Le 74HC595 Le circuit intégré possède 16 broches adaptées aux opérations CMOS.Il dispose d'un verrou de type D et d'un registre de décalage, permettant de recevoir des données série et de sortie dans un format parallèle.Cette capacité brille dans des situations qui exigent une conversion de données série-parallèle.Ses attributs uniques incluent la sortie série et l'utilisation d'entrées d'horloge séparées pour le registre de décalage et le verrou D, une précision et un contrôle élevés.
La polyvalence du 74HC595 est évidente grâce à sa rétention de données efficace.Il trouve une utilisation dans des applications allant de l'électronique quotidienne aux systèmes industriels complexes et aux périphériques informatiques.Par exemple, dans les affichages de la matrice LED, il gère efficacement plusieurs sorties, réduisant le nombre de ports d'entrée / sortie nécessaires aux microcontrôleurs.Cette intégration des composants illustre souvent comment l'électronique spécifique peut simplifier les conceptions complexes tout en maintenant des fonctionnalités élevées.
• 74HC4094D, 653
• 74HC165D, 652
Numéro de pièce |
Description |
Fabricant |
P3500Q1801102110G |
Série HC / UH, série droite 8 bits en décalage parallèle
Enregistrer, vraie sortie, PD SO16, 3,90 mm, plastique, MS-012AC, SOT-109J-1,
SO-18, Shift Register |
Semi-conducteurs NXP |
P3500Q18011018LOG |
Série en parallèle, série HC / UH, 8 bits, à droite
Direction, sortie vraie, CMOS, PDSO18 |
Nexperia |
Numéro d'épingle |
Nom de broche |
Description |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 |
sortie de données parallèles |
8 |
GND |
terre (0 V) |
9 |
Q7S |
Sortie de données série |
10 |
M |
Master Reset (actif bas) |
11 |
SHCP |
Entrée d'horloge du registre de décalage |
12 |
STCP |
Entrée d'horloge de registre de stockage |
13 |
Oe |
Sortie Activer l'entrée (actif bas) |
14 |
Ds |
Entrée de données série |
15 |
Q0 |
Sortie de données parallèle 0 |
16 |
VCC |
tension d'alimentation |
Le 74HC595 prospère dans un spectre de tension de 2-6V.À 4,5 V, il gère habilement une fréquence d'horloge atteignant jusqu'à 25 MHz, tout en maintenant un tirage de puissance aussi modeste que 80 μA.Cela s'aligne sur la quête contemporaine de l'efficacité énergétique dans les conceptions électroniques, se mélangeant parfaitement aux attentes modernes.
La caractéristique remarquable du 74HC595 est son extensibilité à la sortie grâce à des CI supplémentaires en cascade.Cela permet une flexibilité et une évolutivité améliorées, ouvrant les portes à des intégrations de système complexes.Son adaptabilité joue un rôle dans les systèmes modulaires, nourrissant divers besoins de sortie.
Gestion des courants d'évier jusqu'à 35 mA, ce CI convient à la conduite directe de charges plus grandes.Son immunité de bruit louable assure des performances robustes au milieu d'une interférence électrique substantielle, un prix de trait pour son assurance de fiabilité et de cohérence.
Avec la disponibilité dans divers formats de packages, le 74HC595 répond à un large éventail d'exigences de demande et de limitations de conception.Le choix du bon emballage peut affiner les performances thermiques, la taille physique et le coût, pour s'adresser aux solutions électroniques sur mesure.
Le 74HC595 trouve sa place dans un éventail d'applications, des pilotes d'affichage aux matrices LED et au-delà.Son adaptabilité est pertinente dans les cas exigeant à la fois la précision et la flexibilité, guidant les décisions de conception qui jonglent avec la complexité et la praticité.
La combinaison du 74HC595 de gestion de tension prudente, de sortie adaptable et d'opérations fiables souligne son vaste utilitaire dans les applications électroniques.Son design dégage un équilibre silencieux de simplicité et de fonctionnalité, marquant sa position dans le paysage technologique en constante évolution.
Caractéristiques techniques, spécifications et composants comparables à 74HC595D de Nexperia USA Inc., 118 de la série 74HC595.
