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블로그74HC595d Shift Register Brokdown : 핀아웃, 데이터 시트 및 시스템 다이어그램 설명
10월17일에서 395

74HC595d Shift Register Brokdown : 핀아웃, 데이터 시트 및 시스템 다이어그램 설명

74HC595D는 고성능 8 비트 시프트 레지스터/래치로 효율적인 직렬 대 평행 데이터 변환에서 그 역할로 널리 인식됩니다.고급 실리콘 게이트 C2MOS 기술을 활용하여 저전력 소비, 높은 노이즈 면역 및 안정적인 작동을 제공하여 현대 전자 제품에 인기있는 선택입니다.인터페이스에 필요한 마이크로 컨트롤러 핀의 수를 줄이는 능력은 특히 공간 제약 디자인에 유리하므로 레이아웃과 성능을 쉽게 최적화 할 수 있습니다.이 기사는 74HC595D의 기술적 세부 사항, 응용 프로그램 및 혜택을 파고 들어 회로 설계의 실질적인 사용 및 효율성에 대한 통찰력을 제공합니다.

목록

1. 74HC595D 상세한 탐색
2. 74HC595D 핀 구성
3. 74HC595D CAD 표현
4. 74HC595D의 특징
5. 기술 사양
6. 74HC595D의 IEC 논리 표현
7. 74HC595D의 시스템 다이어그램
8. 74HC595D의 대안
9. 74HC595D 사용을위한 최적 시나리오
10. 74HC595D의 일반적인 응용
11. 74HC595D 물리적 치수
12. 제조업체 정보
74HC595D Shift Register Breakdown: Pinout, Datasheet, and System Diagram Explained

74HC595D 상세한 탐색

그만큼 74HC595D 고급 실리콘 게이트 C2MOS 기술을 사용하여 세 심하게 계획된 8 비트 시프트 레지스터/래치입니다.이 정교한 디자인은 CMOS 기술의 전형적인 전력 효율성을 결합하여 LSTTL 회로와 유사한 속도로 작동하도록합니다.핵심 구성 요소에는 8 비트 정적 시프트 레지스터와 8 비트 스토리지 레지스터가 포함됩니다.SCK 입력이 긍정적 인 전환을 겪으면 데이터는 레지스터를 통해 원활하게 이동합니다.또한, RCK 입력에서 긍정적 인 전환에 따라,이 데이터는 스토리지 레지스터로 원활하게 전송됩니다.

74HC595D의 주목할만한 특징은 RCK 및 SCK 신호의 분할이며, 이는 시프팅 프로세스 전반에 걸쳐 평행 한 출력을 크게 안정화시키고 유지합니다.이는 최소한의 데이터 손상과 높은 출력 무결성이 필요한 상황에서 특히 유익합니다.이 장치에는 8 비트 버스에 쉽게 연결할 수있는 3- 상태 병렬 출력이있어 다양한 직렬-평행 전환 작업에서 유틸리티를 향상시킵니다.

수많은 실용적인 응용 분야, 주로 일련의 평행 전환 및 데이터 수신으로 74HC595D로 전환 할 수 있습니다.이 설계는 정적 방전 및 과도 전압 스파이크에 대한 보호 메커니즘을 통합합니다.이것은 다양한 환경에서 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.회로 설계 및 구현에서 74HC595D는 효율성과 견고성, 고속 데이터 처리 기능을 유지하면서 전력 소비를 줄이기 위해 추구하는 품질에 대해 칭찬을받습니다.이러한 측면은 에너지 절약과 성능이 모두 높아지는 현대 전자 제품에서 점점 더 관련이 있습니다.

