Pero no he encontrado ningun circuito que utilice unicamente componentes
ttl/cmos estandar tipo 74160, 74190, etc ...
¿Alguien sabe de alguno?
>Pero no he encontrado ningun circuito que utilice unicamente componentes
>ttl/cmos estandar tipo 74160, 74190, etc ...
> ¿Alguien sabe de alguno?
Yo construí un frec. digital con integrados TTL estandard.
¿Qué quieres saber, exactamente?
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www.saludos.de/gaspar
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Yo aún conservo el mío, montado en una placa Uniprint de agujeros finos
(para integrados).
Lo monte ni se sabe cuando, sobre un esquema de un "librillo" de Marcombo,
titulado "Circuitos integrados para el radioaficionado" del año 1974,
traducción de la edición alemana, y otras ideas de un Elektor del año "la
pera".
Utiliza el 74HC190 como contador y el 4511 como deco para los displays de 7
segmentos.
La base de tiempos lleva un 4018, 74HC190 y unas puertas 74LS132.
Permite medir hasta unos 40MHZ, y es "programable", para usarlo como dial en
un receptor de radio (para restarle la FI).
Más tarde le añadí un divisor de Delek-Elektor con el SDA4212 que me
permitió llegar hasta 1GHZ.
Pero esto hoy en día con un PIC y poco más lo tienes.
Saludos
No conozco los tubos Nixie ... ¿que precios tienen?, los displays estan
algo caros y estaba pensando en sustituirlos por leds rectangulares X-D
> Yo aún conservo el mío, montado en una placa Uniprint de agujeros finos
> (para integrados).
¿Y funciona bien en frecuencias altas?
> Lo monte ni se sabe cuando, sobre un esquema de un "librillo" de Marcombo,
> titulado "Circuitos integrados para el radioaficionado" del año 1974,
> traducción de la edición alemana, y otras ideas de un Elektor del año "la
> pera".
>
> Utiliza el 74HC190 como contador y el 4511 como deco para los displays de 7
> segmentos.
> La base de tiempos lleva un 4018, 74HC190 y unas puertas 74LS132.
> Permite medir hasta unos 40MHZ, y es "programable", para usarlo como dial en
> un receptor de radio (para restarle la FI).
¿No será la revista numero 41 de Elektor, por un casual? Me estoy
basando en ella y utiliza un ICM7217A. El caso es que solo el IC
cuesta casi 50 euros. Así que realmente no es nostalgia ... sino
bolsillo !!!
> Más tarde le añadí un divisor de Delek-Elektor con el SDA4212 que me
> permitió llegar hasta 1GHZ.
¿Y tambien lo montaste en la placa Uniprint? Dicen que algunos
divisores oscilan cuando no se les aplica señal. ¿Te ocurre
esto?
> Pero esto hoy en día con un PIC y poco más lo tienes.
No se programar los PIC. Es una pena porque son muy baratos y
con poco mas que el micro y el software se haría en un periquete.
Valga como ejemplo:
http://info.iet.unipi.it/~luigi/fmeter.asm
http://info.iet.unipi.it/~luigi/fmeter.gif
Un saludo.
Muchas gracias.
Los integrados que utilizaste para el contador, decodificador,
latch, y visualizador. El cristal de cuarzo. El tiempo de puerta.
El numero de displays (cifras). Si la frecuencia de entrada está
dividida y por cuanto. Y el circuito de acoplamiento, de la entrada
analogica a la parte digital.
Para la puerta de tiempo, ¿es mas estable un cristal de mayor
frecuencia que otro de menor frecuencia, o sólo hay que comparar
los ppm que indica el fabricante?
¿Me podría servir una placa perforada para hacer la prueba o
necesita un buen plano de masa para que no le afecte el ruido?
(el rango de medida sería de 1 Khz a 9999 Khz, 4 cifras)
¿Que familia de IC, y que tipo usar (4000, 74S, 74LS, 74HCT, ...)?
He visto que normalmente se utilizan los CMOS (o preescalers ECL)
para la primera division de la frecuencia de entrada, y luego se
usan los 74HCT para los siguientes divisores y los divisores de
la puerta de tiempo. ¿Tiene algo que ver con el ruido?
La parte del circuito que menos detallan en las revistas es la
entrada. Cuando utilizan un preescaler ECL (como el U 664B, o
el que comenta KT88) por lo menos dicen que tiene una sensibilidad
de 3-5 mV (dato que con toda seguridad lo han robado del datasheet
del fabricante). Pero hay otros circuitos en los que emplean un
transistor de radiofrecuencia para convertir la señal senoidal a
una señal cuadrada, pero no especifican que señales se pueden
aplicar al circuito.
Un saludo.
Anímate y aprende, que no es difícil.
