FLORINZ80

PAGES LINKS
Electronics
Controlers

ET2 LDX #FF
ET1 LDY #FF
DECX
BNQ ET1
DECY
BNQ ET2
ET2 LDX #FF
ET1 LDY #FF
DECX
BNQ ET1
DECY
BNQ ET2
FINISH LOADING
MAPS
 
1 - Z80
  2 - 68000
  5 -6500
  6 - 6800
  UP/DOWN/LEFT/RIGHT 8080
  R/F/D/G RAMs
  CTRL/SPACE/Z/X E-PROMs
  A/S/Q/W Porti TTL
  P Porti C-MOS
  F8 Porti P-MOS
Disable
  F9 Porti N-MOS
Disable
  F12 OPTO-ELECTRONIC
  F11 LED Afisor
  F12 LCD Afisor
   F10 LCD
N.B: aceasta pagina va fi realizata gradat nu garantez de erorile ce pot aparea



z80
   Z80 A CPU MICROPROCESOR
   Z80 A CTC NUMARATOR UNIVERSAL PROGRAMABIL 4 X 0-255
   Z80 A PIO 2 x port paralel universal programabil
   Z80 A SIO USART INTERFATA SERIALA ASINCRONA,SINSCRONA PROGRAMABILA
   Z80 A DMA (direct memory acces)
68000
6500
   6502 P CPU
   6504 P CPU
   6520 P PIA
6500 2Mhz
6800 Small capsule
   6800 P CPU Small capsule
   6802 P CPU Small capsule
   6809 P CPU Small capsule
8080 CPU
   8255 PORT PARALEL PROGRAMABIL
   8257 CIRCUIT PENTRU ACCES DIRECT LA MEMORIE -DMA
   8271 controler disc
   8251 USART
   8259 controler intreruperi
   8212 paralel port
   8253 NUMARATOR UNIVERSAL PROGRAMABIL
   8085 8-bit CPU microprocesor programabil
RAMs virtual
EPROMs
   2716
   2732
   2764
   27c64
   27c128
   27256
   27c256
   27512
   87c51
   Proiectarea cu microprocesoare
   cobra_bloc pag1
   cobra_bloc pag2
   cobra_bloc pag3
   cobra_bloc pag4
   cobra_bloc pag5
   cobra_bloc pag6
   cobra_scheme pag7
   cobra_scheme pag8
   cobra_scheme pag9
   cobra_scheme pag10
   cobra_scheme pag11
   cobra_scheme pag12
   cobra_scheme pag13
   cobra_scheme pag14
   cobra_scheme pag15
   cobra_scheme pag16
   stabilizator

placa test combinata operational ic +discrete true color 200 dpi

   unitatea serdex de schimb serie de date pag1
   unitatea serdex de schimb serie de date pag2
   unitatea serdex de schimb serie de date pag3
   unitatea serdex de schimb serie de date pag4
   lpt_interface

o lipitura rece sau incorect facuta poate distruge iremediabil calculatorul sacizul de asemenea trebuie sa fie curat fara inpuritati

   hd_service

singurul mod de a repara un hard_disk in baia de saciz fara impuritati alt mod duce la exfolierea cablajului(obligatoriu pistol de lipit)

   sursa_comutatie_baza
intrarea la sursa in comutatie se face pe doi condensatori de 220 mf/400v dupa care se redreseaza cu o punte unde se aduce aproximativ la tensiunea de 18-20v continuu se alimenteaza un oscilator realizat din tranzistori de putere care comuta rezistentele R..2R..4R..8R DE CELE MAI MULTE ORI SE PREFERA CA ACESTE REZISTENTE SA FIE INLOCUITE CU UN TRANSFORMATOR CU INFASURARI SEPARATE GALVANIC 1V..2V..4V..8V. IN CAZUL IN CARE DUPA REDRESARE AVEM TENSIUNEA 20....MAX.30V(SN74406 open colector) la emitorul tranzistorului(18-20v 2n3055 20-30v bu106,bur608)se pune o dioda recuperatoare de energie (1A...1N4007)Atentie foarte mare la lipitura de pe emitorul tranzistorului si protectia cu tiristor la supratensiune 5v (TOATA ENERGIA ACUMULATA IN BOBINA SE DESCARCA PE CONSUMATOR LA O BARA DE FERITA PENTRU INALTA TENSIUNE BOBINATA CU SIRMA DE 3MM 20spire POATE DISTRUGE INSTANTANEU 76 CIRCUITE INTEGRATE FARA POSIBILITATE DE RECUPERARE ULTERIOARA)
   sursa_comutatie_pag1

