2.15 74HC595实验

74HC595 简单说来就是具有8 位移位寄存器和一个存储器,以及三态输出功能。 这里我们用它来控制8 个LED 小灯。我们为什么要用74HC595 来控制小灯呢?一定会有很多朋友会问这个问题,我想问的是我们要是单纯的用Arduino 控制8 个小灯的话要占用多少个I/O 呢?答案是8 个,但是我们的Arduino 168 有几个I/O 口呢?加上模拟接口也就20 个吧,这8 个小灯占用了太多的资源了,我们用74HC595 的目的就是减少I/O 口的使用数量。用74HC595 以后我们可以用3 个数字I/O 口控制8 个LED 小灯岂不美哉。下面是我们要准备的元器件。

74HC595 直插芯片*1

红色M5 直插LED*4

绿色M5 直插LED*4

220Ω直插电阻*8

面包板*1

面包板跳线*1 扎

准备好元件我们就按下面的原理图连接电路。

2.15 74HC595实验
2.15 74HC595实验

此电路图看似复杂,我们仔细分析以后再结合参考实物就会发现很简单。

下面是参考源程序:

int data = 2;

int clock = 4;

int latch = 5;

int ledState = 0;

const int ON = HIGH;

const int OFF = LOW;

void setup()

{

pinMode(data, OUTPUT);

pinMode(clock, OUTPUT);

pinMode(latch, OUTPUT);

}

void loop()

{

int delayTime = 100;

for(int i = 0; i < 256; i++)

{

updateLEDs(i);

delay(delayTime);

}

}

void updateLEDs(int value)

{

digitalWrite(latch, LOW);

shiftOut(data, clock, MSBFIRST, value);

digitalWrite(latch, HIGH);

}

void updateLEDsLong(int value)

{

digitalWrite(latch, LOW);

for(int i = 0; i < 8; i++)

{

int bit = value & B10000000;

value = value << 1;

if(bit == 128){digitalWrite(data, HIGH);}

else{digitalWrite(data, LOW);}

digitalWrite(clock, HIGH);

delay(1);

digitalWrite(clock, LOW);

}

digitalWrite(latch, HIGH);

}

int bits[]={B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000,

B01000000, B10000000};

int masks[] ={B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111,

B10111111, B01111111};

void changeLED(int led, int state)

{

ledState = ledState & masks[led];

if(state == ON){ledState = ledState | bits[led];}

updateLEDs(ledState);

}

下载完程序大家就可以看到8 个小灯闪烁的美妙场景了。

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