O 74HC595D é um registro/trava de mudança de 8 bits que é meticulosamente planejado usando a tecnologia avançada de portão de silício.Esse design sofisticado garante que opere em velocidades semelhantes aos circuitos LSTTL, combinando eficiência de energia típica da tecnologia CMOS.Seus componentes principais incluem um registro de mudança estática de 8 bits e um registro de armazenamento de 8 bits.Quando a entrada SCK passa por uma transição positiva, os dados passam suavemente através do registro.Além disso, após uma transição positiva na entrada RCK, esses dados transferem perfeitamente para o registro de armazenamento.
Uma característica notável do 74HC595D é a divisão dos sinais RCK e SCK, que estabiliza e mantém significativamente as saídas paralelas durante todo o processo de mudança.Isso é especialmente benéfico em contextos que precisam de corrupção mínima de dados e alta integridade de saída.O dispositivo possui saídas paralelas de 3 estados que permitem conexões fáceis com um barramento de 8 bits, aprimorando sua utilidade em várias tarefas de conversão de série a paralelo.
Muitas vezes, você pode recorrer ao 74HC595D para uma infinidade de aplicações práticas, principalmente na conversão de série para paralelo e recepção de dados.O design incorpora mecanismos de proteção contra descarga estática e picos de tensão transitória.Isso garante desempenho confiável em diferentes ambientes.No projeto e implementação do circuito, o 74HC595D é elogiado por sua eficiência e robustez, qualidades que são procuradas para reduzir o consumo de energia, mantendo os recursos de processamento de dados de alta velocidade.Esse aspecto é cada vez mais relevante nos eletrônicos modernos, onde a economia de energia e o desempenho são altamente valorizados.
Recurso |
Descrição |
Alta velocidade |
fmax = 55 MHz (Tip.) Em VCC = 5 V |
Dissipação de baixa potência |
ICC = 4,0 µA (max) em ta = 25 ° C |
Atrasos equilibrados de propagação |
TPLH ≈ TPHL |
Ampla faixa de tensão operacional |
VCC (OPR) = 2,0 V a 6,0 V |
Tipo |
Parâmetro |
Time de entrega da fábrica |
12 semanas |
Tipo de montagem |
Montagem na superfície |
Pacote / caso |
16-SOIC (0,154, 3,90 mm de largura) |
Número de elementos |
1 |
Temperatura operacional |
-40 ° C ~ 125 ° C. |
Embalagem |
Fita de corte (CT) |
Série |
74HC |
Status da peça |
Ativo |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) |
1 (ilimitado) |
Tensão - suprimento |
2V ~ 6V |
Função |
Serial a paralelo |
Tipo de saída |
Tri-State |
Tipo lógico |
Registro de turno |
Número de bits por elemento |
8 |
Status do ROHS |
ROHS compatível |
Papel |
Comparar |
Fabricantes |
Categoria |
Descrição |
74HC595D |
Parte atual |
Nxp |
Registros de turno |
NXP 74HC595D Registro de turnos, família HC, 74HC595, série
a paralelo, serial a serial, 1Element, 8bit, Soic |
74HC595D, 118 |
74HC595D vs 74HC595D, 118 |
Nxp |
Registros de turno |
NXP 74HC595D, 118 Shift Register, Família HC, 74HC595,
Serial a paralelo, serial a serial, 8Element, 8bit, Soic |
74HC595D-Q100,118
|
74HC595D vs 74HC595D-Q100,118 |
Nxp |
Registros de turno |
IC Shift Register 8bit 16soic |
SN74HC595N |
74HC595D vs SN74HC595N |
Ti |
Registros de turno |
Shift Register, família HC, 74HC595, Serial a Parallel,
1 elemento, 8 bits, mergulho, 16pins |
O 74HC595D é ideal para controlar as placas de LED, especialmente quando encarregadas de gerenciar um grande número de LEDs usando um microcontrolador.Esse registro de turno simplifica o processo de multiplexação, reduzindo significativamente a contagem de pinos de E/S necessária no microcontrolador.Por exemplo, em sistemas de exibição complexos, como quadros de pontuação ou placas informativas dinâmicas, a integração do 74HC595D pode simplificar o design geral do circuito, tornando -o mais eficiente e gerenciável.
