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74HC595D与SN74HC164N工作原理详解

74HC595D工作的原理是什么

7 4 HC5 9 5 D操作原理7 4 HC5 9 5 D是一个8 位移位注册表,可以将8 位数据从顺序终端(DS)传输到并行终端(Q0- Q7 )。
它有三个主要入口:数据(DS),观看(SH_CP)和存储(ST_CP)。
数据将传输到时钟增长边缘上移位寄存器的第一位。
当删除ST_CP端口时,移位寄存器的当前状态存储在并行端。
该IC可以用于各种电子项目,例如显示,控制LED等。
7 4 HC5 9 5 D还具有其他一些输入和输出,可以提供其他功能。
OE的端口(输出包含终端)是一个可选端口,如果接地,则允许出口,如果输出连接到高,则将其关闭。
SER端口(连续数据的输入)是连续数据的入口。
SRCLK端口(顺序手表)是连续数据手表的端口。
端口RCLK(并行数据观察端口)是数据观察的并行端口。
端口Q0-Q7 是用于并行数据输出的终端。
使用7 4 HC5 9 5 D时,您应该注意确保时钟信号的同步,以及完成数据传输完成后的输出并行端口。

IC。 SN74HC164N有什么作用?及各管脚作用?谢谢!

SN7 4 HC1 6 4 N是一个8 位移位寄存器,具有数据注册功能的逻辑图称为注册表。
移位寄存器意味着在移位脉冲的作用下,可以将存储在寄存器中的代码以序列向左或向右移动。
引脚1 和引脚2 是两个一致的数据;触点3 、4 、5 、6 、1 0、1 1 、1 2 、1 3 (QA〜 QH)-8 位并行数据输出,QH最高位,QA-SMALL位;引脚1 4 是VCC - 营养;引脚7 是GND - 一个有力的参考基础;引脚8 是clk -stakift时钟,边缘的增加是有效的;结论9 -CLR-释放透明端子,低水平是有效的。
扩展信息:可以使用Shift寄存器寄存器的使用将上一个周期的值传输到下一个周期。
移位寄存器以位于环路两侧边界的一对端子的形式出现,其位置相反。
右端子包含在每个周期结束时存储数据的箭头。
LabView将移位寄存器的右终端传输到左终端。
该周期将使用左终端的数据作为下一个周期的初始值。
执行所有循环后,该过程结束。
执行周期后,正确的终端将返回存储在移位寄存器中的值。
移位寄存器可以传输任何类型的数据,并自动对齐其连接的第一个对象的数据类型。
连接到单个移位寄存器终端的数据应属于同一数据类型。
可以将大量换档寄存器添加到周期中。
如果周期中的多个操作必须使用上一个周期的值,则可以通过几个移位寄存器保存结构中这些各种操作的值。
链接:百科全百科全书 - 班次登记册
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