資料介紹
描述
了解 74HC595 主復位功能
你有沒有想過 74HC595 主復位引腳的作用以及它是如何工作的?我們總是略過這一點,并通過將其硬接線到 +5v 來簡單地保持引腳高,一切正常。
在本教程中,我們將了解該引腳的作用以及如何以編程方式使用它來控制 74HC595 移位寄存器。
本教程利用現有資源,這些資源旨在提供有用且易于使用的方法來定義、配置和使用開關和 SIPO 移位寄存器,即ez_switch_lib
和ez_SIPO8_lib
庫,這兩者都可以通過 Project Hub 獲得。如果您要為本教程構建電路并下載草圖,那么您還需要下載ez_switch_lib
和ez_SIPO8_lib
庫 - 按照上面的兩個鏈接,在您的 PC 上為每組庫文件創建一個目錄,即“... /ez_switch_lib" 和 ".../ez_SIPO8_lib",并將各自的庫文件(.cpp、.h 和 .txt)分別下載到這些目錄中的每一個:
...Arduino/庫/ez_switch_lib/...
...Arduino/庫/ez_SIPO8_lib/...
教程草圖使用了這兩個庫中的許多函數和資源,但出于本教程的目的,它們沒有被描述或過度闡述。
對于電路設計,需要注意的是,它在很大程度上遵循將 74HC595 IC 連接到微控制器的標準方法,但以下情況除外:
- SIPO IC 引腳 10 (SRCLR) 不像通常那樣硬連線高 (+5v),而是...
- ...一個額外的微控制器數字引腳(此處為數字引腳 11)在其引腳 10 (SRCLR) 上連接到 SIPO IC。這用于應用編程脈沖來演示主 IC 復位功能
有關接線設計/方案的直觀表示,請參見下面的原理圖部分。
讓我們從參考 74HC595 IC 的標準引腳排列開始,然后深入研究 IC 內部并查看其邏輯結構,這將有助于我們更詳細地了解其工作原理。
74HC595內部
無論 74HC595 引腳輸出對您來說是新的還是其他的,介紹/回顧這些很有用。以下 74HC595 表示列出了 IC 的每個引腳:
在我們的教程中,我們將專注于 IC 的 SRCLR 引腳(引腳 10),我們已將其連接到微控制器的數字引腳 11。SRCLR 引腳也可以稱為 MR(主復位)引腳,而術語 SRCLR 是“移位寄存器 CLeaR”的縮寫。
微控制器/74HC595/開關引腳分配為:
到目前為止,一切都很好。然而,74HC595 IC 包含兩個不同的部分(8 位寄存器),當我們使用這些組件時,我們都沒有完全意識到這兩個部分。但是,如果我們要了解主重置功能,那么我們確實需要有更全面的了解。
下圖提供了 74HC595 IC 的這兩個不同寄存器的邏輯概覽:
注意兩個 8 位寄存器 - 一個是移位寄存器,另一個是存儲/鎖存器。在正常操作下,我們一次將一位輸入 74HC595,這些位被接收到移位寄存器中,直到我們執行鎖存,然后移位寄存器的內容立即復制到存儲/鎖存寄存器(輸出),我們看到操作的結果。總之,這個正常的操作是:
- 我們將鎖存器引腳設為低電平(RCLK)
- 我們將數據一次一位地應用于引腳 (SER) 中的數據,然后通過將時鐘引腳 (SRCLK) 切換為高電平然后低電平將其接收到 74HC595 移位寄存器中。對于我們希望發送到 74HC595 的盡可能多的位,此過程將繼續進行。當新的到達時,74HC595 沿移位寄存器對連續位進行洗牌
- 當所有位都被應用后,我們將鎖存引腳恢復為高電平。此時,我們應用的位會立即復制到存儲/鎖存寄存器,因此會出現在輸出上
執行此過程的演示草圖部分是:
my_SIPOs.set_all_array_pins(HIGH);
my_SIPOs.xfer_array(MSBFIRST); // send update to all output ports
然而,74HC595 主復位引腳 (SRCLR) 允許我們以編程方式清除移位寄存器(所有 8 位位置為 0),而無需使用引腳 (SER) 和時鐘引腳 (SRCLK) 中的數據。要清除寄存器,編程步驟是:
- 將主復位引腳 (SRCLR) 拉低
- 提高主復位引腳(SRCLR)高
- 將鎖存器引腳 (RCLK) 拉低
- 提高鎖存器引腳(RCLK)高
執行此過程的演示草圖部分是:
digitalWrite(IC_MR_pin, LOW); // reset IC - drop MR reset pin +5v signal
digitalWrite(IC_MR_pin, HIGH); // set IC back to active status
digitalWrite(latch_pin, LOW); // indicate an update from shift register to output required
digitalWrite(latch_pin, HIGH); // action transfer of register reset state to the outputs
現在,在我們執行從 LOW 到 HIGH 的鎖存之前,我們不會在輸出端口上看到主復位的結果。
通過執行從 LOW 到 HIGH 的鎖存,我們強制 74HC595 將其移位??寄存器內容復制到存儲/鎖存寄存器,當然,現在輸出中將顯示 0。
就這樣,大功告成。無論在我們開始之前 74HC595 處于何種狀態,我們現在所有 8 位寄存器都在每個位/輸出位置顯示 0,并且 74HC595 再次準備好以正常方式接收數據。
請注意,在主復位引腳上執行的前兩個操作僅清除移位寄存器。這些不會影響存儲/鎖存寄存器輸出的狀態。我們需要最后兩個步驟來使存儲/鎖存寄存器與移位寄存器同步。
演示草圖讓我們見證了上述操作,按一下按鈕開關強制主復位,清除所有輸出,然后正常更新,照亮所有 8 位/輸出。
結論
這個功能有多大用處?我不太確定。我們可以使用正常的數據傳輸方法清除 74HC595 :ez_SIPO8_lib
my_SIPO.set_all_array_pins(LOW);
my_SIPOs.xfer_array(MSBFIRST);
并且,為了討價還價,重新獲得我們用來驅動主復位引腳的數??字引腳。歸根結底,您必須自己決定。
我希望您發現本教程對您有所幫助,并且您對 74HC595 IC 有更多了解?
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