Circuit intégré 74HC595, registre à décalage 8 bits, composant électronique

UGS : DCD-01-T137

En stock

Circuit intégré 74HC595, registre à décalage 8 bits, 16 broches, idéal pour la gestion de données à 5V dans vos projets électroniques.

0,900 TND

En stock

Check
Livraison gratuite pour commandes plus de 200 TND
Registre à décalage 8 bits + verrou · DIP-16

Multiplier vos sorties GPIO avec seulement 3 broches

Le 74HC595 transforme une liaison série à 3 fils en 8 sorties parallèles verrouillées — la solution standard pour piloter des afficheurs 7 segments ou des matrices de LED depuis un microcontrôleur à court de broches.

📶 Un registre à décalage série-parallèle avec verrou de sortie

Le 74HC595 est un registre à décalage 8 bits entrée série / sortie parallèle (SIPO) doté d’un registre de verrouillage (latch) séparé : les données décalées en série n’apparaissent en sortie qu’au moment choisi, évitant tout scintillement pendant le transfert. Chaînable en cascade via sa sortie série QH’, il permet d’étendre les sorties d’un microcontrôleur par paliers de 8 bits (16, 24, 32…) en n’utilisant que 3 broches de commande (SER, SRCLK, RCLK).

Pourquoi ce circuit

🔗Entrée série, sortie parallèle 8 bitsRegistre de décalage SIPO avec verrou de sortie séparé.
Chaînable en cascadeSortie série QH’ vers l’étage suivant pour étendre à 16, 24, 32 sorties.
🔋Alimentation large 2-6 VFamille CMOS HC, compatible 3,3 V comme 5 V.
Courant de sortie ±35 mASuffisant pour piloter directement des LED sans transistor.
🚀Horloge rapideJusqu’à 25 MHz garanti sous 4,5 V.
📏Boîtier DIP-163 broches de commande seulement, montage traversant standard.

📐 Caractéristiques clés

Référence74HC595 (SN74HC595)
FonctionRegistre à décalage 8 bits SIPO + verrou
Famille logiqueCMOS HC
BoîtierDIP-16
Alimentation2 V à 6 V
Courant de sortie±35 mA par broche
Fréquence d’horlogeJusqu’à 25 MHz (garanti, VCC 4,5 V)
Sorties3 états (broche OE)
Mise en cascadeOui (sortie série QH’)

🆚 74HC595 ou extension I2C (PCF8574, MCP23017)

Face à un expandeur I2C, le 74HC595 utilise 3 broches au lieu de 2 mais n’a besoin d’aucune gestion d’adresse de bus, ne partage aucune bande passante avec d’autres périphériques I2C et reste une sortie pure sans lecture possible en retour. C’est le choix le plus rapide et le moins cher pour piloter des afficheurs ou des LED en sortie uniquement. Si le projet a déjà besoin d’entrées/sorties bidirectionnelles ou d’un bus I2C partagé, un PCF8574 ou MCP23017 reste plus adapté.

📦 Dans la boîte

Composant vendu à l’unité :
  • 1x circuit intégré 74HC595 DIP-16
  • Aucun accessoire fourni (câbles non inclus)

🛠️ Usages typiques

Le 74HC595 étend les sorties disponibles d’un microcontrôleur pour piloter plusieurs charges logiques simultanément.

🔢 Multiplexage afficheurs 7 segments💡 Pilotage de matrices LED🔌 Extension de sorties Arduino/ESP32🔀 Registre de commande de relais✨ Jeux de LED séquentiels🎓 TP logique séquentielle

🚀 Démarrer en 3 étapes

1. Câbler les 3 broches de commandeSER (données série), SRCLK (horloge de décalage), RCLK (horloge de verrouillage).
2. Envoyer 8 bits en sérieDécaler bit à bit via SER/SRCLK depuis le microcontrôleur.
3. Verrouiller en sortieUn front sur RCLK affiche les 8 bits sur les sorties parallèles Q0-Q7.

👤 Pour qui ?

Étudiants en systèmes embarquésMakers projets Arduino/ESP32Enseignants TP registres à décalageRobotique et commande d’actionneurs multiples

💡 Bon à savoir

Le 74HC595 n’a que des sorties : pour lire des entrées en série-parallèle, il faut son complément fonctionnel, le 74HC165. Malgré les ±35 mA annoncés par broche, le courant total du boîtier reste limité : pour alimenter des charges plus gourmandes (moteurs, forte puissance LED), passer par un transistor ou un ULN2003 en aval plutôt que d’attaquer la charge directement. Les broches MR (reset) et OE (validation de sortie) sont souvent oubliées au câblage : les relier respectivement au +5 V et à la masse pour un fonctionnement normal.