O 74HC595D interfina com eficiência com as telas LCD, fornecendo os bits de dados básicos, estabelecendo um canal de comunicação contínuo entre o microcontrolador e o visor.Esse recurso permite atualizações mais suaves do conteúdo de exibição.É principalmente vantajoso nos painéis de controle de máquinas industriais e eletrônicos de consumo, onde a exibição de informações claras e oportunas está ativa.Essa integração incentiva projetos mais compactos e econômicos.
O 74HC595D é capaz de controlar cargas de 5V, como relés, através de um microcontrolador de 3,3V, devido à sua capacidade de tensão de alto nível de 3,15V.Esse atributo é principalmente útil em ambientes que requerem mecanismos de comutação confiáveis em sistemas de energia restritos.As aplicações práticas incluem sistemas de automação residencial e robótica, onde o gerenciamento de componentes de tensão mais alta a partir de um circuito lógico de menor tensão é útil para operações suaves e eficientes.A incorporação do 74HC595D garante transições mais suaves entre diferentes domínios de tensão, mantendo assim a integridade de todo o sistema.
Uma força notável do 74HC595D é o seu papel em aumentar a confiabilidade e a escalabilidade dos circuitos eletrônicos.A experiência mostra que os registros de turno como o 74HC595D ajudam a manter a integridade do sinal em distâncias mais longas, um requisito comum em instalações de LED em larga escala, como sistemas de iluminação arquitetônica ou extensos exibições de informações públicas.Eles também simplificam a arquitetura do design, facilitando a expansão do número de saídas controláveis com alterações mínimas de hardware, garantindo assim que o sistema permaneça adaptável às necessidades futuras.
A integração do 74HC595D nos projetos de circuitos aprimora a eficiência geral do projeto e o gerenciamento de energia.Sua capacidade de centralizar o controle facilita a distribuição de energia organizada, que é crucial em dispositivos movidos a bateria, onde a conservação de energia é uma prioridade.Esse benefício se alinha às filosofias de design contemporâneas que enfatizam o mínimo de consumo de energia e maximizando o desempenho, como visto em tecnologia vestível e dispositivos médicos portáteis.
O 74HC595D é frequentemente empregado em cenários em que os dados precisam fazer a transição de um formato serial para um formato paralelo.Esse recurso é sério em vários aplicativos digitais que exigem gerenciamento e processamento de dados eficientes.Os sistemas baseados em microcontroladores geralmente enfrentam o desafio de pinos GPIO limitados.Ao alavancar o 74HC595D, esses sistemas podem controlar efetivamente um número maior de saídas com menos pinos de entrada, otimizando os recursos disponíveis.
Em aplicações práticas, você pode usar frequentemente este IC para direcionar matrizes LED ou gerenciar vários dispositivos, como relés ou segmentos de exibição.O envio de dados em série e expandindo -os para saídas paralelas simplifica a fiação e reduz a contagem de pinos necessários para operações complexas.O uso do 74HC595D foi demonstrado através da experiência para otimizar o design de hardware, resultando em placas de circuito mais compactas e eficientes.
Outra aplicação pendente do 74HC595D é o seu papel nos registros de retenção de controle remoto, o que é principalmente benéfico nos controladores lógicos programáveis (PLCs) e em outros sistemas de automação industrial.Este dispositivo pode armazenar sinais de controle, mesmo quando eles não estão sendo transmitidos ativamente.Muitas vezes, você pode descobrir que o uso do 74HC595D com sistemas de controle remoto aprimora a confiabilidade e diminui a frequência de intervenções manuais.Além disso, os registros de retenção funcionam como buffers intermediários, melhorando a integridade dos dados em relação às comunicações de longa distância.Reduzir a necessidade de transmissão contínua de dados indiretamente leva a menor consumo de energia e aumenta a eficiência geral do sistema.