cea mai simpla schema de sursa in comutatie.Daca sursa functioneaza corect la iesirea sursei trebuie sa gasim o tensiune tip rampa de 1.8v-8v. ATENTIE LA ACEST TIP DE SURSA SE PUNE PROTECTIA CU TIRISTORUL SI DIODA ZENER LA CE TENSIUNE DORIM SA REALIZAM SURSA(a se vedea scema sursei de la calculatorul COBRA PE AL DOILEA LINK DE MAI JOS) KT908B..2N3055 KT644G..BD140 VT1(KT208K)..BC177 KT315A..BC107 KC139A..PL9V1(DACA DORIM CA VIRFUL RAMPEI SA FIE LA 9V) KC139A..PL7V5(DACA DORIM CA VIRFUL RAMPEI SA FIE LA 7.5V) FOARTE UTIL DACA VREM SA FACEM CA SURSA SA FUNTIONEZE LA 3A IN CAZUL IN CARE TRANZISTORUL CARE COMANDA BOBINA ESTE 2N3055 TENSIUNEA CARE SE DISIPA PE TRANZISTORUL 2N3055 ESTE DE 2.5V OBLIGATORIU TRANZISTORUL CARE COMANDA BOBINA TREBUIE PUS PE RADIATOR(TENSIUNEA PE INTRAREA SURSEI POATE FI INTRE 15..25V) R4 OBLIGATORIU TREBUIE SA FIE DE 1W.restul rezistentelor pot fi de 0.25W DIODA RECUPERATOARE DE ENERGIE KD213A POATE FI CHIAR SI 1N4007 DAR REZULTATELE SURSEI SE INRAUTATESC LA IESIREA SURSEI VOM PUTEA SCOATE MAX 1.5A AVANTAJELE ACESTEI SURSE ESTE CA LA IESIRE CONDENSATORUL POATE FI SI DOAR 100 MF/16V CHIAR DACA PE IESIREA SURSEI AVEM 4A PE INTRAREA SURSEI AVEM CONDESATORUL DE 220 MF/25V(OBLIGATORIU) BOBINA L1 POATE FI REALIZATA DIN BARA DE FERITA DE LA TRANSFORMATORUL DE INALTA TENSIUNE A UNUI TELEVIZOR BOBINAND 25 DE SPIRE CU SIRMA DE DE GROSIMEA 3.0 MM DACA DORIM SA SCOATEM 4A PE IESIREA SURSEI L2 POATE FI O BOBINA DE SOC REALIZATA PE O REZISTENTA DE 1 Megaohm tip fagure (se gasesc in televizoarele mai vechi gata realizate) dar deasemenea se poate bobina cu sirma de 0.1mm pe o bara de ferita provenite de la radioreceptoare mai vechi defecte(lungimea de 1 cm) Din condensatorul C5 SE REGLEAZA VITEZA DE URCARE A RAMPEI. PENTRU A MASURA RAMPA CU UN APARAT DE MASURA ANALOGIC (20 kohm)CONDENSATORUL TREBUIE SA FIE DE 0.1 MF(PE APARAT DIGITAL NU SE POATE REGLA RAMPA DEOARECE VITEZA DE RASPUNS ESTE FOARTE MICA) IN CAZUL IN CARE DUPA REDRESARE AVEM TENSIUNEA 20....MAX.30V(SN74406 open colector) la emitorul tranzistorului(18-20v 2n3055 20-30v bu106,bur608)se pune o dioda recuperatoare de energie (1A...1N4007)Atentie foarte mare la lipitura de pe emitorul tranzistorului si protectia cu tiristor la supratensiune 5v (TOATA ENERGIA ACUMULATA IN BOBINA SE DESCARCA PE CONSUMATOR LA O BARA DE FERITA PENTRU INALTA TENSIUNE BOBINATA CU SIRMA DE 3MM 20spire POATE DISTRUGE INSTANTANEU 76 CIRCUITE INTEGRATE FARA POSIBILITATE DE RECUPERARE ULTERIOARA)