74HC595D 핀 구성

74HC595D Pinout

74HC595D CAD 표현

상징

74HC595D Symbol

발자국

74HC595D Footprint

3D 모델

74HC595D 3D Model

74HC595D의 특징

특징
설명
고속
fmax = 55 MHz (유형) vcc = 5 V
저전력 소산
ICC = 4.0 µA (최대) TA = 25 ° C
균형 잡힌 전파 지연
tplh ≈ tphl
넓은 작동 전압 범위
VCC (OPR) = 2.0 v ~ 6.0 v

기술 사양

유형
매개 변수
공장 리드 타임
12 주
장착 유형
표면 마운트
패키지 / 케이스
16-SOIC (0.154, 3.90mm 너비)
요소 수
1
작동 온도
-40 ° C ~ 125 ° C
포장
컷 테이프 (CT)
시리즈
74HC
부품 상태
활동적인
수분 감도 수준 (MSL)
1 (무제한)
전압 - 공급
2V ~ 6V
기능
일련의 평행
출력 유형
트라이 스테이트
논리 유형
시프트 레지스터
요소 당 비트 수
8
ROHS 상태
ROHS 준수

74HC595D의 IEC 논리 표현

74HC595D IEC Logic Symbol

74HC595D의 시스템 다이어그램

74HC595D System Diagram

74HC595D의 대안

부분
비교하다
제조업체
범주
설명
74HC595D
현재 부분
NXP
시프트 레지스터
NXP 74HC595D 시프트 레지스터, HC 제품군, 74HC595, 시리얼 평행, 직렬부터 직렬, 1 요소, 8 비트, Soic
74HC595D, 118
74HC595D vs 74HC595D, 118
NXP
시프트 레지스터
NXP 74HC595D, 118 Shift Register, HC 제품군, 74HC595, 일련에서 평행, 평행, 직렬 - 직렬, 8 리멘트, 8 비트, SOIC
74HC595D-Q100,118
74HC595D vs 74HC595D-Q100,118
NXP
시프트 레지스터
IC 시프트 레지스터 8 비트 16SOIC
SN74HC595N
74HC595D vs SN74HC595N

시프트 레지스터
Shift Register, HC Family, 74HC595, 평행 연속, 평행, 1 요소, 8 비트, 딥, 16 핀

74HC595D 사용을위한 최적 시나리오

74HC595D는 특히 마이크로 컨트롤러를 사용하여 많은 수의 LED를 관리하는 임무를 수행 할 때 LED 보드를 제어하는 ​​데 이상적입니다.이 시프트 레지스터는 멀티플렉싱 프로세스를 간소화하여 마이크로 컨트롤러에 필요한 I/O 핀 수를 크게 줄입니다.예를 들어, 스코어 보드 또는 동적 정보 보드와 같은 복잡한 디스플레이 시스템에서 74HC595D를 통합하면 전체 회로 설계를 단순화하여보다 효율적이고 관리 가능합니다.

LCD 화면과의 인터페이스

74HC595D는 기본 데이터 비트를 공급하여 LCD 화면과 효율적으로 인터페이스하여 마이크로 컨트롤러와 디스플레이 사이의 원활한 통신 채널을 설정합니다.이 기능을 사용하면 디스플레이 컨텐츠를 더 부드럽게 업데이트 할 수 있습니다.명확하고시기 적절한 정보 디스플레이가 활성화되는 산업용 기계 및 소비자 전자 제품의 제어 패널에서 유리합니다.이 통합은보다 작고 비용 효율적인 설계를 장려합니다.

3.3V 마이크로 컨트롤러로 5V 하중을 제어합니다

74HC595D는 3.15V 고급 전압 기능으로 인해 3.3V 마이크로 컨트롤러를 통해 릴레이와 같은 5V 하중을 제어 할 수 있습니다.이 속성은 주로 제한된 전원 시스템 내에서 안정적인 스위칭 메커니즘이 필요한 환경에서 유용합니다.실제 애플리케이션에는 홈 자동화 시스템 및 로봇 공학이 포함되어 있으며, 낮은 전압 로직 회로에서 더 높은 전압 구성 요소를 관리하는 것이 매끄럽고 효율적인 작동에 유용합니다.74HC595D를 통합하면 상이한 전압 도메인 간의 더 부드러운 전환이 보장되어 전체 시스템의 무결성이 유지됩니다.

