Как работает мультиплексор
Мультиплексоры
Мультиплексорами называются устройства, которые позволяют подключать несколько входов к одному выходу. Демультиплексорами называются устройства, которые позволяют подключать один вход к нескольким выходам. В простейшем случае такую коммутацию можно осуществить при помощи ключей:
Рисунок 1. Коммутатор (мультиплексор), собранный на ключах
Такой коммутатор одинаково хорошо будет работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами. Однако скорость работы механических ключей оставляет желать лучшего, да и управлять ключами часто приходится автоматически при помощи какой-либо схемы.
В цифровых схемах требуется управлять ключами при помощи логических уровней. То есть нужно подобрать устройство, которое могло бы выполнять функции электронного ключа с электронным управлением цифровым сигналом.
Особенности построения мультиплексоров на ТТЛ элементах
Попробуем заставить работать в качестве электронного ключа уже знакомые нам логические элементы. Рассмотрим таблицу истинности логического элемента «И». При этом один из входов логического элемента «И» будем рассматривать как информационный вход электронного ключа, а другой вход — как управляющий. Так как оба входа логического элемента «И» эквивалентны, то не важно какой из них будет управляющим входом.
Пусть вход X будет управляющим, а Y — информационным. Для простоты рассуждений, разделим таблицу истинности на две части в зависимости от уровня логического сигнала на управляющем входе X.

