O 7490 é um circuito integrado clássico projetado como um contador de décadas. Sua função principal é simples: conta de zero a nove em um loop contínuo. Esse comportamento cíclico é seu estado padrão, tornando-o um elemento básico em projetos de lógica digital onde é necessária uma contagem simples na base 10.

No nível do hardware, a saída consiste em quatro pinos: QA, QB, QC e QD. Eles representam um número binário de 4 bits. Embora o binário normalmente conte até 15 com quatro bits, o 7490 é programado para parar em 9 e reiniciar, criando efetivamente um contador decimal.

Como a pinagem 7490 gera dados

Para entender a sequência de contagem, você deve observar a representação binária nos pinos de saída. Os pinos não contam na ordem decimal padrão; eles contam em binário, mas exibem apenas os valores dos dígitos de 0 a 9.

Aqui está a sequência exata de estados que você verá nos pinos QA, QB, QC e QD à medida que o contador aumenta:

Contagem Decimal QD CQ QB Controle de qualidade
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

Observe o padrão? Ele reflete a contagem binária padrão para os primeiros dez números. Assim que atingir 9 (1001 em binário), o próximo pulso de clock redefinirá o contador para 0, em vez de prosseguir para 10 (1010 em binário).

Por que isso é importante para projetos digitais

Você pode se perguntar por que usaria um contador de décadas dedicado quando um microcontrolador pode lidar com isso facilmente. A resposta está na simplicidade e na eficiência do hardware. Se você estiver construindo um relógio digital, um placar ou um cronômetro simples sem um processador complexo, o 7490 faz o trabalho pesado com o mínimo de componentes externos.

Compreender essa pinagem é essencial para fazer a interface do chip com monitores de sete segmentos. Cada pino aciona um bit específico do código binário necessário para decodificar o número. Se sua fiação estiver desligada, você não verá apenas números errados; você verá falhas ou saídas completamente embaralhadas porque os pesos binários (1, 2, 4, 8) atribuídos a QA, QB, QC e QD não corresponderão às expectativas do decodificador.

Por exemplo, QA é o bit menos significativo (posição 1), enquanto QD é o bit mais significativo nesta sequência específica (posição 8). Fazer essas conexões corretamente garante que quando

O comportamento padrão do contador de décadas não é uma regra rígida. Você pode forçar a reinicialização do chip em pontos arbitrários. Não é mágica. É apenas fiação.

O mecanismo é simples. Você manipula as linhas R01, R02, R91 e R92. Pense neles como os gatilhos de redefinição do chip.

Aqui está a lógica:
– Se R01 e R02 estiverem ambos altos (5 volts).
– E R91 ou R92 está baixo (terra).
– O chip reduz QA, QB, QC e QD de volta a zero.

Alternativamente, se ambos R91 e R92 estiverem altos. O contador salta para o binário 1001 (decimal 5). Isso cria um tipo diferente de loop. Não conta até nove. Ele para às cinco.

Construindo um contador dividido por 10

Você provavelmente já tem este configurado. Mas vamos dar uma olhada nos pinos para ter certeza. Ligue o chip primeiro. Pino 5 a +5V. Pino 10 ao terra.

Agora, para as linhas de controle. Conecte o pino 12 ao pino 1. Isso liga a linha R01 ao terra? Não, espere. Sejamos precisos.

Para obter uma contagem padrão de dez passos (0 a 9):
– Pinos de aterramento 2 e 3. Correspondem a R01 e R02.
– Deixar R91 e R92 em paz? Não. O texto especifica pinos específicos de aterramento.

Vamos seguir exatamente as instruções.
1. Alimentação: Pino 5 (+5V), Pino 10 (Terra).
2. Conecte o pino 12 ao pino 1.
3. Pinos de aterramento 2, 3, 6 e 7.
4. Relógio de entrada no pino 14.

As saídas estão em QA até QD. Você os verá nos pinos 3, 2, 1 e 11? Não, QA é o pino 3, QB é o pino 2, QC é o pino 1, QD é o pino 11.

“Use a saída no pino 11 para conectar ao próximo estágio.”

Isso é QD. Quando o contador atinge o estado 9 (1001), a condição de reinicialização é acionada? Na verdade, se você aterrar R01/R02, ele reinicia no primeiro pulso após 9? Não. Se R01 e R02 estiverem aterrados (baixo), a condição de reinicialização (alta/alta em R01/R02) nunca será atendida.

Espere, vamos reler a lógica de origem.
“Se R01 e R02 forem 1 (5 volts) e R91 ou R92 forem 0 (terra), então o chip será reiniciado…”

No exemplo da divisão por 10:
– O pino 12 (R01) está conectado ao pino 1 (QD).
– O pino 10 está aterrado (Vss).
– O pino 5 é Vdd.
– Os pinos 2 (R02), 3 (R92?), 6, 7 estão aterrados.

Na verdade, a pinagem do 4017 é: