基于DS18B20的单总线测温系统设计

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基于ds18b20的温度控制系统)

基于ds18b20的温度控制系统)

基于ds18b20的温度控制系统一、系统设计温度控制系统无论是工业生产过程,还是日常生活都起着非常重要的作用,过低或过高的温度环境不仅是一种资源的浪费,同时也会对机器和工作人员的寿命产生严重影响,极有可能造成严重的经济财产损失,给生活生产带来许多利的因素,基于AT89S52的单片机温度控制系统与传统的温度控制相比具有操作方便、价价格便宜、精确度高和开展容易等优点,因此市场前景好。

设计任务和要求:(1)采用DS18B20作为温度传感器进行温度检测。

(2)对采集温度进行显示(显示温度分辨率0.1℃);采集温度数值应采用数字滤波措施,保证显示数据稳定。

(3)设计相应的温度控制电路,根据测得的温度情况对加热器进行控制,将温度保持在设定温度。

(4)通过按键设置温度上下限,超限通过LED、蜂鸣器报警。

二、硬件设计根据需求,我们将系统分为五个模块,信息处理模块,温度采集模块、控制调节模块、报警电路模块,显示模块。

AT89S52是ATMEL公司的以8031核构成的8位Flash单片机系列。

这个系列单片机的最大特点就是在片内含有Flash存储器,AT89S52单片机是一种低功耗高性能的CMOS8位微控制器,内置8KB可在线编程闪存。

该器件采用Atmel 公司的高密度非易失性存储技术生产,其指令与工业标准的80C51指令集兼容。

片内程序存储器允许重复在线编程,允许程序存储器在系统内通过SPI串行口改写或用同用的非易失性存储器改写。

通过把通用的8位CPU与可在线下载的Flash集成在一个芯片上,AT89S52便成为一个高效的微型计算机。

它的应用范围广,可用于解决复杂的控制问题,且成本较低。

传感器DS18b20简介DALLAS最新单线数字温度传感器DS18b20简介新的“一线器件”,体积更小、适用电压更宽、更经济。

Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18b20是世界上第一片支持“一线总线”接口温度传感器。

一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新的概念。

18B20单总线多点式测温系统设计

18B20单总线多点式测温系统设计

18B20单总线多点式测温系统设计1.DS18B20的概述1.1,DSl8B20的外部管脚及特点DS18B20可编程温度传感器有3个管脚。

GND为接地线,DQ为数据输入输出接口,通过一个较弱的上拉电阻与单片机相连。

VDD为电源接口,既可由数据线提供电源,又可由外部提供电源,范围3.O~5.5 V。

本文使用外部电源供电。

主要特点有:1. 用户可自设定报警上下限温度值。

2. 不需要外部组件,能测量-55~+125℃范围内的温度。

3. -10℃~ +85℃范围内的测温准确度为±0.5℃。

4. 通过编程可实现9~l2位的数字读数方式,可在至多750 ms内将温度转换成12 位的数字,测温分辨率可达0.0625℃。

5. 独特的单总线接口方式,与微处理器连接时仅需要一条线即可实现与微处理器双向通讯。

1.2 DS18B20的内部结构DS18B20内部功能模块如图2所示,主要由4部分组成:64位光刻R0M(图3)、温度传感器、非易失性的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。

R0M 中的64位序列号是出厂前被光刻好的,他可以看作是该DSISB20的地址序列码,每个DSI8B20的64位序列号均不相同。

高低温报警触发器TH 和TL,配置寄存器均由一个字节的E2PROM组成,使用一个存储器功能命令可对TH,TL或配置寄存器写入。

配置寄存器中R1,R0决定温度转换的精度位数:R1R0=’00’,9位精度,最大转换时间为93.75 ms;R1R0 = ‘01’,10位精度,最大转换时间为187.5 ms;R1R0 = ‘10’,11位精度,最大转换时间为375 ms;R1R0 =’11’,12位精度,最大转换时间为750 ms;未编程时默认为12位精度。

本系统采用的也是12位的精度。

1.3,DS18B20的内存结构DSI8B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM (便笺式的内部存储器)和一个非易失性的可电擦除的EEPROM,后者存放高温和低温触发器TH,TL和结构寄存器。

