《單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)》課程設(shè)計(jì)報告基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì)
《《單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)》課程設(shè)計(jì)報告基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《《單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)》課程設(shè)計(jì)報告基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì)(39頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、學(xué)號: 070911100 1 2009 - 2010 學(xué)年 第 2 學(xué)期 單片機(jī)應(yīng)用技術(shù) 課 程 設(shè) 計(jì) 報 告 題 目:基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì) 專 業(yè): 電氣自動化 班 級: 07 電氣自動化本 姓 名: 指導(dǎo)教師: 成 績: 電氣工程系 1 2010 年 5 月 25 日 課 程 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書 學(xué)生班級: 07 電氣自動化本 學(xué)生姓名: 學(xué)號:0709111001 設(shè)計(jì)名稱: 基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)設(shè)計(jì) 起止日期: 2010 年 5 月 242010 年 5 月 28 指導(dǎo)教師: 臧老師 設(shè)計(jì)要求: 本設(shè)計(jì)主要是介紹了單片機(jī)控制下的溫度檢測系統(tǒng),詳細(xì)介紹了其硬 件 和軟件設(shè)計(jì),
2、并對其各功能模塊做了詳細(xì)介紹,其主要功能和指標(biāo)如下: 利用溫度傳感器(DS18B20)測量某一點(diǎn)環(huán)境溫度 測量范圍為-5599,精度為0.5 用液晶進(jìn)行實(shí)際溫度值顯示 能夠根據(jù)需要方便設(shè)定上下限報警溫度 2 目 錄 一、 引言 5 二、設(shè)計(jì)內(nèi)容及性能指標(biāo) 5 三、系統(tǒng)方案論證 5 (一)、方案 .6 四、系統(tǒng)器件選擇 7 (一)、 單片機(jī)的選擇 .7 1、 89S51 引腳功能介紹 .8 (二)、溫度傳感器的選擇 .10 1、 DS18B20 簡單介紹 :.10 2、 DS18B20 使用中的注意事項(xiàng) .12 3、 DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu) .13 4、 DS18B20 測溫原理 .17 5、
3、提高 DS1820 測溫精度的途徑 .18 (三)、顯示及報警模塊器件選擇 .20 五、硬件設(shè)計(jì)電路 21 (一)、主控制器 .22 (二)、顯示電路 .22 3 (三)、 溫度檢測電路 .22 (四)、溫度報警電路 .29 六、 軟件設(shè)計(jì) (一)、 概述 .30 (二)、主程序模塊 .30 (三)、各模塊流程設(shè)計(jì) .31 1、 溫度檢測流程 .31 2、報警模塊流程 .32 3、 中斷設(shè)定流程 .33 七、自我評價 35 八、致謝 36 參考文獻(xiàn) 36 4 摘要:隨著時代的進(jìn)步和發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)已經(jīng)普及到我們生活、工作、 科研、各個領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù), 本文主要介紹了一個基于
4、89S51 單片機(jī)的測溫系統(tǒng),詳細(xì)描述了利用數(shù)字溫度傳感器 DS18B20 開發(fā)測溫 系統(tǒng)的過程,重點(diǎn)對傳感器在單片機(jī)下的硬件連接,軟件編程以及各模塊系統(tǒng) 流程進(jìn)行了詳盡分析,對各部分的電路也一一進(jìn)行了介紹,該系統(tǒng)可以方便的實(shí) 現(xiàn)實(shí)現(xiàn)溫度采集和顯示,并可根據(jù)需要任意設(shè)定上下限報警溫度,它使用起來 相當(dāng)方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優(yōu)點(diǎn),適合于 我們?nèi)粘I詈凸?、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的溫度測量,也可以當(dāng)作溫度處理模塊嵌入其 它系統(tǒng)中,作為其他主系統(tǒng)的輔助擴(kuò)展。DS18B20 與 AT89C51 結(jié)合實(shí)現(xiàn)最簡溫 度檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境下進(jìn)行現(xiàn)場溫 度測
5、量,有廣泛的應(yīng)用前景。 5 一、引言 隨著科技的不斷發(fā)展,現(xiàn)代社會對各種信息參數(shù)的準(zhǔn)確度和精確度的 要求都有了幾何級的增長,而如何準(zhǔn)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 傳輸( 通信技術(shù)) 和信息處理 (計(jì)算機(jī)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(shí)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。 測量溫度的關(guān)鍵是溫度傳感器,溫度傳感器的