O Toshiba Semiconductor & Storage apresenta uma variedade diversificada de soluções de tecnologia que energizam os fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fabricantes originais de design (ODMS), fabricantes contratados (CMS) e empresas de chips.Essas soluções promovem o desenvolvimento de produtos integrados sofisticados em vários mercados, incluindo computação, rede, comunicações, eletrônicos de consumo digital e aplicações automotivas.
O domínio de Toshiba sobre a tecnologia de semicondutores e armazenamento é evidente em suas várias contribuições.Na computação, seus microprocessadores e soluções de memória atendem à crescente necessidade de recursos de computação mais potentes e eficientes.Em redes e comunicações, os componentes da Toshiba garantem transferência de dados confiável e de alta velocidade, usada para aplicações perigosas da infraestrutura moderna.O mercado de consumidores digital floresce com as inovações da Toshiba, aprimorando suas experiências através do desempenho superior do dispositivo e da eficiência energética.Dentro da indústria automotiva, os semicondutores de Toshiba dirigem a transição para veículos mais inteligentes e com eficiência energética.Suas tecnologias abrem caminho para avanços em veículos elétricos (VEs), sistemas de direção autônomos e entretenimento no carro.As experiências práticas demonstram que o emprego de ICs e sensores otimizados de gerenciamento de energia da Toshiba estende significativamente a faixa de EV e confiabilidade, tornando -os mais atraentes para os consumidores e fabricantes.
O impacto de Toshiba é especialmente profundo nas redes e comunicações.Seus componentes de alta velocidade e baixa latência são úteis para criar redes de próxima geração, principalmente no caminho para a tecnologia 5G.Eles também fornecem componentes usados que garantem conectividade perfeita e alta taxa de transferência de dados.O feedback da indústria enfatiza que a integração das soluções da Toshiba melhora acentuadamente a eficiência e a confiabilidade da rede, apoiando diversos aplicativos de dispositivos aprimorados de banda larga móvel para Internet of Things (IoT).
Titulares de bateria cilíndrica.pdf
O 74HC595D é um circuito integrado que combina um registro de mudança serial de 8 estágios com um registro de armazenamento e saídas de três estados.Emprega relógios separados para os registros de turno e armazenamento, com a transição de dados na borda positiva da entrada do relógio de mudança de registro (SHCP).A exibição dos dados do registro de armazenamento ocorre quando a saída de saída (OE) é baixa.
O 74HC595D opera usando um protocolo SIPO-Out (SIPO) em série.O microcontrolador envia dados em série para o registro de turno, posteriormente emitido através de pinos paralelos.Cada chip fornece oito pinos de saída adicionais, permitindo recursos expandidos de E/S quando usados juntos.Vários chips 74HC595D podem se conectar em uma configuração de cadeia da margarida, aumentando significativamente os pinos de saída em potencial.Essa adaptabilidade é principalmente benéfica em projetos que exigem vários sinais de saída, como impulsionar vários LEDs ou gerenciar monitores digitais complexos.Compreender a sincronização entre a entrada de dados seriais e os sinais de relógio é adequado para um desempenho confiável.Em muitos sistemas incorporados, o tempo preciso garante a integridade dos dados durante os turnos.
A distinção primária está nas especificidades de marca e embalagem.O sufixo 'D' do 74HC595D indica uma embalagem específica (pequeno circuito integrado de contorno - SOIC) ou faixa de temperatura operacional, adequada para condições de fabricação ou ambientais específicas.Enquanto o 74HC595 serve como nome genérico, fabricantes como o Texas Instruments indicam sua versão com o prefixo 'SN'.A seleção da embalagem apropriada, como o 74HC595D, pode melhorar o desempenho e a longevidade do sistema, especialmente considerando as restrições de design como espaço ou ambiente operacional.Essa decisão geralmente aproveita sua experiência, equilibrando as especificações técnicas com cenários práticos de construção para os resultados mais eficazes.
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