93030026-2

 

 

CIRCUITO

PLACA MASTER

VERSIÓN

1.2

CONEXIÓN A:

PUERTO PARALELO DEL PC O PUERTO DEL CIRCUITO DE EXPANSIÓN

RECURSOS

OFRECE 64 SALIDAS Y 72 ENTRADAS DIGITALES ADEMÁS DE UN BUS PARA OTROS CIRCUITOS

ESQUEMA

iocard_master_64.pdf

CIRCUITO IMPRESO -PCB-

NO DISPONIBLE

FICHEROS GERBER PARA FABRICACIÓN

iocard_master_64_v21.zip

DESCRIPCIÓN

ESTE CIRCUITO ES LA BASE DE TODO EL PROYECTO IOCARDS PUES ES LA ENCARGADA DE CONECTAR EL ORDENADOR CON EL RESTO DE LOS CIRCUITOS.

LA PLACA LLEVA VARIOS CONECTORES DESDE DONDE CONECTAR LAS SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES. UN TOTAL DE 64 SALIDAS Y 72 ENTRADAS CONFIGURAN EL CIRCUITO, ADEMÁS DE UN BUS ESPECIAL DE INTERCONEXIÓN CON OTRAS TARJETAS ESPECÍFICAS COMO PUEDE SER LA PLACA DE DISPLAYS.

ESTA PLACA NO SÓLO PUEDE CONECTARSE AL PC MEDIANTE EL PUERTO PARALELO, SINO TAMBIÉN PUEDE CONECTARSE A UNA PLACA ESPECIAL DE EXPANSIÓN JUNTO CON OTRAS 4 P. MASTER MÁS. Y PARA ELLO EXISTEN DOS MODELOS, UNA PLACA DE EXPANSION POR PUERTO PARALELO (LPT), Y OTRA POR PUERTO USB.

UTILIDAD

ESTA PLACA ES BÁSICO PUES ADEMÁS DE PODER CONECTAR OTROS CIRCUITOS A SUS ENTRADAS Y SALIDAS, TAMBIÉN PUEDEN CONECTARSE VARIOS ELEMENTOS DE FORMA DIRECTA A SUS ENTRADAS COMO PUEDEN SER :INTERRUPTORES, PULSADORES, ALGUNOS MODELOS DE ENCODERS, SIMULADOR DE ENCODER MEDIANTE INTERRUPTOR ROTATIVO,ETC.

A LAS SALIDAS DIGITALES, ADEMÁS DE OTROS CIRCUITOS, DIRECTAMENTE PUEDEN CONECTARSE DIODOS LEDS.

ESTOS ELEMENTOS JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LOS PANELES DE LA CABINA, PUESTO QUE LA MISMA ESTÁ LLENA DE LEDS, PULSADORES E INTERRUPTORES.

POSIBILIDADES DE COMPRA :PCB : SI KIT DE MONTAJE : SI PLACA MONTADA Y TESTEADA : SI

EJEMPLO GRÁFICO DE UTILIZACIÓN

AQUÍ PODEIS OBSERVAR LA CONSTRUCCION DE UN MCP DONDE LA PLACA MASTER INTERCONECTA TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS PARA LOS LEDS, ENCODERS Y PULSADORES/INTERRUPTORES Y ADEMÁS SE CONECTA CON UNA PLACA DE DISPLAYS PARA LOS DIGITOS.

master

 

TUTORIALES Y FICHEROS RELACIONADOS :

 

 

 

  


 

FABRICACIÓN DEL CIRCUITO -MASTER-

 

Inicialmente la fabricación del circuito se hizo en un banco de laboratorio, para posteriormente pasar a una placa de prototipos cableada y a un PCB realizado de forma manual. Pero actualmente se ha podido realizar de forma industrial gracias a la colaboración de un buen grupo de gente interesada en la misma.

Una vez que tenemos los diversos componentes y la placa, nos pondremos a realizar el montaje.

Lo primero a tener en cuenta es la lista de componentes :

CANTIDADREFERENCIADESCRIPCIÓN
8DIODOS-1, DIODOS-2, DIODOS-3, DIODOS-4, DIODOS-5, DIODOS-6, DIODOS-7, DIODOS-8Grupo de 9 Diodos 1N4148
( 72 Diodos en total)
1J0Terminal Roscado para alimentación
4J1,J2,J3,J4Conector 40 pines tipo BT224
1P1 CONNECTOR DB25 MachoConector DB25 Macho
1P2Conector DB9 Macho
9R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9Resistencias 6K8 0.33W
1U174HC154N
8U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U974H259
1U1074HC541

Deberemos ahora de indentificar la posición de la placa y de los distintos elementos que irán soldados en ella. Es recomendable utilizar zócalos para los distintos integrados en vez de soldar el integrado directamente en la placa. Pero siempre deberemos de tener en cuenta que la mueca del integrado o zócalo coincida con la del esquema que puede verse a continuación, al igual que la posición de los distintos diodos, donde la marca negra coincidirá con la punta del triángulo que aparece en el dibujo.

 

master 64_small

Los distintos conectores tienen una marca que indican la patilla número 1, y debe de hacerse coincidir esa patilla con la del gráfico.

Para hacer funcionar la tarjeta, además hay que tener en cuenta que se necesita una fuente de alimentación externa y estabilizada de +5V, con una potencia que va a depender de los elementos que se le conecte a la misma. Yo personalmente uso una de 1000ma.

Además se necesita un cable paralelo que conecte la placa con el puerto del ordenador. De no disponerse de uno estándard (el que se usa para conectar un escaner o similar), podremos hacer uno, teniendo sólo en cuenta que debemos de construirlo llevando cada pin del conector DB-25 macho al hembra, teniendo en cuenta que las patillas más allá de la 19 pueden ser omitidas.

Hay que tener cuidado con la polaridad de la fuente de alimentación. El conector J0 tiene dos patillas que podemos ver claramente en el gráfico de situación de componentes, pues la patilla de la izquierda (más cercana al conector DB-9) es la que corresponde al positivo de la alimentación, y la otra al negativo.

Aquí tenemos la información necesaria de los conectores, para su uso :

CONECTOR J1 (CON-40), BUS DE EXPANSIÓN
PINDESCRIPCIÓN
1-40Conexiones de expansión del BUS
CONECTOR J2 (CON-40), SALIDAS
PINDESCRIPCIÓN
1+5V
2GND (tierra)
3-40Salidas desde la 11 a la 48
CONECTOR P2 (DB-9), SALIDAS (expansiones)
PINDESCRIPCIÓN
1+5V
2GND (tierra)
3-9Salidas desde la 49 a la 55
CONECTOR J3, ENTRADAS (1/2)
PINDESCRIPCIÓN
1-10Grupo de 9 entradas (Pin 10 es GND común del grupo)
11-20Grupo de 9 entradas (Pin 20 es GND común del grupo)
21-30Grupo de 9 entradas (Pin 30 es GND común del grupo)
31-40Grupo de 9 entradas (Pin 40 es GND común del grupo)
CONECTOR J4, ENTRADAS (2/2)
PINDESCRIPCIÓN
1-10Grupo de 9 entradas (Pin 10 es GND común del grupo)
11-20Grupo de 9 entradas (Pin 20 es GND común del grupo)
21-30Grupo de 9 entradas (Pin 30 es GND común del grupo)
31-40Grupo de 9 entradas (Pin 40 es GND común del grupo)

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