SN74HC164N Datenblatt, Schaltplan, Pinbelegung, pdf
- Logiktyp: Schieberegister
- Ausgabetyp: Drücken und Ziehen
- Anzahl der Elemente: 1
- Paket: 14-DIP (0,300, 7,62 mm)

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74HC164N Regentropfenjäger
Pinbelegung des SN74HC164N
Der SN74HC164N ist ein 8-Bit-Schieberegister-IC mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang, der häufig in digitalen Schaltungen zur Datenerweiterung und Displayansteuerung eingesetzt wird. Er verfügt über zwei getaktete serielle Dateneingänge (A und B), einen gemeinsamen Takt (CLK) und eine asynchrone Löschfunktion (CLR) zum Zurücksetzen aller Ausgänge. Diese Pinbelegungstabelle bietet eine detaillierte Übersicht über alle 14 Pins des SN74HC164N und trägt so zur korrekten Konnektivität in elektronischen Designs bei.
Pin-Nr. | Name | E/A | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | A | ICH | Gated Serial Input 1 |
2 | B | ICH | Gated Serial Input 2 |
3 | Qualitätssicherung | O | Parallelausgang |
4 | QB | O | Parallelausgang |
5 | Qualitätskontrolle | O | Parallelausgang |
6 | QD | O | Parallelausgang |
7 | Masse | – | Boden |
8 | CLK | ICH | Uhr |
9 | CLR | ICH | Klar 1 Aktiv-Niedrig |
10 | QE | O | Parallelausgang |
11 | QF | O | Parallelausgang |
12 | QG | O | Parallelausgang |
13 | QH | O | Parallelausgang |
14 | Vcc | — | Leistung |
Das Verständnis der Pin-Konfiguration des SN74HC164N ist für eine erfolgreiche Implementierung in Schieberegisteranwendungen unerlässlich. Mit klar gekennzeichneten parallelen Ausgängen (QA bis QH), Strom- und Masseanschlüssen sowie Steuereingängen ermöglicht dieser IC eine effiziente seriell-parallele Datenkonvertierung in Mikrocontroller- und logikbasierten Systemen.
SN74HC164N Schaltplan
Der SN74HC164N ist ein schnelles 8-Bit-Schieberegister mit seriellem Eingang und parallelem Ausgang. Es eignet sich ideal zur Reduzierung der Anzahl der benötigten GPIO-Pins in Anwendungen wie der LED-Matrix-Ansteuerung. Durch den Einsatz dieses ICs als Deserialisierer können Sie mehrere LEDs effizient und mit minimalem Mikrocontroller-E/A-Overhead steuern.
Um zu verhindern, dass LEDs aufleuchten, bevor gültige Daten oder ein korrektes Taktsignal empfangen werden, ist ein Sink-MOSFET integriert. Dies gewährleistet eine präzise LED-Ausgabe und verhindert unbeabsichtigtes Aufleuchten während der Initialisierung oder Datenverschiebung.
Designanforderungen für SN74HC164N-LED-Anwendungen
Taktsignalintegrität:
Stellen Sie sicher, dass die steigende Flanke des eingehenden Takts den im Datenblatt unter „Empfohlene Betriebsbedingungen“ aufgeführten Bedingungen entspricht.
Spannungskonformität:
Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsspannung innerhalb der unter „Absolute Maximalwerte“ angegebenen Grenzen bleiben.
Eingangsschwellenwerte:
Detaillierte Informationen zu den Schwellenwerten für die Eingangsspannung finden Sie im Abschnitt „Empfohlene Betriebsbedingungen“.
Zeitparameter:
Informationen zur präzisen Signaltaktung und zum stabilen Betrieb finden Sie in den Taktanforderungen, TA = 25 °C, im Datenblatt des Geräts.
