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一 它能干什么?


  74HC595是一个8位串行输入、平行输出的位移缓存器:平行输出为三态输出。在SCK的上升沿,单行数据由SDL输人到内部的8位位移缓存器,并由Q7‘输出,而平行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存人到8位平行输出缓存器。当串行数据输人端OE的控制信号为低使能时,平行输出端的输出值等于平行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位,也就是输出关闭时,平行输出端会维持在高阻抗状态。

 

二 74HC595工作原理


  1、74HC595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。

  2、74hc595的控制端说明:

  /SCLR(10脚):低电平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。

  SCK(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)

  3、控制移位寄存器

  SCK上升沿数据移位SCK下降沿数据保持

  RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入存储寄存器,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。

  4、控制存储寄存器

  RCK上升沿移位寄存器的数据进入存储寄存器RCK下降沿存储寄存器数据不变

  /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:

  1)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。

  2)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。

  3)与74hc164只有数据清零端相比,74hc595还多有输出端时能/禁止控制端oe,可以使输出为高阻态。所以是用这块芯片会更方便

  4)74HC595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SHcp(见时序图)的上升沿输入,在STcp(见时序图)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

  5)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。

 

三 个人点评


  说白了,这个芯片的最大价值就是可以分出多个引脚,把串行输入的数据,变成平行输出的数据。功能呢比较单一。算是一个小型的芯片,不过,笔者查询了一下价格。发现这个芯片的价格还真不菲。随着芯片的集成化越来越高,估计这种芯片的用处越来越少了。很多mcu的价格不是一般的便宜啊。

posted on 2020-04-21 11:21  虚生  阅读(1368)  评论(0编辑  收藏  举报