移位寄存器74HC595中文资料
74HC595中文手册(手工翻译,可复制)
74HC595/74HCT595
它是带控制端的8位串行输入并行输入的移位寄存器,具有3态输出。
特点
➢8位串行输入
➢8位串行或并行输出
➢带有3态输出的存储寄存器
➢移位寄存器具有清零控制端
➢100MHz移位输出频率
➢输出能力:并行输出,总线驱动;串行输出,标准输出
应用
串行数据转并行
远程控制保持寄存器
相关描述
74HC/HCT595是高速硅栅CMOS元件与低功耗肖特基TTL引脚兼容。它们符合JEDEC第7A号标准。
“595”是一个带存储器的8级串行移位寄存器,有3态输出。移位寄存器以及存储寄存器有独立的时钟输入端。
当SH_CP端接收一个上跳沿时数据会发生移位。当ST_CP端接收一个上跳沿时,移位寄存器中的数据将被送入存储寄存器。当SH_CP端和ST_CP端短接时,移位寄存器当中所存储的数据将会永远比存储寄存器中的数据状态早一个时钟周期。
移位寄存器有一个串行输入(DS端)以及一个标准的串行级联输出端(Q7’)。该芯片的8位移位寄存器有一个复位引脚(MR,低电平有效)。存储寄存器有8条并行的3态总线连接至输出引脚。只要芯片的输出使能引脚(OE)处于低电平,芯片就实时将存储寄存器中的数据输出至输出引脚。
74HC595D(最新中文版)
74HC595(文件编号:S&CIC0501) 3态8位移位寄存器
一、 概述
74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片,采用CMOS 硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行界出移位寄存器并提供一个8位D 型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用.(采用标准引脚。)移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发,如果这两个时钟连接在一起,移位寄存器始终在存储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。
二、 特性
➢ 高速率传输, ➢ ➢ 高抗扰度 ➢ 对称输出阻抗 ➢ 传播延迟平衡:➢ ➢ 脚位及功能与74
三、 产品应用➢ LED
四、
74HC595(文件编号:S&CIC0501) 3态8位移位寄存器五、脚位图与逻辑符号图
74HC595(文件编号:S&CIC0501) 3态8位移位寄存器七、逻辑方框图
74HC595(文件编号:S&CIC0501) 3态8位移位寄存器九、时序图
(注:) 此图表示高阻抗时段.
十、最大额定值
符号特性参数值单位Vcc 工作电压-0.5 ~ +7 V Vl 直流输入电压-0.5 ~Vcc+0.5 V Vo 直流输出电压-0.5 ~Vcc+0.5 V Ilk 直流输正向输入±20 mA Iok 直流正向输出±20 mA Io 直流输出电流±35 mA Icc or I GND VCC或GND电流±70 mA Pd 功耗500(*) mW Tstg 储存温度-65 ~+150 ℃TL 焊接温度(10秒) 300 ℃
74hc595中文资料
概述:
74HC595 是一款漏极开路输出的CMOS 移位寄存器,输出端口为可控的三态输出端,亦能串行输出控制下一级级联芯片。
特点:
高速移位时钟频率Fmax>25MHz
标准串行(SPI)接口
CMOS 串行输出,可用于多个设备的级联
低功耗:TA =25℃时,Icc=4μA(MAX)
引脚功能表:
管脚编号管脚名管脚定义功能
1、2、3、4、5、6、
QA—QH 三态输出管脚
7、15
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,相当于片选
13 OE 输出使能
14 SI 数据线
15 VCC 电源端
图1 74HC595引脚图
图2 74HC595逻辑图
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
X X X 上沿X 输出存储器锁存移位寄存器中的状态值
X X X 下沿X 输出存储器状态保持
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值
参数数值
Supply Voltage电源电压(VCC)−0.5 to +7.0V
DC Input Voltage 直流输入电压(VIN)−1.5 to VCC +1.5V DC Output Voltage 直流输出电压(VOUT)−0.5 to VCC +0.5V Clamp Diode Current 钳位二极管电流(IIK, IOK)±20mA
74HC595完整中文资料
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:送位数据到P1.0。
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。
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。
3)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SCLF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
(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互 不干扰。即可输出数据的
同时移入数据。
而具体编程方法为
如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
L
上沿
H
X
X
移位寄存器存储L
H
上沿
74HC595资料
移位寄存器74HC595中文资料
移位寄存器74HC595中文资料
