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SC74HC164N移位寄存器功能详解与应用

sc74hc164n接脚功能

7 4 1 6 4 是一个8 位移位寄存器,带有平行的串行输入出口,通常用于扩展端口。
引脚的排列如下:电源VCC GND CP CP在小时内输入Cr清除端子,DSA,DSB数据终端,Q0〜Q7 结果均在CR较低时均较低。
当每个引脚较低时,禁止数据输入,并根据生长的CP的作用确定Q0的条件。
当任何引脚较高时,允许数据的输入输入数据并确定Q0的状态在增长的CP的作用下。
使用其中一个时,其中一个通常被永久放置。

移位寄存器的分类

换档寄存器可以分为三种:左移位寄存器,右移位寄存器和双向移位寄存器,根据移位方向。
根据数据的输入和输出方法,可以将移位寄存器分为四个电路结构:串行输入 - 串行输出,串行输入 - 空输出,并行输入 - 串行输出和并行输入分解输出。
一些特殊的换档寄存器也具有预设数字函数,可以使数据与寄存器平行。
使用移位寄存器,数据计算和处理可以与串行平行,反之亦然以实现数据的转换。
此外,换档寄存器还可以形成各种计数器,例如环形计数器和扭圈柜台。
这些计数器在数字电路中具有广泛的应用,它们可以感受到信号的计数,存储和广播。
左移寄存器应用程序适用于通过将输入数据从寄存器的一端传输到另一端,需要数据移动的情况。
右移寄存器相反,其数据输入和输出方向与左移寄存器背道而驰,并且通常在需要通过位移传输数据的条件下使用。
Bidarecol Shift寄存器可以在左和右局之间切换,这可以提高灵活性。
串行输出串行输入寄存器是最简单的类型,数据是通过串行接口输入和输出的。
串行输入 - 对并行输出的移位寄存器允许通过串行接口输入数据,但是输出是一个并行接口,可以快速输出数据。
并行输入 - 串行输出移位寄存器通过并行接口输入数据,然后通过串行接口输出。
并行输入 - 并行输出的移位寄存器允许数据通过并行接口输入和输出,从而提供高数据传输速率。
预设编号允许功能移位寄存器允许预设数据,从而导致直接在启动上输出特定的数据序列,这对于预先确定初始位置的应用程序景观非常有用。
这可以提高预设编号功能系统的响应速度和灵活性。
简而言之,作为基本的数字电路组件,Shift寄存器由于其多功能性和灵活性而在数字系统中起着重要作用。
无论数据处理,计数器用于构建还是应用数据的串行和并行转换,Shift Register都可以发挥出色的作用。

74ls164的功能是什么?

7 4 LS1 6 4 的功能是串行入口的平行更改寄存器。
详细说明如下:1 基本函数摘要: *7 4 LS1 6 4 是移位寄存器芯片,主要用于输入序列数据和并行数据生产。
*他在系列中接收数据输入,然后通过内部变更操作并行提取数据。
2 串行输入功能: *7 4 LS1 6 4 可以从单个输入端口接收串行数据。
根据时钟信号控制,这些数据在寄存器中立即存储。
*这种串行输入方法可以有效地节省硬件资源,尤其是在处理大量数据位时。
3 输出的并行特征: *对应于串行输入,7 4 LS1 6 4 具有并行退出函数。
当数据完全移至寄存器时,所有数据零件都可以同时来自多个输出端口。
*这种并行输出方法可以大大提高数据处理的效率,并且特别适合需要高速数据传输和处理的情况。
4 应用程序: *7 4 LS1 6 4 在需要串行转换为并行数据的情况下广泛使用,例如数据通信,数据传输系统等。
由于他的高速和可靠的数据处理技能,他在许多电子设备和系统中都有广泛的应用。
简而言之,作为具有串行输入和并行出口的变更寄存器,7 4 LS1 6 4 函数将在并行数据转换中执行串行,并在需要数据处理和传输的各种情况下广泛使用。

74hc165的概述

7 4 HC1 6 5 是一个8 位平行输入转换寄存器,可以串联获得以在最后阶段相互消除(Q0和Q7 )。
当并行(PL)低读取输入时,将在寄存器中读取从D0到D7 的并行数据输入。
当PL较高时,数据将从输入DS输入寄存器,然后向右侧移动一个位,在每个时钟脉冲的右上角(Q0→Q1 →Q2 等)。
使用此功能,可以通过将Q7 输出与下一个DS输入联系起来来实现静脉的并行扩展。
7 4 HC1 6 5 时钟的输入是“端口或”结构,允许其中一个输入用作有效输入(CE)。
CP和CE电池分配是独立的,如有必要,可以更换以促进接线系统。
只有当CP较高时,才能将CE从低至高转移。
在PL提高边缘之前,必须高度放置CP或CE,以防止数据以PL运行状态移动。
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