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Roissy-en-France est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France. La ville compte près de 2 877 habitants. Son réseau de transports est composé de 24 lignes et s'appelle CIF. Les lignes de bus à Villiers-le-Bel (plans et horaires). Roissy-en-France est une commune située dans la partie «Est» du département du Val-d'Oise, à 25 kilomètres au Nord-Est de Paris. Elle se trouve à la frontière de deux autres départements (la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne). C'est une des 42 communes de la Communauté d'Agglomération « Roissy Pays de France ».

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Donc, tes données série entre par DS. A chaque front sur C1, les données sont décalées d'un cran et la première prend l'état de la valeur DS. Au bout de 8 cycles d'horloge, le registre est rempli. La sortie Q'7 permet de ne pas perdre les premiers bits transmis, notamment pour l'envoyer vers d'autres registres à décalage, montés en cascade (la sortie Q'7 du premier branchée sur l'entrée DS du second et ainsi de suite). Lorsque les données sont en place, donc que le registre d'entrée est correctement configuré, un pulse sur STCP (ou C2 en dénomination IEC) permet de transférer le contenu du registre d'entrée vers le registre de sortie. Pour que le registre de sortie soit recopié sur les sorties Qn, il faut que /OE (EN3) soit à 0. Si il est à 1, les sorties sont en haute-impédance. En espérant que ce soit plus clair Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson. 21/04/2010, 16h17 #3 Ah! Merci bien, je pense avoir compris! Juste pour être sûr: - DS: Données Séries - SH_CP: Horloge synchrone avec DS - ST_CP: Front montant activant l'envoie des donnée en sortie Donc sur le schéma fig4 1 - Le registre à décalage, chaque front de SH_CP l'information se "décale" d'un cran (pour syntétiser) et donc à partir du 8ème 2 - ST_CP sur front montant envoie le contenu du registre au bloc suivant 3 - Activation de la sortie!

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Ainsi, pour allumer toutes les LEDs en même temps, vous envoyez 8 messages hauts consécutifs (vous appuyez 8 fois de suite sur le bouton de la broche 11 tout en maintenant le bouton de la broche 15 enfoncé), et vous n'appuyez sur le bouton 12 qu'à la toute fin. Pour terminer, voyons comment nous pouvons contrôler un registre à décalage au moyen d'un Arduino. Nous n'avons plus besoin des 3 interrupteurs, ni de la source d'alimentation externe qui sera remplacée par la sortie 5 V de l'Arduino. La broche 2 de l'Arduino est reliée à la broche 15 du 595, la broche 3 de l'Arduino est reliée à la broche 12 du 595, et la broche 4 de l'Arduino est reliée à la broche 11 du 595 (n'oubliez pas de relier toutes les masses: GND de l'Arduino avec la broche 8 du 595). Le sketch ci-dessous allume les 4 LEDs impaires pendant 1 seconde, puis les 4 LEDs paires. Comme nous le verrons ensuite, ce n'est pas nécessairement la façon la plus simple de procéder, mais vous pouvez constater que l'Arduino gère les broches 11, 12 et 15 du 595 de la même façon que vous le faisiez avec les interrupteurs.

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Il existe des possibilités dans la conception embarquée où vous n'avez pas assez de broches d'E / S disponibles dans votre microcontrôleur. Cela peut être dû à n'importe quelle raison, peut-être que votre application a besoin de plusieurs LED ou que vous souhaitez utiliser plusieurs affichages à 7 segments, mais vous n'avez pas besoin de broches d'E / S dans votre microcontrôleur. Voici un composant parfait, le registre à décalage. Le registre à décalage accepte les données série et donne une sortie parallèle. Il ne nécessite que 3 broches pour se connecter à votre microcontrôleur et vous obtiendrez plus de 8 broches de sortie. L'un des registres à décalage les plus populaires est le 74HC595. Il a 8 registre de mémorisation de bits et 8 registre à décalage de bits. En savoir plus sur les registres à décalage ici. Vous fournirez des données série au registre à décalage et elles seront verrouillées sur le registre de stockage, puis le registre de stockage contrôlera les 8 sorties. Si vous voulez plus de sortie, ajoutez simplement un autre registre à décalage.

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 Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 7 sur 7 21/04/2010, 15h49 #1 IgiX Registre à décalage: 74HC595 ------ Bonjour, Je viens vous voir concernant un petit problème (sans blague! )... En effet, je ne comprends pas tout à fais le fonctionnement des registres à décalage d'un point de vue du rôles de certaines broches! J'aimerais savoir si vous pouviez m'expliquer le rôles de certaines broches: ST_CP, DS et Q ' 7 (J'ai pourtant lu plusieurs cours différents! ) En revanche, j'ai compris le reste: - /OE: Output Enable Actif sur NL 0: Connexion à 0 pour avoir une sortie - /MR: Master Reset Actif sur NL 1: Connexion à +5V pour ne pas avoir de reset - Q 0 ~7: Sortie parallère D'avance, merci PS: Doc technique ----- Aujourd'hui 21/04/2010, 16h03 #2 Re: Registre à décalage: 74HC595 C'est ça de ne pas apprendre à lire les schémas IEC (figure 3) et de travailler avec des boites à pattes. Si tu regardes la figure 4 de ta doc, tu vois que le registre possède 3 éléments séparés. Tout d'abord le registre à décalage proprement parler, ensuite le registre de sortie et enfin la logique 3 états qui vient faire sortir les données du registre de sortie vers le monde extérieur.

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La signe de l'horloge il alimentera le circuit pour déterminer le battement ou le rythme auquel il va travailler. La sortie de données changera le comportement de la puce. Par exemple, lors du passage de LOW à HIGH et de la génération de la nouvelle impulsion d'horloge en passant l'horloge de HIGH à LOW, ce qui est obtenu est d'enregistrer la position actuelle où se trouve le déplacement, la valeur saisie par cette broche de données. Si vous répétez cette opération 8 fois, vous aurez alors enregistré les 8 positions et un octet stocké (Q0-Q7). Utiliser avec Arduino Pour vous le rendre plus clair, peut-être un exemple avec Arduino Il vous l'explique de manière plus intuitive et graphique que de commencer à lancer des données théoriques. Par exemple, vous pouvez créer un circuit simple avec Arduino et un registre à décalage 74HC595 pour jouer avec certaines lumières ou LED. Une autre option un peu meilleure et plus simple consiste à utiliser un affichage à 7 segments pour lire les valeurs du registre.

Accueil Arduino Arduino augmenter le nombre de sortie avec un registre à décalage 74HC595 Aujourd'hui on va apprendre à comment augmenter le nombre de sortie d'un arduino avec un registre à décalage 74HC595. Le nombre de sortie logique d'un arduino est limité et souvent on peut avoir besoin de beaucoup de sorties (relais, led, afficheurs …), nous allons voir comment avec 3 fils commander de 8 à X sorties logique.