По таблице истинности отчетливо видно, что пока на управляющий вход X подан нулевой логический уровень, сигнал, поданный на вход Y, на выход Out не проходит. При подаче на управляющий вход X логической единицы, сигнал, поступающий на вход Y, появляется на выходе Out.
Это означает, что логический элемент «И» можно использовать в качестве электронного ключа. При этом не важно какой из входов элемента «И» будет использоваться в качестве управляющего входа, а какой — в качестве информационного. Остается только объединить выходы логических элементов «И» в один выход. Это делается при помощи логического элемента «ИЛИ» точно так же как и при построении схемы по произвольной таблице истинности. Получившийся вариант принципиальной схемы коммутатора с управлением логическими уровнями приведен на рисунке 2.
Рисунок 2. Принципиальная схема цифрового мультиплексора, выполненая на логических элементах
В схемах, приведенных на рисунках 1 и 2, можно одновременно включать несколько входов на один выход. Однако обычно это приводит к непредсказуемым последствиям. Кроме того, для управления таким коммутатором требуется много входов, поэтому в состав мультиплексора обычно включают двоичный дешифратор, как показано на рисунке 3. Этот дешифратор получен нами ранее при помощи синтеза логических схем (СДНФ). Это позволяет управлять переключением информационных входов при помощи двоичных кодов, подаваемых на управляющие входы. Количество информационных входов в таких схемах выбирают кратным степени числа два.
Рисунок 3. Принципиальная схема мультиплексора, управляемого двоичным кодом
Условно-графическое обозначение четырёхвходового мультиплексора с двоичным управлением приведено на рисунке 4. Входы A0 и A1 являются управляющими входами рассматриваемой микросхемы, определяющими адрес входного сигнала, который будет соединён с выходом Y. Сами входные сигналы обозначены как X0, X1, X2 и X3.
Рисунок 4. Условно графическое обозначение четырёхвходового мультиплексора
В условно-графическом обозначении названия информационных входов A, B, C и D заменены названиями X0, X1, X2 и X3, а название выхода Out заменено на название Y. Такое название входов и выходов более распространено в отечественной литературе. Адресные входы обозначены как A0 и A1.
Особенности построения мультиплексоров на КМОП элементах
При работе с КМОП логическими элементами электронный ключ очень легко получить на одном или двух МОП транзисторах, поэтому в КМОП схемах логический элемент «И» в качестве электронного ключа не используется. Схема электронного ключа, выполненного на комплементарных МОП транзисторах, приведена на рисунке 5.
Рисунок 5. Схема электронного ключа, выполненного на КМОП транзисторах
Такой ключ может коммутировать как цифровые, так и аналоговые сигналы. Сопротивление открытых транзисторов составляет десятки Ом, а сопротивление закрытых транзисторов превышает десятки мегом. В этом есть как преимущества, так и недостатки. То, что ключ, собранный на МОП транзисторе, не является обычным логическим элементом, позволяет объединять выходы электронных ключей в точном соответствии со схемой, приведённой на рисунке 1. Это явно упрощает схему устройства.
Кроме того КМОП мультиплексор может быть использован для коммутации аналоговых сигналов. При этом только следует не забывать, что схема не выдерживает отрицательных напряжений. Это означает, что для аналоговых сигналов необходимо использовать схему смещения, так чтобы значения аналогового сигнала находились в диапазоне от потенциала общего провода схемы до напряжения питания мультиплексора.
В то же самое время, при работе с мультиплексором, собранным на КМОП ключах, приходится ставить на его входе и выходе логические элементы. Только в этом случае цифровая схема в целом будет функционировать правильно. Следует отметить, что в большинстве случаев это условие выполняется автоматически.
Теперь вспомним, что в мультиплексоре требуется подключать к выходу только один из входных сигналов. Точно также как и в ТТЛ микросхемах для управления электронными ключами двоичным кодом в состав мультиплексора вводится дешифратор. Схема такого мультиплексора приведена на рисунке 6.
Рисунок 6. Схема мультиплексора на КМОП элементах
Условно-графическое обозначение мультиплексоров не зависит от технологии изготовления микросхем, то есть КМОП мультиплексор обозначается точно так же, как это приведено на рисунке 4.
В отечественных микросхемах мультиплексоры обозначаются буквами КП, следующими непосредственно за номером серии микросхем. Например, микросхема К1533КП2 является сдвоенным четырёхканальным мультиплексором, выполненным по ТТЛ технологии, а микросхема К1561КП1 является сдвоенным четырёхканальным мультиплексором, выполненным по КМОП технологии.
Понравился материал? Поделись с друзьями!
- Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры. СПб, БХВ-Петербург, 2010.
- Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. СПб, БХВ-Петербург, 2010.
- Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы. М, Радио и связь, 1987.
- Дж. Ф. Уэкерли Проектирование цифровых устройств. М, Постмаркет, 2002.
- Шило В. Л. «Популярные микросхемы КМОП» — М.: «Горячая Линия — Телеком» 2002
- «CMOS Power Consumption and Cpd Calculation» «Texas Instruments» 1997
- «Input and Output Characteristic of Digital Integrated Circuits» «Texas Instruments» 1996
- «LOGIC MIGRATION GUIDE» «Texas Instruments» 2004
Вместе со статьей «Мультиплексоры» читают:
Законы алгебры логики Законы алгебры логики позволяют преобразовывать логические функции. Логические функции преобразуются с целью их упрощения, а это ведет к упрощению цифровой схемы.
https://digteh.ru/digital/AlgLog.php
Синтез комбинационных цифровых схем по произвольной таблице истинности Любая логическая схема без памяти полностью описывается таблицей истинности. Для реализации таблицы истинности достаточно рассмотреть только те строки.
https://digteh.ru/digital/SintSxem.php
Дешифраторы (декодеры) Декодеры (дешифраторы) позволяют преобразовывать одни виды бинарных кодов в другие. Например.
https://digteh.ru/digital/DC.php
Шифраторы (кодеры) Достаточно часто перед разработчиками цифровой аппаратуры встаёт обратная задача. Требуется преобразовать восьмиричный или десятичный линейный код в.
https://digteh.ru/digital/Coder.php
Демультиплексоры Демультиплексорами называются устройства. Существенным отличием от мультиплексора является.
https://digteh.ru/digital/DMS.php
Автор Микушин А. В. All rights reserved. 2001 . 2020
Предыдущие версии сайта:
http://neic.nsk.su/
Об авторе:
к.т.н., доц., Александр Владимирович Микушин