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter | Beschreibung | SN74HC164 | Einheit |
---|---|---|---|
VCC | Versorgungsspannung | 2 – 6 | V |
VICH H | Hohe Eingangsspannung (VCC = 2 V) | ≥ 1,5 | V |
Hohe Eingangsspannung (VCC = 4,5 V) | ≥ 3,15 | V | |
Hohe Eingangsspannung (VCC = 6 V) | ≥ 4,2 | V | |
VIL | Niedrige Eingangsspannung (VCC = 2 V) | ≤ 0,5 | V |
Niedrige Eingangsspannung (VCC = 4,5 V) | ≤ 1,35 | V | |
Niedrige Eingangsspannung (VCC = 6 V) | ≤ 1,8 | V | |
VICH | Eingangsspannung | 0 bis VCC | V |
VO | Ausgangsspannung | 0 bis VCC | V |
Δt/ΔV | Eingangsanstiegs-/Abfallzeit (VCC = 2 V) | ≤ 1000 | ns |
Eingangsanstiegs-/Abfallzeit (VCC = 4,5 V) | ≤ 500 | ns | |
Eingangsanstiegs-/Abfallzeit (VCC = 6 V) | ≤ 400 | ns | |
TA | Betriebstemperatur im freien Raum | –40 bis 125 | °C |
Absolute Höchstwerte
Parameter | Beschreibung | MIN | MAX | EINHEITEN |
---|---|---|---|---|
VCC | Versorgungsspannung | –0,5 | 7 | V |
ICHICH K | Eingangsklemmstrom (VICH < 0 oder VICH > VCC) | –20 | 20 | mA |
ICHOK | Ausgangsklemmstrom (VO < 0 oder VO > VCC) | –20 | 20 | mA |
ICHO | Dauerausgangsstrom (VO = 0 bis VCC) | –25 | 25 | mA |
– | Dauerstrom durch VCC oder GND | ±50 | mA | |
Tstg | Lagertemperatur | –65 | 150 | °C |
Zeitliche Anforderungen, TA = 25°C
PARAMETER | BESCHREIBUNG | VCC | MIN | NOM | MAX | EINHEIT |
---|---|---|---|---|---|---|
FUhr | Taktfrequenz | 2 V | 6 | MHz | ||
4,5 V | 31 | |||||
6 V | 36 | |||||
Tw | Impulsdauer (CLR niedrig) | 2 V | 100 | ns | ||
4,5 V | 20 | |||||
6 V | 17 | |||||
Tw | Pulsdauer (CLK High oder Low) | 2 V | 80 | |||
4,5 V | 16 | |||||
6 V | 14 | |||||
Tsu | Setup-Zeit vor CLK↑ (Daten) | 2 V | 100 | ns | ||
4,5 V | 20 | |||||
6 V | 17 | |||||
Tsu | Setup-Zeit vor CLK↑ (CLR inaktiv) | 2 V | 100 | |||
4,5 V | 20 | |||||
6 V | 17 | |||||
TH | Haltezeit, Daten nach CLK↑ | 2 V | 5 | ns | ||
4,5 V | 5 | |||||
6 V | 5 |
Häufig gestellte Fragen
1. Ist der Ausgangsstrom ausreichend, um LEDs direkt anzusteuern?
Nicht direkt für Hochstrom-LEDs. Der SN74HC164N liefert einen begrenzten Strom (typischerweise ±25 mA max. pro Ausgang), daher werden externe Treiber oder Widerstände empfohlen.
2. Was sind typische Anwendungen des SN74HC164N?
Zu den üblichen Verwendungszwecken gehören die Ansteuerung von LED-Matrizen, das Scannen von Tasten, die Signalweiterleitung und die Reduzierung der Pin-Nutzung des Mikrocontrollers.
3. Ist es TTL- oder CMOS-kompatibel?
Es handelt sich um eine CMOS-Logik, die jedoch mit TTL-Eingangspegeln kompatibel ist, wodurch es vielseitig für Mixed-Signal-Umgebungen einsetzbar ist.