设计基于DS18B20的数字式温度控制系统

设计基于DS18B20的数字式温度控制系统

设计基于DS18B20的数字式温度控制系统,控制电路主要包括,led显示电路、按键电路、温度检测电路及控制电路。

总体设计框图如图1:图1 温度控制系统原理硬件结构框图1. 温度传感器电路1)温度传感器DSl8B20由美国DALLAS半导体公司生产的DSl8B20型单线智能温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能温度传感器,可广泛用于工业、民用、军事等领域的温度测量及控制仪器、测控系统和大型设备中,例如多路温度测控仪、中央空调、大型冷库、恒温装置等。

DSl8B20的电源电压范围均扩展到+3~+5.5V,DSl8B20还能对温度分辨力进行编程,选择9位~12位模式下工作,在12位模式下的最高分辨力可达0.0625℃, 被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出,其工作电源既可在远端引入,业可采用寄生电源方式产生,多个DS18B20可以并联到三根或者两根线上,CPU只需一根端口线就能与多个DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。

从而可以看出DS18B20可以非常方便的被用于远距离多点温度检测系统。

综上,在本系统中我采用温度芯片DS18B20测量温度。

该芯片的物理化学性很稳定,它能用做工业测温元件,且此元件线形较好。

在0—100摄氏度时,最大线形偏差小于1摄氏度。

该芯片直接向单片机传输数字信号,便于单片机处理及控制。

2)DS18B20的性能特点(1)DSl8B20采用DALLAS公司独特的“单线(1-Wire)总线”专有技术,与单片机通信只要一根I/O线;(2)在测温范围是-55~+125℃时,测量误差不超过±2℃,在-10~+85℃范围内,可确保测量误差不超过±0.5℃;(3)在构成大型温控系统时,允许在单线总线上挂接多片DSl8B20;(4) 低压供电,电源范围从3~5V,也可以直接从数据线上窃取电源;(5) 数据位可编程9~12位,转换12位实践为750ms(最大);(6) 用户可自设定报警上下限温度;(7)报警搜索命令可识别和寻址哪个器件的温度超过预定值;3)DS18B20的工作原理DSl8B20的原理与DS1820的原理是一样的。

基于DS18B20的温度控制系统设计

基于DS18B20的温度控制系统设计

编号:毕业设计说明书题目:保健床控制系统的设计学院:专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:题目类型:工程设计软件开发2012年 5 月21 日摘要随着国民经济的发展,人们的生活水平有了很大的提高,越来越多的人们开始关注自己和亲人的健康问题。

作为保健产品之一,保健床得到了越来越广泛的应用。

保健床温度控制系统是保健床的重要组成部分,保健床温度控制系统可以实现对保健床的温度检测,并且操作人员可以对温度进行设定,实现对保健床的恒温控制.温度测量是温度控制的基础,技术已经比较成熟.一般的测温元件有热电偶和二电阻。

然而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,这些方法一般相对比较复杂,需要使用比较多的外部硬件。

在这里我们用一种相对比较简单的方式来测量。

在这里我们采用美国DALLAS半导体公司推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,它的温度范围为—55~125 ºC,最高分辨率可达0.0625 ºC.DS18B20可以直接读出被测温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,降低了成本而且使用方便。

本文介绍一种基于AT89C51单片机的一种具有温度测量、报警、温度设定以及定时功能的恒温控制电路,该电路采用DS18B20作为温度监测元件,测量范围+20℃—~+60℃,使用1602LCD液晶模块显示,可以手动设定温度值及定时时间值。

文章中介绍了软硬件系统的各部分电路,以及了集成温度传感器DS18B20的原理,AT89C51单片机功能和应用。

该恒温控制电路设计新颖、功能强大、结构简单。

关键词:温度测量;恒温控制;DS18B20;AT89C51AbstractAlong with national economy development,People's living standards have greatly increased, more and more people begin to pay close attention to oneself and family health problems. As One of the health products,health care bed have been applied more and more。