6、發(fā)展經(jīng)歷了三個發(fā)展階 段: 傳統(tǒng)的分立式溫度傳感器 模擬集成溫度傳感器 智能集成溫度傳感器。 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(jì)90年代中期問 世的,它是微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動測試技術(shù)(ATE)的結(jié)晶,特點(diǎn)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(jī)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(biāo)準(zhǔn)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DS1
7、8B20的結(jié)構(gòu)特征及控制方法,并對以此傳 感器,89S51 單片機(jī)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(jì)作了詳細(xì)的介紹。與傳統(tǒng)的溫度計(jì)相比,其具有讀數(shù)方便,測溫范圍廣, 測溫準(zhǔn)確,輸出溫度采用數(shù)字顯示,主要用于對測溫要求比較準(zhǔn)確的場所, 或科研實(shí)驗(yàn)室使用。該設(shè)計(jì)控制器使用ATMEL公司的AT89S51 單片機(jī),測 溫傳感器使用DALLAS公司DS18B20,用液晶來實(shí)現(xiàn)溫度顯示。 二、設(shè)計(jì)內(nèi)容及性能指標(biāo) 本設(shè)計(jì)主要是介紹了單片機(jī)控制下的溫度檢測系統(tǒng),詳細(xì)介紹了其硬 件和軟件設(shè)計(jì),并對其各功能模塊做了詳細(xì)介紹,其主要功能和指標(biāo)如下: 利用溫度傳感器(DS18B20)測量某一點(diǎn)環(huán)境溫
8、度 6 測量范圍為-5599,精度為0.5 用液晶進(jìn)行實(shí)際溫度值顯示 能夠根據(jù)需要方便設(shè)定上下限報警溫度 三、系統(tǒng)方案論證 該系統(tǒng)主要由溫度測量和數(shù)據(jù)采集兩部分電路組成,實(shí)現(xiàn)的方法有很 多種,下面將列出一種在日常生活中和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中經(jīng)常用到的實(shí)現(xiàn)方案。 (一)、方案 采用數(shù)字溫度芯片DS18B20 測量溫度,輸出信號全數(shù)字化。便于單片 機(jī)處理及控制,省去傳統(tǒng)的測溫方法的很多外圍電路。且該芯片的物理化 學(xué)性很穩(wěn)定,它能用做工業(yè)測溫元件,此元件線形較好。在0100 攝氏度 時,最大線形偏差小于1 攝氏度。DS18B20 的最大特點(diǎn)之一采用了單總線 的數(shù)據(jù)傳輸,由數(shù)字溫度計(jì)DS18B20和微控制器A
9、T89S51 構(gòu)成的溫度測量裝 置,它直接輸出溫度的數(shù)字信號,可直接與計(jì)算機(jī)連接。這樣,測溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 就比較簡單,體積也不大。采用51 單片機(jī)控制,軟件編程的自由度大,可通 過編程實(shí)現(xiàn)各種各樣的算術(shù)算法和邏輯控制,而且體積小,硬件實(shí)現(xiàn)簡單, 安裝方便。既可以單獨(dú)對多DS18B20 控制工作,還可以與PC 機(jī)通信上傳數(shù)據(jù),另外AT89S51 在工業(yè)控制 上也有著廣泛的應(yīng)用,編程技術(shù)及外圍功能電路的配合使用都很成熟。 該系統(tǒng)利用AT89S51芯片控制溫度傳感器DS18B20進(jìn)行實(shí)時溫度檢測并 顯示,能夠?qū)崿F(xiàn)快速測量環(huán)境溫度,并可以根據(jù)需要設(shè)定上下限報警溫度。 該系統(tǒng)擴(kuò)展性非常強(qiáng),它可以在設(shè)計(jì)中加
10、入時鐘芯片DS1302以獲取時間數(shù) 據(jù),在數(shù)據(jù)處理同時顯示時間,并可以利用AT24C16芯片作為存儲器件, 以此來對某些時間點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,利用鍵盤來進(jìn)行調(diào)時和溫度查 詢,獲得的數(shù)據(jù)可以通過MAX232芯片與計(jì)算機(jī)的 RS232接口進(jìn)行串口通信, 方便的采集和整理時間溫度數(shù)據(jù)。 7 系統(tǒng)框圖如圖 3.3所示 圖 3.3 DS18B20溫度測溫系統(tǒng)框圖 四、系統(tǒng)器件選擇 (一)、 單片機(jī)的選擇 對于單片機(jī)的選擇,可以考慮使用8031與8051系列,由于8031沒有內(nèi) 部RAM,系統(tǒng)又需要大量內(nèi)存存儲數(shù)據(jù),因而不適用。AT89S51 是美國 ATMEL 公司生產(chǎn)的低功耗,高性能 CMOS8