74HC595 是一款漏极开路输出的CMOS 移位寄存器,输出端口为可控的三态输出端,亦能串行输出控制下一级级联芯片。
74HC595特点:
高速移位时钟频率Fmax>25MHz
标准串行(SPI)接口
CMOS 串行输出,可用于多个设备的级联
低功耗:TA =25℃时,Icc=4μA(MAX)
图1 74HC595引脚图
图2 74HC595逻辑图
74HC595参数:
74HC595时序图
74hc595中文数据手册(datasheet)
3.23
4.30
4.30
4.30
0.52
0.52
0.52 V
4.5
1.32
1.32
1.32
6.0
1.77
1.77
1.77
VOH 输出高电平 2.0 VI=VIH IO=‐20μA 1.9 2.0
1.9
1.9
V
(SQH)
4.5 or VIL
4.4 4.5
4.4
4.4
6.0
5.9 6.0
5.9
5.9
4.5
0.17 0.26
0.33
6.0
IO=5.2mA
0.18 0.26
0.33
VOL 输出低电平 2.0 VI=VIH IO=20μA
0.0 0.1
0.1
(QA‐ QH)
4.5 or VIL
0.0 0.1
0.1
0.40
0.40
0.1
V
0.1
6.0
0.0 0.1
0.1
0.1
4.5
IO=6.0mA
0.17 0.26
www.titanmec.com
‐2‐
扩展逻辑图:
CMOS 移位寄存器 74HC595
推荐工作条件: 符号 VCC VIN VOUT TA
参数 直流电源电压 直流输入电压 DC 输出电压 工作温度
74HC595 中文芯片手册(word文档良心出品)
74HC595
8位移位寄存器与输出锁存器
功能描述
这种高速移位寄存器采用先进的硅栅CMOS技术。该装置具有高的抗干扰性和标准CMOS集成电路的低功率消耗,以及用于驱动15个LS-TTL负载的能力。
此装置包含馈送一个8位D型存储寄存器的8位串行入,并行出移位寄存器。存储寄存器具有8 TRI-STATEÉ输出。提供了用于两个移位寄存器和存储寄存器独立的时钟。
移位寄存器有直接首要明确,串行输入和串行输出(标准)引脚级联。两个移位寄存器和存储寄存器的使用正边沿触发的时钟。如果两个时钟被连接在一起时,移位寄存器的状态将总是提前存储寄存器的一个时钟脉冲。
该54HC/74HC逻辑系列就是速度,功能和引脚输出与标准54LS/74LS逻辑系列兼容。所有输入免受损害,由于静电放电由内部二极管钳位到VCC和地面。
产品特点
1低静态电流:80 mA最大值(74HC系列)
2低输入电流为1mA最大
38位串行输入,并行出移位寄存器以存储
4宽工作电压范围:2V±6V
5级联
6移位寄存器直接明确
7保证移频率:DC至30兆赫
LED驱动芯片-74HC595中文资料
︱IOUT ︱≤5.2mA 6V
0.2 0.26
VIN = VIH or VIL 4.5V
0.2
0.26
QA 至 QH
︱IOUT ︱≤6.0mA ︱IOUT ︱≤7.8mA 6V
0.2 0.26
最大输入
IIN
电流
VIN = VCC or GND 6V
±0.1
最大高阻态
IOZ 输出漏极电 VOUT= VCCor GND 6V
80
1.5
3.15
V
4.2
0.5
1.35
V
1.8
1.9
4.4
V
5.9
3.7
V 5.2
3.7 V
5.2
0.1
0.1
V
0.1
0.4 V
0.4
0.4 V
0.4
±1.0
μA
±10
μA
160
μA
Rev 2.1 2006-09-13 4/7
74HC595
AC 特性(VCC =5V,TA =25℃,tr=tf =6ns)
I
RCK
I
G
I
SER
I
描述 8 位三态输出管脚
正负电源端 串行输出管脚 移位寄存器清零管脚 移位寄存器时钟管脚 输出寄存器时钟管脚 输出状态控制管脚 数据输入管脚
74HC595完整中文资料
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的工作情况引脚功能表:
真值表:
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)
HC595完整中文资料
HC595完整中⽂资料
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的⼯作情况引脚功能表:
真值表:
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。
74hc595中文芯片手册
74HC595
8位移位寄存器与输出锁存器
功能描述
这种高速移位寄存器采用先进的硅栅CMOS技术。该装置具有高的抗干扰性和标准CMOS集成电路的低功率消耗,以及用于驱动15个LS-TTL负载的能力。
此装置包含馈送一个8位D型存储寄存器的8位串行入,并行出移位寄存器。存储寄存器具有8 TRI-STA TEÉ输出。提供了用于两个移位寄存器和存储寄存器独立的时钟。
移位寄存器有直接首要明确,串行输入和串行输出(标准)引脚级联。两个移位寄存器和存储寄存器的使用正边沿触发的时钟。如果两个时钟被连接在一起时,移位寄存器的状态将总是提前存储寄存器的一个时钟脉冲。
该54HC/74HC逻辑系列就是速度,功能和引脚输出与标准54LS/74LS逻辑系列兼容。所有输入免受损害,由于静电放电由内部二极管钳位到VCC和地面。
产品特点
1低静态电流:80 mA最大值(74HC系列)
2低输入电流为1mA最大
38位串行输入,并行出移位寄存器以存储
4宽工作电压范围:2V±6V
5级联
6移位寄存器直接明确
7保证移频率:DC至30兆赫
第十三章:干燥
通过本章的学习,应熟练掌握表示湿空气性质的参数,正确应用空气的H–I 图确定空气的状态点及其性质参数;熟练应用物料衡算及热量衡算解决干燥过程中的计算问题;了解干燥过程的平衡关系和速率特征及干燥时间的计算;了解干燥器的类型及强化干燥操作的基本方法。
二、本章思考题
1、工业上常用的去湿方法有哪几种?
