2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  單片機課程設(shè)計報告</b></p><p>  基于單片機的數(shù)字溫度計設(shè)計 </p><p><b>  1 緒論</b></p><p><b>  2 方案設(shè)計</b></p><p><b>  3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計</b&g

2、t;</p><p><b>  3.1 主控制器</b></p><p><b>  3.2 顯示電路</b></p><p>  3.3 溫度傳感器工作原理</p><p>  3.4 溫度傳感器接口電路</p><p><b>  4 系統(tǒng)的軟件設(shè)計</

3、b></p><p><b>  4.1 主程序</b></p><p><b>  4.2 溫度測量</b></p><p>  4.2.1 初始化DS18B20</p><p>  4.2.2 等待應(yīng)答信號</p><p>  4.2.3 DS18B20讀字節(jié)<

4、;/p><p>  4.2.4 DS18B20寫字節(jié)</p><p>  4.2.5 啟動溫度測量</p><p>  4.2.6 讀取測量結(jié)果</p><p>  4.2.7各算法流程圖</p><p><b>  4.3 數(shù)碼管顯示</b></p><p>  5 系統(tǒng)的測

5、試與總結(jié)</p><p><b>  參考文獻</b></p><p><b>  附錄1 原理圖</b></p><p>  附錄2 源程序清單</p><p><b>  1 緒 論</b></p><p>  隨著人們生活水平的不斷提高,單

6、片機控制無疑是人們追求的目標之一,它所給人帶來的方便也是不可否定的,其中數(shù)字溫度計就是一個典型的例子,但人們對它的要求越來越高,要為現(xiàn)代人工作、科研、生活提供更好的更方便的設(shè)施就需要從單片機技術(shù)入手,一切向著數(shù)字化控制,智能化控制方向發(fā)展。   現(xiàn)代社會對各種信息參數(shù)的準確度和精確度的要求都有了幾何級的增長,而如何準確而又迅速的獲得這些參數(shù)就需要受制于現(xiàn)代信息基礎(chǔ)的發(fā)展水平。在三大信息信息采集(即傳感器技術(shù))、信息

7、傳輸(通信技術(shù))和信息處理(計算機技術(shù))中,傳感器屬于信息技術(shù)的前沿尖端產(chǎn)品,尤其是溫度傳感器技術(shù),在我國各領(lǐng)域已經(jīng)引用的非常廣泛,可以說是滲透到社會的每一個領(lǐng)域,人民的生活與環(huán)境的溫度息息相關(guān),在工業(yè)生產(chǎn)過程中需要實時測量溫度,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中也離不開溫度的測量,因此研究溫度的測量方法和裝置具有重要的意義。</p><p>  測量溫度的關(guān)鍵是溫度傳感器,溫度傳感器的發(fā)展經(jīng)歷了三個發(fā)展階段:</p>

8、<p> ?、賯鹘y(tǒng)的分立式溫度傳感器</p><p> ?、谀M集成溫度傳感器</p><p> ?、壑悄芗蓽囟葌鞲衅?。</p><p>  目前的智能溫度傳感器(亦稱數(shù)字溫度傳感器)是在20世紀90年代中期問世的,它是微電子技術(shù)、計算機技術(shù)和自動測試技術(shù)(ATE)的結(jié)晶,特點是能輸出溫度數(shù)據(jù)及相關(guān)的溫度控制量,適配各種微控制器(MCU)。社會的發(fā)展使人

9、們對傳感器的要求也越來越高,現(xiàn)在的溫度傳感器正在基于單片機的基礎(chǔ)上從模擬式向數(shù)字式,從集成化向智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向飛速發(fā)展,并朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發(fā)虛擬傳感器和網(wǎng)絡(luò)傳感器、研制單片測溫系統(tǒng)等高科技的方向迅速發(fā)展,本文將介紹智能集成溫度傳感器DS18B20的結(jié)構(gòu)特征及控制方法,并對以此傳感器,89S51單片機為控制器構(gòu)成的數(shù)字溫度測量裝置的工作原理及程序設(shè)計作了詳細的介紹。與傳統(tǒng)的溫度計相比,其具有讀數(shù)方便

