Простейший мультиплексор 2–1 применяется довольно часто. Как было показано, его работа описывается уравнением
,
где D0, D1 информационные входы, A – вход управления.
Функционирование мультиплексора, представленного на рис. 3.3,а, описывается уравнением

связывающим сигнал на выходе Y с входными информационными D0,…,D3 и управляющими А, В сигналами.
Для мультиплексора рис. 3.3,б уравнение будет таким

Как видно из этого уравнения, при E = 0 значение выходного сигнала Y будет равно 0, независимо от значений входных и управляющих сигналов.
В интегральном исполнении число информационных входов у мультиплексоров обычно 2, 4, 8 или 16.
На рис. 3.4 представлен мультиплексор 8-1 с инверсным входом разрешения G’, прямым Y и инверсным W выходами (
).
Функционирование мультиплексора, представленного на рис. 3.4, описывается уравнением

Рис. 3.3. Схемы мультиплексоров 4-1:
а) без входа разрешения; б) с входом разрешения Е
Рис. 3.4. Мультиплексор 8-1