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La fonction bitWrite(byteToSend, bitPos, HIGH); modifie l'octet sous forme binaire et l'envoie au registre. Si le bitPos=0 on obtient B00000001, si le bitPos=1 on obtient B00000010, si le bitPos=2 on obtient B00000100, etc; MSBFIRST et LSBFIRST change la direction du signal. Comment connecter 74hc595 Arduino et afficheur 7 segments Programme Arduino 74HC595 et afficheur 7 segments Dans l'exemple suivant, nous connectons un affichage à sept segments. Le registre à décalage ne simplifie pas seulement l'assemblage du circuit, mais rend également le programme plus facile. Après avoir assemblé le circuit dans l'image ci-dessus, chargez le programme pour l'indicateur et le 74hc595. Le code passe par les chiffres de l'indicateur de zéro à cinq. Il ne sera pas trop difficile pour vous de poursuivre le programme.
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Top Découvrir nos gammes électroniques 1. 670 TND Caractéristiques Circuit intégré 74HC595 Entrée série de 8 bits sur 1 broche Sortie série ou parrallèle des 8 bits sur 8 broches Registre à décalage avec tampon de stockage en sortie, 3états Compatible TTL, LSTTL Câblage 2*8 broches Décalages jusqu'à 100 MHz Température de -40 à +85C° Autres caractéristiques Les données sont décalées sur les fronts montants de l'entrée clock du registre à décalage. Une entrée série (DS) et une sortie série standard (Q7S) permettent de monter plusieurs registres en cascade. Reset assynchrone (active LOW) Sorties disponibles quand Output Enable (OE) est sur LOW Utilisations Conversion série / parrallèle Chenillads de LED ou d'éclairages Registre de stockage de télécommande Commande de réseaux de diodes LED Description Alimentation 5V Alimentation Vcc: 7V maxi Courant de sortie: pinQ7S pour montage en cascade 25mA, pins Qn 35 mA Produits similaires ULN2803 Tochiba 1. 250 TND Lire la suite Plaque à essai 830pts MB-102 10.
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Aujourd'hui je vous présente un composant fort utile le 74hc595. Qui est-il? C'est un registre à décalage de 8 bits. A quoi sert-il? il sert à convertir une information série en parallèle. Mais on l'utilise aussi pour économiser le nombre de broche utilisée en sortie. C'est d'ailleurs pour ce dernier cas que je vais présenter la chose. En effet, au dessus de 3 sorties à piloter, il peut être intéressant d'utiliser ce composant afin d'économiser des broches sur votre carte de commande. Pourquoi 3, car c'est le nombre minimum de broche nécessaire au fonctionnement du composant. Comment ça fonctione? Afin de mieux comprendre le fonctionnment j'ai fait ces quelques images ci-dessous: Comme on peut le voir, il y a 2 grandes phases: La première on place les données que l'on veut La deuxième est la validation des données Maintenant passons à la pratique. Dans cet exemple, le but sera d'allumer des LED car c'est le plus simple électriquement. En effet, on peut également piloter des moteurs, des relais, des électrovannes,... mais cela nécessite une interface de puissance, ce qui n'est pas le sujet de ce tutoriel.
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Le circuit intégré 74HC595 ets un registre à décalage 8 bits, permettant de piloter facilement 8 sorties numériques à l'aide d'u liaison série composé de 3 points. Cela permet de multiplier les sortie d'une carte Arduino. Les circuits sont également chainables, permettant de piloter autant de sortie que l'on souhaite avec seulement 3 fils. Les entrées sont compatibles des niveau TTL et bas-niveau CMOS. Exemple pour piloter 8 LEDs avec un Arduino UNO Explication du fonctionnement du 74HC595: Vidéo: Comprendre le fonctionnement des registres à décalage Exemple de programmation avec un arduino: Serial to Parallel Shifting-out with a 74HC595
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Astuce 1: avoir plus de 8 sorties Pour avoir plus de 8 sorties, naturellement on se dit qu'il faut un deuxième 74hc595 et l'on clône le montage en utilisant les autres pins disponibles. Mais si c'était ça je n'aurai pas pris la peine d'écrire cette astuce. En effet, vous l'avez peut-être remarqué sur le schéma, il y a une broche Q7'. Et c'est de là que vient l'astuce. En effet on peut chainer les 74HC595 entre eux, en reliant la broche Q7' du premier, sur la broche DS (souvenez-vous la broche de donnée) du suivant. Enfin, afin de synchroniser les deux 74HC595 il suffit de connecter leurs broches ST_CP et SH_CP entre eux. Au niveau du code, au lieu de boucler sur 8 bits, il faut boucler sur 16 bits. Et voilà, avec le même nombre de fils on augmente notre circuit de 8 sorties supplémentaires. En théorie vous pouvez en chainer autant que vous voulez, mais en pratique, avec un arduino le temps de mise à jour des registres deviendra de plus en plus long et donc nuira au fonctionnment du programme.
Astuce 2: s'en servir pour augmenter le nombre d'entrée Les puristes ne vont surement pas aimer, et cette astuce se révèle plus être une bidouille. M'enfin, je me lance Imaginons que nous ayons 8 interrupteurs, mais que 4 broches de libres sur notre arduino. On se dit c'est mal barré, on a pas d'autre arduino, c'est fin; et soudain vous vous souvenez qu'il vous reste un 74HC595. La bidouille peut commencer. Le principe est simple, on va faire se décaler un bit à travers le registre (juste un seul), du coup pour les interrupteurs en sortie, seulement 1 seul sera alimenté et si tous les interrupteurs sont raccordés sur une seule entrée de l'arduino, alors on connait l'état d'interrupteur. Bon j'avoue, c'est un peu empirique