- O diagramă cu o conexiune în cascadă este prezentată în Fig. 15.
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-e52bb992.jpg)
Fig. 15. Conexiune în cascadă
DC sunt conectate în paralel, deci lucrați la fel.
DC1 include numai unul dintre cele patru module DC rămase.
Astfel, pe baza DC 2 în 4, DC 4 a fost făcut la 16.
Să dăm lui E rezolvarea 1, iar pe celelalte intrări semnalul 10 (două binare). Vom vedea că a doua ieșire a DC1 va "funcționa", adică va fi 1 pe ea, iar pe celelalte ieșiri - 0. În consecință, 9 ieșiri vor fi active, adică vom obține numărul 9 pe ieșire.
- matricea DC (dreptunghiulară)
Matricea DC este realizată pe baza DC 1 în 2 și obținem DC 2 în 4. (Figura 16)
CS este "selecția cristalului", intrarea E este diferită.
Pentru a include feedul 1 la intrarea E.
![Schemele de combinare (transfer secvențial Adder) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-ab988bf5.jpg)
Fig. 16. Matricea DC
Multiplexer - un dispozitiv conceput pentru a selecta și transfera informații de la mai multe intrări la o ieșire.
(pe scheme este desemnat ca - MS)
· Multiplexor 4-în-1 (figura 17).
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-5938691c.jpg)
Fig. 17. Multiplexer 4 in 1
D - introducere de informații
Intrarea E poate sau nu poate fi.
Pe baza MS 4 în 1, puteți crea MS 16 în 1 (Figura 18).
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-fb925e94.jpg)
Fig. 18. MS 16 în 1
Construcția MS folosind DC este prezentată în Figura 19.
![Schemele de combinare (transfer secvențial Adder) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-21c6affe.jpg)
Fig. 19. MS bazat pe DC
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-4c623b6c.jpg)
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-b958f8dc.jpg)
Fig. 21. Demultiplexer
Să luăm în considerare câteva exemple:
1. de exemplu, trebuie să luminați câteva becuri (Figura 22)
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-d1c79fbc.jpg)
2. transmiterea informațiilor (figura 23).
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-83ea60e0.jpg)
3. conversia codurilor arbitrare pentru exemplul unui semafor (Figura 24).
· Adder cu transfer secvențial - Fig. 29
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-68604661.jpg)
Fig. 29. Adderul cu transfer secvențial
Există o întârziere a rezultatelor totalalizatorilor. Cu cât sunt mai mulți biți, cu atât este mai mare întârzierea. Acest lucru se datorează includerii secvențiale a transferului.
Denumirea convențională a agregatului este prezentată în Fig. 30.
![Schemele de combinare (punct de vedere al transferului) Circuite combinate](https://images-on-off.com/images/179/kombinatsionniesxemi-e348f3dd.jpg)
Fig. 30. Desemnarea aditivilor
· Totalizer cu transfer paralel
Din punctul de vedere al sumei diferenței dintre sumatorul cu transfer paralel și cu transfer secvențial nu este prezent.
Din punctul de vedere al transferului: în sosul cu transfer paralel, transferul se formează mult mai repede decât cu cel secvențial.
Metoda de implementare a unui adder multi-bit.
Compilam tabelul de adevăr (Tabelul 4).