基于DS18B20的温度测量系统设计

基于DS18B20的温度测量系统设计

基于DS18B20的温度测量系统设计概述:DS18B20是一种数字温度传感器,具有精确度高、稳定性好、尺寸小等特点。

本文将基于DS18B20设计一个温度测量系统,主要包括硬件设计和软件设计两部分内容。

硬件设计:1.传感器模块:DS18B20传感器模块包括一个温度传感器和一个数字转换芯片。

传感器模块通过串行总线与主控设备进行通信,并提供温度数据。

2.单片机:选择一种适合的单片机作为主控设备,负责与传感器模块通信,并实现相关功能。

3.显示模块:通过液晶显示屏或数码管等模块,将测量到的温度实时显示出来。

4.电源模块:为系统提供稳定的直流电源,使系统能够正常工作。

软件设计:1.通信协议:将单片机与传感器模块之间的通信协议设置为1-Wire协议,该协议简单易实现,并且可以同时连接多个传感器。

2.初始化:在系统启动时,初始化单片机与传感器模块之间的通信,并对传感器模块进行必要的设置,如分辨率、精确度等。

3.数据读取:通过1-Wire协议,单片机向传感器模块发送读取温度的指令,传感器模块将温度数据以数字形式返回给单片机。

4.数据处理:单片机接收到温度数据后,进行相应的数据处理,可以进行单位转换、滤波处理等。

5.数据显示:将处理后的温度数据通过显示模块实时显示出来。

系统应用:1.工业自动化:用于监测生产设备的温度,实现设备状态监控和预警功能。

2.室内温控:通过与空调系统或暖气系统的连接,实现室内温度的精确控制。

3.热管理:用于监测电子设备或电路板的温度,保证设备运行时的稳定性和散热效果。

总结:基于DS18B20的温度测量系统设计,通过选用合适的硬件模块和软件设计方案,可以实现精确、稳定的温度测量,并通过通信和显示模块实时反馈温度数据。

该系统具有应用广泛、性能可靠等优点,在工业自动化、室内温控、热管理等领域有着重要意义。

基于DS18B20的温度测量系统设计

基于DS18B20的温度测量系统设计
关键 词: 温度 测量 MS P 4 3 0 DS 1 8 B2 0 中图分 类号: F P 2 7 4 文献标 识码: A
文章编 号 : 1 0 0 7 — 9 4 1 6 ( 2 0 l 6 ) o 8 — 0 1 8 3 — 0 3
到的数据进行判 断然后做 出相 应处理后 , 利H ] I C D1 2 8 6 4 完成液 I 系 统 结 构 图如 下 图 1 所示 。 物体的温度是一个反应物体基本属性的一个物理量。 在实际生 显 示 , 从 图1 中 可 以看 出 , 整 个 系 统 的 设 计 分 为 叫 个部 分 : MS I 4 3 0 产 中, 经常遇 到实时测量 温度的情况。 在使用仪器对 温度进行 测量 片机小 系统设计 、 D S 1 8 B 2 0 温度传感器 设计 、 液晶I C D1 2 8 6 4 永 没 时候 , 总是选择一种在一 一 定温度范围内随温度变化的物理量作为温 计 和 电源 设 计 。 度 的标 志 , 根据所依据的物理定律 , 由该物理量 的数值显示被 测物 体 的温度 。 电学温度测量分为模拟量测量和数字量 测量 , 常见 的模 3系统 硬 件设 计 拟量 中有 热电偶测温、 电阻测温和半导体 热敏 电阻测温, 这一 类模 系 统 主要 由 单 片 机小 系 统 , 温度传感器 、 L C D1 2 8 6 4  ̄ j , 成, 此 拟 量 直 接 测量 与 温 度 相 关 的 物 质 属 性 , 再 经 过 电学 转 换 , 将 测 得 的 硬件设计也按上述几个部分进行设计 。 模拟转变为数字量 , 进而得到具体 的温度值 , 而另一类传感器 , 经过 3 . 1 Ms P 4 3 0 , J , 系统 设 计 I C设 计 公 司 的设 计‘ , 直 接 通 过 MC U与 传 感 器 进行 数 字 通 信 , 得 到所 MS P 4 3 0 / ]  ̄ 系统设计 主要包括单片机MS t 4 3 0 F l 4 9 t t , ] 钟『 乜 路 测 量 的温 度 。 复 位 电路 设 计 , 时钟 部 分 是 采 用 晶体 振 荡 器 实 现 。 单片机 l 采川 个 2系统 设 计 时钟 的输入 , 一个3 2 KHz 的时钟信号 , 一个8 Mt - t z 的时钟信 。 复 他 单片机最小 系统 图如 图2 所一 。 系 统 主 要  ̄L C D1 2 8 6 4 液晶显示 、 MS P 4 3 0 单片机 、 DS 1 B 8 2 0 温 电路实现对系统复位的功能 ,