Кандидат технических наук, доцент кафедры САПР СибГУТИ. Выпускник факультета радиосвязи и радиовещания (1982) Новосибирского электротехнического института связи (НЭИС).
А.В.Микушин длительное время проработал ведущим инженером в научно исследовательском секторе НЭИС, конструкторско технологическом центре «Сигнал», Научно производственной фирме «Булат». В процессе этой деятельности он внёс вклад в разработку систем радионавигации, радиосвязи и транкинговой связи.
Научные исследования внедрены в аппаратуре радинавигационной системы Loran-C, комплексов мобильной и транкинговой связи «Сигнал-201», авиационной системы передачи данных «Орлан-СТД», отечественном развитии системы SmarTrunkII и радиостанций специального назначения.
Применение и принцип работы мультиплексора и демультиплексора
На сегодняшний день приобретение дополнительной техники или специальных устройств является достаточно дорогим удовольствием. Для того, чтобы сохранить свои финансовые затраты, довольно часто используют такие устройства, как мультиплексор и демультиплексор, которые являются своеобразными селекторами данных.
В случае с мультиплексором есть возможность через один выход пропустить информацию с нескольких входов. А демультиплексор действует с точностью наоборот – распределяет полученные данные с одного входа на разные выходы.
- Методы мультиплексирования ↓
- Временной вариант ↓
- Классификация мультиплексоров ↓
- Аналоговые мультиплексоры ↓
- Цифровые мультиплексоры ↓
- Области применения ↓
- Структура мультиплексора ↓
- Демультиплексор ↓
- На что следует обратить внимание при выборе мультиплексора? ↓
Мультиплексор представляет собой такое оборудование, которое содержит в себе несколько входов сигнала, один или несколько входов управления и лишь один общий выход. Данное устройство дает возможность передавать определенный канал из одного из имеющихся входов на специальный и единственный выход.
При всем этом выбирается вход с помощью подачи определенной комбинации сигналов управления. Чаще всего мультиплексор необходим там, где нужно обустраивать для передачи сигналов большое количество каналов (сигналов), а денег и технического оснащения для этого нет.
Работоспособность данного типа устройства основана на том, что сигнал связи, даже в случае, если он один, очень часто не применяется на всю мощность. По этой причине имеется лишнее место для запуска других потоков информации по одной линии.
Разумеется, что если все эти потоки пускаются в изначальном виде и в одно и то же время, то на выходе получится обычная мешанина информационных данных, которую будет практически нереально расшифровать. Из-за этого мультиплексор производится при помощи разделения потоков информации разнообразными методами.
Разделение по частотным полосам – это когда все потоки данных идет в одно и то же время, но с разной частотой. При этом не происходит смешивание потоков. Кроме этого, есть возможность пустить потоки в различных временных линиях. Также особо популярным является способ кодирования. В этом случае все потоки обозначаются специальными знаками, кодируются и одновременно отправляются.
Мультиплексоры классифицируют по нескольким критериям: по месту использования или по своим целевым задачам и так далее.

Линия связи мультиплексора и демультиплексора
Основным различием мультиплексоров считается то, каким образом происходит уплотнение сигналов в один сплошной поток.
Мультиплексирование бывает таких видов:
- временного характера;
- пространственного типа;
- кодовым;
По этой причине стоит более подробно ознакомиться с частотным и временным методами:
Методы мультиплексирования

Частотное мультиплексирование и демультиплексирование
Чтобы исполнить частотное мультиплексирование необходимо для всех потоков определить определенный частотный период. Перед самим процессом нужно переместить спектра всех каналов, что входят в период иной частоты, что не будет никак пересекаться с иными сигналами. Кроме того, для обеспечения надежности, меж частотами делают определенные интервалы для дополнительной защиты. Данный метод применяют и в электрических, и в оптических связных линиях.
Временной вариант

