基于89C51和DS18B20的数字温度计设计
基于AT89C51利用DS18B20做温度计的完整程序

P0=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
}
void lcd_init()//初始化设置//
{
delay1ms(15);
wr_com(0x38);
delay1ms(5);
wr_com(0x08);
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
uchar code str1[]={"temperature: "};
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
{
wr_dat(*p);
p++;
delay1ms(1);
}
}
void init_play()//初始化显示
{
lcd_init();
wr_com(0x80);
display(str1);
}
/******************************ds1820程序***************************************/
uchar ds1820rd()/*读数据*/
{
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for (i=8 ; i>0 ; i--)
{
DQ = 0; //给脉冲信号
基于AT89C51DS18B20的数字温度计设计

基于AT89C51DS18B20的数字温度计设计一、本文概述Overview of this article本文旨在探讨基于AT89C51微控制器和DS18B20数字温度传感器的数字温度计设计。
我们将详细介绍如何利用这两种核心组件,结合适当的硬件电路设计和软件编程,实现一个能够准确测量和显示温度的数字温度计。
This article aims to explore the design of a digital thermometer based on AT89C51 microcontroller and DS18B20 digital temperature sensor. We will provide a detailed introduction on how to utilize these two core components, combined with appropriate hardware circuit design and software programming, to achieve a digital thermometer that can accurately measure and display temperature.我们将对AT89C51微控制器和DS18B20数字温度传感器进行简要介绍,包括它们的工作原理、主要特性和适用场景。
然后,我们将详细阐述硬件电路的设计,包括微控制器与温度传感器的连接方式、电源电路、显示电路等。
We will provide a brief introduction to the AT89C51 microcontroller and DS18B20 digital temperature sensor, including their working principles, main characteristics, and applicable scenarios. Then, we will elaborate on the hardware circuit design, including the connection method between the microcontroller and temperature sensor, power circuit, display circuit, etc.在软件编程方面,我们将介绍如何使用C语言对AT89C51微控制器进行编程,实现温度数据的读取、处理和显示。
基于AT89C51单片机LCD显示3点DS18B20温度控制器设计论文

密级:公开科学技术学院NANCHANG UNIVERSITY COLLEGE OFSCIENCE AND TECHNOLOGY学士学位论文THESIS OF BACHELOR题目基于AT89C51设计温度控制器大学科学技术学院学士学位论文原创性申明本人重申明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。
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作者签名:日期:学位论文使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本论文的全部或部分容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
