Mantenimiento

Generación de la Señal de Video


La señal de video es generada por la ULA. Dicha señal se trasmite desde el pin 16 de la ULA al modulador de RF.















Las ULAs modelos 2C158E y 2C184E no generan la señal de “back porch” por lo que la imagen en una TV moderna sale muy negra, incluso tras el regulación del contraste o el brillo. Algo que en TV antiguas no era un problema ya que no eran muy sensibles a esta señal, aunque no se cumplieran exactamente los estándares PAL y NTSC. La ULA modelo 2C210E soluciona este problema.

Durante las operaciones de carga (LOAD) y grabación (SAVE) de software utilizando un reproductor externo conectado a las correspondientes tomas del ordenador, la señal de sintonización con el TV se pierde. Esto es debido a que la señal de TV y la conexión con la toma TAPE comparten el mismo pin de la ULA (pin 16). Esta toma TAPE está conectada con la toma MIC del ordenador. La ULA no puede acometer a la vez ambas operaciones, generación de señal de TV y la operación TAPE/TAPE IN.


En la siguiente figura se muestra el patrón de pantalla típico de pérdida de señal durante

las operaciones de carga y grabación de software.















Si el ZX81 dispone de circuito de video que permita usar una TV moderna a través de una toma de video compuesto o SCART, muy posiblemente la señal se pierda por completo (pantalla negra), volviéndose a recuperar tras terminar la carga o la grabación.


A continuación la parte del esquemático que muestra el circuito de generación de la señala

de TV.








































Mejora en la Calidad de la Salida de Video


Existen diversas alternativas para mejorar la calidad de la señal de video que se pueden consultar en diversas webs. Se recomienda la consulta de estas webs para ver la propuesta de modificación.





























(1) Los valores de la resistencia conectada al emisor del transistor NPN varían según la
fuente: 33, 75, 82 y 100 ohm.

Referencias

Montaje para Generar Señal de Video Compuesto















Cambio de la Membrana del Teclado























Aumento de la Vida Útil


La ULA es, junto con el regulador 7805, el componente que más calor genera en el interior del ordenador. Algunas pruebas realizadas con un disipador sobre la ULA han conseguido bajar la temperatura más de 10ºC. Además en el ZX81, hay espacio entre la parte superior de la ULA y la carcasa para la instalación.

El otro elemento a sustituir es el regulador 7805, cuyo cometido es convertir y regular la tensión sin regular que viene de la fuente de alimentación desde los +9V a +5V. La intensidad no necesaria se evacúa en forma de calor a través de la chapa disipadora a la que está atornillada.

Este conjunto puede sustituirse por reguladores más modernos, que no se calientan y por lo tanto no necesitan del disipador, como los TracoPower. El modelo adecuado de TracoPower es el TSR 1-2450 que permite intensidades de 1A, y un amplio rango de tensiones de entrada (6,5 - 36 VDC). No es necesario instalar un condensador para filtrar el rizado de la señal de salida ya que el TracoPower ya incorpora en su circuito interno estos condensadores de filtrado.

Otros componentes diferentes al propuesto son perfectamente válidos teniendo en cuenta los criterios de tamaño, regulación, intensidad y voltaje entregados, y temperatura generada.

Indirectamente el cambio de este componente además tiene el beneficio de alargar la vida de la membrana del teclado, cuyos conectores se encuentran muy cerca de la chapa disipadora de calor.


La sustitución de los condensadores electrolíticos siempre es recomendada después de varios años. El ZX81 solo tiene dos condensadores electrolíticos (C3 y C5) por lo que esta operación es simple.

HRG en Módulos de Expansión de Memoria Originales

Los módulos de expansión de memoria originales, como los de Sinclair, Timex o Memotech, no permiten la utilización de las rutinas “High-Resolution Graphics” (HRG o HIRES). Existen dos esquemas de montaje que pueden encontrarse en la web, aunque ambos son muy parecidos y varían solo en el valor de las resistencias.

El software que usa la rutinas HIRES necesita de 6 kB de memoria y que la RAM esté disponible durante el refresco de la memoria. El montaje provoca precisamente eso, aislando las señales RFSH y RD de la expansión de memoria. Este circuito convierte cada ciclo de refresco en un ciclo de lectura.

El montaje mostrado está basado en el esquema de ZX-Team. Otro montaje es el propuesto por Wilf Ritger en su web-tutorial sobre el sistema de video del ZX81.



















Esta modificación se puede realizar sobre una placa de expansión del bus trasero de manera que no tenga que modificarse ni la placa original del ZX81, ni el módulo de expansión de memoria. En este caso se ha utilizado una placa ZX81XT como la que se muestra en la foto siguiente.

El modelo de diodo utilizado para el montaje es el 1N34A.


















Hay que identificar los pines correspondientes a las señales RFSH y RD y aislarlos de su correspondiente pista.



















En la foto siguiente se muestra el montaje final.