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74hc595d-74hc595d芯片引脚图及功能

2024-11-12 10:58:464

74hc595d

74HC595D 是一个广泛使用的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,属于 74HCxx 系列逻辑芯片。它通常用于扩展微控制器的输出端口,允许通过串行传输来控制多个输出设备,如 LED、液晶显示屏、电机等。以下是 74HC595D 的一些关键信息和特点:

 主要特性

1. 8 位输出:74HC595D 包含 8 个输出引脚(Q0 到 Q7),可以同时控制 8 个设备。
   
2. 串行输入:可以通过一个数据引脚(DS,数据输入)串行地输入 8 位数据。

3. 并行输出:输入的数据可以通过并行输出引脚(Q0 到 Q7)送出。

4. 移位功能:数据可以通过时钟引脚(SH_CP,移位时钟)移位到输出引脚。

5. 存储功能:通过锁存引脚(ST_CP,存储时钟),可以将移位寄存器中的数据锁存到输出引脚,便于控制输出。

6. 级联操作:多个 74HC595D 可以级联使用,通过将当前寄存器的输出连接到下一个寄存器的输入,以扩展更多的输出通道。

7. 高速度:74HC595D 的工作频率较高,适合于大多数应用。

8. 低功耗:属于HC系列,功耗相对较低。

 常见引脚配置

1. DS: Serial Data Input(数据输入)
2. SH_CP: Shift Clock Input(移位时钟)
3. ST_CP: Store Clock Input(锁存时钟)
4. OE: Output Enable (输出使能, 低有效)
5. MR: Master Reset (主复位, 低有效)
6. Q0-Q7: 8 位输出端口
7. Vcc: 正电源
8. GND: 接地

 应用示例

- LED 驱动:可以使用 74HC595D 控制多款 LED,使用串行输入简化布线。
- 数码管驱动:在数码管显示中需要多个控制线时,可以通过移位寄存器简单实现。
- 继电器控制:通过输出驱动继电器来控制更高功率的设备。

 使用方法

1. 将数据线连接到微控制器的一个数字输出引脚。
2. 将时钟线和锁存线连接到微控制器的其他数字指令引脚。
3. 设置 OE 和 MR 引脚,以便正常工作。
4. 通过发送序列数据并控制时钟信号来控制输出。

74HC595D 是一个功能强大且灵活的部件,广泛应用于各种电子项目中,非常适合初学者和电子爱好者使用。

74hc595d芯片引脚图及功能

74HC595D 是一款 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,其引脚配置和功能如下所示:

 74HC595D 引脚图

```
         +---+---+
     Q7  | 1 | 16| Vcc
     Q6  | 2 | 15| Q0
     Q5  | 3 | 14| Q1
     Q4  | 4 | 13| Q2
     Q3  | 5 | 12| Q3
   MR   | 6 | 11| ST_CP
    OE  | 7 | 10| SH_CP
    DS  | 8 | 9 | GND
         +---+---+
```

 引脚功能描述

1. Vcc (引脚 16):电源正极。提供逻辑电源,一般为 2V 到 6V。

2. GND (引脚 9):接地。连接到电路的地线。

3. Q0 到 Q7 (引脚 15, 14, 13, 12, 11, 10, 6, 1):八个输出引脚。用于输出移位寄存器中的数据。

4. DS (引脚 8):串行数据输入。通过这个引脚输入数据。

5. SH_CP (引脚 11):移位时钟输入。每当上升沿到达此引脚时,移位寄存器将输入的数据向右移位。

6. ST_CP (引脚 12):锁存时钟输入。在此引脚的上升沿,移位寄存器中存储的数据将被锁存到输出引脚 Q0 到 Q7。

7. OE (引脚 7):输出使能(低有效)。如果此引脚为低,则输出有效;如果为高,则输出禁用(高阻态)。

8. MR (引脚 6):主复位(低有效)。如果此引脚为低,则所有输出会被复位为低电平。复位作用具有优先级。

 使用示例

- 连接时需确保 Vcc 与 GND 正确接入。
- 使用微控制器(如 Arduino)控制 DS、SH_CP 和 ST_CP,引脚以实现数据的传输与控制。
- 通过 OE 控制输出的开启与关闭。

74HC595D 是一个非常灵活和有效的组件,适合用来扩展微控制器的 I/O 功能,广泛应用于多种电子项目中。

 

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