Временное мультиплексирование и демультиплексирование
Чтобы передать каждый сигнал в сплошном потоке, что входит, имеется определенное количество времени. В этом случае, перед устройством стоит особая задача – гарантировать доступ циклов к общей среде перенаправления для потоков, которые входят на маленький временной промежуток.
При этом необходимо сделать так, чтобы не возникло нежелательное накладывание каналов друг на друга, которое смешивает информацию. Для этого используют специальные интервалы для защиты, которые ставят меж этими самыми каналами.
Этот способ используют, как правило, для цифровых связных каналов.
Классификация мультиплексоров
Мультиплексоры существуют таких видов:
- Терминальные. Их размещают на концах связных линий.
- Ввода и вывода. Такие устройства встраивают в разрыв связных линий, чтобы из сплошного потока выводить определенные сигналы. При их помощи можно обойтись без дорогостоящих мультиплексоров терминального типа.
Также мультиплексоры классифицируются таким способом:
Аналоговые мультиплексоры
Ключи аналогового типа являются специальными аналого-дискретными элементами. Аналоговый ключ может быть представлен в качестве отдельно взятого устройства. Набор такого рода ключей, которые работают на единственный выход с цепями выборки определенного ключа, являются специальным аналоговым мультиплексором. Аналоговое оборудование в каждый период времени выбирает определенный входной канал и направляет его на специальное устройство
Цифровые мультиплексоры

Цифровые оборудования делятся на мультиплексоры второго, первого и иных высоких уровней. Цифровые мультиплексоры дают возможность принимать сигналы цифрового типа из устройств низкого уровня. При этом можно их записать, образовать цифровое течение высокого уровня. Таким образом, входящие потоки синхронизируются. Также можно отметить, что они обладают одинаковыми скоростями.
Области применения
Видеомультиплексоры применяют в телевизионной технике и различных дисплеях, в системах охранного видеонаблюдения. На мультиплексировании базируется GSM-связь и разнообразные входные модемы провайдеров в интернете. Также данные устройства применяют в GPS-приемниках, в волоконно-оптических связных линиях широкополосного типа.
Мультиплексоры используют в различных делителях частоты, специальных триггерных элементах, особых сдвигающихся устройствах и так далее. Их могут применять для того, чтобы преобразовать определенный параллельный двоичный код в последовательный.