   sursa_comutatie_pag2

cea mai simpla schema de sursa in comutatie.Daca sursa functioneaza corect la iesirea sursei trebuie sa gasim o tensiune tip rampa de 1.8v-8v. ATENTIE LA ACEST TIP DE SURSA SE PUNE PROTECTIA CU TIRISTORUL SI DIODA ZENER LA CE TENSIUNE DORIM SA REALIZAM SURSA IN CAZUL IN CARE DUPA REDRESARE AVEM TENSIUNEA 20....MAX.30V(SN74406 open colector) la emitorul tranzistorului(18-20v 2n3055 20-30v bu106,bur608)se pune o dioda recuperatoare de energie (1A...1N4007)Atentie foarte mare la lipitura de pe emitorul tranzistorului si protectia cu tiristor la supratensiune 5v (TOATA ENERGIA ACUMULATA IN BOBINA SE DESCARCA PE CONSUMATOR LA O BARA DE FERITA PENTRU INALTA TENSIUNE BOBINATA CU SIRMA DE 3MM 20spire POATE DISTRUGE INSTANTANEU 76 CIRCUITE INTEGRATE FARA POSIBILITATE DE RECUPERARE ULTERIOARA)

   comutatie

sursa in comutatie a calculatorului COBRA reamintim circuitul lm555 este foarte stabil in domeniul 5....17v si se poate vedea protectia cu tiristor la supratensiunea de 5v.Atentie mare la rezistenta R17(270 OHMI)CARE ASIGURA TRECEREA UNUI CURENT PRIN DIODA TENER(PL 5V6) SI DE ASEMENEA PARTICIPA LA AMORSAREA TIRISTORULUI (DACA SE SCHIMBA VALOAREA DEZASTRUL DE PE CONSUMATOR VA FI IMPREVIZIBIL) s-a discutam de sursele liniare .Asa cum s-a vazut mai sus sursele in comutatie au foarte multe probleme daca electronistul amator este incepator. Aceste probleme pot fi evitate daca sursa liniara se realizeaza in felul urmator punte(MINIM 1PM05(50V)+decuplari fiecare dioda din punte cu ajutorul a 4 condensatori 100nf 100...250v+transformator(12V)+2 condensatoare(500MF/16V)consumul consumatorului este de 0.5A REZISTENTA R1(1.2 OHMI/3W) SE POATE RENUNTA LA EA.Daca consumul depaseste 0.8A INTEGRATE TTL (PORTI DIGITALE)exemplu convertorul binar-7 segmente 8 INTEGRATE TTL(consum 0.8A)CONDENSATOARELE TREBUIESC MINIMUM 1000 MF/16V(C6)+REZISTENTA R1(1.2 OHMI/3W) ATENTIE PENTRU FILTRAJE CE DEPASESC 10000 MF SE PUNE O REZISTENTA DE 2.7 OHMI/5W TININD CONT CA CONDENSATOARELE 1000MF....10000MF...20000MF SE COMPORTA LA INCEPUTUL INCARCARI CA UN SCURT(SIRMA CARE POATE PROVOCA INCENDII SERIOASE.recomand incepatorilor montajele cu tranzistori (CONSUM 1mA(5..12V)sau 0.5mA...3V(VARIANTA IDEALA)iar pentru cei un pic mai avansati montajele cu circuite CMOS filtrajele nu depasesc 500MF/16V SI POT FOLOSI CHIAR SI 20 DE INTEGRATE DEOARECE IN STARE DE REPAUS CONSUMA 0.2nA si in comutatie MAX 1mA

   zx81

modul de conectare a unei tastaturi exterioare la calculatorul zx81 hc90 cu ajutorul unor socluri realizate din socluri (40pini) defecte

   controler_video_part1_schema bloc_descriere

K155LA3 SN7400
K155IE2 SN7492
K155TM2 SN7474
K155TB1 SN7476
K155LA4 SN7410
K155KP7 SN74151
K155AG1 SN74121
K155IR1 SN7495
KT315B BC107
KT368B 2N2222
KD521D 1N4148
V1 intrarea seriala sn7495
V2 intrarea MODE 0-LOGIC DEPLASARE SERIALA
MODE 1-LOGIC INCARCARE PARALEL
C1,C2 intrari de tact deplasare seriala,respectiv incarcare paralela..
se conecteaza deobicei impreuna
4 iesirea Qd a registrului(1234...QaQbQcQd)
D1...D4 intrarile registrului(D1..IaIbIcId)
V10,V11 TRANZISTORI DIN AMPLIFICATORUL VIDEO
v9,v8 amplificarea impulsurilor pe cadre(50 Hz)
v2 amplificarea impulsurilor pe linii(15625 Hz
K505RE3002 PROM
K505RE3003 PROM