11、位單片機(jī),片內(nèi)含 4kbytes 的可編程的 Flash 只讀程序存儲器,兼容標(biāo)準(zhǔn) 8051 指令系統(tǒng)及引腳。它集 Flash 程序存儲器既可在線編程(ISP ),也可用傳統(tǒng)方法進(jìn)行編程,所以 低價位 AT89S51單片機(jī)可為提供許多高性價比的應(yīng)用場合,可靈活應(yīng)用于 各種控制領(lǐng)域,對于簡單的測溫系統(tǒng)已經(jīng)足夠。單片機(jī)AT89S51 具有低電 壓供電和體積小等特點(diǎn),四個端口只需要兩個口就能滿足電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 需要,很適合便攜手持式產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用系統(tǒng)可用二節(jié)電池供電。主要特 性如下 與MCS-51 兼容 4K字節(jié)可編程閃爍存儲器 8 壽命:1000寫/擦循環(huán) 數(shù)據(jù)保留時間:10年 全靜態(tài)工作:0Hz
12、-24Hz 三級程序存儲器鎖定 128*8位內(nèi)部RAM 32可編程I/O線 兩個16位定時器/計(jì)數(shù)器 5個中斷源 可編程串行通道 低功耗的閑置和掉電模式 片內(nèi)振蕩器和時鐘電路 圖 4.1 AT89S51單片機(jī)引腳圖 1、89S51 引腳功能介紹 AT89S51 單片機(jī)為40 引腳雙列直插式封裝。 其引腳排列和邏輯符號如圖4.1 所示。 各引腳功能簡單介紹如下: VCC:供電電壓 GND:接地 P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向 I/O口,每個管腳可吸收8TTL 門 電流。當(dāng)P1口的管腳寫 “1”時,被定義為高阻輸入。P0 能夠 用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/ 地址的第八 位。在
13、FLASH 編程時,P0口作為原碼輸入口,當(dāng)FLASH 進(jìn)行 9 校驗(yàn)時,P0輸出原碼,此時P0 外部電位必須被拉高。 P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的 8位雙向 I/O口,P1口緩沖器能 接收輸出4TTL門電流。P1 口管腳寫入“1”后,電位被內(nèi)部上 拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電 流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時,P1 口作為第八位地址接收。 P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的 8位雙向I/O 口,P2口緩沖器可接收, 輸出4個TTL 門電流,當(dāng) P2口被寫“1”時,其管腳電位被內(nèi)部 上拉電阻拉高,且作為輸入。作為輸入時,P2口的管腳電位
14、被 外部拉低,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用 于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行存取時,P2 口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉 的優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行讀寫時,P2口輸出 其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH 編程和校驗(yàn)時接收 高八位地址信號和控制信號。 P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向 I/O口,可接收輸出4個 TTL門電流。當(dāng)P3 口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平, 并用作輸入。作為輸入時,由于外部下拉為低電平,P3口將輸 出電流(ILL) ,也是由于上拉的緣故。P3 口也可作為 AT89C51 的一些
15、特殊功能口: P3.0 RXD(串行輸入口) P3.1 TXD(串行輸出口) P3.2 INT0(外部中斷0) P3.3 INT1(外部中斷1) P3.4 T0(記時器0外部輸入) P3.5 T1(記時器1外部輸入) P3.6 WR (外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通) P3.7 RD (外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通) 同時P3口同時為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號。 10 RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機(jī)器周期 的高電平時間。 ALE / PROG :當(dāng)訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于 鎖存地址的地位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用 于輸入編程脈沖。在平時,ALE端
