我的板子要过群脉冲阀 使用气泵,能不能使用SN74HC595

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优质商品推荐求救SN74HC595级联扩展IO控制继电器
问题出在系统上电和掉电的一瞬间,595总是有随机输出。
我在MCU开始工作的第一时间就把OE控制置到高位,但是还是有输出。
该怎么办?请有经验的朋友帮帮忙
OE加个上拉电阻行的不?
上电延时 RST置高 OE置低
OE我加了上拉,但没什么作用。
上电的时候595的所有输出脚上都有个脉冲。
我现在用4个IO控制595,SER,OE非,RCLK,SRCLK分别控制。
上电的时候好象完全控制不住。
真是苦恼啊。。。
这样看行不,OE用三极管做一级反向····
楼主595后面是不uln2003之类的,有没有可能不是因为595的输出电平而是595的驱动问题,尽管达林顿给点电压就行,给595输出上拉试一下。
我是用两片595级联,以前也经常用到,但是由于是控制数码管,所以要求也不是很严格。
这次需要控制16个继电器,因此绝对不能有非正常的吸合动作。
仔细看了下PDF,里面意思可以在上电过程中通过OE转换到高阻状态,然后移入数据,再使能输出。
但是问题就是,就算我在mega64复位后的立即拉高OE,也不能阻止Q1-Q7上出现一个毫秒级的脉冲。
怎么办,再次求助大家。
我现在595后面就接了16个LED做为示意,其他什么都没接。
595的上电时间就是电压从0到5v的时间有多长?加一个rc延时一下,确保OE先被拉到高电平。在上电时变化率最好再快点。
或许你加了驱动电路、继电器后情况会好一些,几毫秒级的脉冲可能对继电器并没有影响:继电器线圈是电感性原件,电流不能突变,所以这么短的时间不足以使继电器导通。另外你是不是应当检查一下单片机程序,让OE在尽可能短的时间内拉高。如果用其它方法解决不了问题,试一试下面的方法:
用一个PNP的三极管控制继电器线圈的供电电源。在单片机没有起振、595加电前,保证这个PNP三极管是关闭的。而在掉电前(需要考虑掉电吗?如果系统掉电,所有的继电器都应当断开啊!),也同样是保证这个PNP三极管先关闭。待595稳定后,再控制PNP三极管导通。当然用场效应管也是可以的。
我做的时候也是这个问题.当时没解决,希望楼主解决把方法说下.
常见问题,使用门控即可
jintongshuai 金统帅
能不能讲详细点?麻烦说下,十分感谢。
采用继电器延迟供电即可解决
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楼主的问题,1楼的办法是可以解决的。上电的时候,OE被上拉高电平,此时595输出端为高阻状态,单片机复位启动后,送595指定串行数据后,然后再使能595OE(送低电平)。随机输出问题,也可能是继电器驱动电路产生的,楼主再查一查!
OE脚并一个104电容到地,加上拉;或者用74HC14反相两次
OE上拉按道理是可以的,但是在我的板子上通不过,上电瞬间595输出端并不是高阻。
用了个霸蛮的办法解决,多用了一个IO控制595的VCC。
用示波器看过没有?没有的话还是看看,感觉不是595的问题
兄弟,你看看TPIC6B595试一试,在输出前搞个达林顿控制继电器的电源端(也就是16楼说的延时供电),稳定后再给电源什么的。。。6B595只在输入数据为1的时候,输出低电平。。。我们产品绝对不允许任何误触发,因为控制的是晶闸管。。。现在用的就是6B595
用74HC595确实会出现这样的问题,而且我也没有找到好的办法,改用6B595是绝对没有这个问题的,不过前提是低电平控制外部信号。
我也在用74HC595,也一直存在这个问题。还好关系不大
强顶,马上要用到这东西,还不知道有这问题,麻烦了
还有一种方法,就是做电源管理,用mos去控595
谢谢指点,我去试试6B595
做一個mos管的595的電源開關用單片機來控制它,上電啟動延時開啟.
我也是觉得最后没办法,就用控制595的电源的硬方法吧!!
我的办法是可以的 是用了5个I/O
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我用的是3楼的办法!
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会麻烦么?反正你是控制继电器而已
有朋友做过这方面实验没?
我也要用595扩展IO口,现在开始设计原理图了,手上暂时没条件做实验,不知道做上拉加电容到底有没有效?
如果还是不能解决上面的问题,那只有加一个IO口做电源控制了.
已经用在实际项目的朋友指点指点啊
可以用电容加电阻控制OE的方式,电容要大一点使得充电时间大于MCU初始化完成的时间。
方法1:给OE的那个上拉电阻并上一个电容
方法2:用阻容延时供电法给595供电,目的是MCU先上电,595后上电.
