Le 7490 est un circuit intégré classique conçu comme un compteur décennal. Sa fonction première est simple : il compte de zéro à neuf dans une boucle continue. Ce comportement cyclique est son état par défaut, ce qui en fait un incontournable dans les projets de logique numérique où un simple comptage en base 10 est requis.
Au niveau matériel, la sortie se compose de quatre broches : QA, QB, QC et QD. Ceux-ci représentent un nombre binaire de 4 bits. Alors que le binaire compte généralement jusqu’à 15 avec quatre bits, le 7490 est câblé pour s’arrêter à 9 et se réinitialiser, créant ainsi un compteur décimal.
Comment le brochage du 7490 génère des données
Pour comprendre la séquence de comptage, vous devez regarder la représentation binaire sur les broches de sortie. Les épingles ne comptent pas dans l’ordre décimal standard ; ils comptent en binaire, mais affichent uniquement les valeurs des chiffres de 0 à 9.
Voici la séquence exacte des états que vous verrez sur les broches QA, QB, QC et QD à mesure que le compteur augmente :
| Nombre décimal | QD | QC | QB | Assurance qualité |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Vous remarquez le motif ? Il reflète le comptage binaire standard pour les dix premiers nombres. Une fois qu’il atteint 9 (1001 en binaire), l’impulsion d’horloge suivante réinitialise le compteur à 0, plutôt que de passer à 10 (1010 en binaire).
Pourquoi c’est important pour les projets numériques
Vous vous demandez peut-être pourquoi vous utiliseriez un compteur de décades dédié alors qu’un microcontrôleur peut gérer cela facilement. La réponse réside dans la simplicité et l’efficacité matérielle. Si vous construisez une horloge numérique, un tableau d’affichage ou une simple minuterie sans processeur complexe, le 7490 fait le gros du travail avec un minimum de composants externes.
Comprendre ce brochage est essentiel pour interfacer la puce avec des écrans à sept segments. Chaque broche pilote un bit spécifique du code binaire nécessaire pour décoder le numéro. Si votre câblage est éteint, vous ne verrez pas seulement des numéros erronés ; vous verrez des problèmes ou des sorties complètement brouillées car les poids binaires (1, 2, 4, 8) attribués à QA, QB, QC et QD ne correspondront pas aux attentes du décodeur.
Par exemple, QA est le bit le moins significatif (place 1), tandis que QD est le bit le plus significatif dans cette séquence spécifique (place 8). Bien établir ces connexions garantit que lorsque
Le comportement standard du compteur de décennies n’est pas une règle stricte. Vous pouvez forcer la réinitialisation de la puce à des points arbitraires. Ce n’est pas magique. C’est juste du câblage.
Le mécanisme est simple. Vous manipulez les lignes R01, R02, R91 et R92. Considérez-les comme des déclencheurs de réinitialisation de la puce.
Voici la logique :
– Si R01 et R02 sont tous deux au niveau haut (5 volts).
– Et soit R91, soit R92 est faible (masse).
– La puce ramène QA, QB, QC et QD à zéro.
Alternativement, si R91 et R92 sont tous deux élevés. Le compteur passe au binaire 1001 (décimal 5). Cela crée un autre type de boucle. Cela ne compte pas jusqu’à neuf. Ça s’arrête à cinq heures.
Construire un compteur de division par 10
Vous avez probablement déjà configuré celui-ci. Mais regardons les épingles pour en être sûr. Alimentez d’abord la puce. Broche 5 à +5V. Broche 10 à la masse.
Passons maintenant aux lignes de contrôle. Connectez la broche 12 à la broche 1. Cela relie la ligne R01 à la terre ? Non, attends. Soyons précis.
Pour obtenir un décompte standard de dix étapes (0 à 9) :
– Broches de masse 2 et 3. Celles-ci correspondent à R01 et R02.
– Laisser R91 et R92 tranquilles ? Non. Le texte spécifie la mise à la terre de broches spécifiques.
Suivons exactement les instructions.
1. Alimentation : broche 5 (+5 V), broche 10 (masse).
2. Connectez la broche 12 à la broche 1.
3. Broches de masse 2, 3, 6 et 7.
4. Entrez l’horloge sur la broche 14.
Les sorties sont sur QA via QD. Vous les verrez sur les broches 3, 2, 1 et 11 ? Non, QA est la broche 3, QB est la broche 2, QC est la broche 1, QD est la broche 11.
“Utilisez la sortie sur la broche 11 pour vous connecter à l’étage suivant.”
C’est QD. Lorsque le compteur atteint l’état 9 (1001), la condition de réinitialisation se déclenche ? En fait, si vous mettez R01/R02 à la terre, il se réinitialise à la première impulsion après 9 heures ? Non. Si R01 et R02 sont mis à la terre (bas), la condition de réinitialisation (haut/haut sur R01/R02) n’est jamais remplie.
Attendez, relisons la logique source.
“Si R01 et R02 sont tous deux à 1 (5 volts) et que R91 ou R92 sont à 0 (masse), alors la puce se réinitialisera…”
Dans l’exemple de division par 10 :
– La broche 12 (R01) est connectée à la broche 1 (QD).
– La broche 10 est à la masse (Vss).
– La broche 5 est Vdd.
– Les broches 2 (R02), 3 (R92 ?), 6, 7 sont mises à la masse.
En fait, le brochage du 4017 est :





