Схема применения оптического мультиплексора
Структура мультиплексора
Мультиплексор состоит из специального дешифратора адреса входной линии каналов, разнообразных схем, в том числе и схемы объединения.
Структуру мультиплексора можно рассмотреть на примере его общей схемы. Входные данные логического типа поступают на выходы коммутатора, и далее через него направляются на выход. На вход управления подается слова адресных каналов. Само устройство тоже может обладать специальным входом управления, который дает возможность проходить или не проходить входному каналу на выход.
Существуют типы мультиплексоров, которые обладают выходом с тремя состояниями. Все нюансы работы мультиплексора зависят от его модели.
Демультиплексор
Демультиплексор представляет собой логическое устройство, которое предназначено для того, чтобы свободно переключать сигнал с одного входа информации на один из имеющихся информационных выходов. На деле демультиплексор является противоположностью мультиплексору.
Во время передачи данных по общему сигналу с разделением по временному ходу необходимо как использование мультиплексоров, так и применение демультиплексоров, то есть прибор обратного функционального назначения. Это устройство распределяет информационные данные из одного сигнала между несколькими приемниками данных.
В схеме самого простого такого устройства для определенного выхода применяется двоичный дешифратор. Стоит отметить, что при подробном изучении дешифратора, можно сделать демультиплексор гораздо проще. Для этого необходимо ко всем логическим элементам, которые входят в структуру дешифратора прибавить еще вход. Данную структуру достаточно часто называют дешифратором, который имеет вход разрешения работы.
На что следует обратить внимание при выборе мультиплексора?
- Какие камеры используются – черно-белые, цветные?
- Общее количество камер, которое возможно подключить к устройству.
- Тип мультиплексора.
- Разрешение устройства.
- Наличие детектора, определяющего движение.
- Можно ли подключить второй экран монитора?
При выборе мультиплексора или демультиплексора необходимо учитывать все нюансы и технические характеристики устройства.
Что такое мультиплексор и демультиплексор
Что такое оптические мультиплексоры (MUX) и демультиплексоры (DEMUX)?
Мультиплексоры и демультиплексоры – это оптические устройства, выполняющие функции объединения и коммутации нескольких информационных каналов в сетях и волоконно-оптических трактах. На входные порты мультиплексора поступают потоки данных, которые объединяются в общий трафик и передаются через выходной порт по оптоволоконной линии связи. На приемной стороне происходит обратный процесс, позволяющий выделить исходные сигналы и отправить их по назначению.
На сегодняшний день используются две категории мультиплексоров и демультиплексоров:
- активного типа – оборудование потребляет электроэнергию для своего функционирования. Область применения – цифровые системы PDH и SDH;
- пассивного типа – оборудование не нуждается во внешнем источнике электропитания. Мультиплексирование/демультиплексирование сигналов осуществляется при помощи специальных фильтров. Сфера использования – системы спектрального уплотнения WDM.
Рисунок 1 — Внешний вид оптического мультиплексора
Пассивные WDM мультиплексоры
Отличия мультиплексоров и демультиплексоров WDM
Мультиплексоры WDM выполняют объединение каналов с различными длинами волн и передают групповой трафик на приемную сторону. Демультиплексоры производят обратные действия с выделением отдельных частотных каналов. Конструкция оборудования, изготовленного на основе пассивных фильтров, полностью идентична, а входы/выходы работают в прямом и обратном направлении.
Единственное отличие существует в мультиплексном оборудовании CWDM, отличающемся реализацией функций мультиплексирования/демультиплексирования посредством каскада последовательно соединенных одноканальных фильтров. В мультиплексоре фильтры выстраиваются по принципу возрастания длины волны, а в демультиплексоре – по принципу убывания с целью выравнивания затухания в каждом канале.
Рисунок 2 — Каскад CWDM фильтра
Выгода применения WDM мультиплексоров/демультиплексоров
В обычных системах передачи цифрового трафика по оптоволокну, таких как SDH, существует возможность передачи только одного канала данных по паре оптических волокон. Установка мультиплексоров/демультиплексоров позволяет организовать передачу до 96 каналов по тем же двум волокнам. Огромный прирост производительности способствует популярности этого оборудования у операторов связи, интернет-провайдеров, владельцев мультисервисных сетей.
Применение систем WDM-мультиплексирования исключает необходимость постоянного наращивания емкости волоконно-оптических кабелей и затрат на их приобретение и прокладку. Преимущества решения особенно ярко проявляются на протяженных ВОЛС, проложенных в малодоступной местности. При росте объема передаваемого трафика достаточно установить WDM-мультиплексоры, чтобы увеличить пропускную способность в десятки раз.
Виды WDM мультиплексоров
Рисунок 3 — Схема CWDM структуры
Мультиплексоры CWDM объединяют и разделяют сигналы на несущих длинах волн благодаря использованию тонкопленочного фильтра на каждом канале передачи/приема. Фильтры соединяются последовательно, формируя целую цепочку устройств по числу организуемых каналов. В состав тонкопленочного фильтра входят четыре компонента: непосредственно оптический фильтр, фокусирующие С/G-линзы, корпус в виде пластикового бокса.
- DWDM – система с более плотным спектральным уплотнением, реализуемым за счет сокращения межканального интервала до 0,5 – 0,8 нм и применения лазеров с узким спектром излучения. Производители оборудования используют два диапазона длин волн: C – от 1530 до 1625 нм и L – от 1568 до 1610 нм. Применение С-диапазона позволяет применять эрбиевые (EDFA) и рамановские усилители, увеличивающие дальность работы по ВОЛС. DWDM-оборудование работает по одной из частотных сеток: 100 ГГц с межканальным расстоянием 0,8 нм и 48-ю мультиплексируемыми каналами, 50 ГГц с интервалом между каналами 0,4 нм, обеспечивающим мультиплексирование 96 каналов. Единственным недостатком этого решения является более высокая стоимость.
Рисунок 4 — Схема DWDM структуры
DWDM-мультиплексоры производятся на базе фильтров AWG, представляющих собой массив волноводов из диоксида кремния. В состав фильтра входят несколько функциональных элементов, обеспечивающих передачу и прием оптических сигналов по оптоволокну:
- С-линза – выполняет функцию фокусирования световых лучей из массива волноводов в оптическое волокно на передаче и из оптического волокна в массив волноводов на приеме;
- массив волноводов – кристалл с отдельными дорожками, соответствующими длинам волн;
- фокусирующая пластина – предназназначена для стыковки волноводных дорожек и оптических волокон в соответствии с длинами волн.
Дорожки волноводов размещаются в определенных местах вдоль плоскости кристалла, позволяя осуществить пространственное разделение каналов.
Как происходит мультиплексирование?
Рассмотрим процесс мультиплексирования нескольких каналов с разной длиной волны. Оптические сигналы поступают на фокусирующую пластину, на которой происходит их фокусировка и интерференция. На выходе образуется мультиплексный сигнал, распространяющийся одновременно по всем дорожкам массива волноводов. С-линза фокусирует этот сигнал в оптическое волокно для последующей передачи по волоконно-оптической линии связи. На приемной стороне выполняется обратный процесс демультиплексирования.
Световое излучение на всех длинах волн проходит одинаковый путь по массиву волноводов. Поэтому, вносимое затухание для мультиплексоров AWG на любой длине волны одинаково и составляет 5 – 7 дБ.
Рисунок 5 — Мультиплексирование и демультиплексирование длин волн
Почему стоит выбрать нас?
Рисунок 6 — Оптический мультиплексор/демультиплексор в корпусе 19″ производства АО «Компонент»
Обращайтесь к нам при необходимости срочного повышения производительности оптоволоконной сети или магистральной ВОЛС любого масштаба и протяженности. Наши менеджеры помогут выбрать оборудование, полностью соответствующее специфике проекта и особенностям топологии сети.
Мультиплексор (электроника)