신뢰성과 확장 성 향상

74HC595D의 주목할만한 강점 중 하나는 전자 회로의 신뢰성과 확장 성을 향상시키는 역할입니다.경험에 따르면 74HC595D와 같은 시프트 레지스터는 건축 조명 시스템 또는 광범위한 공개 정보 디스플레이와 같은 대규모 LED 설치의 일반적인 요구 사항 인 더 먼 거리에 걸쳐 신호 무결성을 유지하는 데 도움이됩니다.또한 디자인 아키텍처를 단순화하여 최소한의 하드웨어 변경으로 제어 가능한 출력 수를 쉽게 확장 할 수 있으므로 시스템이 미래의 요구에 적응할 수 있도록합니다.

설계 효율성 및 전력 관리

74HC595D를 회로 설계에 통합하면 전반적인 설계 효율성 및 전력 관리가 향상됩니다.제어 제어 능력은 조직화 된 전력 분배를 용이하게하며, 이는 에너지 절약이 우선 순위 인 배터리 구동 장치에서 중요합니다.이 혜택은 웨어러블 기술 및 휴대용 의료 기기에서 볼 수 있듯이 성능을 극대화하면서 최소한의 전력 소비를 강조하는 현대 설계 철학과 일치합니다.

74HC595D의 일반적인 응용

일련 대면대 데이터 변환

74HC595D는 데이터가 직렬 형식에서 병렬 형식으로 전환 해야하는 시나리오에서 자주 사용됩니다.이 기능은 효율적인 데이터 관리 및 처리를 요구하는 다양한 디지털 응용 프로그램에서 심각합니다.마이크로 컨트롤러 기반 시스템은 종종 제한된 GPIO 핀의 도전에 직면합니다.74HC595D를 활용함으로써 이러한 시스템은 입력 핀이 적은 더 많은 수의 출력을 효과적으로 제어하여 사용 가능한 리소스를 최적화 할 수 있습니다.

실제 응용 프로그램 에서이 IC를 사용하여 LED 행렬을 구동하거나 릴레이 또는 디스플레이 세그먼트와 같은 여러 장치를 관리 할 수 ​​있습니다.데이터를 연속적으로 전송 한 다음 병렬 출력으로 확장하면 배선이 단순화되고 복잡한 작업에 필요한 핀 수가 줄어 듭니다.74HC595D의 사용은 경험을 통해 하드웨어 설계를 간소화하여보다 작고 효율적인 회로 보드를 만들어 냈습니다.

원격 제어 보유 레지스터

74HC595D의 또 다른 뛰어난 적용은 원격 제어 홀딩 레지스터에서의 역할이며, 이는 대부분 프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러 (PLC) 및 기타 산업 자동화 시스템에 유리합니다.이 장치는 적극적으로 전송되지 않더라도 제어 신호를 저장할 수 있습니다.원격 제어 시스템과 함께 74HC595D를 사용하면 신뢰성이 향상되고 수동 중재 빈도가 감소한다는 것을 종종 알 수 있습니다.또한 홀딩 레지스터는 중간 버퍼로서 기능하여 장거리 통신에 대한 데이터 무결성을 향상시킵니다.지속적인 데이터 전송의 필요성을 줄이면 간접적으로 전력 소비가 낮아지고 전반적인 시스템 효율성이 향상됩니다.

74HC595D 물리적 치수

74HC595D Dimensions

제조업체 정보

Toshiba Semiconductor & Storage는 OEM (Original Equipment Manufacturers), ODM (Original Design Manufacturers), CMS (Contract Manufacturers) 및 화장실 칩 회사에 활력을주는 다양한 기술 솔루션을 제공합니다.이 솔루션은 컴퓨팅, 네트워킹, 통신, 디지털 소비자 전자 제품 및 자동차 애플리케이션을 포함하여 여러 시장에서 정교한 통합 제품의 개발을 촉진합니다.