10、,測溫范圍廣,測溫準確,輸出溫度采用數(shù)字顯示,主要用于對測溫要求比較準確的場所,或科研實驗室使用。該設(shè)計控制器使用ATMEL公司的AT89S52單片機,測溫傳感器使用DALLAS公司DS18B20,用數(shù)碼管來實現(xiàn)溫度顯示。</p><p><b>  2方案設(shè)計</b></p><p>  本設(shè)計主要是介紹了單片機控制下的溫度檢測系統(tǒng),詳細介紹了其硬件和軟件設(shè)計,并對

11、其各功能模塊做了詳細介紹,其主要功能和指標如下:</p><p>  ●利用溫度傳感器(DS18B20)測量某一點環(huán)境溫度</p><p>  ●測量范圍為-55℃~+125℃,精度為±0.5℃</p><p>  ●用數(shù)碼管進行實際溫度值顯示</p><p>  采用AT89S52單片機P3 .5口控制溫度傳感器DS18B20的溫

12、度測量,以四位數(shù)碼感形式輸出測量溫度,原理圖如下圖1.1所示:</p><p>  圖2.1 DS18B20與單片機接口原理</p><p>  圖2.2 總體設(shè)計方框圖</p><p><b>  3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計</b></p><p><b>  3.1 主控制器</b></p>

13、;<p>  AT89S52 是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系統(tǒng)可編程Flash 存儲器。使用Atmel 公司高密度非 易失性存儲器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51 產(chǎn)品指令和引腳完 全兼容。片上Flash允許程序存儲器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng) 可編程Flash,使得AT89S52為眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提 供高靈活、超有效的解決方案。AT89S52具有以

14、下標準功能: </p><p>  8k字節(jié)Flash,256字節(jié)RAM, 32 位I/O 口線,看門狗定時器,2 個數(shù)據(jù)指針,三個16 位 定時器/計數(shù)器,一個6向量2級中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口, 片內(nèi)晶振及時鐘電路。另外,AT89S52 可降至0Hz 靜態(tài)邏 輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,CPU 停止工作,允許RAM、定時器/計數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工 作。掉電保護方式下,RAM內(nèi)容被保存,振蕩

15、器被凍結(jié),單片機一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復(fù)位為止。8 位微控制器 8K 字節(jié)在系統(tǒng)可編程 Flash AT89S52</p><p>  圖3.1 時鐘電路與復(fù)位電路</p><p><b>  3.2顯示電路</b></p><p>  顯示采用4位數(shù)碼管,圖3.2.1為數(shù)碼管段驅(qū)動,圖3.2.2為數(shù)碼管位驅(qū)動,圖3.2.3為溫度顯

16、示電路</p><p>  圖3.2.1數(shù)碼管段驅(qū)動</p><p>  圖3.2.2數(shù)碼管位驅(qū)動</p><p>  圖3.2.3溫度顯示電路</p><p>  3.3 溫度傳感器工作原理</p><p>  DS18B20溫度傳感器是美國DALLAS半導(dǎo)體公司最新推出的一種改進型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等

17、測溫元件相比,它能直接讀出被測溫度,并且可根據(jù)實際要求通過簡單的編程實現(xiàn)9~12位的數(shù)字值讀數(shù)方式。DS18B20的性能特點如下:</p><p>  ? 獨特的單線接口僅需一個端口引腳進行通訊</p><p>  ? 簡單的多點分布應(yīng)用</p><p><b>  ? 無需外部器件</b></p><p>  ? 可通

18、過數(shù)據(jù)線供電</p><p><b>  ? 零待機功耗</b></p><p>  ? 測溫范圍-55~+125℃,以0.5℃遞增。華氏器件-67~+2570F,以0.90F 遞增</p><p>  ? 溫度以9 位數(shù)字量讀出</p><p>  ? 溫度數(shù)字量轉(zhuǎn)換時間200ms(典型值)</p>&l