Mультиплексор — устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из входов на выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов.
Аналоговые и цифровые [1] [2] мультиплексоры значительно различаются по принципу работы. Первые электрически соединяют выбранный вход с выходом (при этом сопротивление между ними невелико — порядка единиц/десятков ом). Вторые же не образуют прямого электрического соединения между выбранным входом и выходом, а лишь «копируют» на выход логический уровень (‘0’ или ‘1’) с выбранного входа. Аналоговые мультиплексоры иногда называют ключами [3] или коммутаторами.
Устройство, противоположное мультиплексору по своей функции, называется демультиплексором. В случае применения аналоговых мультиплексоров (с применением ключей на полевых транзисторах) не существует различия между мультиплексором и демультиплексором; такие устройства могут называться коммутаторами.
Содержание
Устройство
Схематически мультиплексор можно изобразить в виде коммутатора, обеспечивающего подключение одного из нескольких входов (их называют информационными) к одному выходу устройства. Коммутатор обслуживает управляющая схема, в которой имеются адресные входы и, как правило, разрешающие (стробирующие).
Сигналы на адресных входах определяют, какой конкретно информационный канал подключен к выходу. Если между числом информационных выходов
и числом адресных входов
действует соотношение
, то такой мультиплексор называют полным. Если
, то мультиплексор называют неполным.
Разрешающие входы используют для расширения функциональных возможностей мультиплексора. Они используются для наращивания разрядности мультиплексора, синхронизации его работы с работой других узлов. Сигналы на разрешающих входах могут разрешать, а могут и запрещать подключение определенного входа к выходу, то есть могут блокировать действие всего устройства.
В качестве управляющей схемы обычно используется дешифратор. В цифровых мультиплексорах логические элементы коммутатора и дешифратора обычно объединяются.
Обобщённая схема мультиплексора