(完整版)基于DS18B20的温度检测系统毕业论文

下位机采用的是单片机基于数字温度传感器DS18B20的系统。DS18B20利用单总线的特点可以方便的实现多点温度的测量,轻松的组建传感器网络,系统的抗干扰性好、设计灵活、方便,而且适合于在恶劣的环境下进行现场温度测量。本系统可以应用在大型工业及民用常温多点监测场合。如粮食仓储系统、楼宇自动化系统、温控制程生产线之温度影像检测、医疗与健诊的温度测试、空调系统的温度检测、石化、机械…等。
第二章
温度检测系统有则共同的特点:测量点多、环境复杂、布线分散、现场离监控室远等。若采用一般温度传感器采集温度信号,则需要设计信号调理电路、AD转换及相应的接口电路,才能把传感器输出的模拟信号转换成数字信号送到计算机去处理。这样,由于各种因素会造成检测系统较大的偏差;又因为检测环境复杂、测量点多、信号传输距离远及各种干扰的影响,会使检测系统的稳定性和可靠性下降。所以多点温度检测系统的设计的关键在于两部分:温度传感器的选择和主控单元的设计。温度传感器应用范围广泛、使用数量庞大,也高居各类传感器之首。
附录二:电路原理图……………………………………………26
致谢 ………………………………………………………………30
摘要ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
DS18B20是一种可组网的高精度数字式温度传感器,由于其具有单总线的独特优点,可以使用户轻松地组建起传感器网络,并可使多点温度测量电路变得简单、可靠。本文结合实际使用经验,介绍了DS18B20数字温度传感器在单片机下的硬件连接及软件编程,并给出了软件流程图。
§3.1 电源以及看门狗电路………………………………………………………8
§3.2键盘以及显示电路………………………………………………………10
§3.2温度测试电路……………………………………………………………12

基于DS18B20的单总线数字温度计毕业设计

1 前言在日常生活及工农业生产中,经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻。

而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部硬件支持。

其缺点如下:硬件电路复杂;软件调试复杂;制作成本高。

针对以上问题,采用一种改进型智能温度传感器作为检测元件,测温范围为-55~+125 ℃,最高分辨率可达0.0625℃,误差 +0.5℃以内。

数字温度计传感器可以直接读出被测温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。

本数字温度计设计采用一种改进型智能温度传感器作为检测元件,测温范围为-55~125 ℃,最高分辨率可达0.0625℃,误差 +0.5℃以内。

而传统的温度计,如热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成对应的温度,需要比较多的外部硬件支持。

硬件电路复杂,软件调试困难,制作成本高等缺点都给科技、工业、农业等诸多领域带来许多问题,尤其在生物学,珊瑚以其独特的生物学及生态学特性成为研究热带海洋环境的重要信息载体.阐明了珊瑚微量元素Sr/Ca、Mg/Ca温度计的建立基础、测定方法、研究成果、环境意义、争论问题及进一步研究的设想.多种海表温度计的对比研究,为现代和古海洋环境的重建、探索气候的变率与特征事件(冷暖、旱涝、ENSO等)的关联以及为预测未来气候变化的趋势提供科学的判据。

因此,鉴于以上问题主要设计测温范围为-55~125 ℃,精度为0.1℃的数字温度计。

2 系统硬件的设计本数字温度计设计采用美国DALLAS 半导体公司继DS18B20之后推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20作为检测元件,测温范围为-55~+125 ℃,最高分辨率可达0.0625℃.DS18B20可以直接读出被测温度值,而且采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。

按照系统设计的功能和要求,确定系统由3个模块组成:主控制器,测温电路和显示电路[1]。

基于DS18B20的智能测温系统的设计

电子商务与电子政务本栏目责任编辑:李雅琪基于DS18B20的智能测温系统的设计贾海云(合肥财经职业学院,安徽合肥230601)摘要:温度测量在生产生活和工业控制等领域的应用十分广泛,传统温度计有性能单一、使用寿命短、可靠性低等问题。

本设计采用数字温度传感器DS18B20,结合单片机AT89S52控制技术,实现智能测量温度的控制系统。

该系统可设置报警温度的阈值,当测量温度超过设定的警戒温度上下限时,蜂鸣器发出蜂鸣声且指示灯闪烁显示,产生报警信号,同时具有精度高、抗干扰能力强和硬件开销低的特点。