19、t;p>  ? 用戶可定義的非易失性溫度報警設(shè)置</p><p>  ? 報警搜索命令識別并標志超過程序限定溫度(溫度報警條件)的器件</p><p>  DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管腳排列、各種封裝形式如圖 3.3.1所示,DQ 為數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當(dāng)被用

20、著在寄生電源下,也可以向器件提供電源;GND為地信號;VDD為可選擇的VDD引腳。當(dāng)工作于寄生電源時,此引腳必須接地。其電路圖 3.3.2所示.。 </p><p>  圖 3.3.1外部封裝形式 圖3.3.2傳感器電路圖</p><p>  DS18B20的測溫原理如圖3.3.3所示,圖

21、中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給減法計數(shù)器1,高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為減法計數(shù)器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計數(shù)門,當(dāng)計數(shù)門打開時,DS18B20就對低溫度系數(shù)振蕩器產(chǎn)生的時鐘脈沖后進行計數(shù),進而完成溫度測量.計數(shù)門的開啟時間由高溫度系數(shù)振蕩器來決定,每次測量前,首先將-55 ℃所對應(yīng)的基數(shù)分別置入減法計數(shù)器1和溫度寄存器中,減法計數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55

22、 ℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。</p><p>  減法計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行減法計數(shù),當(dāng)減法計數(shù)器1的預(yù)置值減到0時溫度寄存器的值將加1,減法計數(shù)器 1的預(yù)置將重新被裝入,減法計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行計數(shù),如此循環(huán)直到減法計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫圖2中的斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性其輸出用,于修正減法計數(shù)器

23、的預(yù)置值,只要計數(shù)門仍未關(guān)閉就重復(fù)上述過程,直至溫度寄存器值達到被測溫度值,這就是DS18B20的測溫原理。</p><p>  另外,由于DS18B20單線通信功能是分時完成的,他有嚴格的時隙概念,因此讀寫時序很重要。系統(tǒng)對DS18B20的各種操作必須按協(xié)議進行。操作協(xié)議為:初始化DS18B20(發(fā)復(fù)位脈沖)→發(fā)ROM功能命令→發(fā)存儲器操作命令→處理數(shù)據(jù)。</p><p>  圖3.3.

24、3 DS18B20測溫原理圖</p><p>  在正常測溫情況下,DS1820的測溫分辨力為0.5℃,可采用下述方法獲得高分辨率的溫度測量結(jié)果:首先用DS1820提供的讀暫存器指令(BEH)讀出以0.5℃為分辨率的溫度測量結(jié)果,然后切去測量結(jié)果中的最低有效位(LSB),得到所測實際溫度的整數(shù)部分Tz,然后再用BEH指令取計數(shù)器1的計數(shù)剩余值Cs和每度計數(shù)值CD??紤]到DS1820測量溫度的整數(shù)部分以0.25℃、

25、0.75℃為進位界限的關(guān)系,實際溫度Ts可用下式計算:</p><p>  3.4 溫度傳感器接口電路</p><p>  圖3.4.1溫度傳感器接口電路</p><p><b>  4 系統(tǒng)的軟件設(shè)計</b></p><p><b>  4.1 主程序</b></p><p&g

26、t;  /*------------------ 主函數(shù) --------------------*/</p><p>  void main()</p><p><b>  {</b></p><p><b>  while(1)</b></p><p><b>  {</b>

27、;</p><p>  Convert(); //調(diào)用啟動溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)</p><p>  RdTemp(); //調(diào)用讀取溫度值函數(shù)</p><p><b>  }</b></p><p><b>  }</b></p><p><b>  4.2 溫度測

28、量</b></p><p>  4.2.1 初始化DS18B20</p><p>  /*--------------- 初始化DS18B20 ----------------*/</p><p>  void TxReset()</p><p><b>  { </b></p><p

29、><b>  uint i;</b></p><p>  DQ=0;//發(fā)送復(fù)位脈沖</p><p><b>  i=100;</b></p><p>  while(i>0) i--; //拉低900us </p><p>  DQ=1; //釋放總線</p>&