Входные логические сигналы Xi поступают на входы коммутатора и через коммутатор передаются на выход Y. На вход управляющей схемы подаются адресные сигналы Ak (от англ. Address ). Мультиплексор также может иметь дополнительный управляющий вход E (от англ. Enable ), который разрешает или запрещает прохождение входного сигнала на выход Y.
Кроме этого, некоторые мультиплексоры могут иметь выход с тремя состояниями: два логических состояния 0 и 1, и третье состояние — отключённый выход (высокоимпедансное состояние, Z-состояние — выходное сопротивление равно бесконечности). Перевод мультиплексора в третье состояние производится снятием управляющего сигнала OE (от англ. Output Enable ).
Использование
Мультиплексоры могут использоваться в делителях частоты, триггерных устройствах, сдвигающих устройствах и др. Мультиплексоры могут использоваться для преобразования параллельного двоичного кода в последовательный. Для такого преобразования достаточно подать на информационные входы мультиплексора параллельный двоичный код, а сигналы на адресные входы подавать в такой последовательности, чтобы к выходу поочередно подключались входы, начиная с первого и заканчивая последним.
Обозначение
Мультиплексоры обозначают сочетанием MUX (от англ. multiplexer ), а также MS (от англ. multiplexer selector ).
Обзор на мультиплексоры, систему регистрации данных и коммутации, генераторы форм, коммутационные модули, WiFi логгеры, анализаторы протоколов
Mультипле́ксор — прибор, который имеет несколько сигнальных входов, один выход, один или более управляющих входов. Оборудование передает сигнал с одного из входов на выход. При этом избрание нужного входа производится выбором комбинации управляющих сигналов.

Сферы применения
Мультиплексоры могут применяться в делителях частоты, триггерных и сдвигающих устройствах, пр. Также используются для превращения параллельного двоичного кода в последовательный.
На практике чаще всего приборы используются в телекоммуникациях, видеонаблюдении, записи. Применение мультиплексора в сетях связи снижает себестоимость обслуживания сети.
С таким оборудованием организация передачи ста/двести разговорных сигналов происходит без прокладки телефонного кабеля. Стоканальный и более прибор прекрасно справляется с поставленными задачами. А экономия существенная.
Также мультиплексоры эффективны при организации видеоконференцсвязи. Двухсторонняя передача данных, обработка, отображение данных в реальном времени на расстоянии – часть функций, которые выполняет коммутатор.
Технический центр «ЖАиС» продает мультиплексоры, системы сбора данных и коммутации от ведущих производителей. Хотим частично ознакомить вас с предлагаемым ассортиментом.

Система регистрации данных и коммутации Rigol M301
Прибор поддерживает семь видов модулей. Укомплектован модулем мультиметра МС3065.
Технические характеристики:
- пять вводов для присоединения дополнительных модулей;
- десять видов модулей измерения;
- высокое разрешение экрана;
- 320 каналов для подключения;
- сбор данных и сканирование 500 каналов в секунду;
- возможность создания пары с М300;
- измерение настоящих среднеквадратических показаний;
- управление на расстоянии при помощи команд SCPI;
- просмотр за одним или всеми каналами в реальной трансляции;
- четыре типа интерфейсов.
При необходимости, можно дополнительно оснастить прибор модулями коммутации. Менеджер сайта подберет подходящие модели и произведет общий расчет стоимости.
Цена прибора Rigol M301 111 640 рублей.
Гарантия 3 года.
Система сбора данных Fluke 2638A/20 220
Техника с 20-ю каналами для сбора информации. Усовершенствован одной релейной платой 2638-RLY.

Параметры от производителя
Диапазоны:
- постоянного и переменного тока – 100 мВ … 300 В;
- сопротивления – 100 Ом … 100 Мом;
- частоты – 20 Гц … 1 МГц;
- резистивного датчика температуры –200 °С.
Дополнительные данные:
- от 22 до 66 аналоговых входов, 8 цифровых вводов/выводов, 6 выходов аварийных сигналов;
- электропитание с диапазоном частоты – 47 Гц … 440 Гц;
- потребляемая мощность 24 Вт;
- внутренняя память на 57 000 сканирований;
- виды защиты файлов – администратор, защищенные пароли пользователя, статус гостя;
- меню управления на девяти языках.
Стоимость по запросу. Оборудования привозят «под заказ», потому цена определяется непосредственно при обращении клиента.
Генератор форм сигналов Fluke 281-E 230 V
Это прибор, позволяющий получать сигналы различного вида – акустические, электрические, видео, пр. Он преобразовывает информацию в нужную нам форму.

