El 7490 es un circuito integrado clásico diseñado como un contador de décadas. Su función principal es sencilla: cuenta del cero al nueve en un bucle continuo. Este comportamiento cíclico es su estado predeterminado, lo que lo convierte en un elemento básico en proyectos de lógica digital donde se requiere un conteo simple en base 10.
A nivel de hardware, la salida consta de cuatro pines: QA, QB, QC y QD. Estos representan un número binario de 4 bits. Mientras que el binario normalmente cuenta hasta 15 con cuatro bits, el 7490 está programado para detenerse en 9 y reiniciarse, creando efectivamente un contador decimal.
Cómo genera datos el pinout del 7490
Para comprender la secuencia de conteo, debe observar la representación binaria en los pines de salida. Los pines no cuentan en orden decimal estándar; cuentan en binario, pero solo muestran los valores de los dígitos del 0 al 9.
Aquí está la secuencia exacta de estados que verá en los pines QA, QB, QC y QD a medida que aumenta el contador:
| Conteo decimal | Consulta de calidad | Control de calidad | Mariscal de campo | Control de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
¿Notas el patrón? Refleja el conteo binario estándar para los primeros diez números. Una vez que llega a 9 (1001 en binario), el siguiente pulso de reloj restablece el contador a 0, en lugar de proceder a 10 (1010 en binario).
Por qué esto es importante para los proyectos digitales
Quizás se pregunte por qué utilizaría un contador de décadas dedicado cuando un microcontrolador puede manejar esto fácilmente. La respuesta está en la simplicidad y la eficiencia del hardware. Si está construyendo un reloj digital, un marcador o un temporizador simple sin un procesador complejo, el 7490 hace el trabajo pesado con componentes externos mínimos.
Comprender esta distribución de pines es esencial para interconectar el chip con pantallas de siete segmentos. Cada pin controla un bit específico del código binario necesario para decodificar el número. Si su cableado está apagado, no sólo verá números incorrectos; Verá fallos o resultados completamente codificados porque los pesos binarios (1, 2, 4, 8) asignados a QA, QB, QC y QD no coincidirán con las expectativas del decodificador.
Por ejemplo, QA es el bit menos significativo (el lugar de los 1), mientras que QD es el bit más significativo en esta secuencia específica (el lugar de los 8). Hacer estas conexiones correctas garantiza que cuando
El comportamiento contrario estándar de la década no es una regla estricta. Puede forzar el reinicio del chip en puntos arbitrarios. No es magia. Es solo cableado.
El mecanismo es sencillo. Manipulas las líneas R01, R02, R91 y R92. Piense en esto como si fueran los activadores de reinicio del chip.
Aquí está la lógica:
– Si R01 y R02 están ambos en nivel alto (5 voltios).
– Y R91 o R92 están bajos (tierra).
– El chip devuelve QA, QB, QC y QD a cero.
Alternativamente, si tanto R91 como R92 son altos. El contador salta al binario 1001 (5 decimal). Esto crea un tipo diferente de bucle. No cuenta hasta nueve. Se detiene a las cinco.
Construyendo un contador de división por 10
Probablemente ya tengas este configurado. Pero miremos los pines para estar seguros. Encienda el chip primero. Pin 5 a +5V. Pin 10 a tierra.
Ahora para las líneas de control. Conecte el pin 12 al pin 1. ¿Esto conecta la línea R01 a tierra? No, espera. Seamos precisos.
Para obtener un conteo estándar de diez pasos (0 a 9):
– Pines de tierra 2 y 3. Corresponden a R01 y R02.
– ¿Dejar en paz a R91 y R92? No. El texto especifica clavijas específicas de conexión a tierra.
Sigamos las instrucciones exactamente.
1. Alimentación: Pin 5 (+5V), Pin 10 (Tierra).
2. Conecte el pin 12 al pin 1.
3. Pines de tierra 2, 3, 6 y 7.
4. Introduzca el reloj en el Pin 14.
Los resultados están en QA a QD. ¿Los verás en los pines 3, 2, 1 y 11? No, QA es el pin 3, QB es el pin 2, QC es el pin 1, QD es el pin 11.
“Utilice la salida en el pin 11 para conectarse a la siguiente etapa”.
Eso es QD. Cuando el contador llega al estado 9 (1001), ¿se activa la condición de reinicio? En realidad, si conecta a tierra R01/R02, ¿se reinicia en el primer pulso después de las 9? No. Si R01 y R02 están conectados a tierra (bajo), la condición de reinicio (alta/alta en R01/R02) nunca se cumple.
Espera, volvamos a leer la lógica fuente.
“Si tanto R01 como R02 son 1 (5 voltios) y R91 o R92 son 0 (tierra), entonces el chip se reiniciará…”
En el ejemplo de división por 10:
– El Pin 12 (R01) está conectado al Pin 1 (QD).
– El pin 10 está a tierra (Vss).
– El pin 5 es Vdd.
– Los pines 2 (R02), 3 (R92?), 6, 7 están conectados a tierra.
En realidad, el pinout del 4017 es:



