(请在以上相应方框打“√” )作者签名:日期:导师签名:日期:目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1 选题的依据及意义 (1)1.2 国外研究现状及发展趋势 (1)1.3 本课题研究容 (1)第二章主要硬件介绍 (2)2.1 单片机AT89C51 (2)2.2 DS18B20温度传感器 (3)2.3 液晶显示器LCD1602 (4)第三章构架设计 (6)3.1 硬件构架 (6)3.2各模块仿真图 (7)3.3 程序构架 (9)第四章软件仿真 (10)4.1 稳压直流电源仿真原理图 (10)4.2 温度控制系统模块仿真图 (11)第五章硬件制作和结论 (12)5.1 实物结果图片 (12)5.2 硬件的测试与检修 (14)5.3 总结描述 (14)参考文献(References) (15)致 (16)附录 (17)基于AT89C51设计温度控制器专业:09级通信工程学号:7023809013 :朱宇指导老师:福阳摘要:随着现代化科技的进步,在很多工业控制场合需要非常精确的控制温度的变化。
基于DS18B20 89C52单片机的数字温度计设计).doc

基于DS18B20 89C52单片机的数字温度计设计)。
基于SCMIn日常生活和工业生产过程的数字温度计的设计,常用于温度的检测和控制,温度是生产过程和科学实验中的一般和重要的物理参数之一。
传统的热电偶和温度元件是第二个电阻。
热电偶和热电阻一般都是测量电压,然后用相应的温度来代替,这些方法比较复杂,需要相对大量的外部硬件支持。
我们用一种相对简单的方法来测量。
我们采用美国达拉斯半导体公司继DS1820改进后推出的智能温度传感器DS18B20作为检测元件,温度范围为-55℃至125℃,最高分辨率为0.0625摄氏度.DS18B 20可以直接读出北侧的温度,并与三线制单片机相连,减少了外部硬件电路,具有低成本和易用性。
摘要以下内容:介绍了一种基于AT89C52单片机的一种温度测量电路,该电路采用DS18B20高精度温度传感器,测量范围0℃至100℃,可设置报警限值,使用七段发光二极管即能显示当前温度。
本文重点提供了软硬件系统组成电路,介绍了DS18B20的原理、AT89C-的功能和应用省略部分-=0;对于(I=8;i0;DQ=0;//给脉冲信号dat=1;DQ=1;//给脉冲信号if(DQ)dat |=0x 80;tmpDelay(4);消息范文\\ f 6527 . }返回(dat);}void WriteOneChar(无符号字符dat)//写一个字节{无符号字符I=0;对于(I=8;i0;DQ=0;DQ=dat0x 01;tmpDelay(5);DQ=1;dat=1;}}无符号int Readttemp()//读取温度{无符号字符a=0。
无符号字符b=0;无符号int t=0;浮点TT=0;init _ DS18B 20();消息范文写OneChar(0xCC)。
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基于89C51+DS18B20的智能温控器的研制

摘要:介绍了新型单总线结构温度传感器DSl8B20的结构特征、工作原理及控制方法,阐述了以89C205l 为单片机和以DSl8B20为传感器构成的智能温度控制器的电路组成、工作原理、程序设计,说明了在研制过程中总结出来的使用注意事项。
该温控器可广泛应用于人门日常生活、工农业生产和科学研究领域,具有一定的推广价值。
关键词:温度; DS18B20; 89C2051;程序;控制一、前言目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。
智能温度传感器DS18B20将温度传感器、A/D传感器、寄存器、接口电路集成在一个芯片中,具有直接数字化输出、测试及控制功能强、传输距离远、抗干扰能力强、微型化、微功耗的特点。
DS18B20可以让我们可以构建适合自己的经济的测温系统。
二、DS18B20单线数字温度传感器1.DS18B20引脚分布图图1 DS18B20引脚分布图2.DS18B20内部结构图3 DS18B20的内部结构3、性能特点①采用单总线专用技术,既可通过串行口线,也可通过其它I/O口线与微机接口,无须经过其它变换电路,直接输出被测温度值(9位二进制数,含符号位),②测温范围为-55℃-+125℃,测量分辨率为0.0625℃,③内含64位经过激光修正的只读存储器ROM,④适配各种单片机或系统机,⑤用户可分别设定各路温度的上、下限,⑥内含寄生电源。
4、控制方法在硬件上,DS18B20与单片机的连接有两种方法,一种是Vcc接外部电源,GND接地,I/O与单片机的I/O 线相连;另一种是用寄生电源供电,此时UDD、GND接地,I/O接单片机I/O。
无论是内部寄生电源还是外部供电,I/O口线要接5KΩ左右的上拉电阻。
三、基于AT89C51+DS18B20的温度测量装置1.系统组成2.工作原理基于DS18B20的温度测量装置电图如图2所示:温度传感器DS18B20将被测环境温度转化成带符号的数字信号,传感器可置于离装置150米以内的任何地方,输出脚I/O直接与单片机的P1.1相连,R1为上拉电阻,传感器采用外部电源供电。
