7490 je klasický integrovaný obvod navržený jako počítadlo dekády (počítadlo po 10). Jeho hlavní funkce je jednoduchá: počítá od nuly do devíti v nepřetržité smyčce. Toto cyklické chování je jeho výchozím stavem, což z něj činí nepostradatelnou součást v projektech digitální logiky, kde je vyžadován jednoduchý desítkový čítač.
Na hardwarové úrovni se výstup skládá ze čtyř pinů: QA, QB, QC a QD. Představují 4bitové binární číslo. Ačkoli binární systém může typicky počítat až 15 se čtyřmi bity, 7490 je pevně zapojeno tak, aby se zastavilo na 9 a resetovalo, čímž efektivně vytváří desetinné počítadlo.
Jak pinout 7490 vydává data
Abyste porozuměli posloupnosti počítání, musíte se podívat na binární reprezentaci na výstupních pinech. Nálezy se nepočítají ve standardním desetinném pořadí; počítají binárně, ale zobrazují pouze hodnoty pro číslice 0 až 9.
Níže je přesná posloupnost stavů, které uvidíte na kolících QA, QB, QC a QD, jak se počítadlo zvyšuje:
| Desetinný počet | QD | QC | QB | QA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Všimli jste si vzoru? Odráží standardní binární počítání pro prvních deset čísel. Jakmile čítač dosáhne 9 (1001 binárně), další hodinový impuls resetuje čítač zpět na 0 namísto přechodu na 10 (1010 binárně).
Proč je to důležité pro digitální projekty
Možná se ptáte, proč používat vyhrazený čítač dekády, když mikrokontrolér tento úkol snadno zvládne. Odpověď spočívá v jednoduchosti a účinnosti hardwaru. Ať už stavíte digitální hodiny, výsledkovou tabuli nebo jednoduchý časovač bez složitého procesoru, 7490 udělá většinu práce s minimálním počtem externích komponent.
Pochopení tohoto pinoutu je nutné pro připojení mikroobvodu k sedmisegmentovým indikátorům. Každý pin ovládá specifický bit binárního kódu potřebný k dekódování čísla. Pokud je vaše zapojení provedeno nesprávně, neuvidíte jen špatná čísla; uvidíte závady nebo zcela zkreslené výstupní signály, protože binární váhy (1, 2, 4, 8) přiřazené pinům QA, QB, QC a QD nebudou odpovídat očekáváním dekodéru.
Například QA je nejméně významný bit (místo jedniček) a QD je nejvýznamnější bit v této konkrétní sekvenci (místo osmiček). Správné spojení těchto pinů zajišťuje, že při
Standardní chování desetinného čítače není pevným pravidlem. Čip můžete vynutit, aby se resetoval v libovolných bodech. Není to magie. Je to jen podvod.
Mechanismus je jednoduchý. Ovládáte linky R01, R02, R91 a R92. Představte si je jako spouštěče resetování čipu.
Tady je logika:
– Pokud jsou oba R01 a R02 ve vysokém stavu (5 voltů).
– A zároveň jsou buď R91 nebo R92 v nízkém stavu (na zemi).
– Mikroobvod resetuje výstupy QA, QB, QC a QD na nulu.
Alternativně, pokud jsou oba výstupy R91 a R92 vysoké, čítač přejde do stavu 1001 (desetinně 5). To vytváří jiný typ smyčky. Nepočítá do devíti. Zastaví se u pátého schodu.
Vytvoření počítadla dělení 10
Pravděpodobně již máte tuto konfiguraci nakonfigurovanou. Pro jistotu se ale podívejme na zjištění. Nejprve připojte napájení k čipu. Připojte pin 5 k +5 V, pin 10 k zemi.
Nyní o ovládacích linkách. Připojte kolík 12 ke kolíku 1. Spojuje to vodič R01 se zemí? Ne, počkej. Buďme přesní.
Chcete-li získat standardní počet deseti kroků (od 0 do 9):
– Zemnicí kolíky 2 a 3. Odpovídají R01 a R02.
– Nechat R91 a R92 beze změny? Ne. Text říká, že je třeba uzemnit specifické kolíky.
Postupujme přesně podle návodu.
1. Napájení: Pin 5 (+5 V), Pin 10 (zem).
2. Připojte kolík 12 ke kolíku 1.
3. Uzemněte kolíky 2, 3, 6 a 7.
4. Aplikujte hodinové impulsy na kolík 14.
Výstupy jsou do QA přes QD. Uvidíte je na pinech 3, 2, 1 a 11? Ne, QA je kolík 3, QB je kolík 2, QC je kolík 1, QD je kolík 11.
“Použijte výstup na kolíku 11 pro připojení k dalšímu stupni.”
Toto je QD. Když čítač dosáhne stavu 9 (1001), spustí se podmínka resetu? Ve skutečnosti, pokud uzemníte R01/R02, reset nastane po prvním impulsu po 9? Ne. Pokud jsou R01 a R02 uzemněny (nízké), podmínka resetování (vysoká na R01/R02) není nikdy splněna.
Počkejte, přečteme si znovu původní logiku.
“Pokud jsou oba výstupy R01 a R02 1 (5 voltů) a buď R91 nebo R92 jsou 0 (zem), pak se IC resetuje…”
V příkladu dělení 10:
– Pin 12 (R01) je připojen ke kolíku 1 (QD).
– Pin 10 – zem (Vss).
– Pin 5 – Vdd.
– Terminály 2 (R02), 3


