30、lt;p><b>  i=4;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b>  }</b></p><p>  4.2.2 等待應(yīng)答信號</p><p>  /*-------------- 等待DS18B20應(yīng)答 ---------------*

31、/</p><p>  void RxWait()</p><p><b>  { </b></p><p><b>  uint i;</b></p><p>  while(DQ); //等待15-60us</p><p>  while(~DQ); //DS18

32、B20發(fā)出存在脈沖60-240us</p><p><b>  i=4;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b>  }</b></p><p>  4.2.3 DS18B20讀字節(jié)</p><p>  /*---------

33、------- 讀取一位數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  bit RdBit()</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uchar i;</b></p><p><b>  bit b;</b></p>

34、<p>  DQ = 0; //讀開始1us</p><p><b>  i++;</b></p><p>  DQ = 1; //產(chǎn)生讀時間隙15us</p><p><b>  i++;</b></p><p><b>  i++;</b></p&g

35、t;<p>  b = DQ; //讀位</p><p><b>  i = 8;</b></p><p>  while(i>0) i--; //等待60us</p><p>  DQ = 1; //釋放總線</p><p><b>  return b;</b><

36、/p><p><b>  }</b></p><p>  /*---------------- 讀取字節(jié)數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  uchar RdByte()</p><p><b>  {</b></p><p>  uchar i,j,d

37、;</p><p><b>  d=0;</b></p><p>  for(i=0;i<8;i++) //各位由低向高讀出DS18B20</p><p><b>  {</b></p><p>  j=RdBit();</p><p>  d=(j<<7

38、)|(d>>1);</p><p><b>  }</b></p><p><b>  return d;</b></p><p><b>  }</b></p><p>  4.2.4 DS18B20寫字節(jié)</p><p>  /*----

39、------------ 寫入字節(jié)數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  void WrByte(uchar d)</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uint i;</b></p><p><b>  uchar j;</b&

40、gt;</p><p><b>  bit btmp;</b></p><p>  for(j=0;j<8;j++) //各位由低向高寫入DS18B20</p><p><b>  {</b></p><p>  btmp=d&0x01;</p><p>&l

41、t;b>  d=d>>1;</b></p><p>  if(btmp) //寫1</p><p><b>  {</b></p><p>  DQ=0; //延時15us</p><p><b>  i++;</b></p><p><

42、b>  i++;</b></p><p>  DQ=1; //寫1時隙不低于60u</p><p><b>  i=8;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b>  }</b></p><p>  els

43、e //寫0</p><p><b>  {</b></p><p><b>  DQ=0;</b></p><p><b>  i=8;</b></p><p>  while(i>0) i--; //保持低電平60us到120us</p><p

44、>  DQ=1; //釋放總線</p><p><b>  i++;</b></p><p><b>  i++;</b></p><p><b>  }</b></p><p><b>  }</b></p><p>&l

45、t;b>  }</b></p><p>  4.2.5 啟動溫度測量</p><p>  /*---------------- 啟動溫度測量----------------*/</p><p>  void Convert()</p><p><b>  {</b></p><p&g

46、t;<b>  uint i;</b></p><p>  Delay(125); //延時1ms</p><p>  TxReset(); //初始化DS18B20</p><p>  RxWait(); //等待DS18B20答應(yīng)</p><p>  Delay(125); //延時&l

47、t;/p><p>  WrByte(0xcc); //跳過ROM命令</p><p>  WrByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令</p><p>  for(i=0;i<250;i++) //延時1s</p><p>  Display();</p><p><b>  }</b>&

48、lt;/p><p>  4.2.6 讀取測量結(jié)果</p><p>  /*----------------- 讀取溫度值 -----------------*/</p><p>  void RdTemp(void)</p><p><b>  {</b></p><p>  short int te

49、mp;</p><p><b>  uint x;</b></p><p>  bit flag = 1;</p><p>  TxReset(); //初始化DS18B20</p><p>  RxWait(); //等待DS18B20應(yīng)答</p><p>  Delay(12