基于51单片机与DS18B20的数字温度计设计

四川师范大学课程设计报告基于单片机的DS18B20数字温度计设计学生姓名杜恒院系名称物理与电子工程学院专业名称电子信息工程班级2008 级 6 班学号2008070607指导教师汪文蝶完成时间2011年 5 月 20 日基于单片机的DS18B20数字温度计设计学生姓名:杜恒指导老师:汪文蝶内容摘要:随着现代信息化技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现,能独立工作的温度检测系统已广泛应用于各种不同的领域。
本文介绍了一个基于STC89C52单片机和数字温度传感器DS18B20的测温系统,并用LED数码管显示温度值,易于读数。
系统电路简单、操作简便,能任意设定报警温度并可查询最近的10个温度值,系统具有可靠性高、成本低、功耗小等优点。
关键词:单片机数字温度传感器温度计1 引言 (4)2 设计要求 (4)2.1 基本要求 (4)2.2 扩展功能 (4)3 总体方案设计 (4)3.1 方案论证 (4)3.1.1 方案一 (4)3.1.2 方案二 (5)3.2 总体设计框图 (5)4 硬件设计 (5)4.1 单片机系统 (5)4.2 数字温度传感器模块 (6)4.2.1 DS18B20性能 (6)4.2.2 DS18B20外形及引脚说明 (7)4.2.3 DS18B20接线原理图 (7)4.2.4 DS18B20时序图 (7)4.2.5 数据处理 (9)4.3 显示电路 (10)4.4 声光报警电路 (10)4.5 键盘输入电路 (11)5 软件设计 (11)5.1 主程序模块 (11)5.2 读温度值模块 (12)5.3 中断模块 (14)5.4 温度查询模块 (15)5.5 温度设定、报警模块 (16)5.6 数码管驱动模块 (18)6 源程序 (19)7 总结 (26)参考文献: (28)1 引言随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便是不可否定的,各种数字系统的应用也使人们的生活更加舒适。
基于AT89C51单片机与DS18B20的温度测量系统
第24卷 第9期2008年5月甘肃科技Gansu Science and TechnologyV ol.24 N o.9M ay. 2008基于AT89C51单片机与DS18B20的温度测量系统蔺 鹏1,柴世红2(兰州工业高等专科学校;1电子信息工程系2软件工程系,甘肃兰州730050)摘 要:介绍了单总线数字温度传感器DS18B20的特性及工作原理,给出了A T89C51单片机与DS18B20构成温度测量系统并详细介绍利用汇编语言编程实现对DS18B20访问。
实际测试结果表明这种测温系统转换速度快、精度高,整个系统具有稳定性强等特点。
关键词:DS18B20;数字温度传感器;A T89C51;中图分类号:TN925 典型的温度测控系统是由模拟温度传感器、A/D 转换电路和单片机组成。
但是由于模拟温度传感器输出为模拟信号,必须经过A/D 转换环节获得数字信号后才能与单片机等微处理器接口,使得硬件电路结构复杂,成本较高。
近年来,由于以DS18B20为代表的新型单总线数字式温度传感器的突出优点使得它得到充分利。
DS18B20集温度测量和A/D 转换于一体,直接输出数字量,接口几乎不需要外围元件,硬件电路结构简单,传输距离远,可以很方便的实现多点测量;与单片机接口几乎不需要外围元件,使得硬件电路结构简单,广泛使用于距离远,节点分布多的场合。
1 DS18B20介绍DS18B20是美国DALL AS 公司推出的一种可组网的数字式温度传感器,能够直接读取被测物体的温度值[1]。
具有TO -92、TSOC 、SOIC 多种封装形式,可以适应不同的环境需求。
1.1 DS18B20具有以下主要特性(1)单总线接口方式:与微处理器连接时仅需要一条信号线即可实现双向通讯;(2)使用中无需外部器件,可以利用数据线或外部电源提供电能,供电电压范围3.3-5.5V ;(3)直接读出数字量,工作可靠,精度高,且通过编程可实现9~12位分辨率读出温度数据,转换12的温度数据最大仅需要750ms ;(4)温度测量范围-55℃~+125℃,-10℃~+85℃之间测量精度可达±0.5℃;(5)可设定非易失的报警上下限值,一旦测量温度超过此设定值,即可给出报警标志;(6)每片DS18B20上有唯一的64bit 识别码,可轻松组建分布式温度测量测量网络。
基于51单片机和DS18B20的数字温度计设计
题目:基于89C51和DS18B20的数字温度计设计一、设计要求数字式温度计要求测温范围为-55~125°C,精度误差在0.1°C以内,LED 数码管直读显示。
二、方案论证根据系统的设计要求,选择DS18B20作为本系统的温度传感器,选择单片机AT89C51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。
