マルチプレクサとデコーダ: 違いと比較

今日、信号システムの進歩は、多くの通信システムで大きく成長しています。 マルチプレクサおよびデコーダ デバイスの主な貢献は、基本的な信号転送に起因する可能性があります。

マルチプレクサとデコーダの両方が一緒に動作して、さまざまな通信および動作チャネル用の信号とデータ出力を生成します。 マルチプレクサとデコーダはほぼ同じ機能を実行しますが、さまざまな理由で異なります。 

主要な取り組み

  1. マルチプレクサは複数の入力信号を XNUMX つの出力信号に結合しますが、デコーダはエンコードされた入力信号を特定の出力信号に変換します。
  2. マルチプレクサはデータ ルーティングおよび通信システムに適用され、デコーダは信号処理と回復に使用されます。
  3. マルチプレクサは、同じ数の入力ラインに対してデコーダよりも必要な出力ラインが少なくて済み、よりコンパクトな設計につながります。

マルチプレクサとデコーダ  

MUXとも呼ばれるマルチプレクサは、いくつかの入力信号のXNUMXつを選択し、それを単一の出力ラインに送信するデバイスです。 デコーダーは、n ビットのバイナリー入力を受け取り、出力ラインをアクティブにするデバイスです。 デコーダは、バイナリ入力に基づいて複数の出力ラインの XNUMX つをアクティブにします。

マルチプレクサとデコーダ

マルチプレクサは、いくつかのアナログまたはデジタル入力信号の XNUMX つを選択し、選択した入力を単一の媒体に送信するデバイスです。 Data Selector は Multiplexer の別名です。

MUX は複数の入力を許可しますが、XNUMX つのデータ出力しか許可しません。 複数の入力を持つことができますが、出力は XNUMX つだけです。

デコーダーは、多数の入力と出力を持つ組み合わせ論理回路です。 正確なコードを作成するために、デコーダは通常、デコード中に出力の 1 つにロジック XNUMX を配置します。

入力の数とコード化された出力に基づいて、ライン デコーダ、2 ~ 4 のバイナリ デコーダ、およびカスケード デコーダの XNUMX 種類のデコーダがあります。 

比較表

比較のパラメータ マルチプレクサー デコード 
主な機能 データを送信する  
 
 
コード化されたデータを解釈する 
 
 
入力数 複数の入力と XNUMX つのデータ出力のみ n バイナリコードを入力し、出力に変換する 
動作原理 複数の入力を XNUMX つのデータ ストリームに結合します コード化された入力をコード化された出力に変換します 
申し込み データルーティングと波形生成 XNUMX 進数から BCD エンコーダー 
コーディング 単項コードからバイナリ コードへ バイナリコードから単項へ 

マルチプレクサとは? 

マルチプレクサは、信号を選択して単一のメディアに送信するデバイスです。 2n 入力のマルチプレクサには、どの入力ラインが出力に送信されるかを決定する n 個の選択ラインがあります。

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マルチプレクサは MUX の頭字語です。 

マルチプレクサは、複数の入力と XNUMX つの出力を持つスイッチです。 複数の信号が同じデバイスまたは伝送導体を共有します。

電気通信の多くの通信チャネルで多重化されるアナログまたはデジタル信号。 これらは単一出力の高速信号です。 

多重化は、単一のメディアを介して多くの信号を配信するプロセスです。 OSIモデルの物理層で発揮される技術です。

多重化技術には以下が含まれます FDM、別名周波数分割多重、WDM、つまり波長分割多重など。 

マルチプレクサは二等辺線でグラフィカルに表されます 台形、長い平行側に入力ピン、短い平行側に出力ピンを配置します。 

マルチプレクサと デマルチプレクサ 多くの場合、ほとんどの通信システムは双方向にブロードキャストするため、マルチプレクサと呼ばれる単一の機器に結合されます。両方の回路要素が伝送リンクの両端に必要です。 

マルチプレクサは、XNUMX つ以上の入力ラインと XNUMX つの出力ラインを持つ組み合わせ回路です。 簡単に説明すると、マルチプレクサは多数の入力と単一の出力を持つ組み合わせ回路です。

バイナリ データは入力ラインから受信され、出力ラインに送られます。 

デコーダーとは? 

 デコーダの一般的な構造には、イネーブル入力も含まれています。 論理 HIGH に設定すると、バイナリ データ入力に基づいてコード化された結果が表示されます。

デコーダーは、入力の数とコード化された出力によって分類されます。 

ライン デコーダは、n 桁の 2 進整数を受け取り、それを 1n データ ラインにデコードする典型的なタイプのデコーダです。 2-to-XNUMX ライン デコーダは最も基本的なものです。

2 ~ 4 バイナリ デコーダ – このデコーダには、XNUMX つのバイナリ入力と XNUMX つのコード化された出力があります。 

一緒にカスケード接続してより大きなデコーダ回路を生成できるバイナリ デコーダは、カスケード デコーダとして知られています。 2入力デコーダーをXNUMXつカスケード接続することで、XNUMX入力デコーダーを構成することができます。

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同様に、4 つの 16 ~ 3 デコーダーをカスケード接続することにより、8 ~ XNUMX バイナリー デコーダーを構築できます。 

デコーダ回路は、XNUMX セグメント ディスプレイ、マルチプレックス、インメモリ システムのアドレス デコードなどのアプリケーションで使用され、バイナリ データを変換します。 AND および NAND ゲートを使用して、デコーダー システムは多くの入力を受け入れ、さまざまな出力を生成します。 

デコーダは、中央処理装置の制御装置に配置することもできます。 また、関連する制御ラインをアクティブにするためにプログラム命令と命令をデコードするためにも使用され、CPU の ALU がさまざまな操作を実行できるようにします。 

デコーダーは、AND および NAND ゲートを使用してブール関数を生成するためにも使用されます。 デコーダと DEMUX の内部回路は同じです。

デコーダーは、特に伝送遅延の少ない高性能メモリ デコードおよびデータ ルーティングに使用されます。 デコーダは現在、ネットワーキングおよび通信システムで採用されています。 

マルチプレクサとデコーダの主な違い  

  1. マルチプレクサの主な機能はデータを送信することであり、デコーダの主な機能はコード化されたデータを解釈することです。 
  2. MUX は多くの入力を受け入れますが、XNUMX つのデータ出力しか許可しませんが、デコーダーは n 個の入力バイナリ コードを受け取り、それらを対応する出力に変換します。 
  3. マルチプレクサの動作原理は複数の入力を結合することであり、デコーダの動作原理はコード化された入力を変換することです。 
  4. マルチプレクサはデータ ルーティングと波形生成に使用され、デコーダは XNUMX 進数から BCD エンコーダに使用されます。 
  5. マルチプレクサは単項コードをバイナリ コードに変換しますが、デコーダはバイナリ コードを単項コードに変換します。 

参考文献 

  1. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1414916/ 
  2. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4539428/ 

最終更新日 : 13 年 2023 月 XNUMX 日

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