
. CD4052 , zintegrowany obwód bogaty w zdolność adaptacyjną, służy zarówno jako 4-kanałowy multiplekser, jak i demultiplekser.Biegły multiplekser 4: 1, wybierając pojedyncze wyjście z czterech dostępnych danych wejściowych lub jako demultiplekser 1: 4, kierując sygnał wejściowy do jednego z czterech możliwych wyjść.Jego harmonia z sygnałami analogowymi i cyfrowymi sprawia, że jest wszechstronny w różnych krajobrazach projektowych, od nawigacji skomplikowanych ścieżek sygnałów audio po rafinację systemów sterowania.Podwójne możliwości CD4052 oferują bezproblemowy interfejs z światami analogowymi i cyfrowymi, zwiększając zakres jego zastosowania.Ta zdolność adaptacyjna jest ceniona w środowiskach dotyczących mieszanych sygnałów.

|
Szpilka
NIE. |
Nazwa pin |
Opis |
|
16 |
Vdd |
Dodatnie wejście mocy, maksymalnie 20 V |
|
7 |
Vee |
Negatywna szyna zasilania, zwykle podłączona do gruntu. |
|
8 |
VSS (grunt) |
Podłączony do podłoża obwodu |
|
6 |
Inh |
Włącz pin - należy go wyciągnąć do uziemienia na normalne
działanie |
|
9,10 |
A, b |
Pins wybierz kanał |
|
1,12 |
Y0, x0 |
Kanał 0 Wejście / wyjście |
|
5,14 |
Y1, x1 |
Kanał 1 wejście / wyjście |
|
2,15 |
Y2, x2 |
Kanał 2 wejście / wyjście |
|
4,11 |
Y3, x3 |
Kanał 3 wejście / wyjście |
|
3,13 |
Y, x |
Wspólne wyjście / wejście |
|
Funkcja |
Opis |
|
4-kanałowy Mux i Demux |
Obsługuje 4 kanały multipleksowania i rozrywania. |
|
4: 1 Multiplekser |
Działa jako multiplekser 4 wejściowych do 1-wyjścia. |
|
1: 4 Demultiplexer |
Działa jako 1 wejście do 4-wyjściowego demultiplekser. |
|
Obsługa analogowa i cyfrowa |
Obsługuje sygnały analogowe i cyfrowe. |
|
Nominalne napięcie |
Działa przy 5 V, 10 V lub 15 V. |
|
Max napięcie |
Działa do 20 V. |
|
Opóźnienie propagacji |
400ns przy 5 V. |
|
Opcje pakietu |
Dostępne w PDIP, CDIP, SOIC i TSSOP (16-pin). |
• • 74HC4067
• • 74HC157
• • CD4016
• NTE4052
• • 4017
CD4052 jest znany ze swojej zdolności adaptacyjnej zarówno w ramach multipleksera wysokiego napięcia, jak i frameworków demultiplekserowych, wykorzystując zaawansowaną technologię CMOS.Często można go znaleźć w konfiguracjach, w których multiplekser 4: 1 (MUX) lub 1: 4 Demultiplexer (Demux) odgrywa rolę, szczególnie w programowalnych środowiskach logicznych.Zdolność urządzenia do biegłego poruszania się zarówno napięć analogowych, jak i cyfrowych sprawia, że jest to pomost między przejściami analogowo-cyfrowymi i cyfrowymi.
Multiplekser lub „Mux” to urządzenie używane do wyboru jednego z kilku sygnałów wejściowych i przesyłania go do jednego wyjścia.Ta zdolność jest kontrolowana przez linie selekcyjne, które określają, które dane wejściowe są wysyłane do wyjścia.Multipleksery są dobre do efektywnego zarządzania danymi, szczególnie w systemach obsługujących duże ilości informacji, takie jak telekomunikacja i sieci komputerowe.W telekomunikacji multipleksery pozwalają, aby wiele sygnałów, takich jak głos, wideo i dane na udostępnianie jednego kanału komunikacyjnego, wykorzystując dostępną przepustowość.Podobnie w obliczeniach pomagają zarządzać routingiem i przełączaniem danych, zapewniając płynną i wydajną komunikację między urządzeniami.Multipleksery odgrywają również rolę w systemach cyfrowych, takich jak mikrokontrolery i obwody logiczne, poprzez rozszerzenie funkcjonalności ograniczonych komponentów sprzętowych i umożliwiając szybkie przetwarzanie danych i przełączanie sygnałów.