关键词:温度测量;温度传感器DS18B20;单片机AT89S52;报警温度;蜂鸣器;指示灯中图分类号:TP391文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2021)09-0251-02开放科学(资源服务)标识码(OSID ):1概述温度是衡量仪器仪表、电子设备等器件能否正常工作的一个重要指标,是实现生产自动化需要重点监测的一个参数。

常见的温度测量方法是直接用温度计读取,如水银温度计,酒精温度计等,人们可以观察其刻度值知道当前的温度。

但是这些常见的温度计存在测温精度差,读数不方便等问题。

因此,本设计选用智能数字温度传感器DS18B20和单片机实现温度的监测。

具有单总线接口的数字温度传感器DS18B20,温度的转换精度可以有4种,测量温度范围比较广,可编程实现测温转换精度等优点,被广泛应用于恒温控制器、温度报警系统。

随着电子技术和微型计算机的快速发展,单片机在各行各业发挥的作用与日俱增。

单片机实际上是把一个微型计算机系统集成在单一芯片上,其具有体积小、质量轻、价格便宜、控制能力强等优势。

本设计采用单片机AT89S52作为控制核心,对环境温度进行实时监测;采用温度传感器DS18B20作为温度采集的核心器件;温度的显示采用4个共阳极数码管显示;通过按键设置上下限报警温度;若温度超过限制,启动蜂鸣器和指示灯实现声光报警。

基于ds18b20的温度计设计代码

基于DS18B20的温度计设计代码一、介绍DS18B20温度计DS18B20是一种数字温度传感器,由美国达拉斯半导体公司生产。

它采用单总线通信协议,并可以通过单总线接口进行多级串联。

DS18B20具有精度高、稳定性好、响应速度快等特点,因此在各种温度测量应用中被广泛使用。

二、DS18B20温度计设计代码在使用DS18B20温度传感器时,我们通常需要编写相应的代码来读取传感器的数据并进行温度计算。

以下是基于Arduino评台的DS18B20温度计设计代码:```c#include <OneWire.h>#include <DallasTemperature.h>#define ONE_WIRE_BUS 2 // 设置DS18B20数据线连接的Arduino 引脚OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);DallasTemperature sensors(&oneWire);void setup() {Serial.begin(9600);sensors.begin();}void loop() {sensors.requestTemperatures(); // 发送获取温度命令float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0); // 获取温度值(摄氏度)float temperatureF = sensors.toFahrenheit(temperatureC); // 转换为华氏度Serial.print("Temperature: ");Serial.print(temperatureC);Serial.print("°C / ");Serial.print(temperatureF);Serial.println("°F");delay(1000); // 延时1s}```以上代码使用了OneWire库和DallasTemperature库来实现对DS18B20的温度测量。

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7 S2 4L 45
器 、5 汇编器、 L 1 A1 B 5 连接定位器 的各种控制命令 和 工作 环境 进行设 置 。
4 2 软件 流程 .
PO. O


