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用DS18B20構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)
用DS18B20構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)
 更新時(shí)間:2009-9-27 16:06:20  點(diǎn)擊數(shù):0
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1、設(shè)計(jì)方案

    用一片DS18B20構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng),測(cè)量的溫度精度達(dá)到0.1度,測(cè)量的溫度的范圍在-20度到+100度之間,用8位數(shù)碼管顯示出來(lái)。
2、工作原理

DS18B20基本知識(shí)
    DS18B20數(shù)字溫度計(jì)是DALLAS公司生產(chǎn)的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡(jiǎn)單,體積小的特點(diǎn)。因此用它來(lái)組成一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),具有線路簡(jiǎn)單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數(shù)字溫度計(jì),十分方便。

    1)、DS18B20產(chǎn)品的特點(diǎn)

  (a)、只要求一個(gè)端口即可實(shí)現(xiàn)通信。
 。╞)、在DS18B20中的每個(gè)器件上都有獨(dú)一無(wú)二的序列號(hào)。
  (c)、實(shí)際應(yīng)用中不需要外部任何元器件即可實(shí)現(xiàn)測(cè)溫。
 。╠)、測(cè)量溫度范圍在-55。C到+125。C之間。
 。╡)、數(shù)字溫度計(jì)的分辨率用戶可以從9位到12位選擇。
 。╢)、內(nèi)部有溫度上、下限告警設(shè)置。

    2)、DS18B20的引腳介紹
    TO-92封裝的DS18B20的引腳排列見(jiàn)下圖,其引腳功能描述見(jiàn)表1。

 
表1DS18B20詳細(xì)引腳功能描述

序號(hào)                名稱                        引腳功能描述

1                      GND                         地信號(hào)

2                        DQ                         數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當(dāng)被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源。

3                       VDD                      可選擇的VDD引腳。當(dāng)工作于寄生電源時(shí),此引腳必須接地。

    3)、DS18B20的使用方法

    由于DS18B20采用的是1-Wire總線協(xié)議方式,即在一根數(shù)據(jù)線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而對(duì)AT89S51單片機(jī)來(lái)說(shuō),硬件上并不支持單總線協(xié)議,因此,我們必須采用軟件的方法來(lái)模擬單總線的協(xié)議時(shí)序來(lái)完成對(duì)DS18B20芯片的訪問(wèn)。
由于DS18B20是在一根I/O線上讀寫數(shù)據(jù),因此,對(duì)讀寫的數(shù)據(jù)位有著嚴(yán)格的時(shí)序要求。DS18B20有嚴(yán)格的通信協(xié)議來(lái)保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號(hào)的時(shí)序:初始化時(shí)序、讀時(shí)序、寫時(shí)序。所有時(shí)序都是將主機(jī)作為主設(shè)備,單總線器件作為從設(shè)備。而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機(jī)主動(dòng)啟動(dòng)寫時(shí)序開始,如果要求單總線器件回送數(shù)據(jù),在進(jìn)行寫命令后,主機(jī)需啟動(dòng)讀時(shí)序完成數(shù)據(jù)接收。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。

    DS18B20的復(fù)位時(shí)序
 

    DS18B20的讀時(shí)序
    對(duì)于DS18B20的讀時(shí)序分為讀0時(shí)序和讀1時(shí)序兩個(gè)過(guò)程。
    對(duì)于DS18B20的讀時(shí)隙是從主機(jī)把單總線拉低之后,在15秒之內(nèi)就得釋放單總線,以讓DS18B20把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾慰偩上。DS18B20在完成一個(gè)讀時(shí)序過(guò)程,至少需要60us才能完成。
 

    DS18B20的寫時(shí)序
    對(duì)于DS18B20的寫時(shí)序仍然分為寫0時(shí)序和寫1時(shí)序兩個(gè)過(guò)程。
    對(duì)于DS18B20寫0時(shí)序和寫1時(shí)序的要求不同,當(dāng)要寫0時(shí)序時(shí),單總線要被拉低至少60us,保證DS18B20能夠在15us到45us之間能夠正確地采樣IO總線上的“0”電平,當(dāng)要寫1時(shí)序時(shí),單總線被拉低之后,在15us之內(nèi)就得釋放單總線。
 
