Tablica wartości tej funkcji przedstawiona na rys. 3.38a, a rozwiązanie zadania na rys. 3.38b.
Q
A |
B |
c |
B |
f | |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
i |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
£ |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
10 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1 |
0 |
1 |
f |
0 |
T2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
74 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
JL |
1 |
-L |
1 |
1 |
0 |
t
Rys. 3.38. Funkcja f{At B, C, D) — = U 0,2,4,8)
a) tablica wartości, b) schemat logiczny
Każdą funkcję pięciu zmiennych można zrealizować stosując multiplekser 16-wejściowy (rys. 3.39).
Rys. 3.39. Schemat ideowy multiplekserowego generatora funkcji logicznej pięciu zmiennych
Zakładając, że dostępne są multipleksery o 4, 8 oraz 16 wejściach informacyjnych, funkcję sześciu, ale także siedmiu, ośmiu i dziewięciu zmiennych można zrealizować stosując dwupoziomowy układ multiplekserowy. Funkcja sześciu zmiennych, może być zrealizowana za pomocą ośmiu multiplekserów 4-wejścio-
{),QC,0}
_A_
Rys. 3.40
Schemat ideowy multiplekserowego generatora funkcji logicznej sześciu zmiennych
89