态参数?
11、当湿空气的总压变化时,湿空气H–I图上的各线将如何变化? 在t、H 相同的条件下,提高压力对干燥操作是否有利? 为什么?
74HC595A中文资料
MC74HC595A包括一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器和三态并行输出。移位寄存器接受串行数据并提供串行输出。移位寄存器也提供并行数据输出和8位锁存器。移位寄存器和锁存器都有独立的时钟输入。这个IC还具有异步复位的功能。
HC595A可以直接和CMOS MPU的和MCU的SPI接口进行连接。
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。
SQ H: 级联输出端。我将它接下一个595的A端。
A: 串行数据输入端。
74HC595的控制端说明:
RESET (10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SHIFT CLOCK (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)
LATCH CLOCK (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LATCH CLOCK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。
OUTPUT ENABLE (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。
74HC595中文
74HC595芯片中文资料
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 control 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。
参考数据
C PD决定动态的能耗,
P D=C PD×V CC×f1+∑(C L×V CC2×f0)
F1=输入频率,C L=输出电容f0=输出频率(MHz)Vcc=电源电压
引脚说明
功能表
H=高电平状态
L=低电平状态
↑=上升沿
↓=下降沿
Z=高阻
NC=无变化
×=无效
当MR为高电平,OE为低电平时,数据在SH CP上升沿进入移位寄存器,在ST CP上升沿输出到并行端口。
HC595完整中文资料
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的工作情况引脚功能表:
真值表:
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。
74HC595完整中文资料
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 c ontrol 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S Tcp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) F 1=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的工作情况功能表:
真值表:
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:
sn74hc595中文版
SN74HC595 概述
74HC595包含一个8位串行输入,并行输出的移位寄存器,该寄存器向一个8位D型存储寄存器提供数据。74HC595的存储寄存器具备三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有独立的时钟。74HC595的移位寄存器带有最高优先级的直接清零端(SRCLR)、串行输入端(SER)和用于级联的串行输出端。当输出使能端(OE)为高时,74HC595的输出将处于高阻态。
不管是移位寄存器时钟(SRCLK)还是存储寄存器时钟(RCLK),都是上升沿触发。如果两个时钟绑定在一起,则移位寄存器将一直领先存储寄存器一个时钟脉冲。SN74HC595 参数
74HC595 主要参数
电压 2.0~6.0 驱动电流-6/6 mA 最大传输延迟34 ns 74HC595 其他特性
逻辑电平CMOS 清零异步
74HC595 封装与引脚
PDIP16, SOIC16, SOP16, SSOP1 TSSOP16
SN74HC595 特性
8位串行输入,并行输出移位
宽工作电压范围:2.0~6.0 V
高强度电流三态输出,最多可驱动高达15个LSTTL负载低功耗,最大I CC80μA
典型t pd = 13 ns
5 V下驱动电流为±
6 mA
低输入电流,最大1μA
移位寄存器可直接清零
产品简介
SN74HC595N,8 位移位寄存器,具有三态输出锁存
型号标识/ 参数
SN74HC595N型号标识及主要参数:
封装类型
SN74HC595N封装信息:类型:PDIP
引脚:16
包装规格
SN74HC595N包装规格:
类型:Tube(管装)
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移位寄存器74HC595中文资料
移位寄存器74HC595中文资料
74HC595 是一款漏极开路输出的CMOS 移位寄存器,输出端口为可控的三态输出端,亦能串行输出控制下一级级联芯片。
74HC595特点:
高速移位时钟频率Fmax>25MHz
标准串行(SPI)接口
CMOS 串行输出,可用于多个设备的级联
低功耗:TA =25℃时,Icc=4μA(MAX)
图1 74HC595引脚图
74HC595引脚功能表:
图2 74HC595逻辑图74HC595真值表:
74HC595参数:
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值
Recommended Operating Conditions建议操作条件
DC SPECIFICATIONS直流电气规格
交流电气特性:
74HC595时序图