🏁 En résumé

Le 74HC595 DIP-16 reste la solution la plus simple pour étendre les sorties d’un microcontrôleur avec seulement 3 broches : 8 bits parallèles verrouillés, mise en cascade illimitée, alimentation 2-6 V compatible 3,3 V et 5 V. Le choix évident pour piloter des afficheurs 7 segments, des matrices de LED ou tout projet à court de broches GPIO.

Documentation et ressources

Questions fréquentes

Quel est l'usage principal du circuit intégré 74HC595 ?

Le circuit intégré 74HC595 est un registre à décalage 8 bits utilisé pour étendre le nombre de sorties numériques dans vos projets électroniques. Il permet de gérer efficacement des données à 5V, idéal pour contrôler des LED, des afficheurs ou d'autres composants.

Ce circuit intégré est-il compatible avec d'autres composants ?

Oui, le 74HC595 est compatible avec de nombreux microcontrôleurs et autres circuits intégrés fonctionnant à 5V. Il s'intègre facilement dans des projets utilisant des plateformes comme Arduino ou Raspberry Pi.

Comment installer le circuit intégré 74HC595 ?

L'installation du 74HC595 nécessite de le souder sur une carte de circuit imprimé ou de l'utiliser avec un support DIP. Assurez-vous de respecter la configuration des broches pour une connexion correcte avec votre circuit.

Quels sont les délais de livraison pour ce produit en Tunisie ?

La livraison du circuit intégré 74HC595 en Tunisie est généralement rapide, avec un délai de traitement de 1 à 3 jours ouvrables, suivi d'une livraison qui peut varier selon votre localisation.

Quelle est la garantie offerte sur ce produit ?

Le circuit intégré 74HC595 bénéficie d'une garantie de conformité. Si vous rencontrez un problème lié à un défaut de fabrication, vous pouvez le retourner dans un délai raisonnable.

Quelles sont les différences entre le 74HC595 et d'autres circuits similaires ?

Le 74HC595 se distingue par sa capacité à gérer 8 bits de données avec un registre à décalage, ce qui le rend particulièrement adapté pour des applications nécessitant un contrôle séquentiel. D'autres circuits peuvent offrir plus ou moins de bits, mais le 74HC595 est reconnu pour sa simplicité et son efficacité.

Comment utiliser le circuit intégré 74HC595

Temps total : 15 min

Outils nécessaires : Fer à souder, Multimètre
Fournitures : Circuit intégré 74HC595, Plaque de prototypage, Fils de connexion
  1. 1
    Étape 1 : Préparation de la plaque

    Placez le circuit intégré 74HC595 sur une plaque de prototypage. Assurez-vous que les broches sont bien alignées avec les pistes de la plaque pour éviter les courts-circuits.

  2. 2
    Étape 2 : Connexion de l'alimentation

    Connectez la broche Vcc (broche 10) à une source d'alimentation de 5V. Connectez également la broche GND (broche 11) à la masse. Utilisez des fils de connexion pour établir ces connexions.

  3. 3
    Étape 3 : Raccordement des broches de contrôle

    Connectez la broche DS (broche 14) à la sortie de votre microcontrôleur pour envoyer les données. Raccordez la broche SH_CP (broche 11) et ST_CP (broche 12) aux broches de contrôle de votre microcontrôleur.

  4. 4
    Étape 4 : Configuration des entrées

    Assurez-vous que les broches MR (broche 10) et OE (broche 13) sont correctement configurées. La broche MR doit être connectée à Vcc pour activer le registre, et la broche OE doit être connectée à GND pour permettre la sortie.

  5. 5
    Étape 5 : Test de fonctionnement

    Alimentez le circuit et utilisez un multimètre pour vérifier que les tensions sur les broches sont correctes. Envoyez des données depuis le microcontrôleur et observez les sorties sur les broches Q0 à Q7.

  6. 6
    Étape 6 : Programmation du microcontrôleur

    Écrivez un programme pour votre microcontrôleur afin d'envoyer des données au registre à décalage. Testez différentes séquences pour vous assurer que le 74HC595 fonctionne comme prévu.

  7. 7
    Étape 7 : Débogage et optimisation

    Si le circuit ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez toutes les connexions et le code. Utilisez le multimètre pour tester chaque broche et assurez-vous qu'il n'y a pas de courts-circuits.

Poids0,05 kg