   controler_video_part2_schema

K155LA3 SN7400
K155IE2 SN7492
K155TM2 SN7474
K155TB1 SN7476
K155LA4 SN7410
K155KP7 SN74151
K155AG1 SN74121
K155IR1 SN7495
KT315B BC107
KT368B 2N2222
KD521D 1N4148
V1 intrarea seriala sn7495
V2 intrarea MODE 0-LOGIC DEPLASARE SERIALA
MODE 1-LOGIC INCARCARE PARALEL
C1,C2 intrari de tact deplasare seriala,respectiv incarcare paralela..
se conecteaza deobicei impreuna
S1,S2,S2 intrarile de adresare A0..A3(adresarea intrarilorD0..D7) ale multiplesorului SN74151
V intrarea chip select SN74151
iesirea 5 a integratului este iesirea neinversata a integratului
4 iesirea Qd a registrului(1234...QaQbQcQd)
D1...D4 intrarile registrului(D1..IaIbIcId)
V10,V11 TRANZISTORI DIN AMPLIFICATORUL VIDEO
v9,v8 amplificarea impulsurilor pe cadre(50 Hz)
v2 amplificarea impulsurilor pe linii(15625 Hz
K505RE3002 PROM
K505RE3003 PROM

   controler_video_part3_descriere_SELECTIE_PROM

K155LA3 SN7400
K155IE2 SN7492
K155TM2 SN7474
K155TB1 SN7476
K155LA4 SN7410
K155KP7 SN74151
K155AG1 SN74121
K155IR1 SN7495
KT315B BC107
KT368B 2N2222
KD521D 1N4148
V1 intrarea seriala sn7495
V2 intrarea MODE 0-LOGIC DEPLASARE SERIALA
MODE 1-LOGIC INCARCARE PARALEL
C1,C2 intrari de tact deplasare seriala,respectiv incarcare paralela..
se conecteaza deobicei impreuna
4 iesirea Qd a registrului(1234...QaQbQcQd)
D1...D4 intrarile registrului(D1..IaIbIcId)
V10,V11 TRANZISTORI DIN AMPLIFICATORUL VIDEO
pentru intrare TV 75 ohmi SE POATE FOLOSI ORICE MODULATOR TV
SCHEMA ESTE CONCEPUTA CA IMPULSURILE DE CADRE SI LINII SA FIE
LUATE DIRECT DI TELEVIZOR
ACESTEA POT FI REALIZATE SI CU PORTI TTL PORNIND DE LA UN OSCILATOR
de 2Mhz si divizate cu SN7493,SN7474,SN7472 sau SN7476
v9,v8 amplificarea impulsurilor pe cadre(50 Hz)
v2 amplificarea impulsurilor pe linii(15625 Hz
K505RE3002 PROM
K505RE3003 PROM
tabelul da modul de adresare a promului si momentele cind sint selectate
primul PROM (DS1..data select1) sau al doilea PROM (DS2..data select2)si
simbolurile aparute pe ecranul TV 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

   controler_video_part4_descrierea_modului de
functionare a registrului_serial

K155LA3 SN7400
K155IE2 SN7492
K155TM2 SN7474
K155TB1 SN7476
K155LA4 SN7410
K155KP7 SN74151
K155AG1 SN74121
K155IR1 SN7495
KT315B BC107
KT368B 2N2222
KD521D 1N4148
V1 intrarea seriala sn7495
V2 intrarea MODE 0-LOGIC DEPLASARE SERIALA
MODE 1-LOGIC INCARCARE PARALEL
C1,C2 intrari de tact deplasare seriala,respectiv incarcare paralela..
se conecteaza deobicei impreuna
4 iesirea Qd a registrului(1234...QaQbQcQd)
D1...D4 intrarile registrului(D1..IaIbIcId)
V10,V11 TRANZISTORI DIN AMPLIFICATORUL VIDEO
v9,v8 amplificarea impulsurilor pe cadre(50 Hz)
v2 amplificarea impulsurilor pe linii(15625 Hz
K505RE3002 PROM
K505RE3003 PROM