Taper |
Paramètre |
Délai d'usine |
4 semaines |
Package / étui |
16-SOIC (0,154, 3,90 mm de largeur) |
Nombre d'épingles |
16 |
Température de fonctionnement |
-40 ° C ~ 125 ° C |
Série |
74hc |
Statut de partie |
Actif |
Nombre de terminaisons |
16 |
Fonctionnalité supplémentaire |
Sortie standard série pour la cascade |
Position terminale |
DOUBLE |
Tension d'alimentation |
5V |
Numéro de pièce de base |
74HC595 |
Type de sortie |
Trois États |
Tension d'alimentation-minuscule (VSUP) |
2V |
Fonction logique |
Registre de décalage |
Type logique |
Registre de décalage |
Nombre de bits par élément |
8 |
Retard de propagation (TPD) |
285 ns |
Compter la direction |
DROITE |
Largeur |
3,9 mm |
Type de montage |
Support de surface |
Support de surface |
OUI |
Nombre d'éléments |
1 |
Conditionnement |
Ruban adhésif (TR) |
Code JESD-609 |
E4 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) |
1 (illimité) |
Finition terminale |
Nickel / palladium / or (Ni / Pd / Au) |
Tension - alimentation |
2V ~ 6V |
Forme terminale |
Aile |
Fréquence |
100 MHz |
Fonction |
Série à parallèle, en série |
Tension d'alimentation-max (VSUP) |
6V |
Famille |
HC / euh |
Caractéristiques de sortie |
3STAT |
Polarité de sortie |
VRAI |
Type de déclenchement |
Bord positif |
Tmax / FMIN (T0) |
24 MHz |
Longueur |
9,9 mm |
Statut ROHS |
Rohs conforme |
Lors de l'intégration du 74HC595 IC, connectez la broche 8 au sol et la broche 16 à une source d'alimentation.Ces connexions jettent les bases de l'exploitation du registre de quart.Les broches de contrôle gèrent l'entrée des données et le registre de stockage pour la conception du circuit numérique et l'amélioration de la sortie du microcontrôleur.
La broche de données (DS), la broche d'horloge (SH_CP) et la broche de verrouillage (ST_CP) sont au cœur de la gestion des données.La broche de données reçoit une entrée série;La broche d'horloge assure le flux de données synchronisé;La broche de verrouillage facilite le transfert de données vers la sortie.Un timing et un séquençage précis dans ces opérations conduisent souvent à des résultats satisfaisants pour les praticiens.
En cascade multiple 74HC595 ICS via des liaisons série augmente efficacement les capacités de sortie.Chaque IC supplémentaire fournit plus de sorties, permettant des écrans LED complexes ou des systèmes de contrôle étendus.Cette méthode permet de nombreuses connexions sans nécessiter plusieurs broches de microcontrôleur, privilégiées dans des scénarios complexes.
Au-delà des fonctions de base, l'intégration du CI dans la conception rationalise les processus et économise des solutions.Il est nécessaire de faire correspondre les cotes de tension et de courant pour empêcher les décalages qui pourraient affecter les performances.Une compréhension nuancée de son opération peut élever la capacité d'un concepteur à innover à la fois de manière créative et efficace.La maîtrise des complexités du 74HC595 permet aux concepteurs de l'intégrer de manière transparente dans divers projets, améliorant à la fois la fonctionnalité et l'efficacité.
Le 74HC595 se distingue par sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, en particulier dans des projets tels que la génération de séquences de bruit pseudo pour les systèmes CDMA.Sa capacité à étendre efficacement le nombre d'épingles de sortie offre d'énormes avantages dans les projets de microcontrôleurs, où une minimisation de l'utilisation des broches est souvent souhaitée.En intégrant ce CI de manière créative, vous pouvez améliorer les processus tels que le traitement du signal et le contrôle périphérique.
Dans les contextes de conversion et de chiffrement / décryptage des données, le 74HC595 offre un traitement de données plus rapide et plus fiable.Il prend en charge la conversion rapide de données série-parallèle, garantissant une gestion efficace des signaux numériques.Cette efficacité est évidente dans les conceptions de circuits optimisées pour réduire les erreurs en raison des performances fiables du CI.Appliqué habilement, le CI peut augmenter le débit des opérations lourdes de données, en maintenant son statut estimé.