Особенности и параметры
- выбор нескольких соединенных или раздельных каналов;
- скорость обработки – 40 млн. образцов в секунду;
- преобразование функций частотой 16 МГц;
- преобразование импульсов частотой 10 МГц;
- расширенные функции для модуляции;
- встроенный триггерный генератор;
- интерфейсы GPIB, RS-232.
Генератор справляется с самыми сложными задачами. Это выгодное инвестирование для тех, кто использует оборудование такого типа.
Цену Fluke 281-E 230 V спрашивайте у оператора. На данный момент стоимость только по запросу.

Мультиплексор 34908А
Техника предназначена для решения простых, прикладных задач. Можно испытывать батареи питания, определять показатели электро- радиоэлементов, проводить стендовые испытания.
Каждый из модулей коммутирует сорок входов. Система сохраняет возможность выполнения 2-х проводных измерений, кроме тока. Плавающий потенциал – до 300 В.
Бренд-производитель: Keysight Technologies.
Модуль коммутационный 7013-С
Изолированная карта, содержащая 20 независимых каналов. Их подключают к самым различным конфигурациям.

Характеристики:
- переключатели, независимы друг от друга;
- комбинация контактов – двух проводной вид А (Lo, Hi);
- максимальное напряжение 110 В;
- максимальная мощность 60 ВА;
- частота 10 МГц.
В комплект входит массовый кабель «мама-мама» с 96 контактами.
Цена 163 881 р.
На сайте в наличие более двадцати моделей модулей. Всегда можно подобрать под ваши требования достойное изделие.
WiFi-логгер Testo 160 THE
Оборудование необходимо для изучения состояния атмосферной среды внутри выставочных витрин, хранилищ и музейных залов.

Измеренные показатели передаются по WiFi-сигналу в облачное хранилище. Доступ к информации возможен через приложение Testo Saveris 2.
Система вовремя оповещает о нарушении температурных значений, степени освещенности, повышенной или пониженной влажности. Сигналы приходят в виде sms на смартфон или на email.
С такими приборами сохранность экспонатов гарантированна.
Рабочие параметры
- диапазон измерений – 0 …100% ОВ;
- разрешение – 0,1 % ОВ;
- определение температуры от -10 °С до +50 °С.
Измерения УФ-излучений, освещенности происходят с минимально допустимой погрешностью.
Цена измерителя 25 000 рублей.
Гарантия 24 месяца.
Анализатор протоколов Mercury T2P USB-TMSP2-M03-X
Устройство соединяет в себе:
- декодирование класса USB;
- стандартный дисплей CATC Trace;
- поддержку Power Delivery 3.0 в анализаторе.

Технические особенности
- требование к ОС – не ниже Windows 7;
- 13 типовых событий триггера;
- статистика и отчет – уровни транзакции, передачи, пакета, отчеты об ошибках;
- объем памяти – модель T2C (256 МВ), модель T2Р (512 МВ);
- соединители Type-C USB;
- потребляемая мощность от 460 мА (при холостом ходе) до 500 мА (в активном состоянии);
- диапазон рабочих температур 0 °С … 55 °С;
- хранение возможно при t° от -20 °С до + 80 °С;
- допустимая влажность не более 90%.
Стоимость анализатора 354 473 р.

Коммутатор 3706A-SNFP
Оборудование предназначено для решения масштабных задач. Коммутатор оснащенный высокопроизводительным мультиметром, обеспечивает хорошо интегрированную систему измерений и коммутации.
Параметры
- 576 мультиплексовых и двухпроводных каналов;
- 6 слотов в базовом блоке;
- скорость до 14000 операций в секунду;
- три вида интерфейса.
Цена 203 366 рублей.
Все приборы, представленный в ЖАиС имеют сертификаты качества и проходят допродажную подготовку в сервисном центре.