16、以不變的頻率周期 輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它 可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注 意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個 ALE脈沖。如想禁止 ALE的輸出可在SFR8EH 地址上置 0。此時, ALE只有在執(zhí)行 MOVX,MOVC 指令時 ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處 理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。 PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取址期間, 每個機(jī)器周期PSEN兩次有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時, 這兩次有效的PSEN信號將不出現(xiàn)。 EA/VPP:當(dāng)EA 保持低電平時,訪問外部ROM;注意加密方式
17、1時, EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)EA端保持高電平時,訪問內(nèi) 部ROM。在FLASH 編程期間,此引腳也用于施加12V編程 電源(VPP)。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。 XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。 (二)、溫度傳感器的選擇 由于傳統(tǒng)的熱敏電阻等測溫元件測出的一般都是電壓,再轉(zhuǎn)換成對應(yīng) 的溫度,需要比較多的外部元件支持,且硬件電路復(fù)雜,制作成本相對較 高。這里采用DALLAS公司的數(shù)字溫度傳感器DS18B20作為測溫元件。 11 1、 DS18B20 簡單介紹: DALLAS 最新單線數(shù)字溫度傳感器DS18B20是一種新型的“一線器件” ,其體積更小、
18、更適用于多種場合、且適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)。DALLAS 半導(dǎo)體公司的數(shù)字化溫度傳感器DS18B20是世界上第一片支持“一線總線” 接口的溫度傳感器。溫度測量范圍為-55+125 攝氏度,可編程為9位12 位轉(zhuǎn)換精度,測溫分辨率可達(dá)0.0625攝氏度,分辨率設(shè)定參數(shù)以及用戶設(shè)定 的報警溫度存儲在EEPROM 中,掉電后依然保存。被測溫度用符號擴(kuò)展的 16位數(shù)字量方式串行輸出;其工作電源既可以在遠(yuǎn)端引入,也可以采用寄 生電源方式產(chǎn)生;多個DS18B20可以并聯(lián)到3 根或2 根線上,CPU只需一 根端口線就能與諸多DS18B20 通信,占用微處理器的端口較少,可節(jié)省大 量的引線和邏輯電路。因此用它來
19、組成一個測溫系統(tǒng),具有線路簡單,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。 DS18B20 的性能特點(diǎn)如下: 獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線 即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊 DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個DS18B20 可以并聯(lián)在唯一的三線 上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測溫 DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集 成在形如一只三極管的集成電路內(nèi) 適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.05.5V,在寄生電源方式下可由 數(shù)據(jù)線供電 溫范圍55125,在-10+85時精度為0.5 零待機(jī)功耗 可編程的分辨率為912位,對應(yīng)的
20、可分辨溫度分別為0.5、0.25、 12 0.125和0.0625,可實(shí)現(xiàn)高精度測溫 在9位分辨率時最多在93.75ms內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時最 多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快 用戶可定義報警設(shè)置 報警搜索命令識別并標(biāo)志超過程序限定溫度(溫度報警條件)的器 件 測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以一線總線 串行傳送給CPU ,同 時可傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯能力 負(fù)電壓特性,電源極性接反時,溫度計(jì)不會因發(fā)熱而燒毀,但不能 正常工作 以上特點(diǎn)使DS18B20非常適用與多點(diǎn)、遠(yuǎn)距離溫度檢測系統(tǒng)。 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
21、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 4.2 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 4.3所示.。 13 圖 4.2 外部封裝形式 圖4.3 傳感器電路圖 2、 DS18B20 使用中的注意事項(xiàng) DS18B20 雖然具有測溫系統(tǒng)簡單、測溫精度高、連接方便、占用口線 少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際應(yīng)用中也應(yīng)注意以下幾方面的問題: DS18B20 從測溫結(jié)束到將溫度值轉(zhuǎn)換成數(shù)字量需要一定的轉(zhuǎn)換時間
