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一、认知74HC595内部工作原理
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' Q. l4 u# T7 D- b: J2 N74HC595时一款漏极开路输出的CMOS移位寄存器,输出端为可控的三态输出,亦能串行输出控制下一级级联芯片,其移位时钟频率高达25MHz。, _/ M3 g! y, u! ?5 V
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9 x2 ]/ f+ ]- F4 K1 L6 N) P6 W二、74HC595引脚的简要说明
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序号 脚标识 说明, K* N) K, Z" g! L9 h" |
0 V3 `. r, w9 P! @% Q16 VCC 电源,本例中通过软排线与教学开发板的VCC相连接,使用了一个104电容用作去耦。 a% s5 P* G+ U8 e5 @5 y
( n& N6 t5 f" x1 S$ T/ R5 _# a8 GND 地( S' k3 e: q$ G2 Q: G* e# T/ `
: n; G! b* O+ ]( b13 E 输出使能控制线(低有效),本例中直接接地,表示输出一直有效。
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10 SRCLR 移位寄存器清零端(低有效),本例中直接接VCC,表示一直无效,即不清零。3 i5 B+ D+ @$ q e
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14 SER 串行数据输入端,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,用于将单片机欲发送的数据送入74HC595。1 b( Q) j2 r5 X1 P+ H+ }& F
6 [5 {1 E9 m9 I6 O' d11 SRCLK 数据输入时钟线,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,单片机通过控制该引脚的高低操作,达到使得74HC595进 行移位的作用。8 }9 ^" J* Z5 o. P( e( k
2 F" I7 \' {0 d0 }12 RCLK 输出存储器锁存时钟线,本例中此引脚通过软排线与单片机相连接,单片机使用此引脚控制74HC595引脚的输出。
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7 F$ G$ \$ @4 f$ W15、1、8 v' \: t1 H8 q0 p7 t" O2 a( y! Z
2、3、 O0-O7 三态输出引脚,用于控制LED,此8个引脚漏极开路输出,低电平有效,不可直接通过高电平控制LED。) l7 |/ T( E+ n2 p r4 p% I* R9 I
4、5、$ l) v" W' F. p* u
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$ i9 w/ R- C F( K7 g; x9 Q7 串行数据输出引脚,当时钟发生,74HC595内部移位寄存器进行移位时,最高位的数据将从此引脚移出,从图3-6可以 看出,此引脚与下一级74HC595的串行数据输入端相连接,也就是说此位数据移入下一级74HC595的内部移位寄存器的 最低端。
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三、74HC595内部原理形象理解图8 ?. q g3 r( a7 t7 u' ]
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# C8 Y1 Q& f6 ~7 t6 ^7 h5 f/ L% @四、认知24路LED模块电路控制原理2 ^: m. x& d. L
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任何问题,只需在此文章的评论处留言即可,我将尽力解答,不要试图采用其它的联系方式,我一概不理会。1 G) ~ G- j3 r* T
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