50、5); //延時</p><p>  WrByte(0xcc); //跳過ROM命令</p><p>  WrByte(0xbe); //讀暫存存儲器命令</p><p>  templow = RdByte(); //溫度值低字節(jié),低4位為小數(shù)</p><p>  temphigh = RdByte(); //溫度值高字節(jié)&

51、lt;/p><p>  temp = (temphigh << 8) | templow; //溫度為16位補碼</p><p>  if(temp<0) //負溫度</p><p><b>  {</b></p><p><b>  flag = 0;</b></p>

52、<p>  temp = ~temp + 1;</p><p><b>  }</b></p><p>  tempzheng = temp >> 4; //溫度值整數(shù) </p><p>  x = temp & 0x000f; </p><p>  tempxiao = (x*

53、10)/16; //溫度值小數(shù)</p><p>  if(flag) //正溫度</p><p>  disp[0] = tempzheng/100; //百位</p><p>  else //負溫度</p><p>  disp[0] = 16; //負號</p><p>  disp

54、[1] = (tempzheng%100)/10; //十位</p><p>  disp[2] = tempzheng%10; //個位</p><p>  disp[3] = tempxiao; //小數(shù) </p><p><b>  }</b></p><p>  4.2.7各算法

55、流程圖</p><p>  圖 4.2.7.1DS18B20初始化流程圖 圖4.2.7.2主程序流程圖</p><p>  圖4.2.7.3 溫度轉(zhuǎn)換流程圖</p><p>  圖4.2.7.4 計算溫度流程圖</p><p>  圖4.2.7.5 顯示數(shù)據(jù)刷新流程圖</p><p><b

56、>  4.3 數(shù)碼管顯示</b></p><p>  /*---------------- 數(shù)碼管顯示 -----------------*/</p><p>  void Display()</p><p><b>  {</b></p><p>  uchar i,j;</p><

57、;p><b>  j=0x08;</b></p><p>  for(i=0;i<4;i++)</p><p><b>  {</b></p><p>  P1=j; //數(shù)碼管位碼輸出</p><p>  LOCK=1; //打開鎖存</p><p> 

58、 if(i==2) P0=led[disp[i]]|0x01; //顯示小數(shù)點</p><p>  else P0=led[disp[i]]; //數(shù)碼管段碼輸出</p><p>  LOCK=0; //關(guān)閉鎖存</p><p>  j=j>>1; //調(diào)整位碼 </p><p>  Delay(125);

59、</p><p>  P0=0x00;</p><p><b>  }</b></p><p><b>  }</b></p><p>  5 系統(tǒng)的測試與總結(jié)</p><p>  5.1 測試時的圖片</p><p>  圖5.1.1溫度傳感器

60、 </p><p>  圖5.1.2測試時室內(nèi)溫度顯示</p><p>  圖5.1.3測試時手握住傳感器時的溫度顯示</p><p><b>  5.2總結(jié)</b></p><p>  通過近兩個星期的單片機課程設(shè)計,我終于完成了“基于單片機的數(shù)字溫度計設(shè)計”,心中不免有些高興,但高興之余也有我值得深思的。</p

61、><p>  雖然以前做過類似的實驗,但這次的課程設(shè)計還是讓我學(xué)到了很多東西,單片機課程設(shè)計重點就在于軟件算法的設(shè)計,需要有很巧妙的程序算法。有好多的東西,只有我們?nèi)ピ囍隽耍拍苷嬲恼莆?,只學(xué)習(xí)理論有些東西是很難理解的,更談不上掌握。通過這次的單片機課程設(shè)計我認識到了,學(xué)習(xí)要理論聯(lián)系實際,把學(xué)到的理論知識同實際運用相結(jié)合,才能是我們的知識融匯貫通,才能真正的學(xué)到知識,真正的做到學(xué)以致用。</p>&

62、lt;p><b>  附錄1 原理圖</b></p><p>  附錄2 源程序清單</p><p>  #include <reg52.h></p><p>  #define ulong unsigned long</p><p>  #define uint unsigned int</