选用数字温度传感器DS18B20,省却了采样/保持电路、运放、数/模转换电路以及进行长距离传输时的串/并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。
该系统的总体设计思路如下:温度传感器DS18B20把所测得的温度发送到AT89C51单片机上,经过51单片机处理,将把温度在显示电路上显示,本系统显示器用4位共阳LED数码管以动态扫描法实现。
检测范围-55摄氏度到125摄氏度。
按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和显示电路。
数字温度计总体电路结构框图如图1所示。
图1 数字温度计总体电路结构框图三、系统硬件电路的设计温度计电路设计原理图如图2所示,控制器使用单片机AT89C51,温度传感器使用DS18B20,用4位共阳LED数码管实现温度显示。
图2 数字温度计设计电路原理图1、主控制器AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
2、显示电路显示电路采用4位共阳LED数码管,从P0口输出段码,列扫描用P3.0~P3.3口来实现,列驱动用8550三极管。
3、温度传感器工作原理DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。
基于DS18B20--+89C52单片机的数字温度计设计)
基于DS18B20+89C52单片机的数字温度计设计简介数字温度计是现代生活中常见的电子设备之一,其广泛应用于医疗、环境监测、生产制造等领域。
本文介绍基于DS18B20+89C52单片机的数字温度计设计。
DS18B20是一款高精度数字温度传感器,能够实现0.5℃的温度测量精度,同时具备防水、防腐等特性。
89C52是一款高性能单片机,具备高速计算、高稳定性等特点。
本文将分析DS18B20的原理及使用方法,并结合89C52单片机设计出一款数字温度计。
DS18B20工作原理DS18B20是一种数字温度传感器,内置了AD转换器、数字信号处理器等。
其工作原理为利用其内部的温度传感器测量物体的温度,将温度转换为增量数字量输出,输出端为单总线,同时具备多级地址识别能力,因此可进行多个传感器测温。
DS18B20使用方法1.按照DS18B20的引脚标识将其连接至单总线上;2.DS18B20提供了ROM查询指令,用于查询DS18B20的唯一地址;3.测温需要通过读取DS18B20的EEPROM寄存器得到,读取指令由主控制器发出,DS18B20在收到读取指令后进行温度转换,然后将转换后的温度值存储至EEPROM中;4.读取温度值需要使用读温度命令,该命令由主控制器发出,DS18B20回送温度值。
89C52单片机使用方法89C52是一款AT89C系列单片机,具备丰富的I/O端口、高速时钟、EEPROM等特点。
在使用89C52进行数字温度计设计时,需要进行以下操作: 1.通过端口设定进行DS18B20的唤醒和读温度操作; 2. 通过定时器进行延时操作,调整温度传感器的读取时间; 3. 将温度值加以整型处理并显示。
数字温度计设计数字温度计的设计需要综合考虑到DS18B20的特性以及89C52单片机的能力和特点。
下面是数字温度计的设计实现过程: 1. 连接DS18B20至89C52单片机的I/O口; 2. 设计读取DS18B20的温度值程序; 3. 设计处理温度值的程序,并将其显示至数码管上; 4. 加入延时程序,以保障温度读取的准确性和稳定性。
(毕业设计)基于89C51和DS18B20的数字温度计设计
一、设计要求数字式温度计要求测温范围为-55~125°C,精度误差在0.1°C,采用AT89C51单片机和DS18B20温度传感器,设定温度报警的最低值和最高值。
采用点阵字符型液晶模块作为数字温度计的显示器,分两行显示,第一行显示DS18B20工作状态,第二行显示实测温度值和状态符号,>H表示实测温度大于温度报警范围,<L表示实测温度小于设置温度报警范围,!表示实测温度在正常范围内,当实测温度超过设定温度限制范围是,发出声光警报信号。
二、方案论证根据系统的设计要求,选择DS18B20作为本系统的温度传感器,选择单片机A T89C51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。
选用数字温度传感器DS18B20,省却了采样/保持电路、运放、数/模转换电路以及进行长距离传输时的串/并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。
该系统的总体设计思路如下:温度传感器DS18B20把所测得的温度发送到AT89C51单片机上,经过51单片机处理,将把温度在显示电路上显示,本系统显示器用点阵液晶模块LCD1602实现显示。
检测范围-55摄氏度到125摄氏度。
按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和显示电路。
数字温度计总体电路结构框图如图1所示。
