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Descubre qué es un Demux o distribuidor multiplexor y cómo funciona aquí

En el ámbito de la informática, se pueden encontrar diversas modalidades para transferir los datos que son generados por los dispositivos tecnológicos que nos acompañan en nuestra rutina diaria. Una de ellas es agrupar todas las señales en una sola, con el propósito de enviarlas a largas distancias y después desplegarlas para enviar cada una a su respectivo destino. Este artículo es una continuación de los multiplexores, encargados de reunir las señales. En caso de no haberlo leído, se sugiere echarle un vistazo para obtener una mejor comprensión del sistema completo. En esta publicación, se presentará todo lo referente al > > demultiplexor< < , su definición, funcionamiento, diferentes tipos, aplicaciones, entre otros.

Qué es un demultiplexor

Los demultiplexores, también llamados "DEMUX", son herramientas utilizadas para dividir una señal eléctrica en múltiples salidas a partir de una única entrada. En otras palabras, estos dispositivos cuentan con una entrada y varios salidas. Este proceso de división se lleva a cabo por medio de una secuencia de control, que permite seleccionar una de las salidas disponibles para recibir la señal, mientras que las demás se mantienen apagadas. De esta forma, se puede direccionar la señal a diferentes destinos, como por ejemplo, en sistemas de comunicación, donde se utiliza un demultiplexor para enviar señales a diferentes usuarios.

Es importante mencionar que los demultiplexores son componentes esenciales en algunos circuitos eléctricos y electrónicos, ya que permiten gestionar y distribuir la señal de manera eficiente y precisa. En la actualidad, existen diferentes tipos de demultiplexores, como los demux binarios, los demux decimales, los demux jerárquicos y los demux direccionables, entre otros. Cada uno de ellos cuenta con sus propias características y aplicaciones específicas.

La operación de un demultiplexor se basa en la selección de una de las salidas, mientras que las demás permanecen en estado de espera. Esto es posible gracias a las secuencias de control, que se configuran y activan según las necesidades del sistema en el que se utilizan. Además, la tecnología actual ha permitido el desarrollo de demultiplexores cada vez más compactos y eficientes, lo que los hace útiles en una amplia gama de aplicaciones, como en la industria, las telecomunicaciones y los sistemas de control.

Cómo funciona un demultiplexor

Dispositivo inverso al multiplexor: Este dispositivo funciona de manera similar a un multiplexor, pero al revés. En lugar de unir diferentes señales de entrada, divide una señal en diferentes salidas. Para lograr esto, también utiliza compuertas lógicas. Sin embargo, en su interior solo cuenta con dos tipos de compuertas: la AND, que une todas las entradas de la señal, y la NOT, que selecciona qué compuerta activar.

Aplicaciones de los demultiplexores

Los Multiplexores y sus componentes asociados son un equipo imprescindible en el ámbito de las telecomunicaciones. Debido a su estrecha relación, comparten numerosas aplicaciones en conjunto.

Su función es crucial en aquellos casos en los que es necesario transmitir señales a lo largo de grandes distancias. La alternativa de conectar múltiples cables tiene muchos inconvenientes, tales como un aumento de costos, posibles interferencias, cables dañados, entre otros. Es por ello que los sistemas de multiplexación y "demultiplexación" se utilizan para mandar la información a través de un solo cable, minimizando los riesgos de tener múltiples canales de transmisión que llegan al mismo destino.

Estos dispositivos permiten enviar instrucciones a diferentes equipos y/o combinar diversas funciones en un solo dispositivo. Por ejemplo, con una señal única se pueden enviar comandos a una tableta, una cámara, un televisor y una impresora al mismo tiempo.

Qué es un Multiplexor

Un multiplexor, también conocido como MUX o MPX, es un circuito lógico que permite seleccionar y combinar señales analógicas o digitales de baja velocidad para transmitirlas a mayor velocidad en un único medio compartido o dispositivo.

De esta manera, se puede compartir un solo dispositivo o conductor de transmisión, como un cable de cobre o un cable de fibra óptica, entre diferentes señales.

Un MUX funciona como un conmutador de entrada múltiple y salida única.

En las telecomunicaciones, las señales combinadas se consideran una única señal de alta velocidad que se transmite a través de distintos canales de comunicación gracias a un método de multiplexación especial.

Dependiendo del número de señales de entrada, un MUX puede ser llamado multiplexor 2 a 1, 4 a 1 y así sucesivamente.

Funciona como un interruptor rotativo que conecta una a una distintas líneas de entrada, también conocidas como canales, a la salida del dispositivo de forma rápida y eficiente.

Conmutador de señales de canales a

El multiplexor 4-a-1 de arriba cuenta con las entradas A a D y las líneas de selección de datos a y b, cuya expresión booleana es:

Simplificando, en este ejemplo solo uno de los cuatro interruptores analógicos se cierra en un momento determinado, conectando tan solo una de las líneas de entrada A a D con la salida única en Q. La elección de qué interruptor se cierra depende del código de entrada de las líneas a y b.

Entonces, si queremos seleccionar la entrada B como salida en Q, el código de entrada binario debería ser a = «1» lógico y b = «0» lógico. De esta manera, podemos observar la selección de datos a través del multiplexor según los bits de selección de datos, como se ilustra a continuación:

Selector de entradas a salidas

En este ejemplo, se pueden combinar los canales de entrada para obtener una salida estéreo de dos líneas. Se pueden realizar arreglos más complejos utilizando multiplexores multicanal, pero este simple diseño de 4 a 2 podría cumplir su función en aplicaciones específicas, como la conmutación de señales de audio para preamplificadores o mezcladores estéreo.

Otra utilidad de los multiplexores multicanal es en el envío de datos en formato serie a través de una sola línea de transmisión, en lugar de tener que utilizar varias líneas paralelas. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones de audio digital, donde se pueden utilizar para controlar digitalmente la ganancia de amplificadores analógicos, como el amplificador operacional en este ejemplo.

En este caso, la ganancia de voltaje del amplificador operacional depende de la relación entre la resistencia de entrada, RIN, y la resistencia de retroalimentación, Rƒ, tal como se indica en los tutoriales de amplificadores operacionales. Esta configuración sencilla permite controlar de forma digital la ganancia del amplificador, lo que puede ser útil en diversas aplicaciones.

Análisis del Multiplexor Canales CDHC MUXDEMUX

Diferenciando funciones: Un multiplexor es capaz de actuar como un interruptor de 16 a 1, lo que significa que puede dirigir una señal de entrada a una de 16 posibles salidas. Esto se logra mediante la combinación de señales binarias de entrada Y0-Y15.

Cómo funciona: Para determinar a qué pin de entrada se dirigirá la señal, se utilizan cuatro pines digitales, cada uno con la capacidad de ser colocado en un estado alto o bajo. Es decir, en un nivel lógico 1 o 0 respectivamente. Esta combinación de estados en los pines Y0-Y15 determina qué pin de entrada será conectado a la salida Z.

Controlando la dirección: Además de los pines binarios de entrada, se emplea un conjunto de cuatro pines de control S0-S3. Al poner estos pines en un estado lógico bajo, se asegura que la señal se dirija correctamente a la salida Z, mientras que el pin C0 se encarga de conectar dicha señal.

Partes de un demultiplexor

Al formar parte de los circuitos combinacionales, este dispositivo consta de pocas piezas y su funcionamiento es fácil de entender en términos intuitivos.

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