63、p><p>  #define uchar unsigned char</p><p>  uchar code led[]={ 0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,</p><p>  0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0x02,0x00 }; //數(shù)碼管碼表</p>

64、<p>  uchar disp[4]={1,2,3,4}; //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)</p><p>  //數(shù)碼管位選P1低四位,段選P0</p><p>  sbit LOCK=P1^4; //74573鎖存端</p><p>  sbit DQ=P3^5; //DS18B20數(shù)據(jù)端</p><p>  uchar

65、templow; //溫度值低字節(jié)</p><p>  uchar temphigh; //溫度值高字節(jié)</p><p>  char tempzheng; //溫度值整數(shù)</p><p>  char tempxiao; //溫度值小數(shù)</p><p>  void Delay(uint x);</p><p&

66、gt;  void Display();</p><p>  void TxReset();</p><p>  void RxWait();</p><p>  bit RdBit();</p><p>  uchar RdByte();</p><p>  void WrBit(bit b);</p>

67、<p>  void WrByte(uchar d);</p><p>  void Convert();</p><p>  void RdTemp();</p><p>  sbit ACC0 = ACC^0;</p><p>  sbit ACC7 = ACC^7;</p><p>  /*-----

68、------------- 主函數(shù) --------------------*/</p><p>  void main()</p><p><b>  {</b></p><p><b>  while(1)</b></p><p><b>  {</b></p>

69、<p>  Convert(); //調(diào)用啟動溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)</p><p>  RdTemp(); //調(diào)用讀取溫度值函數(shù)</p><p><b>  }</b></p><p><b>  }</b></p><p>  /*--------------- 初始化DS18B2

70、0 ----------------*/</p><p>  void TxReset()</p><p><b>  { </b></p><p><b>  uint i;</b></p><p>  DQ=0;//發(fā)送復(fù)位脈沖</p><p><b> 

71、 i=100;</b></p><p>  while(i>0) i--; //拉低900us </p><p>  DQ=1; //釋放總線</p><p><b>  i=4;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b

72、>  }</b></p><p>  /*-------------- 等待DS18B20應(yīng)答 ---------------*/</p><p>  void RxWait()</p><p><b>  { </b></p><p><b>  uint i;</b><

73、;/p><p>  while(DQ); //等待15-60us</p><p>  while(~DQ); //DS18B20發(fā)出存在脈沖60-240us</p><p><b>  i=4;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b> 

74、 }</b></p><p>  /*---------------- 讀取一位數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  bit RdBit()</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uchar i;</b></p>&l

75、t;p><b>  bit b;</b></p><p>  DQ = 0; //讀開始1us</p><p><b>  i++;</b></p><p>  DQ = 1; //產(chǎn)生讀時間隙15us</p><p><b>  i++;</b></p&g

76、t;<p><b>  i++;</b></p><p>  b = DQ; //讀位</p><p><b>  i = 8;</b></p><p>  while(i>0) i--; //等待60us</p><p>  DQ = 1; //釋放總線</p>

77、;<p><b>  return b;</b></p><p><b>  }</b></p><p>  /*---------------- 讀取字節(jié)數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  uchar RdByte()</p><p><b> 

78、 {</b></p><p>  uchar i,j,d;</p><p><b>  d=0;</b></p><p>  for(i=0;i<8;i++) //各位由低向高讀出DS18B20</p><p><b>  {</b></p><p>  

79、j=RdBit();</p><p>  d=(j<<7)|(d>>1);</p><p><b>  }</b></p><p><b>  return d;</b></p><p><b>  }</b></p><p> 

80、 /*---------------- 寫入字節(jié)數(shù)據(jù) ----------------*/</p><p>  void WrByte(uchar d)</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uint i;</b></p><p><b>  uchar j;

81、</b></p><p><b>  bit btmp;</b></p><p>  for(j=0;j<8;j++) //各位由低向高寫入DS18B20</p><p><b>  {</b></p><p>  btmp=d&0x01;</p><