图1 数字温度计总体电路结构框图三、系统硬件电路的设计温度计电路设计原理图如图2所示,控制器使用单片机A T89C51,温度传感器使用DS18B20,用4位共阳LED数码管实现温度显示。
D图2 数字温度计设计电路原理图1、主控制器AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器。
该器件采用A TMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
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题目:基于89C51和DS18B20的数字温度计设计一、设计要求数字式温度计要求测温范围为-55~125°C,精度误差在0.1°C以内,LED 数码管直读显示。
二、方案论证根据系统的设计要求,选择DS18B20作为本系统的温度传感器,选择单片机AT89C51为测控系统的核心来完成数据采集、处理、显示、报警等功能。
选用数字温度传感器DS18B20,省却了采样/保持电路、运放、数/模转换电路以及进行长距离传输时的串/并转换电路,简化了电路,缩短了系统的工作时间,降低了系统的硬件成本。
该系统的总体设计思路如下:温度传感器DS18B20把所测得的温度发送到AT89C51单片机上,经过51单片机处理,将把温度在显示电路上显示,本系统显示器用4位共阳LED数码管以动态扫描法实现。
检测范围-55摄氏度到125摄氏度。
按照系统设计功能的要求,确定系统由3个模块组成:主控制器、测温电路和显示电路。
数字温度计总体电路结构框图如图1所示。
图1 数字温度计总体电路结构框图三、系统硬件电路的设计温度计电路设计原理图如图2所示,控制器使用单片机AT89C51,温度传感器使用DS18B20,用4位共阳LED数码管实现温度显示。
图2 数字温度计设计电路原理图1、主控制器AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
2、显示电路显示电路采用4位共阳LED数码管,从P0口输出段码,列扫描用~口来实现,列驱动用8550三极管。
3、温度传感器工作原理DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。
DS18B20 的性能特点如下:●独特的单线接口方式仅需要一个端口引脚进行通信;●多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点组网功能;●无需外部器件;●可通过数据线供电,电压范围:~;●测温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃时精度为±0.5℃●零待机功耗●温度以9或12位数字量读出;●用户可定义的非易失性温度报警设置●报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件●负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作DS18B20采用3脚PR-35 封装或8脚SOIC封装,其内部结构框图如图3所示图3 DS18B20内部结构框图64 b闪速ROM的结构如下:开始8位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟一的序号,共有48 位,最后8位是前面56 位的CRC 检验码,这也是多个DS18B20 可以采用一线进行通信的原因。
温度报警触发器TH和TL,可通过软件写入户报警上下限。
主机操作ROM的命令有五种,如表1所列表1 主机操作ROM的命令DS18B20 温度传感器的内部存储器还包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的EERAM。
高速暂存RAM 的结构为8字节的存储器,结构如图4所示。
图 4 高速暂存RAM结构图前2个字节包含测得的温度信息,第3和第4字节TH和TL的拷贝,是易失的,每次上电复位时被刷新。
第5个字节,为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率。
DS18B20工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值。
温度低位LSB 温度高位MSBTH TL 配置保留保留保留8位CRC指令说明读ROM(33H)读DS1820的序列号匹配ROM(55H)继读完64位序列号的一个命令,用于跳过ROM(CCH)此命令执行后的存储器操作将针对搜ROM(F0H)识别总线上各器件的编码,为操作各报警搜索(ECH)仅温度越限的器件对此命令做出响当DS18B20接收到温度转换命令后,开始启动转换。
转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第1,2字节。
单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式以5 ℃/LSB形式表示。
