DS18B20与单片机结合来测量温度。利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-19
问:利用数字温度传感器DS18B20与单片机结合来测量温度。利用数字温度传感器DS18B20测量温

利用数字温度传感器DS18B20与单片机结合来测量温度。利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后在7段显示器LED数码管上显示相应的温度值。其温度测量范围为−55℃~125℃,精确到0.5℃。数字温度计所测量的温度采用数字显示,控制器使用51单片机,测温传感器使用DS18B20,用4位共阳极LED数码管实现温度显示

#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcd_rs=P2^0;
sbit lcd_rw=P2^1;
sbit lcd_en=P2^2;
sbit tempt=P3^4;
uchar code disp[]="0123456789";
uchar code disp2[]="Temperature:";
uchar code disp3[]="^C";
uint u_tempt;
float f_tempt;
void delay(uint x)
{
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<130;j++);
}
void write_command(uchar com)
{
lcd_rs=0;
P0=com;
delay(5);
lcd_en=1;
delay(5);
lcd_en=0;
delay(5);
}
void write_data(uchar date)
{
lcd_rs=1;
P0=date;
delay(5);
lcd_en=1;
delay(5);
lcd_en=0;
delay(5);
}
void lcd_init()
{
lcd_en=0;
lcd_rw=0;
write_command(0x38);
write_command(0x0c);
write_command(0x06);
write_command(0x01);
}
void display_tempt(uint date)
{
uchar i,j,k;
i=date/100;
j=date%100/10;
k=date%100%10;
write_command(0xc0+5);
write_data(disp[i]);
write_data(disp[j]);
write_data('.');
write_data(disp[k]);
}
void reset_tempt()
{
uint i;
tempt=0;
i=90;
while(i>0)
i--;
tempt=1;
i=4;
while(i>0)
i--;
}
bit read_bit()
{
uint i;
bit dat;
tempt=0;
i++;
tempt=1;
i++;
i++;
dat=tempt;
i=8;
while(i>0)
i--;
return dat;
}
uchar read_tempt()
{
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
{
j=read_bit();
dat=(j>1);
}
return dat;
}
void write_byte(uchar dat)
{
uint i;
uchar j;
bit testbit;
for(j=1;j<=8;j++)
{
testbit=dat&0x01; //每次写一位数据
dat=dat>>1;
if(testbit)
{
tempt=0;
i++;
tempt=1;
i=8;
while(i>0)i--;
}
else
{
tempt=0;
i=8;
while(i>0)i--;
tempt=1;
i++;
i++;
}
}
}
void convert_tempt()
{
reset_tempt();
delay(1);
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
}
uint get_tempt()
{
uchar a=0,b=0;
//uint t=0;
reset_tempt();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
reset_tempt();
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
a=read_tempt();
b=read_tempt();
u_tempt=b;
u_tempt<<=8;
u_tempt=u_tempt|a;
f_tempt=u_tempt*0.0625;
u_tempt=f_tempt*10;
return u_tempt;
}
void display()
{
uchar i,j;
write_command(0x80+3);
for(i=0;i<11;i++)
{
write_data(disp2[i]);
}
write_command(0xc0+10);
for(j=0;j<2;j++)
{
write_data(disp3[j]);
}
}
void main()
{
uchar i;
lcd_init();
display();
while(1)
{
convert_tempt();
for(i=0;i<10;i++)
{
display_tempt(get_tempt());
}
}
}

