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74HC595 芯片是一种串入并出的芯片,在电子显示屏制作当中有广泛的应用。
74HC595 是 8 位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻、关、断状态。
三态。特点 8 位串行输入 8 位串行或并行输出 存储状态寄存器,三种状态 输出寄存器可以直接清除 100MHz 的移位频率 输出能力 并行输出,总线驱动 串行输出;
标准 中等规模集成电路应用 串行到并行的数据转换 Remote contr ol holding register. 描述 595 是告诉的硅结构的CMOS 器件, 兼容低电压TTL 电路,遵守JEDEC 标准。
595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SCHcp 的上升沿输入,在STcp 的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 OE 时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
CPD 决定动态的能耗, PD=CPD×VCC×f1+∑(CL×VCC2×f0) F1= 输入频率,CL=输出电容 f0=输出频率(MHz) Vcc=电源电压 引脚说明符号引脚描述
内部结构结合引脚说明就能很快理解 595
内部结构
结合引脚说明就能很快理解 595 的工作情况
管脚编号管脚名管脚定义功能
管脚编号
管脚名
管脚定义功能
1、2、3、4、5、6、7、
QA—QH
15
三态输出管脚
8
GND
电源地
9
SQH
串行数据输出管脚
10
SCLR
移位寄存器清零端
11
SCK
数据输入时钟线
12
RCK
输出存储器锁存时钟线
13
OE
输出使能
14
SI
数据线
15
VCC
电源端
真值表:
输入管脚
输出管脚
SI
SCK
SCLR
RCK
OE
X
X
X
X
H
QA—QH 输出高阻
X
X
X
X
L
QA—QH 输出有效值
X
X
L
X
X
移位寄存器清零
L
上沿
H
X
X
移位寄存器存储 L
H
上沿
H
X
X
移位寄存器存储 H
X
下沿
H
X
X
移位寄存器状态保持
输出存储器锁存移位寄存器中的
X
X
X
上沿
X
状态值
X
X
X
下沿
X
输出存储器状态保持
74595 的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的 8 个段。QH: 级联输出端。我将它接下一个 595 的 SI 端。
SI: 串行数据输入端。74595 的控制端说明:
/SRCLR(10 脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。
SRCK(11 脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA--QB--QC--...--QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V 时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(12 脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。(通常我将 RCK 置为低电平,) 当移位结束后,在 RCK 端产生一个正脉冲(5V 时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(13 脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注:
74164 和 74595 功能相仿,都是 8 位串行输入转并行输出移位寄存器。74164
的驱动电流(25mA)比 74595(35mA)的要小,14 脚封装,体积也小一些。
74595 的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与 164 只有数据清零端相比,595 还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从SER 每输入一位数据,串行输 595 是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时 SCLR 为高电平, G 为低电平。从 SER 每输入一位数据,串行输入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟 SCK 上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
其实,看了这么多 595 的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
第一步:目的:将要准备输入的位数据移入 74HC595 数据输入端上。方法:送位数
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