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Le registre à décalage 74hc595 Arduino est utilisé pour contrôler l'affichage à sept segments et les LEDs. Les registres à décalage ont de nombreuses utilisations, l'une des plus populaires étant de multiplier les sorties de l'Arduino (prenez 3 broches et vous obtenez 8). Voyons, à l'aide d'exemples, de programmes et de schémas, comment utiliser le circuits intégrés 74hc595 pour connecter des LED et l'afficheur à sept segments 5161as. Pour cette activité, nous aurons besoin: Arduino Uno / Arduino Nano / Arduino Mega; composant 74HC595; une breadboard; les LEDs et résistances; un afficheur 7 segments; les fils de connexion. Fonctionnement registre à décalage 74HC595 Pour comprendre le fonctionnement de la circuits intégrés 74hc595 Arduino, considérez le brochage du registre à décalage 74hc595 présenté dans l'image ci-dessous. Les contacts DS, ST_CP et SH_CP sont des broches de contrôle et sont connectées à toutes les sorties de la carte Arduino. Les broches Q0 – Q7 sont des sorties (bits) du registre à décalage.
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Il existe des possibilités dans la conception embarquée où vous n'avez pas assez de broches d'E / S disponibles dans votre microcontrôleur. Cela peut être dû à n'importe quelle raison, peut-être que votre application a besoin de plusieurs LED ou que vous souhaitez utiliser plusieurs affichages à 7 segments, mais vous n'avez pas besoin de broches d'E / S dans votre microcontrôleur. Voici un composant parfait, le registre à décalage. Le registre à décalage accepte les données série et donne une sortie parallèle. Il ne nécessite que 3 broches pour se connecter à votre microcontrôleur et vous obtiendrez plus de 8 broches de sortie. L'un des registres à décalage les plus populaires est le 74HC595. Il a 8 registre de mémorisation de bits et 8 registre à décalage de bits. En savoir plus sur les registres à décalage ici. Vous fournirez des données série au registre à décalage et elles seront verrouillées sur le registre de stockage, puis le registre de stockage contrôlera les 8 sorties. Si vous voulez plus de sortie, ajoutez simplement un autre registre à décalage.
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Interfaçage de l'écran LCD avec NodeMCU à l'aide du registre à décalage Composants requis: PIC16F877A Condensateurs à disque en céramique 2pcs 33pF Cristal 20Mhz Résistance 4, 7k 8pcs LED Résistance 1k -1 pc (8 résistances 1k nécessaires si des résistances séparées sur chaque led sont nécessaires) 74HC595 ic Adaptateur mural 5V Environnement de programmation PIC Planche à pain et fils Schéma: Dans le schéma de circuit, nous avons connecté la broche de données série; horloge et broche stroboscopique (verrouillage) sur les broches RB0, RB1 et RB2 du microcontrôleur respectivement. Ici, nous avons utilisé une résistance pour 8 LED. Selon la table de vérité, nous avons activé la sortie en connectant la broche 13 du 74HC595 à la terre. La broche QH est laissée ouverte car nous ne ferons pas en cascade un autre 74HC595 avec elle. Nous avons désactivé l'indicateur d'entrée d'effacement en connectant la broche 10 du registre à décalage avec VCC. L'oscillateur Crystal est connecté sur les broches OSC du microcontrôleur.
Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 7 sur 7 21/04/2010, 15h49 #1 IgiX Registre à décalage: 74HC595 ------ Bonjour, Je viens vous voir concernant un petit problème (sans blague! )... En effet, je ne comprends pas tout à fais le fonctionnement des registres à décalage d'un point de vue du rôles de certaines broches! J'aimerais savoir si vous pouviez m'expliquer le rôles de certaines broches: ST_CP, DS et Q ' 7 (J'ai pourtant lu plusieurs cours différents! ) En revanche, j'ai compris le reste: - /OE: Output Enable Actif sur NL 0: Connexion à 0 pour avoir une sortie - /MR: Master Reset Actif sur NL 1: Connexion à +5V pour ne pas avoir de reset - Q 0 ~7: Sortie parallère D'avance, merci PS: Doc technique ----- Aujourd'hui 21/04/2010, 16h03 #2 Re: Registre à décalage: 74HC595 C'est ça de ne pas apprendre à lire les schémas IEC (figure 3) et de travailler avec des boites à pattes. Si tu regardes la figure 4 de ta doc, tu vois que le registre possède 3 éléments séparés. Tout d'abord le registre à décalage proprement parler, ensuite le registre de sortie et enfin la logique 3 états qui vient faire sortir les données du registre de sortie vers le monde extérieur.
En mettant en cascade deux registres à décalage, vous obtiendrez 8 sorties supplémentaires, une sortie totale de 16 bits. Registre de décalage 74HC595: Voici le schéma de brochage du 74HC595 selon la fiche technique- HC595 a 16 broches; si nous voyons la fiche technique, nous comprendrons les fonctions des broches- Le QA à QH, des numéros de broches 1 à 7 et 15, est utilisé comme sortie 8 bits du registre à décalage, alors que la broche 14 est utilisée pour recevoir les données série. Il existe également une table de vérité sur la façon d'utiliser d'autres broches et d'utiliser d'autres fonctions du registre à décalage. Lorsque nous écrivons le code d'interfaçage du 74HC595, nous appliquerons cette table de vérité pour obtenir les sorties souhaitées. Maintenant, nous allons interfacer 74HC595 avec PIC16F877A et contrôler 8 LED. Nous avons interfacé le registre à décalage 74HC595 avec d'autres microcontrôleurs: Interfaçage du registre à décalage série 74HC595 avec Raspberry Pi Comment utiliser le registre à décalage 74HC595 avec Arduino Uno?
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