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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. Registre à décalage 74hc595 de. 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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J'inaugure aujourd'hui une nouvelle série d'articles qui consistera à explorer le fonctionnement d'un circuit intégré. Pour cette première livraison, j'ai choisi le registre à décalage HC595, dont voici la fiche technique. Ce circuit intégré est largement utilisé pour augmenter le nombre de sorties d'un microcontrôleur. Votre Arduino ne comporte pas suffisamment de sorties pour une application précise? Vous y ajoutez un ou plusieurs registres à décalage et le problème est réglé! Le registre à décalage HC595 comporte 16 broches. 8 d'entre elles (QA, QB, etc) sont des sorties qui peuvent prendre une valeur logique haute ou basse. L'état de ces 8 sorties dépendra des informations envoyées à l'entrée du signal série (broche numéro 14) ainsi qu'aux entrées d'horloge (broches numéros 11 et 12). Chaque sortie du registre à décalage est associée à une mémoire qui peu prendre la valeur logique 0 et 1. Registre à décalage 74hc595 d. Chaque fois que la broche 11 passe du niveau logique 0 au niveau logique 1 (donc de 0 V à 5 V), le contenu de chaque mémoire est décalé d'une position: la mémoire associée à la broche 7 prend le contenu de la mémoire associée à la broche 6, la mémoire associée à la broche 6 prend le contenu de la mémoire associée à la broche 5, etc. Et la mémoire associée à la broche 15?
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Pour montrer le principe du registre à décalage, un exemple courant est de brancher des leds à ses sorties que nous allons faire clignoter les unes à la suite des autres. //Constants #define number_of_74hc595s 1 #define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8 #define SER_Pin D1 #define RCLK_Pin D2 #define SRCLK_Pin D3 //Variables boolean registers [ numOfRegisterPins] = { 0, 0, 0}; void setup () { //Init Serial USB Serial. begin ( 115200); Serial.
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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'. 74HC595 - Registre à décalage - Boutique Semageek. 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.
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Allez, on y va, c'est parti pour la définition et présentation des circuits intégrés 74HC595. 1- Que sont les circuits de type 74HC595 et quelles sont leurs possibles utilisations Les Circuits Intégrés de type 74HC595 sont appelés « registres à décalage ». Derrière ce nom un peu barbare, se cache en fait l'un des circuits les plus intéressants, notamment pour nous, arduinistes que nous sommes. En effet, il vous est sans doute arrivé, tout comme moi, de manquer de broches sur votre Arduino pour réaliser tel ou tel circuit. Acheter l'Arduino MEGA n'est pas forcément la bonne solution à ce problème, vous allez comprendre pourquoi. Les 74HC595 permettent, grâce à 3 entrées de contrôler 7 sorties différentes. Enfin… 7, c'est le minimum. En réalité, on peut contrôler 8, 16, 32, 64, 128 etc… Bref, une (presque) infinité de sorties. Découvrir les 74HC595 - Simple-Duino. L'un des projets dans lesquels ces circuits sont les plus utiles est sans doute le cube de led. En effet, il suffit d'un rapide calcul: Un cube de leds de 4 x 4 x 4 leds nécessitera 64 sorties.
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huits Registres à décalages. - Français - Arduino Forum
#comprendre / * Définition liée au matériel * / #define _XTAL_FREQ 20000000 // Fréquence cristal, utilisée dans le délai #define DATA_595 PORTBbits. RB0 #define STROBE_595 PORTBbits. RB1 #define CLK_595 PORTBbits. RB2 Ensuite, nous avons déclaré la fonction system_init () pour initialiser la direction de la broche. void system_init (void) { TRISB = 0x00;} Nous avons créé l'impulsion d'horloge et l'impulsion de verrouillage en utilisant deux fonctions différentes / * * Cette fonction activera l'horloge. Registre à décalage 8 bits (74HC595). * / horloge vide (vide) { CLK_595 = 1; __delay_us (500); CLK_595 = 0; __delay_us (500);} et / * * Cette fonction clignotera et activera le déclencheur de sortie. * / stroboscope vide (vide) { STROBE_595 = 1; __delay_us (500); STROBE_595 = 0;} Après ces deux fonctions, nous avons déclaré la fonction data_submit (unsigned int data) pour soumettre des données série au 74HC595. void data_submit (données int non signées) { for (int i = 0; i <8; i ++) { DATA_595 = (data >> i) & 0x01; l'horloge();} strobe (); // Données finalement soumises} Dans cette fonction, nous acceptons les données 8 bits et envoyons chaque bit en utilisant deux opérateurs bit à bit shift gauche et opérateur AND.