3、電路圖
 
4、源程序

    #include <AT89X52.H>

    #include <INTRINS.h>

    

    unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,

    0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

    unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

    0x66,0x6d,0x7d,0x07,

    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,

    0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};

    unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,

    25,28,31,34,38,41,44,48,

    50,53,56,59,63,66,69,72,

    75,78,81,84,88,91,94,97};

    unsigned char displaycount;

    unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};

    unsigned char timecount;

    unsigned char readdata[8];

    

    sbit DQ=P3^7;

    bit sflag;

    

    

    bit resetpulse(void)

    {

    unsigned char i;

    

    DQ=0;

    for(i=255;i>0;i--);

    DQ=1;

    for(i=60;i>0;i--);

    return(DQ);

    for(i=200;i>0;i--);

    }

    

    void writecommandtods18b20(unsigned char command)

    {

    unsigned char i;

    unsigned char j;

    for(i=0;i<8;i++)

    {

    if((command & 0x01)==0)

    {

    DQ=0;

    for(j=35;j>0;j--);

    DQ=1;

    }

    else

    {

    DQ=0;

    for(j=2;j>0;j--);

    DQ=1;

    for(j=33;j>0;j--);

    }

    command=_cror_(command,1);

    }

    }

    

    unsigned char readdatafromds18b20(void)

    {

    unsigned char i;

    unsigned char j;

    unsigned char temp;

    

    temp=0;

    for(i=0;i<8;i++)

    {

    temp=_cror_(temp,1);

    DQ=0;

    _nop_();

    _nop_();

    DQ=1;

    for(j=10;j>0;j--);

    if(DQ==1)

    {

    temp=temp | 0x80;

    }

    else

    {

    temp=temp | 0x00;

    }

    for(j=200;j>0;j--);

    }

    return(temp);

    }

    

    void main(void)

    {

    TMOD=0x01;

    TH0=(65536-4000)/256;

    TL0=(65536-4000)%256;

    ET0=1;

    EA=1;

    

    while(resetpulse());

    writecommandtods18b20(0xcc);

    writecommandtods18b20(0x44);

    TR0=1;

    while(1)

    {

    ;

    }

    }

    

    void t0(void) interrupt 1 using 0

    {

    unsigned char x;

    unsigned int result;

    

    TH0=(65536-4000)/256;

    TL0=(65536-4000)%256;

    if(displaycount==2)

    {

    P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;

    }

    else

    {

    P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];

    }

    P2=displaybit[displaycount];

    displaycount++;

    if(displaycount==8)

    {

    displaycount=0;

    }

    

    timecount++;

    if(timecount==150)

    {

    timecount=0;

    while(resetpulse());

    writecommandtods18b20(0xcc);

    writecommandtods18b20(0xbe);

    readdata[0]=readdatafromds18b20();

    readdata[1]=readdatafromds18b20();

    for(x=0;x<8;x++)

    {

    displaybuf[x]=16;

    }

    sflag=0;

    if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)

    {

    sflag=1;

    readdata[1]=~readdata[1];

    readdata[0]=~readdata[0];

    result=readdata[0]+1;

    readdata[0]=result;

    if(result>255)

    {

    readdata[1]++;

    }

    }

    readdata[1]=readdata[1]<<4;

    readdata[1]=readdata[1] & 0x70;

    x=readdata[0];

    x=x>>4;

    x=x & 0x0f;

    readdata[1]=readdata[1] | x;

    x=2;

    result=readdata[1];

    while(result/10)

    {

    displaybuf[x]=result%10;

    result=result/10;

    x++;

    }

    displaybuf[x]=result;

    if(sflag==1)

    {

    displaybuf[x+1]=17;

    }

    x=readdata[0] & 0x0f;

    x=x<<1;

    displaybuf[0]=(dotcode[x])%10;

    displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;

    while(resetpulse());

    writecommandtods18b20(0xcc);

    writecommandtods18b20(0x44);

    }

    }

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