Funcionamiento
¿Cuáles son las funciones que realiza este módulo? Pues bien, si imaginamos una onda cuadrada que representa por ejemplo el tiempo de un patrón musical, este módulo dividiría la señal en los múltiplos en los que el circuito esté diseñado.

En el siguiente grafico podemos observar la señal de reloj en la parte superior y abajo,veríamos la onda dividida entre dos, cuatro, ocho y así sucesivamente. Como podemos comprobar, este tipo de dispositivos son idóneos para crear variaciones sonoras dentro de nuestro patrones o secuencias.

Así fácilmente podemos deducir que si en lugar de una señal de reloj, introducimos la salida de un oscilador generando una nota dentro del rango audible por ejemplo La4 440Hz, a la salida obtendremos la misma nota pero en sucesivas octavas más bajas, pudiendo obtener así un sonido mucho más rico y grueso. En este caso estaríamos utilizando el módulo como un suboscilador.
Otra consideración a tener en cuenta es cuando se produce el cambio de estado entre el nivel alto y el nivel bajo en las señales de salida del módulo. Tenemos dos opciones: Cuando en la entrada de reloj se produzca un cambio en el flanco de subida marcado en rojo o el flanco de bajada marcado en verde. Y dependiendo de la configuración de nuestro circuito la secuencia comenzará en un sitio u otro. El doepfer 160 dispone de los dos modos. Aparte de modos extra como el modo trigger o disparo donde el ancho o ciclo de trabajo de la onda disminuye pero conservando la frecuencia. Este modo es muy utilizado para disparar percusiones.


Otro modo de trabajo que debemos conocer de estos módulos es el inversor de polaridad de las salidas. Ya que habrá ocasiones en que deseemos empezar el patrón a nivel alto y a nivel bajo. Dependiendo de cual escojamos tendremos lo que se conoce como divisor matemático o musical.
Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el correcto para nuestro sintetizador modular?Pues la respuesta es que depende de lo que estemos buscando. Seguramente una combinación de los dos sea lo más versátil y así evitaremos quebraderos de cabeza si queremos combinar patrones pares con impares.

Circuito
Pasemos al circuito, para este proyecto utilizaremos el circuito integrado cd4024 que es un divisor de frecuencia de 7 salidas llegando a una división de 1/128. DATASHEET. Para empezar nos basaremos en el doepfer 160 1, que es un divisor de reloj matemático. Es decir, el módulo nos proporcionará un nivel bajo en todas sus salidas al iniciar la secuencia, que como vemos en la imagen utiliza este mismo circuito integrado.Además de diversos esquemas que hemos encontrado por la red. Como el de Niklas Ronnber, Fonitronik o Yusynth.
Comencemos por la entrada de reloj del circuito. Decir que este integrado realiza el cambio de estado mediante flanco de bajada, nosotros lo invertiremos utilizando un transistor de modo que cuando se produzca el flanco de subida del reloj este polarice la base del transistor, haciendo que conduzca proporcionando al integrado un flanco de bajada al pin 1.
Si observamos, el doepfer 160 1 también tiene 10 transistores que entendemos que funcionaran como buffer de salida, un dispositivo que acopla la impedancia del circuito. Fundamental para el buen funcionamiento de dispositivos que van a interconectarse entre sí.
Nosotros lo cambiaremos utilizando unos amplificadores operacionales que realizarán la misma función.
CUIDADO! ANTES DE CONECTAR EL MODULO ASEGURATE QUE TU MODULAR ACEPTA ENTRADAS DE 10V

- Veroboard x 2
- cd4024
- tl074 x 2
- C1 – 10nf
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 – Leds x 7
- D9 – 1n4148
- R1 – 50k
- R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22 – 3K3 x 14
- R11, R17, R25 – 100k x 3
- R2, R13 – 10k
- R15 – 1M
- Conectores jack 3.5mm vertical tipo PJ398SM x 9
- Zócalos DIP14 x 3
- Conector IDC 10 pines

Para evitar dejar cables sueltos que produzcan un mal funcionamiento del módulo, vamos a realizar un circuito en 2 pisos utilizando placas de prototipado como las que se muestran en la pantalla. El problema de este tipo de placas de prototipos chinas es que no son doble cara. Por lo que tendremos que soldar los pines y los conectores en la propia cara donde soldamos. Podrás comprobar que al realizarlo de esta manera, los pines de los conectores están invertidos, por lo que el primer pin del conector de una placa irá al último de la otra y así sucesivamente. Habrá que hacerlo con mucho cuidado y comprobar que las conexiones se han realizado correctamente con un polímetro.
MONTAJE

Comenzamos limpiando la placa con alcohol y cortando las placas a la medida que necesitamos.Una vez soldados los pines, comprobamos que se ha realizado la soldadura correctamente y si todo está correcto marcamos los agujeros que cortan la pista.A continuación hacemos los cortes de las pistas con una broca pequeña. Comprobamos.
Soldamos los cables.
Soldamos los componentes. Comprobamos otra vez.
Corregimos los fallos, porque amigos … esto nunca funciona a la primera, tened paciencia.
Teniendo la placa superior ensamblada perfectamente, procedemos a soldar la placa inferior repitiendo el proceso utilizado con la placa superior, Asegurándonos primero que las dos placas encajan.
Es muy importante antes de la prueba final, comprobar que no tenemos cortocircuito entre el voltaje de alimentación positivo y la tierra. Ojo: Es muy probable que al medir continuidad entre estos dos terminales el multímetro os pite durante una fracción de segundo. Eso no quiere decir que haya cortocircuito, sino que la fuente de alimentación de vuestro modular lleva incorporados unos condensadores que realizan la función de eliminar el posible rizado estabilizando tensión de entrada del módulo.


Pasamos al panel. En nuestro caso, lo hemos impreso con una impresora 3d utilizado un grosor de 3mm milímetros y un relleno del 50%. para el diseño del panel hemos usado freecad, un programa gratuito y open source.


PLUS
Como mencionamos al principio. Existen dos modos de configurar las salidas del módulo. Pues bien, hemos fabricado otro con la polaridad invertida para poder tener las dos opciones.
Lista de materiales.
- 2n3904 x 3
- CD4024 x1
- Tl074 x 2
- CD4069 x 1
- Veroboard x 2
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 – leds
- D9, D10 – 1N4148
- C1 – 10nf
- R1 – 47k
- R2,R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22, R24 – 10k
- R3, R4, R5, R6,R7, R8, R9 – 3k3
- R10, R12, R14, R16, R18, R20, R22, R24 – 10k
- R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23 – 6k8
- R25 – 10k
- R26 – 1M
- R27, R29 – 22k
- Conectores jack 3.5mm vertical tipo PJ398SM x 9
- Zócalos DIP14 x 4
- Conector IDC 10 pines