我也是刚好在我的产品里解决完这个问题,如果595的OE设计为直接接地的话,IC就会一直有输出,而由RAM特性可知,595的8个RAM数值是随机的,在一上电瞬间,单片机正在复位,根本无暇进行控制,于是在595对应为1的管脚上继电器有瞬间吸合,解决办法是在595 OE管脚上接RC延时网络,注意让其时间大于单片机的复位时间即可完美解决
我也遇到同样的问题,我的解决方法是既然595无法解决,可以在继电器端解决,如上电时使继电器电源为断开,595正常工作后,再打开继电器电源
我用的就是38楼的方法,不错
正想用595,学习了
听起来38楼的郊果最好
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我的电路加上拉就Ok了,没有那么多问题,我用的51单片机,还有每个器件供电脚加一个10uf电解并联104
回复【36楼】Elex 阿甘
可以用电容加电阻控制oe的方式,电容要大一点使得充电时间大于mcu初始化完成的时间。
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这个正解,以前用4094的时候上电时,数码管会乱码一下,用电容充电来解决,电阻电容都大点,延长充电时间
输出加上啦,且上拉电阻1K,甚至个小点
我扩展后只用了595的低6位,我将Q7接OE脚并接上拉电阻
其实这个问题完全可以用软件来解决,单片机上电复位后先发n*8个0,595输出不就正常了,而这个瞬间继电器不会响应的
dfzcx 发表于
其实这个问题完全可以用软件来解决,单片机上电复位后先发n*8个0,595输出不就正常了,而这个瞬间继电器不 ...
你这个方法不行的
有两个问题:1: 595 优先单片机初始化完成&&在单片机上电还没初始化的瞬间,你如何输出八个0??
& && && && &2:如果按你的方法,我复位单片机,你会听到吸合的声音,我是深有体会
如果单片机在运行过程中,看门狗复位了,595会保持原来的输出不变吗?!
单片机看门狗复位后重新运行,595会保持原来的输出不变吗?
我也出这个问题& &我加过 可以的&&你试试&&是不是加上拉 或下拉&&加的控制线 都试试&&
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74HC595引脚图时序图工作原理及pdf中文资料
& & 74HC595和74hc164一样是在单片机系统中常用的芯片之一他的作用就是把串行的信号转为并行的信号,常用在各种数码管以及点阵屏的驱动芯片, 使用74HC595可以节约单片机mcu的io口资源,用3个io就可以控制8个数码管的引脚,他还具有一定的驱动能力,可以免掉三极管等放大电路,所以这块芯片是驱动数码管的神器.应用非常广泛,点这里可以下载完整的74HC595中文资料:
& &&74HC595引脚图
& & & 74HC595管脚功能
下面我来介绍一下&74HC595工作原理:
74HC595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
74hc595的控制端说明:&
/SCLR(10脚): 低电平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。&
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA--&QB--&QC--&...--&QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)&
& 控制移位寄存器&
& & & &SCK 上升沿 数据 &移位 & & & &SCK 下降沿 数据 &保持 &
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。&
& 控制存储寄存器&
& & & RCK 上升沿 移位寄存器 的 数据进入 存储寄存器 & & & RCK &下降沿 存储寄存器数据不变 &&
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。&
注:7功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。&
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与74hc164只有数据清零端相比,74hc595还多有输出端时能/禁止控制端oe,可以使输出为高阻态。所以是用这块芯片会更方便
74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SHcp(见时序图)的上升沿输入,在STcp(见时序图)的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位
寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出
(Q7&),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使
能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
这里有单片机驱动74hc595的方法:
& & & & & & & &74HC595真值表
& & & & & & & & 74hc595最高电压和最低电压
& & & & & & & &74HC595时序图&
& & & 74HC595逻辑图
74HC595和74HC164的区别主要有:
1、74HC595有锁存器,所以在移位过程中输出可以保持不变;而74HC164没有锁存器,所以每产生一个移位时钟输出就改变一次。这是二者的最大区别
2、74HC595使用专门的Q7'引脚实现多片级联;74HC164直接使用输出引脚Q7级联
3、74HC595有使能OE,OE无效时输出引脚为高阻态;而74HC164没有使能引脚
4、74HC595的复位是针对移位寄存器的,想要复位LATCH寄存器还须ST_CP上升沿将移位寄存器内容加载到锁存寄存器;也就是说:74HC595的复位是同步的,74HC164的复位是异步的,所以74HC164的复位更简单
5、74HC164有对应的74HC165并转串芯片
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