22、, 這是必須保證的,不然會出現(xiàn)轉(zhuǎn)換錯誤的現(xiàn)象,使溫度輸出總是顯示 85。 在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),應(yīng)使電源電壓保持在5V 左右,若電源電壓過低, 會使所測得的溫度精度降低。 較小的硬件開銷需要相對復(fù)雜的軟件進(jìn)行補(bǔ)償,由于DS1820與微處 理器間采用串行數(shù)據(jù)傳送,因此,在對DS1820進(jìn)行讀寫編程時,必 須嚴(yán)格的保證讀寫時序,否則將無法讀取測溫結(jié)果。在使用PL/M、C 等高級語言進(jìn)行系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時,對DS1820操作部分最好采用匯編 14 語言實(shí)現(xiàn)。 在DS18B20的有關(guān)資料中均未提及單總線上所掛DS18B20 數(shù)量問題, 容易使人誤認(rèn)為可以掛任意多個DS18B20,在實(shí)際應(yīng)用中并非如此, 當(dāng)單總
23、線上所掛DS18B20 超過8 個時,就需要解決微處理器的總線 驅(qū)動問題,這一點(diǎn)在進(jìn)行多點(diǎn)測溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時要加以注意。 在DS18B20測溫程序設(shè)計(jì)中,向DS18B20 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令后,程 序總要等待DS18B20的返回信號,一旦某個DS18B20 接觸不好或斷 線,當(dāng)程序讀該DS18B20 時,將沒有返回信號,程序進(jìn)入死循環(huán), 這一點(diǎn)在進(jìn)行DS18B20硬件連接和軟件設(shè)計(jì)時也要給予一定的重視。 3、 DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu) 圖為 DS1820 的內(nèi)部框圖,它主要包括寄生電源、溫度傳感器、64 位激 光 ROM 單線接口、存放中間數(shù)據(jù)的高速暫存器(內(nèi)含便箋式 RAM) ,用于存 儲用戶設(shè)定
24、的溫度上下限值的 TH 和 TL 觸發(fā)器存儲與控制邏輯、8 位循環(huán)冗 余校驗(yàn)碼(CRC)發(fā)生器等七部分。 DS18B20采用腳PR35 封裝或腳SOIC封裝,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖如 圖 4.4所示 15 圖 4.4 DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖 64 b 閃速 ROM 的結(jié)構(gòu)如下: 開始位是產(chǎn)品類型的編號,接著是每個器件的惟一的序號,共有48 位,最后位是前面56 位的CRC 檢驗(yàn)碼,這也是多個DS18B20 可以采用 一線進(jìn)行通信的原因。溫度報警觸發(fā)器和,可通過軟件寫入戶報 警上下限。主機(jī)操作ROM的命令有五種,如表所列 16 指 令 說 明 讀ROM (33H) 讀DS1820的序列號 匹配ROM
25、 (55H) 繼讀完64位序列號的一個命令,用 于多個DS1820 時定位跳過ROM (CCH) 此命令執(zhí)行后的存儲器操作將針對 在線的所有DS1820搜ROM (F0H) 識別總線上各器件的編碼,為操作 各器件作好準(zhǔn)備報警搜索(ECH ) 僅溫度越限的器件對此命令作出響 應(yīng)DS18B20 溫度傳感器的內(nèi)部存儲器還包括一個高速暫存和一個 非易失性的可電擦除的EERAM。高速暫存RAM 的結(jié)構(gòu)為字節(jié)的存儲器, 結(jié)構(gòu)如圖 4.5所示。 圖 4.5 高速暫存RAM結(jié)構(gòu)圖 前個字節(jié)包含測得的溫度信息,第和第字節(jié)和的拷貝, 是易失的,每次上電復(fù)位時被刷新。第個字節(jié),為配置寄存器,它的內(nèi) 容用于確定溫度值
26、的數(shù)字轉(zhuǎn)換分辨率。DS18B20 工作時寄存器中的分辨率 轉(zhuǎn)換為相應(yīng)精度的溫度數(shù)值。 溫度低位 溫度高位 TH TL 配置 保留 保留 保留 8 位 CRC LSB MSB 當(dāng) DS18B20 接收到溫度轉(zhuǎn)換命令后,開始啟動轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換完成后的溫 度值就以 16 位帶符號擴(kuò)展的二進(jìn)制補(bǔ)碼形式存儲在高速暫存存儲器的第 17 1,2 字節(jié)。單片機(jī)可通過單線接口讀到該數(shù)據(jù),讀取時低位在前,高位在 后,數(shù)據(jù)格式以 0.062 5 /LSB 形式表示。溫度值格式如下: 這是 12 位轉(zhuǎn)化后得到的 12 位數(shù)據(jù),存儲在 18B20 的兩個 8 比特的 RAM 中,二進(jìn)制中的前面 5 位是符號位,如果測得的溫
27、度大于 0,這 5 位 為 0,只要將測到的數(shù)值乘于 0.0625 即可得到實(shí)際溫度;如果溫度小于 0,這 5 位為 1,測到的數(shù)值需要取反加 1 再乘于 0.0625 即可得到實(shí)際溫 度。圖中,S 表示位。對應(yīng)的溫度計(jì)算:當(dāng)符號位 S=0 時,表示測得的溫 度植為正值,直接將二進(jìn)制位轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制;當(dāng) S=1 時,表示測得的溫度 植為負(fù)值,先將補(bǔ)碼變換為原碼,再計(jì)算十進(jìn)制值。例如+125的數(shù)字輸 出為 07D0H,+25.0625的數(shù)字輸出為 0191H,-25.0625 的數(shù)字輸出為 FF6FH,-55的數(shù)字輸出為 FC90H。 DS18B20 溫度傳感器主要用于對溫度進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)可用 1