#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit keyup=P1^0;
sbit keydn=P1^1;
sbit keymd=P1^2;
sbit out=P3^7; //接控制继电器
sbit DQ = P3^4; //接温度传感器18B20
uchar t[2],number=0,*pt; //温度值
uchar TempBuffer1[4]={0,0,0,0};
uchar Tmax=18,Tmin=8;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xfe,0xf7};
uchar dismod=0,xiaodou1=0,xiaodou2=0,currtemp;
bit flag;
void t0isr() interrupt 1
{
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
switch(number)
{
case 0:
P2=0x08;
P0=distab[TempBuffer1[0]];
break;
case 1:
P2=0x04;
P0=distab[TempBuffer1[1]];
break;
case 2:
P2=0x02;
P0=distab[TempBuffer1[2]]&0x7f;
break;
case 3:
P2=0x01;
P0=distab[TempBuffer1[3]];
break;
default:
break;
}
number++;
if(number>3)number=0;
}
void delay_18B20(unsigned int i)
{
while(i--);
}
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20(void)
{
bit x=0;
do{
DQ=1;
delay_18B20(8);
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(90); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败,继续初始化
}while(x);
delay_18B20(20);
}
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
}
return(dat);
}
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}
/**************读取ds18b20当前温度************/
unsigned char *ReadTemperature(unsigned char rs)
{
unsigned char tt[2];
delay_18B20(80);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
delay_18B20(80);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度
tt[0]=ReadOneChar(); //读取温度值低位
tt[1]=ReadOneChar(); //读取温度值高位
return(tt);
}
void covert1(void) //将温度转换为LED显示的数据
{
uchar x=0x00,y=0x00;
t[0]=*pt;
pt++;
t[1]=*pt;
if(t[1]&0x080) //判断正负温度
{
TempBuffer1[0]=0x0c; //c代表负
t[1]=~t[1]; /*下面几句把负数的补码*/
t[0]=~t[0]; /*换算成绝对值*********/
x=t[0]+1;
t[0]=x;
if(x==0x00)t[1]++;
}
else TempBuffer1[0]=0x0a; //A代表正
t[1]<<=4; //将高字节左移4位
t[1]=t[1]&0xf0;
x=t[0]; //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它
x>>=4; //右移4位
x=x&0x0f; //和前面两句就是取出t[0]的高四位
y=t[1]|x; //将高低字节的有效值的整数部分拼成一个字节
TempBuffer1[1]=(y%100)/10;
TempBuffer1[2]=(y%100)%10;
t[0]=t[0]&0x0f; //小数部分
TempBuffer1[3]=t[0]*10/16;
//以下程序段消去随机误检查造成的误判,只有连续12次检测到温度超出限制才切换加热装置
if(currtemp>Tmin)xiaodou1=0;
if(y<Tmin)
{
xiaodou1++;
currtemp=y;
xiaodou2=0;
}
if(xiaodou1>12)
{
out=0;
flag=1;
xiaodou1=0;
}
if(currtemp<Tmax)xiaodou2=0;
if(y>Tmax)
{
xiaodou2++;
currtemp=y;
xiaodou1=0;
}
if(xiaodou2>12)
{
out=1;
flag=0;
xiaodou2=0;
}
out=flag;
}
void convert(char tmp)
{
uchar a;
if(tmp<0)
{
TempBuffer1[0]=0x0c;
a=~tmp+1;
}
else
{
TempBuffer1[0]=0x0a;
a=tmp;
}
TempBuffer1[1]=(a%100)/10;
TempBuffer1[2]=(a%100)%10;
}
void keyscan( )
{
uchar keyin;
keyin=P1&0x07;
if(keyin==0x07)return;
else if(keymd==0)
{
dismod++;
dismod%=3;
while(keymd==0);
switch(dismod)
{
case 1:
convert(Tmax);
TempBuffer1[3]=0x11;
break;
case 2:
convert(Tmin);
TempBuffer1[3]=0x12;
break;
default:
break;
}
}
else if((keyup==0)&&(dismod==1))
{
Tmax++;
convert(Tmax);
while(keyup==0);
}
else if((keydn==0)&&(dismod==1))
{
Tmax--;
convert(Tmax);
while(keydn==0);
}
else if((keyup==0)&&(dismod==2))
{
Tmin++;
convert(Tmin);
while(keyup==0);
}
else if((keydn==0)&&(dismod==2))
{
Tmin--;
convert(Tmin);
while(keydn==0);
}
xiaodou1=0;
xiaodou2=0;
}
main()
{
TMOD=0x01;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
out=1;
flag=0;
ReadTemperature(0x3f);
delay_18B20(50000); //延时等待18B20数据稳定
while(1)
{
pt=ReadTemperature(0x7f); //读取温度,温度值存放在一个两个字节的数组中
if(dismod==0)covert1();
keyscan();
delay_18B20(30000);
}
}

需要程序吗

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  • 用AT89C51单片机和温度传感器DS18B20S设计数字式温度计
    答:该设计控制器使用的是51单片机AT89S52,AT89S52单片机在工控、测量、仪器仪表中应用还是比较广泛的。测温传感器使用的是DS18B20,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。显示是用4位共阴极LED数码管实现温度显示,LE...
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  • 与单片机连接的温度传感器有哪些种类?
    答:等等]、半导体[晶体管的一个极或专作的]、等等,理论上所有导电物体都对温度有反应都能做测温器件,只是上述材料反应更敏感而多用于测温传感器。与单片机连接的最多见的是半导体温感器,因为它可以直接制作成一个电子元件,并且经过温度修正,测量准确线形度好。DS18B20就是这类单片机上用得最多的。
  • 有关温度报警器的程序,有关DS18B20的程序已写好,求助有关蜂鸣器报警和温...
    答:DS18B20 内部结构主要由四部分组成:64 位光刻 ROM、 温度传感器、非挥发的温度报警触发器 TH 和 TL、配置寄存器。其中 DQ 为数字信号输 入/输出端;GND 为电源地;VDD 为外接供电电源输入端。 2图2:温度采集电路 DS18B20 中的温度传感器可完成对温度的测量,以 12 位转化为例:用 16 位符号扩展的二进制补码...
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  • 基于51单片机,ADC0804,光敏电阻,湿度传感器,求程序!!!
    答:include<reg51.h> define uchar unsigned char define uint unsigned int sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口 sbit RS=P3^0;sbit RW=P3^1;sbit EN=P3^2;unsigned char code str1[]={"temperature: "};unsigned char code str2[]={" "};uchar data disdata[5];uint tvalue;//...
  • AT89C2051的看门狗电路
    答:许多场合都需要温度的测量和控制,如果需要数字量的结果,在缤纷的感温器件中,可以首选DS18B20,它很适合与单片机合用构成智能温度测量和控制系统。该器件的主要特性如下:1、测温范围- 55 ℃~ + 125 ℃,分辨率0. 5 ℃;2、转换一次的典型时间200ms;3、输出为带符号的9bit 数字量,无需A/ D ...