f ã((multiplexadamultiplexada)) InformaçãoInformação Entrada de SeleçãoEntrada de Seleção
  • 8. Mux / DemuxMux / Demux Comparativo entre MUX e DEMUX. EntradasEntradas de Seleçãode Seleção InformaçãoInformação de Entradade Entrada Saída InformaçãoSaída Informação (de)(de) multiplexadamultiplexadaççde Entradade Entrada
  • 9. Demux de 2 CanaisDemux de 2 Canais Circuito Lógico A I0 I1 A E I0 I10 0 E 0 1 0 E 0 0 0 0 0 1 1 0 E 1 0 0 0 1 1 0 1 EAI ⋅=00 EAI ⋅=1
  • 10. Demux de 4 CanaisDemux de 4 Canais Circuito Lógico E A B I0 I1 I2 I3 0 0 E 0 0 00 0 E 0 0 0 0 1 0 E 0 0 1 0 0 0 E 0 1 1 0 0 0 E
  • 11. Demux de 4 CanaisDemux de 4 Canais Empregando blocos DEMUX de 2 canais DEMUXDEMUX 22 DEMUXDEMUX 11 DEMUXDEMUX 33
  • 12. Demux de N CanaisDemux de N Canais Empregando blocos DEMUX de 2 canais
  • 13. Transmissão de DadosTransmissão de Dados Série Contadores devem estar “sincronizados”Contadores devem estar “sincronizados”
  • 14. ExercíciosExercícios 1. Os sinais abaixo representam as entradas de informação I0 e I1, e de seleção (endereço) A, aplicados na entrada de um MUX de 2 canais. Esboce o sinal de saída multiplexado. II00 II11II11 AA
  • 15. ExercíciosExercícios 2. Os sinais abaixo representam as entradas de informação I0, I1, I2, e I3, e de seleção (endereço) A0 e A1, aplicados na entrada de um MUX de 4 canais. Esboce o sinal de saída multiplexado. II00 II11 II22 II3333 AA00 AA22
  • 16. ExercíciosExercícios 3. Empregando Circuitos MUX do tipo 2x1, implemente um circuito meio somador. 4. Dado o circuito abaixo, indique qual a expressão lógica d fi íd S Obt h i it ló i í ique define a saída S. Obtenha o circuito lógico mínimo (empregando portas de 2 entradas) capaz de implementar tal função.
  • 17. ExercíciosExercícios 5. Uma determinada função lógica foi implementada utilizando-se apenas portas lógicas do tipo “NAND”, conforme figura. Implemente um circuito lógico para obter esta mesma função lógica, empregando um MUX 4x1. Utilize as entradas C e D como entradas de ENDEREÇO no MUX.Ç