温度值格式如下:这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM 中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于即可得到实际温度。
图中,S表示位。
对应的温度计算:当符号位S=0时,表示测得的温度植为正值,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,表示测得的温度植为负值,先将补码变换为原码,再计算十进制值。
例如+125℃的数字输出为07D0H,+25.0625℃的数字输出为0191H,-25.0625℃的数字输出为FF6FH,-55℃的数字输出为FC90H。
DS18B20温度传感器主要用于对温度进行测量,数据可用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,并以0.0625℃/LSB形式表示。
表2是部分温度值对应的二进制温度表示数据。
表2 部分温度值DS18B20完成温度转换后,就把测得的温度值与RAM中的TH、TL字节内容作比较,若T>TH或T<TL,则将该器件内的告警标志置位,并对主机发出的告警搜索命令作出响应。
因此,可用多只DS18B20同时测量温度并进行告警搜索。
在64位ROM的最高有效字节中存储有循环冗余校验码(CRC)。
主机根据ROM的前56位来计算CRC值,并和存入DS18B20中的CRC值做比较,以判断主机收到的ROM数据是否正确。
3)DS18B20测温原理DS18B20的测温原理如图5所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量.计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55 ℃所对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在-55 ℃所对应的一个基数值。
减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温图2中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性其输出用,于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值,这就是DS18B20的测温原理。
另外,由于DS18B20单线通信功能是分时完成的,他有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。
系统对DS18B20的各种操作必须按协议进行。
操作协议为:初始化DS18B20(发复位脉冲)→发ROM功能命令→发存储器操作命令→处理数据。
在正常测温情况下,DS1820的测温分辨力为0.5℃,可采用下述方法获得高分辨率的温度测量结果:首先用DS1820提供的读暂存器指令(BEH)读出以0.5℃为分辨率的温度测量结果,然后切去测量结果中的最低有效位(LSB),得到所测实际温度的整数部分Tz,然后再用BEH指令取计数器1的计数剩余值Cs和每度计数值CD。
考虑到DS1820测量温度的整数部分以0.25℃、0.75℃为进位界限的关系,实际温度Ts可用下式计算:Ts=(Tz-0.25℃)+(CD-Cs)/CD图5 DS18B20测温原理图四系统程序的设计系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,温度转换命令子程序,计算温度子程序,报警子程序和显示数据刷新子程序等。
1 主程序主程序的主要功能是负责温度的实时显示,读出并处理DS18B20的测量温度值。
温度测量每1s进行一次。
主程序流程图如图6所示。
2 读出温度子程序读出温度子程的主要功能是读出RAM中的9字节。
在读出时须进行CRC 校验,校验有错时不能进行温度数据的改写。
读出温度子程序流程图如图7所示。
3 温度转换命令子程序温度转换命令子程序主要是发温度转换开始命令。
当采用12位分辨率时,转换时间约为750 ms。
在本程序设计中,采用1s显示程序延时法等待转换的完成。
温度转换命令子程序流程图如图8所示。
4 计算温度子程序计算温度子程序将RAM中读取的值进行BCD码的抓换运算,并进行温度值正负的判断。
其流程图如图9所示。
5 显示数据刷新子程序显示数据刷新子程序主要是对显示缓冲器中的显示数据进行刷新操作,当最高数据显示位为0时,将符号显示位移入下一位。
显示数据刷新子程序流程图如图10所示。
图8 温度转换命令子程序流程图图6 主程序流程图 图7 读出温度子程序流程图图9 计算温度子程序流程图右图为DS18B20 引脚图DS18S20采用3脚PR35封装(或8脚SOIC封装),DQ为数据输入/输出脚,VDD为电源电压。