   spectrum_part1

schema de baza a calculatorului zx spectrum partea1 varianta 32Kbytes si 48Kbytes
tensiunea de 12V este realizata printrun oscilator realizat cu un
tranzistor si un transformator si printr-un dublor de tensiune
realizat cu doua diode ba157 si condensatoarele 22MF/16V ,150pf
si 100 MF.PENTRU MEMORIILE CARE AU APARUT LA INCEPUT TENSIUNEA DE
-5V ERA REALIZATA DE CEALALTA RAMURA CU DIODE.TEHNOLOGIILE MODERNE
REALIZEAZA NUMAI CIRCUITE CU O SINGURA TENSIUNE DE ALIMENTARE ADICA
+5V RESTUL SINT ASIGURATE INTERN DE INSUSI CAPSULA GATA REALIZATA
DEOARECE MAJORITATEA DEFECTELOR CE APAREAU ERA APARITIA TENSIUNI DE
-5V INAINTEA CELEI DE +12V LA CONECTAREA CAPSULEI(este si defectul cel mai des aparut la calculatoare zx spectrum defectarea oscilatorului nefunctionarea corespunzatoare a alimentari memoriilor si incalzirea escesiva a integratului (ULA)RECOMANDAM DE ASEMENEA LA INLOCUIREA MEMORIILOR A NU SE COMBINA MEMORII CU UN TIMP DE ACCES DE 25 NANOSECUNDE CU CELE DE 15 NANOSECUNDE CALCULATORUL NU VA FUNCTIONA IN ACEST CAZ(pierdere esentiala de vreme;toate memoriile trebuie sa aiba acelasi timp de acces a se consulta catalogul sau foile de catalog ONLINE puse de firme pe INTERNET;timpul in care memoria raspunde la punerea pe magistrala de adrese a adresei si returnarea datei pe magistrala de date

   spectrum_part2

schema de baza a calculatorului zx spectrum partea2 varianta 32Kbytes si 48Kbytes

   extensie_floppy_part1

schema de baza a extensiei floppy partea 1 a calculatorului hc91+ CONDENSATORUL DE 270 PF SI CRISTALUL DE 8 Mhz este util pentru simetrizarea oscilatiilor.OSCILATIILE TREBUIE PE CIT POSIBIL SA FIE CIT MAI DREPTUNGHIULARE

   extensie_floppy_part2

schema de baza a extensiei floppy partea 2 a calculatorului hc91+

   extensie_floppy_part3

schema de baza a extensiei floppy partea 3 a calculatorului hc91+

   spectrum_part2

schema de baza a calculatorului zx spectrum partea2 varianta 32Kbytes si 48Kbytes

   hc85_part1

asa dupa cum am spus prima parte a calculatorului hc85 dupa cum se vede oscilatorul realizat cu cuart-ul de 14 Mhz divizorul cdb474 divizarea pentru frecventa 7 Mhz pentru afisarea unui pixel(punct) pe ecranul televizorului urmeaza cele 4 numaratoare sincrone 4193 de adresare a ecranului prin intermediul a 7 multiplexoare 7151 (TREI INTARI DE ADRESA OPT INTRARI DE DATE O INTRARE DE SELECTIE A CIRCUITULUI DOUA IESIRI DI CARE UNA ESTE NEGATA IESIREA NENEGATA VEDE UNA DIN CELE 8 INTRARI DE DATE PRINCIPIUL FUNCTIONARI ULA 250 ms microprocesorul prelucreaza data iar celelalte 250 ms afiseaza caractere pe ecran realizarea blocajului microprocesor ULA este realizat cu un tranzistor REALIZAREA MATRICI DE AFISARE(ULA)
REZISTENTA 390 OHMI SI CONDENSATORUL 100 PF DE PE POARTA 91 IESIRE
SI DE ASEMENEA REZISTENTA 240 OHMI SI CONDENSATORUL 100 PF PE POARTA 91
INTRARE ASIGURA REFRESAREA MEMORIEI TININD CONT CA DACA ACEASTA
REFRESARE SE FACE LA UN INTERVAL MAI MIC DECIT 2 MICROSECUNDE SE
PIERDE DATELE DEFINITIV DIN MEMORIE SEMNALUL CAS23(VARIANTA 32Kbytes minimum functional VARIANTA DE 16 Kbytes)
PE PINUL 12 442 AVEM O POARTA SAU REALIZATA CU REZISTENTA 4K2 SI
DIODELE 1N4148
PIN 4 ROE SELECTIE ROM
PIN 5 CERERE MEMORIE VIDEO
PIN 6 SELECTIE GRUP2 RAM DINAMIC CAS2(COLON ADRESS SELECT)
PIN 7 SELECTIE GRUP3 RAM DINAMIC CAS3