|
A |
B |
Wybrany kanał |
|
0 |
0 |
Kanał 0 |
|
1 |
0 |
Kanał 1 |
|
0 |
1 |
Kanał 2 |
|
1 |
1 |
Kanał 3
|
Rysunek i tabela razem ilustrują działanie IC CD4052 jako multiplekser 4: 1, pokazując, jak jeden kanał wejściowy jest wybierany w czasie na podstawie wartości wybranych pinów A i B. Na rysunku istnieją cztery wejściaKanały (x0 - x3) podłączone do multipleksera, z wybranymi wierszami A i B określającymi, które wejście jest kierowane do wyjścia (x).Na przykład rysunek pokazuje konfigurację, w której A = 1 i B = 0, aktywacja kanału 1 (x1), a jego sygnał (binarny 1) jest przekazywany do wyjścia.Tabela uzupełnia to, podając wyraźne mapowanie stanów PIN wybranych do odpowiednich aktywnych kanałów: a = 0 i b = 0 wybiera kanał 0 (x0), a = 1 i b = 0 wybiera kanał 1 (x1), a =0 i B = 1 wybiera kanał 2 (x2), a A = 1 i B = 1 wybiera kanał 3 (x3).Razem figura i tabela skutecznie ilustrują funkcjonalność multiplekseru, przy czym rysunek wizualnie implementuje wybór kanału zdefiniowany w tabeli.
Demultiplexer lub „Demux” wykonuje przeciwną funkcję multipleksera.Bierze pojedynczy sygnał wejściowy i rozkłada go do jednej z kilku linii wyjściowych na podstawie sygnału sterowania.Jest to przydatne w systemach, które muszą kierować dane lub sygnały do różnych miejsc docelowych, na przykład w systemach komunikacyjnych, w których jedno źródło wysyła dane do wielu odbiorników.Demultiplexers są używane do zapewnienia dokładnego rozkładu danych w systemach obsługujących wiele strumieni informacji.Na przykład w aplikacjach multimedialnych demultiplexery oddzielne połączone strumienie audio, wideo i inne strumienie danych do odtwarzania lub przetwarzania.W obliczeniach są one używane w systemach pamięci do kierowania danych do określonych lokalizacji lub urządzeń.

Rysunek pokazuje działanie IC CD4052 jako demultiplekser 1: 4, w którym pojedynczy sygnał wejściowy zastosowany do pinów x i y jest kierowany do jednej z czterech par wyjściowych (x0y0, x1y1, x2y2, x3y3) na podstawie stanówz wybranych pinów a i B. Na schemacie sygnał wejściowy (binarny 1) jest skierowany do drugiej pary wyjściowej (x2 i y2), ponieważ selekcyjne piny są skonfigurowane jako a = 0 i b = 1, pasując do opisu w In.dostarczona treść.Ta zdolność routingu jest osiągana dzięki wewnętrznemu mechanizmowi przełączania IC, umożliwiając precyzyjne rozkład sygnałów na pożądany kanał wyjściowy.Taka funkcjonalność jest potrzebna w systemach wymagających dynamicznego rozkładu sygnału, takich jak konfiguracje komunikacji i przetwarzania sygnału, w których możliwość kierowania sygnału do wielu wyjść skutecznie obsługuje złożone wymagania operacyjne.
Funkcjonuje jako multiplekser i demultiplekser.Umożliwia wydajny wybór i routing wielu wejść lub wyjść sygnałów w systemach elektronicznych.Powszechnie używane w aplikacjach komunikacyjnych i zarządzania danymi.
Poprawia precyzję i wskaźniki konwersji w systemach analogowo-cyfrowych i cyfrowych.Doskonałe do przetwarzania audio i oprzyrządowania wymagające dokładnej konwersji sygnału.
Ułatwia bezproblemowe transfer danych w systemach sieciowych.Używany w telekomunikacji i szybkim obliczeniu do wydajnego przełączania i wykrywania błędów.
Obsługuje konfigurowalne i szybkie rozwiązania prototypowe w systemach wbudowanych i IoT.Zwiększa zdolność adaptacyjną i wydajność rozwoju w programowalnych urządzeniach logicznych.

Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
na 2024/12/19
na 2024/12/19
na 8000/04/18 147757
na 2000/04/18 111931
na 1600/04/18 111349
na 0400/04/18 83719
na 1970/01/1 79508
na 1970/01/1 66892
na 1970/01/1 63010
na 1970/01/1 62990
na 1970/01/1 54081
na 1970/01/1 52111