PO. 7
由于单 总线 器 件 只有 一 条数 据线 , 且 没 有 并 时钟信 号 , 以必 须 严 格 按 照 其 规 定 的 时 序 来 操 所 作 , 不会 出现 数据 混 乱 。在 整个 软件 的流 程 中 , 才 D 1B0的时序起 着决 定 性作用 。 S8 2
要 利用 单 总 线 温 度 传感 器 测 温结 构很 简 单 , 只要 单 片 机 串 口与单 总 线 器 件 的 IO 口连 接 即 /
可 。但是 要 构建 成 一个 完 整 的 系统 , 还 需 要 一 就 收 稿 日期 :0 7— 1 2 20 0 — 8
当单片机要求显示部分 由第三个 L D显示数 E 字 5时 , 由 P 给 出 0 100 (0 , 中第 三 个 先 2 00004 H)选
的零点 和灵 敏 度发 生 变化 , 而 造成 输 出值 随 环 从 境 温度 变化 , 致测量 出现 附加 误差 , 导 因此 温度 补 偿 问题 一直是 传感器 技术 中的关 键环 节 。
温 度传 感器 的选 择
虽然 各 种 数 字 传 感 器 输 出信 号 均 为 数 字 信 号 , 由于产 品的生产 公 司 不 同 , 致 了各 种产 品 但 导
关键词 : 总线 ; 单 温度传感器 ; S8 2 D 1B0
在 大部 分 的工 业 控 制 现 场 , 环境 温度 变 化 范 围大而 程度 剧 烈 , 作 在工 业 现 场 的 传感 器 大 多 工 数 都对 温度 有 一定 的敏 感 度 , 样 就 会 使 传 感 器 这
些 附加 的器 件 。下面介 绍 一 下该 测 温 系统 的 三大 组成 部分 。 3 1 电源部分 . 由于 系 统 中要 求 有 直 流 供 电 的 器 件 只 有 4 个 , 且它们 都能在 5 而 V直 流 电源下 工作 。于是 对 于该 电源 的要 求 就 变 得 很 简 单 , 只要 能 提 供 稳 定 的5 V直流 电压 即可 。 3 2 显 示部分 .
的 内部 结构 、 装 形 式 、 持 的总 线 形 式 、 辨 率 封 支 分 等 都 不 相 同。 经 过 对 比 分 析 本 系 统 选 用 了 D 1B 0传感 器 。 S82
系统显 示 的主要 部分是 共 阴 L D管 。它 的 主 E 要 作用 是作 为 系统 与 人 的 界 面 , 示 温 度 值 和 系 显 统 的状 态 。
就使得对传感器进行温度 补偿成为一种必要 。本论文本着结构 简单 、 功能强 大的标准选 出一种适 用的单 总线 温度传感器 D 1B 0 S8 2 。并介绍了 D 1B 0 A C 1 S8 2 与 9 5 组成的系统 的硬件设计 过程和一些 辅助器件 的功能 以及 利用 C 1 5 编译器 编写相应 的驱动程序的流程 。
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20 o 7年第 2期
基 于 D 0的 单 总 线 测 温 系统 设 计 S 2 1B 8
魏 玲
( 哈尔滨 理工大 学 , 龙江 哈 尔滨 104 ) 黑 5 00
摘 要: 针对 在 现代 工 业 控 制 现 场 中 , 境 温 度 变 化 范 围 大 , 而 直 接 导 致 测 量 得 到 的 数 据 出 现 附 加 误 差 。 这 环 进
S MIO D C O ) 出 了一项 特 有 的单 总线 ( 一 E C N U T R推 1 Wi u ) 术 。该 技 术 与 上 述 总 线 不 同 , 采 用 r B s技 e 它
机 P 的 口 8位 分 别 接 入 7L25输 入 端 ,4S4 n 4 S4 7L25 的输 出 端 依 次 接 到 L D的 a b c一 直 到 d 。 E ,, p段 如图 1 六 个 L D 的段 位 均 连 接 到 一起 。在 这 里 . E M 11 通 过控 制各 L D的接地 端来 进 行 选 片 , C 43 E 当 希望 第 二 个 L D选 通 时 , 要 将 第 二 个 L D 的 E 只 E G D端 置零 即 可。 由于 M 11 N C 4 3的属 于非 门驱 动 , 输 入 与输 出之 间是 反 逻 辑 的关 系 , 以 只要 输 入 所 高 电平 选 中即可 。
单 根信 号线 , 可 传 输 时 钟 , 能 传 输 数 据 , 且 既 又 而 数据 传输 是 双 向 的 , 因而 这 种 单 总线 技 术 具 有 线 路简单 , 件 开 销 少 , 本 低 廉 , 于 总线 扩 展 和 硬 成 便 维护 等优 点 。
3 单 总线 测 温 系统硬 件 设 计
L D发 亮 , 由 P E 再 n口给 出 与 5相 应 的 显 示 段 码 1010 (9 , 00 1C H)即可完 成要 求 。 1 3 3 测温及 数据 处理 部分 .
测温 部分及 数据 处理 部 分 是 由单 片 机 和温 度
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由于单 片 机无 法 提 供 足 够 的 电流 给 L D, E 需 要 在 其 中加 入 电流 驱 动器 。本 系统 选用 了 段译 码 驱 动器 7 L 2 5 达 林 顿 驱 动 器 MC 4 3 由单 片 4S4 , 11。
2 单 总 线测 温 系统 总体 分 析
近年 来 , 国 的 达 拉 斯 半 导 体 公 司 ( A L S 美 D L A
主机 和从机 之 间 的通 信 通 过 以下 三个 步 骤完 成: 初始 化 1 一Wi 器 件 , 别 1 i r e 识 ~wr e器件 , 交换
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