Strukturierte Komponentendaten · 2026

Multiplexer (MUX) / Schieberegister-Kern

Ein spezialisierter digitaler integrierter Schaltkreis, der Multiplexer- und Schieberegisterfunktionen in einer einzigen Kernkomponente vereint.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Multiplexer (MUX) / Schieberegister-Kern wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein spezialisierter digitaler integrierter Schaltkreis, der Multiplexer- (MUX) und Schieberegisterfunktionen in einer einzigen Kernkomponente integriert. Er dient als zentrale Verarbeitungseinheit in Parallel-Seriell-Wandler-Systemen (PISO) und ermöglicht die effiziente Umwandlung mehrerer paralleler Dateneingänge in einen einzigen seriellen Ausgangsstrom durch sequentielle Auswahl- und Schiebeoperationen. Funktionsweise: Zunächst wählt der Multiplexerabschnitt anhand von Steuersignalen einen von mehreren parallelen Eingangskanälen aus und überträgt die ausgewählten Daten an den Schieberegisterabschnitt. Das Schieberegister schiebt die Daten dann taktgesteuert bitweise heraus und wandelt parallele Datenwörter in serielle Bitströme um. Die Steuerlogik koordiniert das Timing zwischen Auswahl- und Schiebephase.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein spezialisierter digitaler integrierter Schaltkreis, der Multiplexer- (MUX) und Schieberegisterfunktionen in einer einzigen Kernkomponente integriert. Er dient als zentrale Verarbeitungseinheit in Parallel-Seriell-Wandler-Systemen (PISO) und ermöglicht die effiziente Umwandlung mehrerer paralleler Dateneingänge in einen einzigen seriellen Ausgangsstrom durch sequentielle Auswahl- und Schiebeoperationen.

Funktionsweise: Zunächst wählt der Multiplexerabschnitt anhand von Steuersignalen einen von mehreren parallelen Eingangskanälen aus und überträgt die ausgewählten Daten an den Schieberegisterabschnitt. Das Schieberegister schiebt die Daten dann taktgesteuert bitweise heraus und wandelt parallele Datenwörter in serielle Bitströme um. Die Steuerlogik koordiniert das Timing zwischen Auswahl- und Schiebephase.
Funktionsprinzip
Zunächst wählt der Multiplexer-Abschnitt basierend auf Steuersignalen einen von mehreren parallelen Eingangskanälen aus und überträgt die ausgewählten Daten an den Schieberegister-Abschnitt. Das Schieberegister schiebt die Daten taktgesteuert bitweise aus und wandelt parallele Datenwörter in serielle Bitströme um. Die Steuerlogik koordiniert das Timing zwischen Auswahl- und Schiebevorgang.
Materialien
Halbleiter-Siliziumsubstrat mit CMOS-/BiCMOS-TechnologieAluminium-/Kupfer-VerbindungsleitungenSiliziumdioxid-IsolationKeramik- oder Kunststoffgehäuse (DIPSOICQFP)Gold-Bonddrähte.
Datenbreite
1-bit to 8-bit parallel data
Gehäusetyp
DIP-16, SOIC-20, TSSOP-24
Eingangskanäle
4, 8, 16, or 32 parallel inputs
Versorgungsspannung
3.3V or 5V DC
Taktfrequenz
10 MHz to 200 MHz
Leistungsaufnahme
10-50 mW typical
Propagationsverzögerung
5-15 ns
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
Normen
ISO/IEC 11801IEC 60747JEDEC JESD22DIN 40700

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Multiplexer (MUX) / Schieberegister-Kern.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Taktinstabilität oder Jitter->Falsches Datenschieben führt zu seriellen Ausgangsfehlern->Implementierung von Taktsignal-Aufbereitungsschaltungen; Verwendung von Oszillatoren mit geringem Jitter; Hinzufügen von Phasenregelschleifen (PLL) zur Synchronisation
Schwankungen der Versorgungsspannung->Fehlinterpretation des Logikpegels und Datenkorruption->Einbau von Spannungsreglern und Entkopplungskondensatoren; Implementierung von Stromüberwachungsschaltungen mit automatischer Abschaltung
Übermäßige Betriebstemperatur->Erhöhte Propagationsverzögerung und eventueller thermischer Abschaltung->Ausreichende Wärmeableitung konstruieren; Implementierung von Temperatursensoren mit automatischer Frequenzreduzierung; Verwendung von Komponenten mit hoher Temperaturklasse

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Komponente ist mit verschiedenen Parallel-zu-Seriell-Wandlern (PISO) und industriellen Kommunikationsmodulen kompatibel. Vor der Bestellung sollten Sie Gehäusetyp, Versorgungsspannung und Taktfrequenz auf Ihre Anwendung abstimmen.
Engineering-Risiken
  • Taktstörungen, die Datenkorruption verursachen
  • Spannungsspitzen, die CMOS-Schaltungen beschädigen
  • Thermische Überlastung bei Hochfrequenzbetrieb
  • Signal-Timing-Fehler in Multi-Device-Systemen
  • Elektrostatische Entladung (ESD) während der Handhabung

Konformität und Prüfung

Toleranz
±5% Spannungsregelung, ±2% Taktfrequenzstabilität, ±1,5 ns Propagationsverzögerungsvariation
Prüfverfahren
IEEE 1149.1 JTAG-Boundary-Scan; Funktionstest mit paralleler Mustergenerierung und serieller Ausgangsverifikation; Temperaturzyklus (-40°C bis +85°C) mit parametrischer Messung

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines MUX/Schieberegister-Kerns in industriellen Systemen?

Er wandelt mehrere parallele Datenströme in einen einzigen seriellen Ausgang um, reduziert die Verdrahtungskomplexität und ermöglicht eine effiziente Datenübertragung in industriellen Kommunikationsnetzwerken, Sensorarrays und Steuerungssystemen.

Wie funktioniert die Taktsynchronisation in dieser Komponente?

Ein externes Taktsignal steuert sowohl das Timing der Multiplexer-Kanalauswahl als auch den Schieberegisterbetrieb und gewährleistet eine synchronisierte Datenübertragung zwischen paralleler Eingangserfassung und serieller Ausgangsverschiebung.

Kann diese Komponente bidirektionalen Datenfluss verarbeiten?

Standard-MUX/Schieberegister-Kerne sind unidirektional (parallel-in, seriell-out). Bidirektionale Versionen (PISO/SIPO) existieren, erfordern jedoch zusätzliche Steuerlogik und werden separat spezifiziert.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Multiplexer (MUX) / Schieberegister-Kern

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:MULTIPLEXER_MUX_SHIFT_REGISTER_CORE
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