五汇编程序;================================================================ ;DS18B20温度计;采用4位LED共阳显示器显示测温值,显示精度0.1℃,测温范围-55~+125℃;用AT89C51单片机,12MHz晶振;============================常数定义============================= TIMEL EQU 0E0H ;20ms,定时器0时间常数TIMEH EQU 0B1HTEMPHEAD EQU 36H;==========================工作内存定义============================BITST DATA 20HTIME1SOK BITTEMPONEOK BITTEMPL DATA 26HTEMPH DATA 27HTEMPHC DATA 28HTEMPLC DATA 29H;============================= 引脚定义=========================== TEMPDIN BIT;============================= 中断向量区========================= ORG 0000HLJMP STARTORG 00BHLJMP T0IT;=============================系统初始化========================== ORG 100HSTART: MOV SP,#60HCLSMEM: MOV R0,#20HMOV R1,#60HCLSMEM1: MOV @R0,#00HINC R0DJNZ R1,CLSMEM1MOV TMOD,#00100001B ;定时器0工作方式1(16BIT)MOV TH0,#TIMELMOV TL0,#TIMEH ;20msSJMP INITERROR: NOPLJMP STARTNOPINIT: NOPSETB ET0SETB TR0SETB EAMOV PSW,#00HCLR TEMPONEOKLJMP MAIN;====================== 定时器0中断服务程序======================= T0IT: PUSH PSWMOV PSW,#10HMOV TH0,#TIMEHMOV TL0,#TIMELINC R7CJNE R7,#32H,T0IT1MOV R7,#00HSETB TIME1SOK ;1s定时到标志T0IT1: POP PSWRETI;============================= 主程序============================= MAIN: LCALL DISP1 ;调用显示子程序JNB TIME1SOK,MAINCLR TIME1SOK ;测温每1s一次JNB TEMPONEOK,MAIN2 ;上电时先温度转换一次LCALL READTEMP1 ;读出温度值子程序LCALL CONVTEMP ;温度BCD码计算处理子程序LCALL DISPBCD ;显示区BCD码温度值刷新子程序LCALL DISP1 ;消闪烁,显示一次MAIN2: LCALL READTEMP ;温度转换开始SETB TEMPONEOKLJMP MAIN;============================= 子程序区=========================== ;RESET DS18B20;================================================================ INITDS1820:SETB TEMPDINNOPNOPCLR TEMPDINMOV R6,#0A0H ;DELAY 480usDJNZ R6,$MOV R6,#0A0HDJNZ R6,$SETB TEMPDINMOV R6,#32H ;DELAY 70usDJNZ R6,$MOV R6,#3CHLOOP1820: MOV C,TEMPDINJC INITDS1820OUTDJNZ R6,LOOP1820MOV R6,#064HDJNZ R6,$SJMP INITDS1820RETINITDS1820OUT: SETB TEMPDINRET;====== 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据============= READDS1820: MOV R7,#08HSETB TEMPDINNOPNOPREADDS1820LOOP: CLR TEMPDINNOPNOPNOPSETB TEMPDINMOV R6,#07H ;DELAY 15usDJNZ R6,$MOV C,TEMPDINMOV R6,#3CH ;DELAY 120usDJNZ R6,$RRC ASETB TEMPDINDJNZ R7,READDS1820LOOPMOV R6,#3CH ;DELAY 120 usDJNZ R6,$RET;======== 写DS18B20的程序,从DS18B20中写一个字节的数据============= WRITEDS1820: MOV R7,#08HSETB TEMPDINNOPNOPWRITEDS1820LOP: CLR TEMPDINMOV