Integrierte Schaltkreise - IC

SN74HC595 Integrierter Schaltkreis IC 1Stück

Das SN74HC595 ist eines der nützlichsten und beliebtesten integrierten Schieberegister: Es wandelt serielle Daten in parallele um und stellt 8 zusätzliche digitale Ausgänge bereit, wobei nur 3 Pins...

Das SN74HC595 ist eines der nützlichsten und beliebtesten integrierten Schieberegister: Es wandelt serielle Daten in parallele um und stellt 8 zusätzliche digitale Ausgänge bereit, wobei nur 3 Pins vom Mikrocontroller verwendet werden. Es ist ideal für Arduino, ESP32, Raspberry Pi und allgemein für Erweiterungen von Ausgängen in DIY- und professionellen...

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Beschreibung

Beschreibung

Das SN74HC595 ist eines der nützlichsten und beliebtesten integrierten Schieberegister: Es wandelt serielle Daten in parallele um und stellt 8 zusätzliche digitale Ausgänge bereit, wobei nur 3 Pins vom Mikrocontroller verwendet werden. Es ist ideal für Arduino, ESP32, Raspberry Pi und allgemein für Erweiterungen von Ausgängen in DIY- und professionellen Anwendungen.

Was ist das SN74HC595

Ein 8‑Bit Serial‑In / Parallel‑Out (SIPO) Schieberegister mit 3‑Zustand-Ausgängen. Es gehört zur Reihe 74HC (High‑Speed CMOS) von Texas Instruments.

Hauptmerkmale:

  • 8‑Bit‑Ausgänge (Q0–Q7)
  • DIP 16
  • Serielle Eingabe (SER)
  • Zwei Taktleitungen:
    • SRCLK: Lädt das Schieberegister
    • RCLK: Überträgt die Daten in das Ausgangsregister
  • Output Enable (OE): Versetzt die Ausgänge in Hochimpedanz
  • SRCLR: Löschen des Schieberegisters
  • Betriebsspannung: 2V – 6V
  • Ausgangsstrom: ca. ±6–7.8 mA pro Pin (nicht für direkte Ansteuerung starker Lasten geeignet)
  • Taktfrequenz: bis zu 24 MHz (abhängig von Vcc)
  • Niedriger Stromverbrauch: ca. 80 μA max

Wie es funktioniert:

Du sendest die 8 Bit serielle Daten an SER mit Impulsen auf SRCLK. Die Daten werden vorübergehend im Schieberegister gespeichert. Mit einem Impuls auf RCLK werden die 8 Bit in die Ausgänge Q0–Q7 übertragen. Mit OE können alle Ausgänge deaktiviert werden (Tri‑State). Mit dem SRCLR kann das Schieberegister auf Null gesetzt werden.

Ideal für:

  • LED‑Leisten, LED‑Matrizen
  • Steuerung mehrerer 7‑Segment‑Displays
  • Relais-, Transistor-, MOSFET‑Treiber
  • Keyboards, Multiplexing
  • Jede Anwendung, die viele digitale Ausgänge benötigt

Hersteller

Siehe vollständige Beschreibung

Spezifikationen

Spezifikationen

Stücke
1 Stück

Wichtige Informationen

Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier

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Beschreibung & Spezifikationen

Das SN74HC595 ist eines der nützlichsten und beliebtesten integrierten Schieberegister: Es wandelt serielle Daten in parallele um und stellt 8 zusätzliche digitale Ausgänge bereit, wobei nur 3 Pins vom Mikrocontroller verwendet werden. Es ist ideal für Arduino, ESP32, Raspberry Pi und allgemein für Erweiterungen von Ausgängen in DIY- und professionellen Anwendungen.

Was ist das SN74HC595

Ein 8‑Bit Serial‑In / Parallel‑Out (SIPO) Schieberegister mit 3‑Zustand-Ausgängen. Es gehört zur Reihe 74HC (High‑Speed CMOS) von Texas Instruments.

Hauptmerkmale:

  • 8‑Bit‑Ausgänge (Q0–Q7)
  • DIP 16
  • Serielle Eingabe (SER)
  • Zwei Taktleitungen:
    • SRCLK: Lädt das Schieberegister
    • RCLK: Überträgt die Daten in das Ausgangsregister
  • Output Enable (OE): Versetzt die Ausgänge in Hochimpedanz
  • SRCLR: Löschen des Schieberegisters
  • Betriebsspannung: 2V – 6V
  • Ausgangsstrom: ca. ±6–7.8 mA pro Pin (nicht für direkte Ansteuerung starker Lasten geeignet)
  • Taktfrequenz: bis zu 24 MHz (abhängig von Vcc)
  • Niedriger Stromverbrauch: ca. 80 μA max

Wie es funktioniert:

Du sendest die 8 Bit serielle Daten an SER mit Impulsen auf SRCLK. Die Daten werden vorübergehend im Schieberegister gespeichert. Mit einem Impuls auf RCLK werden die 8 Bit in die Ausgänge Q0–Q7 übertragen. Mit OE können alle Ausgänge deaktiviert werden (Tri‑State). Mit dem SRCLR kann das Schieberegister auf Null gesetzt werden.

Ideal für:

  • LED‑Leisten, LED‑Matrizen
  • Steuerung mehrerer 7‑Segment‑Displays
  • Relais-, Transistor-, MOSFET‑Treiber
  • Keyboards, Multiplexing
  • Jede Anwendung, die viele digitale Ausgänge benötigt

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