28、6 位符號擴(kuò) 展的二進(jìn)制補(bǔ)碼讀數(shù)形式提供,并以 0.0625LSB 形式表示。表 2 是部 分溫度值對應(yīng)的二進(jìn)制溫度表示數(shù)據(jù)。 表 2 部分溫度值 DS18B20 完成溫度轉(zhuǎn)換后,就把測得的溫度值與 RAM 中的 TH、TL 字節(jié)內(nèi)容作比較,若 TTH 或 TTL,則將該器件內(nèi)的告警標(biāo)志置位,并對 18 主機(jī)發(fā)出的告警搜索命令作出響應(yīng)。因此,可用多只 DS18B20 同時測量溫 度并進(jìn)行告警搜索。 在 64 位 ROM 的最高有效字節(jié)中存儲有循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC)。主 機(jī)根據(jù) ROM 的前 56 位來計(jì)算 CRC 值,并和存入 DS18B20 中的 CRC 值 做比較,以判斷主機(jī)收到的 RO
29、M 數(shù) 據(jù)是否正確。 4、DS18B20 測溫原理 DS18B20 的測溫原理如圖 2 所示,圖中低溫度系數(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(jì)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(jì)數(shù)器 2 的脈沖輸入,圖中還隱含著計(jì)數(shù)門,當(dāng)計(jì)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(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)而完成溫度測量.計(jì)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(jì)數(shù)器 1 和溫度寄存器中,減法計(jì)數(shù)器 1 和溫度寄存器被 預(yù)置在-55 所對應(yīng)的一個基數(shù)值。 減法計(jì)數(shù)器 1
30、 對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)減 法計(jì)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(jì)數(shù)器 1 的預(yù) 置將重新被裝入,減法計(jì)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(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到減法計(jì)數(shù)器 2 計(jì)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(bǔ)償和 修正測溫過程中的非線性其輸出用,于修正減法計(jì)數(shù)器的預(yù)置值,只要計(jì) 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(dá)到被測溫度值,這就 是 DS18B20 的測溫原理。 另外,由于 DS18B20 單線通信功能是分時完成的,他有嚴(yán)格的時隙概 念,因此讀寫
31、時 序很重要。系統(tǒng)對 DS18B20 的各種操作必須按協(xié)議進(jìn) 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)。 19 圖(2) DS18B20 測溫原理圖 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(shí)際溫度的整數(shù)部分 Tz,然后再用 BEH 指令取計(jì)數(shù)器 1 的計(jì)數(shù)剩余值 Cs 和每度計(jì)數(shù)值 CD??紤]到 DS1820 測量溫度的整數(shù)部分以
32、0.25、0.75為進(jìn)位界限的關(guān)系,實(shí)際溫度 Ts 可用下式計(jì)算: Ts=(Tz-0.25)+(CD-Cs)/CD 5、提高 DS1820 測溫精度的途徑 (1)、DS1820 高精度測溫的理論依據(jù) DS1820 正常使用時的測溫分辨率為 0.5,這對于水輪發(fā)電機(jī)組軸瓦 溫度監(jiān)測來講略顯不足,在對 DS1820 測溫原理詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上,我們采 取直接讀取 DS1820 內(nèi)部暫存寄存器的方法,將 DS1820 的測溫分辨率提高 到 0.10.01 20 DS1820 內(nèi)部暫存寄存器的分布如表 1 所示,其中第 7 字節(jié)存放的是當(dāng) 溫度寄存器停止增值時計(jì)數(shù)器 1 的計(jì)數(shù)剩余值,第 8 字節(jié)存放的
33、是每度所 對應(yīng)的計(jì)數(shù)值,這樣,我們就可以通過下面的方法獲得高分辨率的溫度測 量結(jié)果。首先用 DS1820 提供的讀暫存寄存器指令(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(shí) 際溫度整數(shù)部分 T 整數(shù),然后再用 BEH 指令讀取計(jì)數(shù)器 1 的計(jì)數(shù)剩余值 M 剩余和每度計(jì)數(shù)值 M 每度,考慮到 DS1820 測量溫度的整數(shù)部分以 0.25、 0.75為進(jìn)位界限的關(guān)系,實(shí)際溫度 T 實(shí)際可用下式計(jì)算得到:T 實(shí)際=(T 整數(shù)0.25)+(M 每度M 剩余)/M 每度。 表 1 DS18B20 暫存寄存器分布 該字節(jié)各位的定義如下: TM R1