R6,#07H ;DELAY 15usDJNZ R6,$RRC AMOV TEMPDIN,CMOV R6,#34H ;DELAY 104usDJNZ R6,$SETB TEMPDINDJNZ R7,WRITEDS1820LOPRET;========================= READ TEMP =========================== READTEMP: LCALL INITDS1820MOV A,#0CCHLCALL WRITEDS1820 ;SKIP ROMMOV R6,#34H ;DELAY 104usDJNZ R6,$MOV A,#44HLCALL WRITEDS1820 ;START CONVERSIONMOV R6,#34H ;DELAY 104DJNZ R6,$RETREADTEMP1: LCALL INITDS1820MOV A,#0CCHLCALL WRITEDS1820 ;SKIP ROMMOV R6,#34H ;DELAY 104usDJNZ R6,$MOV A,#0BEHLCALL WRITEDS1820 ;SCRATCHPADMOV R6,#34H ;DELAY 104usDJNZ R6,$MOV R5,#09HMOV R0,#TEMPHEADMOV B,#00HREADTEMP2: LCALL READDS1820MOV @R0,AINC R0READTEMP21: LCALL CRC8CALDJNZ R5,READTEMP2MOV A,BJNZ READTEMPOUTMOV A,TEMPHEAD+0MOV TEMPL,AMOV A,TEMPHEAD+1MOV TEMPH,AREADTEMPOUT: RET;================== 处理温度BCD码子程序========================== CONVTEMP: MOV A,TEMPHANL A,#80HJZ TEMPC1CLR CMOV A,TEMPLCPL AADD A,#01HMOV TEMPL,AMOV A,TEMPH ;-CPL AADDC A,#00HMOV TEMPH,A ;TEMPHC HI=符号位MOV TEMPHC,#0BHSJMP TEMPC11TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ;+TEMPC11: MOV A,TEMPHCSWAP AMOV TEMPHC,AMOV A,TEMPLANL A,#0FH ;乘MOV DPTR,#TEMPDOTTABMOVC A,@A+DPTRMOV TEMPLC,A ;TEMPLC LOW=小数部分BCDMOV A,TEMPL ;整数部分ANL A,#0F0HSWAP AMOV TEMPL,AMOV A,TEMPHANL A,#0FHSWAP AORL A,TEMPLLCALL HEX2BCD1MOV TEMPL,AANL A,#0F0HSWAP AORL A,TEMPHC ;TEMPHC LOW=十位数BCDMOV TEMPHC,AMOV A,TEMPLANL A,#0FHSWAP A ;TEMPLC HI=个位数BCDORL A,TEMPLCMOV TEMPLC,AMOV A,R7JZ TEMPC12ANL A,#0FHSWAP AMOV R7,AMOV A,TEMPHC ;TEMPLC HI=百位数BCDANL A,#0FHORL A,R7MOV TEMPHC,ATEMPC12: RET;========================= 小数部分码表=========================== TEMPDOTTAB: DB 00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06HDB 06H,07H,08H,08H,09H,09H;====================== 显示区BCD码温度值刷新子程序=============== DISPBCD: MOV A,TEMPLCANL A,#0FHMOV 70H,AMOV A,TEMPLCSWAP AANL A,#0FHMOV 71H,AMOV A,TEMPHCANL A,#0FHMOV 72H,AMOV A,TEMPHCSWAP AANL A,#0FHMOV 73H,AMOV A,TEMPHCANL A,#0F0HCJNE A,#010H,DISPBCD0SJMP DISPBCD2DISPBCD0: MOV A,TEMPHCANL A,#0FHJNZ DISPBCD2 ;十位数是0MOV A,TEMPHCSWAP AANL A,#0FHMOV 73H,#0AH ;符号位不显示MOV 72H,A ;十位数显示符号DISPBCD2: RET;======================= 显示子程序=============================== ;显示数据在70H~73H单元内,用4位LED共阳数码管显示,P1口输出段码数据,;P3口做扫描控制,每个LED数码管亮1ms时间再逐位循环。