La capacité du CI pour le retard du signal fournit un contrôle de synchronisation précis dans les circuits numériques.Cette fonctionnalité est utile dans les applications nécessitant des sorties synchronisées avec une complexité minimale.Bien que avantageux, la limitation de la résistance au courant de sortie demande une attention lors de la conception pour éviter les goulots d'étranglement.Cela peut être traité en utilisant des circuits de pilote ou des transistors appropriés pour des exigences de courant plus élevées, en veillant à ce que les avantages du CI soient pleinement réalisés.De telles stratégies offrent une adaptabilité et respectent l'intégrité de la conception du circuit.
Les circuits intégrés (ICS) imprègnent de nombreuses applications.Leur rôle dans la conduite des LED, la gestion des commutateurs de réseau, la facilitation de la conversion des données et le contrôle des processus industriels évoquent diverses merveilles technologiques.Les CI régulent soigneusement le flux de courant, garantissant une luminosité constante et la conservation de l'énergie, l'élaboration non seulement de l'éclairage mais des affichages dynamiques sur des appareils comme les smartphones et les panneaux d'affichage.Pour les commutateurs de réseau, ces circuits gèrent habilement le trafic de données, augmentant la vitesse de communication et la fiabilité, au grand plaisir des entreprises et des particuliers.
Les ICS maintiennent le balancement sur les matrices LED et l'interfaçage LCD, offrant des sorties graphiques complexes et des interfaces engageantes.Cela est particulièrement révélateur dans les affichages de consommation et d'informations de consommation modernes.En étendant les broches GPIO, les CI fournissent un contrôle sur une myriade de fonctions de dispositifs pour les efforts de la domotique de base aux machines industrielles complexes.
Dans les domaines industriels, les CI aident à obtenir un contrôle précis et efficace.Ils automatisent les processus, surveillent la santé des équipements et affinent les lignes de production.Lorsqu'ils sont combinés avec des capteurs et des actionneurs, ces circuits créent des systèmes réactifs adeptes au traitement des données et à la prise de décision.Cela garantit une présence robuste dans des secteurs comme la fabrication automobile et la gestion de l'énergie, où la précision se traduit par chaque tâche.
Les semi-conducteurs NXP jouent un rôle dans le paysage mondial des semi-conducteurs, avec un accent particulier sur les solutions automobiles.Avec une équipe mondiale et des chiffres de revenus impressionnants, NXP montre systématiquement sa proéminence de l'industrie, illustrant le leadership et l'influence.Les semi-conducteurs NXP illustrent un mélange harmonieux d'innovation et de perspicacité stratégique.En répondant aux demandes en évolution du marché et en défendant les progrès technologiques, NXP continue de jouer un rôle transformateur dans le secteur des semi-conducteurs, notamment dans les solutions automobiles.Son dévouement à la qualité et aux stratégies adaptables montrent son succès et son leadership soutenus dans l'industrie.
Tous les développeurs de la mise à jour 15 / déc / 2020.pdf
Le 74HC595, un registre de décalage 8 bits, intègre les entrées série avec plusieurs sorties parallèles.Il est utile pour convertir des données de série à parallèles dans des situations où la disponibilité des broches d'E / S est limitée.En revanche, le 74HC138 fonctionne comme un décodeur de ligne 3 à 8, permettant la sélection d'une seule sortie à partir de huit options à l'aide d'une entrée 3 bits.Son aspect pratique devient évident dans les scénarios de multiplexage impliquant le routage du signal.
Fonctionnant comme un registre de décalage 8 bits IC, le 74HC595 convertit efficacement l'entrée de données série en sortie de données parallèles.Cette capacité est bénéfique pour des projets tels que les affichages de matrice LED, où l'augmentation du nombre de lignes de contrôle sans ajouter plus de broches de microcontrôleur apporte des avantages notables.Grâce à son verrou de sortie, il préserve les états de sortie même lorsqu'il est inactif, prenant ainsi en charge les appareils qui dépendent de signaux stables pour continuer à fonctionner comme prévu.
La mise à la terre des épingles inutilisées est souvent un choix judicieux.Assurer une puissance robuste et des connexions au sol est déterminant dans l'amélioration de la stabilité, tandis que la prévention des entrées flottantes réduit le risque de comportement imprévisible, ce qui pourrait résulter de la sensibilité au bruit.Cette méthode est respectée pour son rôle dans le maintien de l'intégrité des circuits et de la fiabilité opérationnelle.
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