Una parte de la reseña se ha traducido automáticamente.
Este es un encantador kit nostálgico que no parecería fuera de lugar en un 'elektor' de los años 80. Sin embargo, es un proyecto ideal para enseñar a la gente a soldar e introducirla en la electrónica digital. El funcionamiento adecuado de un reloj así, evidentemente, depende de la precisión del pulso de reloj de un segundo. Medimos el periodo del pulso con nuestro medidor de frecuencia/período PM6669 de Fluke. Durante un período de un día, la duración del pulso varió entre los dos valores a continuación: - 0.999,762,6 segundos - 1.000,047,2 segundos Las desviaciones positivas y negativas son probablemente causadas por variaciones en la temperatura de la sala. El hecho de que, a lo largo de un día, haya tanto desviaciones positivas como negativas del valor exacto de 1.000.000,0 segundos es favorable. El retraso del reloj a 0.999,762,6 segundos se compensa parcialmente con la ventaja de 1.000,047,2 segundos.
Un circuito clásico de reloj digital LED, implementado con lógica directa - sin microprocesador ni multiplexación. Tal como lo hicimos en los años 70, cuando la disponibilidad de LED rojos y lógica TTL hizo posible esto por primera vez. La falta de multiplexación mantiene bajo el ruido de radiofrecuencia y también hace de esta una excelente placa controladora para una pantalla mucho más grande, por ejemplo, utilizando relés de acoplador de fotos para conducir tubos fluorescentes. Gran valor, kit de alta calidad. Incluye zócalos para los CIs, que probablemente se deben omitir para una confiabilidad a largo plazo, a menos que tenga miedo de dañar los chips.