>Los integrados que utilizaste para el
>contador, decodificador,
>latch, y visualizador.
Contador 7490, latch 7475, decoder 7448
Display de 6 dígitos multiplexados, ánodo común TIL312, 6 transistores
para dígito, 7 para segmentos (un clásico).
Base de tiempos, 1MHz, dividido con décadas 7490. De la salida de
20Hz, 20000Hz se conecta a un 7490 seguido de un 7445. Las salidas '0'
hasta '4' abren la puerta (1s / 1ms), la salida 6 transfiere, la 8
borra contadores.
No tenía preescaler. La etapa de entrada analógica es un transistor de
RF FET montado como trigger de Schmitt seguido de unas puertas 74HC00
(si no recuerdo mal)
>Para la puerta de tiempo, ¿es mas estable un cristal de mayor
>frecuencia que otro de menor frecuencia, o sólo hay que comparar
>los ppm que indica el fabricante?
Habría que mirar ese dato. Todo depende de la calidad del cristal no
de la frecuencia. Además, puedes estabilizarlo a base de calor y
termostatos.
>¿Me podría servir una placa perforada para hacer la prueba
Yo usé una Vero board, de tiras, y fue un trabajo de monjes, todos los
puentes ortogonales. Si usas cablecillos por arriba es mucho más
fácil.
>necesita un buen plano de masa para que no le afecte el ruido?
Pienso que no.
>¿Que familia de IC, y que tipo usar (4000, 74S, 74LS, 74HCT, ...)?
Hombre, TTL es más rápido que CMOS, pero tampoco estoy al día de las
familias actuales. O TTL o CMOS, mejor no mezclar.
>He visto que normalmente se utilizan los CMOS (o preescalers ECL)
>para la primera division de la frecuencia de entrada, y luego ..
Bueno, pero tú quieres hacer un experimento didáctico o construir un
FLUKE ?
>usan los 74HCT para los siguientes divisores y los divisores de
>la puerta de tiempo. ¿Tiene algo que ver con el ruido?
Tiene que ver con la velocidad. Desde luego, la etapa más crítica es
la de entrada: alta impedancia y mV. Pero para algo no profesional
puedes conformarte con bastante menos que eso.
>Pero hay otros circuitos en los que emplean un
>transistor de radiofrecuencia para convertir la señal senoidal a
>una señal cuadrada, pero no especifican que señales se pueden
>aplicar al circuito.
Normalmente, si tiene 1Mohm de entrada le puedes meter bastantes
voltios. La entrada suele ser
resistencia de 1Mohm, dos diodos en posición limitadora, seguido del
primer transistor. Es decir, le metes 1000V y es 1mA por los diodos.
Una minucia.
Ya dirás cosas.
Saludos.
Gaspar
Un proyecto en tiempo real:
http://www.geocities.com/gvidalr/camara/intro.htm
>Joer, cuanta nostalgia... solo te falta usar tubos Nixie en vez de displays.
Como los kits de CARKIT ... ?
>Yo aún conservo el mío, montado en una placa Uniprint de agujeros finos
>(para integrados).
Parece que todos hayamos pasado por eso. Yo lo construí sólo con mis
apuntes de electrónica digital y el famoso 'Mandado'.
>No sabía, por eso preguntaba.
>Y mezclando los 74LS con los 74HCT y 74HC
Eso se averigua rápido mirando cualquier datasheet.
Mi intencion es que la señal de entrada vaya a un contador
binario '74F' y que este divisor divida entre 4 y pase la
señal a un segundo divisor decimal del tipo '74HC'.
De los datasheets:
74F161:
Voh (High-level output voltage) = 2.5 V minimo
Vol (Low-level output voltage) = 0.5 V maximo
Ioh (High-level output current) = -1 mA maximo
Iol (Low-level output current) = 20 mA maximo
74HC390:
Vih (High-level input voltage) = 4.2 V minimo (para Vcc = 6 V)
3.15 V minimo (para Vcc = 4.5 V)
1.5 V minimo (para Vcc = 2.0 V
Vil (Low-level input voltage) = 1.8 V maximo (para Vcc = 6 V)
1.35 V maximo (para Vcc = 4.5 V)
0.5 V maximo (para Vcc = 2.0 V)
Necesito alimentarlo con 6 ó 4'5 voltios, ya que con menos tensión
no se garantiza que el contador 74HC funcione a la frecuencia
máxima que le da el '74F' (100 MHz/4 = 25 MHz).
¿Que debo hacer para adaptar las tensiones? ¿Sirve el poner una
resistencia entre el pin de salida del '74F' y Vcc? Creo haberlo
oído para adaptar circuitos ttl y cmos, ¿de qué tamaño debe ser?