在工業生產中溫度是常見的被控參數,采用單片機對溫度進行控制簡單方便。本次創新設計的亮點是數字測溫,溫度超過限定值會自動報警,附帶時鐘顯示。通過實驗板測試,溫度測量和顯示可靠穩定。
帶時鐘的數字溫度系統硬件設計系統的硬件電路主要由單片機AT89S52最小系統、溫度傳感器DS18B20、液晶顯示器1602、報警電路、時鐘電路等組成。
#include "reg51.h"
char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
//晶振12MHz??
void delay_18B20(unsigned int i)
{
?while(i--);
}
//初始化函數
Init_DS18B20(void)?
{
? unsigned char x=0;
? DQ = 1;? ? ? ? ? //DQ復位
? delay_18B20(8);? //稍做延時
? DQ = 0;? ? ? ? ? //單片機將DQ拉低
? delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
? DQ = 1;? ? ? ? ? //拉高總線
? delay_18B20(14);
? x=DQ;? ? ? ? ? ? //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
? delay_18B20(20);
}
//讀一個字節??
ReadOneChar(void)
{
?unsigned char i=0;
?unsigned char dat = 0;
?for (i=8;i>0;i--)
? {
? ? DQ = 0; // 給脈沖信號
? ? dat>>=1;
? ? DQ = 1; // 給脈沖信號
? ? if(DQ)
? ? dat|=0x80;
? ? delay_18B20(4);
? }
? return(dat);
}
//寫一個字節??
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;
?}
}
//讀取溫度
ReadTemperature(void)
{
?unsigned char a=0;
?unsigned char b=0;
?unsigned int? t=0;
?
?Init_DS18B20();
?WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
?WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
?delay_18B20(100);
?Init_DS18B20();
?WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
?WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
?a=ReadOneChar();
?b=ReadOneChar();
??
?//傳感器返回值除16得實際溫度值
?//為了得到2位小數位,先乘100,再除16,考慮整型數據長度,
?//技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現
t = (b*256+a)*25;?
?return( t >> 2? );
}
main()
{
?unsigned int tmp;
?unsigned char counter;
?while(1)
?{
? //溫度測量頻率沒有必要太高,太高反而影響數碼顯示
? //所以用計數器加以控制
? if(counter-- == 0)
? {
? tmp = ReadTemperature();? ??
? counter = 20;
? }
P2 = 0xff;
? P0 = disp[tmp%10];
? P2 = 0xfb;
? delay_18B20(1000);
? P2 = 0xff;
? P0 = disp[tmp/10%10];
? P2 = 0xf7;
? delay_18B20(1000);
? P2 = 0xff;
? P0 = disp_dot[tmp/100%10];
? P2 = 0xef;
? delay_18B20(1000);
? P2 = 0xff;
? P0 = disp[tmp/1000%10];
? P2 = 0xdf;
? delay_18B20(1000);
?}
}
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