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最佳實踐指南:Air780EPM的LuatOS二次開發——OneWire協議調試的注意事項

合宙LuatOS ? 來源:合宙LuatOS ? 作者:合宙LuatOS ? 2025-03-17 16:57 ? 次閱讀

物聯網設備開發中,精準且穩定的數據傳輸是構建智能系統的核心。

一、LuatOS 及 OneWire 說明

LuatOS 支持 OneWire 通信協議,本文以 DS18B20 溫度傳感器Air780EPM 搭配來舉例說明;

wKgZPGfX2L6ABgVhAArLgAwaJz4447.png

二、關于 DS18B20 溫度傳感器

在 DS18B20 溫度傳感器的實際應用中,需特別注意其單總線(1-Wire)協議特性及硬件設計。

以下是分硬件和軟件的詳細注意事項:

wKgZPGfX2O6ABMnwAAMRJBW7nB4099.png

(一) 硬件注意事項

電源模式選擇

寄生供電模式: 若使用寄生供電(VDD 接地,數據線供電),需在強上拉(通過 MOSFET)時提供足夠電流(典型 1mA)。溫度轉換期間必須保持強上拉,否則數據可能丟失。

獨立供電模式: 推薦優先選擇獨立電源(3.0-5.5V),可避免寄生供電的時序復雜性,穩定性更高。

上拉電阻配置

單總線需接4.7kΩ 上拉電阻(標準值,5V 系統常用),長距離通信可適當減小阻值(如 2.2kΩ)。

錯誤示例:未接上拉電阻會導致總線無法拉高,通信失敗。

布線設計

總線長度建議< 50 米(實際應用中通常 <20 米),過長會引入電容效應,導致信號邊沿延遲。

避免與高頻信號線平行走線,減少電磁干擾(EMI)。

接地優化

確保傳感器MCU 共地,必要時采用星型接地,防止地環路干擾。

在工業環境中,可增加磁珠或隔離器抑制共模噪聲。

電源濾波

在 VDD 引腳并聯100nF 陶瓷電容,濾除高頻噪聲。

長線纜供電時,可增加 10μF 電解電容緩沖。

多器件連接

每個 DS18B20 有唯一 64 位 ROM ID,需通過搜索算法(如樹狀搜索)識別多個設備。

總線掛載設備數受驅動能力限制,一般不超過50 個

ESD 防護

在易受靜電干擾的環境中,數據線串聯100Ω 電阻并并聯 TVS 二極管(如 SMAJ5.0A)。

(二) 軟件注意事項

嚴格的時序控制

單總線協議對時序敏感,需精確控制復位脈沖(480-960μs)、應答時隙(15-60μs)及讀寫時隙(1-15μs)。

錯誤處理與重試機制

每次操作前檢查總線是否存在短路(持續低電平)。

若讀取的 CRC 校驗失敗,需重試 3-5 次,避免偶發干擾。

溫度轉換時間管理

轉換時間與分辨率相關(9 位:93.75ms,12 位:750ms),需在CONVERT T命令后等待足夠時間。

CRC 校驗強制啟用

始終驗證讀取數據的 CRC8 校驗碼,防止錯誤數據被誤用。

示例校驗函數需優化為查表法以提高效率。

多設備枚舉

使用遞歸搜索算法遍歷總線上的所有 ROM ID,需處理沖突和分支選擇。

溫度精度校準

若需要高精度,可進行兩點校準:冰水混合物(0°C)和沸水(100°C)環境下的數據修正。

(三) 常見問題與解決

傳感器無響應

檢查上拉電阻是否虛焊,總線是否對地/電源短路。

示波器觀察總線波形,確認復位脈沖是否合規。

溫度值跳變

增加軟件濾波(如滑動平均濾波)。

檢查電源電壓波動,確保轉換期間供電穩定。

長距離通信失敗

改用屏蔽雙絞線,降低波特率(減少時序敏感性)。

使用總線驅動器(如 DS2480B)增強驅動能力。

(四) 推薦設計流程

硬件設計 → 2. 單設備基礎通信測試 → 3. CRC 校驗驗證 → 4. 多設備枚舉 → 5. 抗干擾測試(如開關電源噪聲注入)→ 6. 長期穩定性測試。

通過系統化設計,DS18B20 可在-55°C 至 +125°C 范圍內實現 ±0.5°C 精度(典型值)。

三、Air780EPM 硬件適配說明

Air780EPM 共支持 4 路 OneWire 接口,默認使用 Air780EPM 第 23 管腳

wKgZO2fX2SyANiGBAAbEsP2M1Tk366.pngwKgZPGfX2VmAdbbkAAncdrayMuY636.pngwKgZPGfX2XWAd-VJAAbQGizbm8s452.png

1、Air780EPM 的 IO 電平默認 3.0V,當 DS18B20 是 2.8V-3.3V 供電時,OneWire 信號線不需要電平轉換,可以直連;

2、Air780EPM LuatOS OneWire 協議,雖然有 4 個管腳可以復用,但硬件通道只有 1 個,大家在設計時:

3、默認使用管腳 23(GPIO2),結合 OneWire 協議的 ROM Search,根據各自的 ROM ID,實現多個 DS18B20 數據的讀取;

4、使用管腳 23 和另外 3 個管腳,實現最多 4 個 DS18B20 的獨立連接,這種情況下注意:由于 Air780EPM 只有 1 路 OneWire 硬件通道,軟件讀取時需要“分時輪詢操作”

四、Air780EPM 軟件適配說明

接線說明:

wKgZPGfX2i-ALvOsAACFB2UBj3w346.png

注意:

1、OneWire 功能支持在 Air780EPM 的 4 個管腳使用, 但硬件通道只有 1 個, 默認是 GPIO2(管腳號 PIN23)

2、如需切換到其他管腳, 參考如下切換邏輯, 選其中一種

wKgZO2fX2mqAOmzDAAESIEVA4l8096.png

具體代碼參考 demo/onewire 運行截圖

wKgZPGfX2rSAJ313AAot1sdb1OQ113.pngwKgZO2fX2uGAP8sQAAE-sPOquug304.png

五、Air780EPM 開發板調試說明

我們以支持 CAN 接口和以太網接口版本的 Air780EPM 開發板舉例說明。

wKgZO2fX2wqADjBBAAwfE8xekfc087.png

1、如果使用外部電源給 DS18B20 供電,請確保外部電源與開發板共地連接;

2、GPIO2(Air780EPM 模組管腳 PIN23)已在 Air780EPM 開發板頂部 46PIN 插針連接器的 PIN14 引出,非常方便調試,但仍需特別注意的是: GPIO2(Air780EPM 模組管腳 PIN23)在 Air780EPM 開發板上已經作為控制攝像頭供電 LDO 啟動的 GPIO 使用,調試時需要將該部分電路的 R19 和 R29 用熱風槍吹掉;

wKgZO2fX2yqAP0FRAANzuq3CALc069.png


審核編輯 黃宇

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