Toshiba의 반도체 및 저장 기술에 대한 숙달은 다양한 기여에서 분명합니다.컴퓨팅에서 마이크로 프로세서 및 메모리 솔루션은보다 강력하고 효율적인 컴퓨팅 기능에 대한 급성장 요구를 충족시킵니다.네트워킹 및 커뮤니케이션에서 Toshiba의 구성 요소는 최신 인프라의 위험한 응용 프로그램에 사용되는 신뢰할 수 있고 고속 데이터 전송을 보장합니다.디지털 소비자 시장은 Toshiba의 혁신으로 번성하여 우수한 장치 성능과 에너지 효율성을 통해 경험을 향상시킵니다.자동차 산업 내에서 Toshiba의 반도체는보다 지능적이고 에너지 효율적인 차량으로의 전환을 주도합니다.그들의 기술은 전기 자동차 (EVS), 자율 주행 시스템 및 차량 내 엔터테인먼트의 발전을위한 길을 열었습니다.실용적인 경험에 따르면 Toshiba의 최적화 된 전력 관리 IC 및 센서를 사용하는 것은 EV 범위와 신뢰성을 크게 확장하여 소비자와 제조업체에게 더욱 매력적임을 보여줍니다.

Toshiba의 영향은 특히 네트워킹 및 커뮤니케이션에서 심오합니다.고속 및 저도 부족 구성 요소는 대부분 5G 기술을 향한 차세대 네트워크를 만드는 데 유용합니다.또한 원활한 연결성과 높은 데이터 처리량을 보장하는 중고 구성 요소를 공급합니다.업계 피드백은 Toshiba의 솔루션을 통합하면 네트워크 효율성과 신뢰성을 크게 향상시켜 향상된 모바일 광대역에서 IoT (Internet of Things) 장치까지 다양한 응용 프로그램을 지원한다고 강조합니다.

데이터 시트 PDF

74HC595D 데이터 시트 :

원통형 배터리 홀더 .pdf

SN74HC595N 데이터 시트 :

SN54/SN74HC595.pdf






자주 묻는 질문 [FAQ]

1. 74HC595D는 무엇입니까?

74HC595D는 8 단계 직렬 시프트 레지스터와 스토리지 레지스터 및 트라이 상태 출력을 결합한 통합 회로입니다.SHCP (Shift Register Clock Input)의 양수 가장자리에서 데이터 전환과 함께 Shift 및 Storage Registers를 위해 별도의 시계를 사용합니다.스토리지 레지스터의 데이터 표시는 출력 활성화 입력 (OE)이 낮을 때 발생합니다.

2. 74HC595D는 어떻게 기능합니까?

74HC595D는 SIPO (Serial-in Parallal-Out) 프로토콜을 사용하여 작동합니다.마이크로 컨트롤러는 데이터를 시프트 레지스터로 연속적으로 보낸 다음 병렬 핀을 통해 출력됩니다.각 칩은 8 개의 추가 출력 핀을 제공하므로 함께 사용될 때 확장 된 I/O 기능이 가능합니다.다수의 74HC595D 칩은 데이지 체인 구성에 연결되어 잠재적 출력 핀이 크게 증가 할 수 있습니다.이 적응성은 주로 여러 LED를 구동하거나 복잡한 디지털 디스플레이 관리와 같은 수많은 출력 신호가 필요한 프로젝트에서 유리합니다.직렬 데이터 입력과 클록 신호 간의 동기화를 이해하는 것은 신뢰할 수있는 성능에 적합합니다.많은 임베디드 시스템에서 정확한 타이밍은 교대 중에 데이터 무결성을 보장합니다.

3. 74HC595와 74HC595를 구별하는 것은 무엇입니까?

주요 차이점은 브랜딩 및 포장 세부 사항에 있습니다.74HC595D의 'D'접미사는 특정 제조 또는 환경 조건에 적합한 특정 포장 (소규모 개요 통합 회로 - SOIC) 또는 작동 온도 범위를 나타냅니다.74HC595는 일반 이름으로 사용되지만 Texas Instruments와 같은 제조업체는 'SN'접두사로 버전을 나타냅니다.74HC595D와 같은 적절한 포장을 선택하면 특히 공간이나 운영 환경과 같은 설계 제약 조건을 고려할 때 시스템 성능과 수명이 향상 될 수 있습니다.이 결정은 종종 귀하의 경험을 활용하여 기술 사양과 가장 효과적인 결과를위한 실용적인 빌드 시나리오의 균형을 유지합니다.

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