   hc85_part2

a doua parte a calculatorului hc85 matricea de multiplexoare 4151 care face citirea din memorie si scrierea pe ecranul televizorului cu ajutorul a doua registre serie 495 incarcarea datelor si atributelor ,atributelele sint realizate cu ajutorul a doua circuite 486 se face in doua circuite 8212 si multiplexarea cu atributele 4153 si introducerea in modulator memoriile folosite sint memorii dinamice 4 grupuri de 8x4116 din care primul grup este memoria ecran 16 Kbytes si celelalte trei grupuri memoria de lucru 48 Kbytes in total adresarea microprocesorului este de 64 Kbytes PENTRU 128 Kbytes se foloseste adresarea prin port pe doua pagini 512Kbytes pentru 4 pagini 1024 KBYTES PENTRU 8 PAGINI

   modulator

modul cel mai simplu de a realiza un modulator RGB+SINCRO PENTRU PC AM REALIZAT CU AJUTORUL A 6 CONDESATORI DE 100MF/16 MODULATORUL PENTRU MONITOR VERDE PAL 3 CONDENSATORI R,G,B 3 CONDENSATORI MASA R,MASA G,MASA G +2 CONDENSATORI H SINCRO ,V SINCRO CU DRIVERUL VGA2TV 06 DAT LA WWW.EPANORAMA.NET SI REALIZAT IN INTREGIME IN PASCAL INCA NU AM REUSIT IN INTREGIME SA CONTROLEZ SEMNALUL DE SINCRO H SI SINCRO V DAR ACEST LUCRU NICI NU CONTEAZA LA JOCURILE DOS SAU EMULATORUL Z80 ,DRIVERUL SE PUNE IN CONFIG.SYS (C:\HIMEM.SYS...C:\VGA2TV)DUPA BOOTAREA SYSTEMULULUI IMAGINEA VA FI IMPARTITA IN DOUA DAR DUPA INCARCAREA DRIVERULUI (NUMAI DRIVER DE TIP PAL)IN MEMORIA SUPERIOARA ECRANUL VA REVENI LA NORMAL SI SE VA PUTEA LUCRA CEL PUTIN IN ASCII,DESINCRONIZAREA CU H SINCRO SI V SINCRO APARE NUMAI CIND APAR SEMNALELE R,G,B IN SPECIAL CULOAREA ALBASTRA(NU RECOMAND MODIFICAREA SURSEI SI RECOMPILAREA ACESTUIA SAU REALIZAREA NUMAI CU REZISTENTE SAU DIODE DEOARECE DUCE LA DISTRUGEREA PLACI VGA SCOATE CALCULATORUL DEFINITIV DIN FUNCTIONARE)
PENTRU POSESORI DE SCANER DIGITAL INTOTDEUNA E PREFERABIL PE CIT POSIBIL A SE FOLOSI FILTRU DE CULOARE CIT MAI DESCHIS SI IMAGINEA PE GRI DACA ITI DORESTI CU ADEVARAT SA REALIZEZI FISIERE CIT MAI REDUSE CU SCANERUL(19Kbytes)

   convertor_eprom

primul inginer care a pus problema cu adevarat a convertoarelor cu EPROM,EEPROM,SCUZE IMAGINEA ESTE DE SLABA CALITATE DAR A INCAPUT IN 219 Kbytes daca o puneam color nu incapea pe disketa.TOTUSI PENTRU CEI CARE VOR SA REALIZEZE PE SCANER FORMATE A5 COLOR IN 512Kbytes recomand ca formatul sa fie de 50 INCH