34、 R0 1 1 1 1 1 低 5 位一直都是 1,TM 是測試模式位,用于設(shè)置 DS18B20 在工作模式還是在測 試模式。在 DS18B20 出廠時該位被設(shè)置為 0,用戶不要去改動,R1 和 R0 決定溫度轉(zhuǎn) 換的精度位數(shù),即是來設(shè)置分辨率,如表 1 所示(DS18B20 出廠時被設(shè)置為 12 位)。 R1 R0 分辨率 溫度最大轉(zhuǎn)換時/mm 0 0 9 位 93.75 0 1 10 位 187.75 1 0 11 位 275.00 1 1 12 位 750.00 表 1 R1 和 R2 模式表 21 由表 1 可見,設(shè)定的分辨率越高,所需要的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時間就越長。 因此,在實(shí)際應(yīng)用中要
35、在分辨率和轉(zhuǎn)換時間權(quán)衡考慮。高速暫存存儲器除 了配置寄存器外,還有其他 8 個字節(jié)組成,其分配如下所示。其中溫度信 息(第 1,2 字節(jié)) 、T H 和 TL 值第 3,4 字節(jié)、第 68 字節(jié)未用,表現(xiàn)為全 邏輯 1;第 9 字節(jié)讀出的是前面所有 8 個字節(jié)的 CRC 碼,可用來保證通信 正確。 根據(jù) DS18B20 的通訊協(xié)議,主機(jī)控制 DS18B20 完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過 三個步驟:每一次讀寫之前 都要對 DS18B20 進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位成功后 發(fā)送一條 ROM 指令,最后發(fā)送 RAM 指令,這樣才能對 DS18B20 進(jìn)行預(yù)定的 操作。復(fù)位要求主 CPU 將數(shù)據(jù)線下拉 500 微秒,然后
36、釋放,DS18B20 收到 信號后等待 1660 微秒左右,后發(fā)出 60240 微秒的存在低脈沖,主 CPU 收到此信號表示復(fù)位成功。 (2)、 測量數(shù)據(jù)比較 表 2 為采用直接讀取測溫結(jié)果方法和采用計(jì)算方法得到的測溫?cái)?shù)據(jù)比 較,通過比較可以看出,計(jì)算方法在 DS1820 測溫中不僅是可行的,也可以 大大的提高 DS1820 的測溫分辨率。 表 2 DS18B20 直度測溫結(jié)果與計(jì)算測溫結(jié)果數(shù)據(jù)比較 (三)、顯示及報警模塊器件選擇 在本設(shè)計(jì)中溫度測量范圍為0125 ,精度為0.5,因此只需 要液晶就可以完成相關(guān)的顯示功能,報警器可以用有源蜂鳴器配合三極管 來代替。 22 五、硬件設(shè)計(jì)電路 溫度
37、計(jì)電路設(shè)計(jì)原理圖如圖5.1所示,控制器使用單片機(jī)AT89C2051,溫度 計(jì)傳感器使用DS18B20,用液晶實(shí)現(xiàn)溫度顯示。 本溫度計(jì)大體分三個工作過程。首先,由DS18820溫度傳感器芯片測量 當(dāng)前的溫度,并將結(jié)果送入單片機(jī)。然后,通過89C205I單片機(jī)芯片對送來 的測量溫度讀數(shù)進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換,井將此結(jié)果送入液晶顯示模塊。最后, SMC1602A芯片將送來的值顯示于顯示屏上。 由圖1可看到,本電路主要由 DSl8820溫度傳感器芯片、SMCl602A液晶顯示模塊芯片和89C2051單片機(jī)芯 片組成。其中,DSI8B20溫度傳感器芯片采用“一線制 ”與單片機(jī)相連,它獨(dú) 立地完成溫度測量以及將溫
38、度測量結(jié)果送到單片機(jī)的工作。 圖5.1 溫度計(jì)電路設(shè)計(jì)原理圖 23 (一)、主控制器 單片機(jī)AT89C2051具有低電壓供電和小體積等特點(diǎn),兩個端口剛好滿 足電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要,很合適攜手特式產(chǎn)品的使用。主機(jī)控制DS18B20 完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個步驟:初始化、ROM操作指令、存儲器操作指 令。必須先啟動DS18B20 開始轉(zhuǎn)換,再讀出溫度轉(zhuǎn)換值。 (二)、顯示電路 顯示電路采用SMCI602A液晶顯示模塊芯片該芯片可顯示162個字符, 比以前的七段數(shù)碼管LED顯示器在顯示字符的數(shù)量上要多得多。另外,由 于SMCl602芯片編程比較簡單,界面直觀,因此更加易于使用者操作和觀 測。SMCl6
39、02A芯片的接口信號說明如表 1所列。 表1 SMCl602A芯片的接口信號說明 (三)、 溫度檢測電路 DS18B20 最大的特點(diǎn)是單總線數(shù)據(jù)傳輸方式,DS18B20 的數(shù)據(jù)I/O 均 由同一條線來完成。DS18B20 的電源供電方式有2 種: 外部供電方式和寄 生電源方式。工作于寄生電源方式時, VDD 和GND 均接地, 他在需要遠(yuǎn)程 溫度探測和空間受限的場合特別有用, 原理是當(dāng)1 W ire 總線的信號線DQ 為高電平時, 竊取信號能量給DS18B20 供電, 同時一部分能量給內(nèi)部電容 24 充電, 當(dāng)DQ為低電平時釋放能量為DS18B20 供電。但寄生電源方式需要強(qiáng) 上拉電路, 軟件