82、p><b>  d=d>>1;</b></p><p>  if(btmp) //寫1</p><p><b>  {</b></p><p>  DQ=0; //延時15us</p><p><b>  i++;</b></p><p&

83、gt;<b>  i++;</b></p><p>  DQ=1; //寫1時隙不低于60u</p><p><b>  i=8;</b></p><p>  while(i>0) i--;</p><p><b>  }</b></p><p&g

84、t;  else //寫0</p><p><b>  {</b></p><p><b>  DQ=0;</b></p><p><b>  i=8;</b></p><p>  while(i>0) i--; //保持低電平60us到120us</p>

85、<p>  DQ=1; //釋放總線</p><p><b>  i++;</b></p><p><b>  i++;</b></p><p><b>  }</b></p><p><b>  }</b></p><

86、p><b>  }</b></p><p>  /*---------------- 啟動溫度轉(zhuǎn)換 ----------------*/</p><p>  void Convert()</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uint i;</b&

87、gt;</p><p>  Delay(125); //延時1ms</p><p>  TxReset(); //初始化DS18B20</p><p>  RxWait(); //等待DS18B20應(yīng)答</p><p>  Delay(125); //延時</p><p>  WrByte

88、(0xcc); //跳過ROM命令</p><p>  WrByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令</p><p>  for(i=0;i<250;i++) //延時1s</p><p>  Display();</p><p><b>  }</b></p><p>  /*---

89、-------------- 讀取溫度值 -----------------*/</p><p>  void RdTemp(void)</p><p><b>  {</b></p><p>  short int temp;</p><p><b>  uint x;</b></p>

90、<p>  bit flag = 1;</p><p>  TxReset(); //初始化DS18B20</p><p>  RxWait(); //等待DS18B20應(yīng)答</p><p>  Delay(125); //延時</p><p>  WrByte(0xcc); //跳過ROM命令<

91、/p><p>  WrByte(0xbe); //讀暫存存儲器命令</p><p>  templow = RdByte(); //溫度值低字節(jié),低4位為小數(shù)</p><p>  temphigh = RdByte(); //溫度值高字節(jié)</p><p>  temp = (temphigh << 8) | templow;

92、 //溫度為16位補碼</p><p>  if(temp<0) //負溫度</p><p><b>  {</b></p><p><b>  flag = 0;</b></p><p>  temp = ~temp + 1;</p><p><b>  

93、}</b></p><p>  tempzheng = temp >> 4; //溫度值整數(shù) </p><p>  x = temp & 0x000f; </p><p>  tempxiao = (x*10)/16; //溫度值小數(shù)</p><p>  if(flag) //正溫度&l

94、t;/p><p>  disp[0] = tempzheng/100; //百位</p><p>  else //負溫度</p><p>  disp[0] = 16; //負號</p><p>  disp[1] = (tempzheng%100)/10; //十位</p><p>  disp[2]

95、= tempzheng%10; //個位</p><p>  disp[3] = tempxiao; //小數(shù) </p><p><b>  }</b></p><p>  /*-------------------- 延時 -------------------*/</p><p>  

96、void Delay(uint x)</p><p><b>  {</b></p><p><b>  uint i;</b></p><p>  for(i=x;i>0;i--);</p><p><b>  }</b></p><p>  /

97、*---------------- 數(shù)碼管顯示 -----------------*/</p><p>  void Display()</p><p><b>  {</b></p><p>  uchar i,j;</p><p><b>  j=0x08;</b></p><

98、;p>  for(i=0;i<4;i++)</p><p><b>  {</b></p><p>  P1=j; //數(shù)碼管位碼輸出</p><p>  LOCK=1; //打開鎖存</p><p>  if(i==2) P0=led[disp[i]]|0x01; //顯示小數(shù)點</p&g

99、t;<p>  else P0=led[disp[i]]; //數(shù)碼管段碼輸出</p><p>  LOCK=0; //關(guān)閉鎖存</p><p>  j=j>>1; //調(diào)整位碼 </p><p>  Delay(125);</p><p>  P0=0x00;</p><

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