   conversie_mod_lumini

NEW;NEW;NEW;NEW MODUL DE CONVERSIE A LUMINI AMBIANTE IN CIFRE
(CD4543) SAU COD ASCII(47780 MICROCONTROLER ASCII LCD)
memoria DE PREFERABIL A FI folosita (U202 1 Kbytes) deoarece are datele de intrare Din separate de datele de iesire Dout.DACA DORIM PRECIZIE MAI
MARE SE POT LEGA MAI MULTE MEMORI (U202 1 Kbytes) cu ajutorul DECODIFICATORULUI K155ID3(16 MEMORI) SAU decodificatoruluiSN7442(10 MEMORI)
acest convertor se bazeaza pe proprietatile circuitului 74ls164 deplasarea
registrului se poate interpreta astfel;deplasarea spre stinga a registrului
se face o multiplicare cu 2 a numarului continut in registru;
iar deplasarea spre dreapta a unui registru programabil o divizare cu 2
asadar aceasta metoda se preteaza chiar si la conversia analogic-digital
foarte rapide.Afisorul este cu catodul comun in schema dar se poate
schimba si cu anod comun schimbind nivele logice PH SI BL ale circuitului
CD4543.In oscilatorul care multiplexeaza cei doi digiti se poate incepe cu
un condensator de 0.1 MF.Daca vizibilitatea este redusa se mareste chiar
pina la 1 MF IMPORTANT ESTE CA FRECVENTA SA FIE INTRE 25 Hz...50 Hz ca
INFORMATIA AFISATA SA NU CLIPEASCA
decodificatorul poate fi integrat specializat 74ls138(8 iesiri) porti
SN7400 SAU CHIAR CU TRANZISTORI
MONTAJUL DACA ESTE CORECT REALIZAT FUNCTIONEAZA DE LA PRIMA INCERCARE
SURSA FOLOSITA ESTE O SURSA IN COMUTATIE DE LA UN CALCULATOR PC
FOTOREZISTENTA CIND NU ESTE ILUMINATA TREBUIE SA AIBA VALOARE 200 Kohm
pentru ca conversia sa se realizeze corect
PRIN INTERMEDIUL PINILOR DE CIP SELECT (CE cip enable)

   o adresa utila pentru cei care au probleme cu PC-ul
   o adresa utila pentru electronisti
   o adresa utila pentru ce doresc sa invete comunicatiile tip radio curs limba engleza
pregatirea unui proiect este anevoioasa dar daca nu pregatim placa in baia de saciz riscam sa exfoliem insulitele vezi coltul placi(proiect convertor oscilator+numarator sincron+2xbistabile data sn74ls74(low shotky)
   MMC 4500
   Z80 A CPU MICROPROCESOR
   Z80 A CTC NUMARATOR UNIVERSAL PROGRAMABIL 4 X 0-255
   Z80 A PIO 2 x port paralel universal programabil
   Z80 A SIO USART INTERFATA SERIALA ASINCRONA,SINSCRONA PROGRAMABILA
   Z80 A DMA (direct memory acces)
68000
6500
   6502 P CPU
   6504 P CPU
   6520 P PIA
6500 2Mhz
6800 Small capsule
   6800 P CPU Small capsule
   6802 P CPU Small capsule
   6809 P CPU Small capsule
8080 CPU
   8255 PORT PARALEL PROGRAMABIL
   8251 USART
   8259 controler intreruperi
   8212 paralel port
   8253 NUMARATOR UNIVERSAL PROGRAMABIL
   8085 8-bit CPU microprocesor programabil
RAMs virtual
EPROMs
   2716
   2732
   2764
   27c64
   27c128
   27256
   27c256
   27512
   87c51
   c64book
   next1
   next2
   next3
   next4
   next5
   next6
   next7
   next8
   next9
   next10
   next11
   next12
   next13
   next14
   next15
   next16
   lm1011book 30 aplicatii si descriere lm1011 124 pages
   unitatea serdex de schimb serie de date pag1
   unitatea serdex de schimb serie de date pag2
   unitatea serdex de schimb serie de date pag3
   unitatea serdex de schimb serie de date pag4
   next15
   next16
SN74XX
   MMC 4500
   PDA
   SN7474
74C42 Ok.
SN74XXXX
   SN74150
   SN74153 2 x 4x1 multiplexor
   SN74193 numarator sincron programabil
SN74LSXX
   SN74LS93


   SN7410    SN7474 74C42 Ok. SN74XXXX    SN74150    SN74153 2 x 4x1 multiplexor    SN74193 numarator sincron programabil SN74LSXX    SN74LS93

WARNING!
Tot cea fost scris pe pagina de mai sus functioneaza chiar daca este in faza de idee.Probabil trebuiesc aduse citeva corecturi