40、控制變得復(fù)雜(特別是在完成溫度轉(zhuǎn)換和拷貝數(shù)據(jù)到 E2PROM 時) , 同時芯片的性能也有所降低。因此, 在條件允許的場合, 盡 量采用外供電方式。無論是內(nèi)部寄生電源還是外部供電,I/O口線要接5K 左右的上拉電。在這里采用前者方式供電。DS18B20與芯片連接電路如圖 5.2所示: 圖 5.2 DS18B20與單片機(jī)的連接 外部電源供電方式是DS18B20最佳的工作方式,工作穩(wěn)定可靠,抗干 擾能力強(qiáng),而且電路也比較簡單,可以開發(fā)出穩(wěn)定可靠的多點(diǎn)溫度監(jiān)控系 統(tǒng)。站長推薦大家在開發(fā)中使用外部電源供電方式,畢竟比寄生電源方式 只多接一根VCC 引線。在外接電源方式下,可以充分發(fā)揮DS18B20寬電
41、源 電壓范圍的優(yōu)點(diǎn),即使電源電壓VCC 降到3V 時,依然能夠保證溫度量精 度。 由于DS18B20 只有一根數(shù)據(jù)線,因此它和主機(jī)(單片機(jī))通信是需要 串行通信,而AT89S51 有兩個串行端口,所以可以不用軟件來模擬實(shí)現(xiàn)。 經(jīng)過單線接口訪問DC18B20 必須遵循如下協(xié)議:初始化、ROM 操作命令、 存儲器操作命令和控制操作。要使傳感器工作,一切處理均嚴(yán)格按照時序。 25 主機(jī)發(fā)送(Tx)-復(fù)位脈沖(最短為 480s 的低電平信號)。接著主 機(jī)便釋放此線并進(jìn)入接收方式(Rx)??偩€經(jīng)過4.7K 的上拉電阻被拉至高 電平狀態(tài)。在檢測到I/O 引腳上的上升沿之后,DS18B20 等待1560s,
42、 并且接著發(fā)送脈沖(60240s 的低電平信號)。然后以存在復(fù)位脈沖表 示DS18B20 已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)送或接收,然后給出正確的ROM 命令和存儲操 作命令的數(shù)據(jù)。DS18B20 通過使用時間片來讀出和寫入數(shù)據(jù),時間片用于 處理數(shù)據(jù)位和進(jìn)行何種指定操作的命令。它有寫時間片和讀時間片兩種: 寫時間片:當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù)線從邏輯高電平拉至邏輯低電平時,產(chǎn)生 寫時間片。有兩種類型的寫時間片:寫1 時間片和寫0 時間片。所 有時間片必須有60 微秒的持續(xù)期,在各寫周期之間必須有最短為1 微秒的恢復(fù)時間. 讀時間片:從DS18B20 讀數(shù)據(jù)時,使用讀時間片。當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù) 線從邏輯高電平拉至邏輯低電平時產(chǎn)生讀時間
43、片。數(shù)據(jù)線在邏輯低 電平必須保持至少1 微秒;來自DS18B20 的輸出數(shù)據(jù)在時間下降 沿之后的15 微秒內(nèi)有效。為了讀出從讀時間片開始算起15微秒的 狀態(tài),主機(jī)必須停止把引腳驅(qū)動拉至低電平。在時間片結(jié)束時,I/O 引腳經(jīng)過外部的上_鱯_9L_%拉電阻拉回高電平,所有讀時間片 的最短持續(xù)期為60 微秒,包括兩個讀周期間至少1s 的恢復(fù)時間。 一旦主機(jī)檢測到DS18B20 的存在,它便可以發(fā)送一個器件ROM 操作 命令。所有ROM 操作命令均為8位長。 所有的串行通訊,讀寫每一個bit 位數(shù)據(jù)都必須嚴(yán)格遵守器件的時序邏 輯來編程,同時還必須遵守總線命令序列,對單總線的DS18B20 芯片來說,
44、訪問每個器件都要遵守下列命令序列:首先是初始化;其次執(zhí)行ROM 命令; 最后就是執(zhí)行功能命令(ROM 命令和功能命令后面以表格形式給出)。如果 出現(xiàn)序列混亂,則單總線器件不會響應(yīng)主機(jī)。當(dāng)然,搜索ROM命令和報警 搜索命令,在執(zhí)行兩者中任何一條命令之后,要返回初始化。 基于單總線上的所有傳輸過程都是以初始化開始的,初始化過程由主 機(jī)發(fā)出的復(fù)位脈沖和從機(jī)響應(yīng)的應(yīng)答脈沖組成。應(yīng)答脈沖使主機(jī)知道,總 線上有從機(jī),且準(zhǔn)備就緒。 在主機(jī)檢測到應(yīng)答脈沖后,就可以發(fā)出ROM 命令。這些命令與各個從 機(jī)設(shè)備的唯一64 位ROM 代碼相關(guān)。在主機(jī)發(fā)出ROM命令,以訪問某個指 定的DS18B20,接著就可以發(fā)出DS
45、18B20 支持的某個功能命令。這些命令 26 允許主機(jī)寫入或讀出DS18B20便箋式RAM 、啟動溫度轉(zhuǎn)換。軟件實(shí)現(xiàn) DS18B20的工作嚴(yán)格遵守單總線協(xié)議: (1)主機(jī)首先發(fā)出一個復(fù)位脈沖,信號線上的DS18B20 器件被復(fù)位。 (2)接著主機(jī)發(fā)送ROM命令,程序開始讀取單個在線的芯片ROM編碼并 保存在單片機(jī)數(shù)據(jù)存儲器中,把用到的DS18B20 的ROM 編碼離線 讀出,最后用一個二維數(shù)組保存ROM 編碼,數(shù)據(jù)保存在X25043 中。 (3)系統(tǒng)工作時,把讀取了編碼的DS18B20 掛在總線上。發(fā)溫度轉(zhuǎn)換命 令,再總線復(fù)位。 (4)然后就可以從剛才的二維數(shù)組匹配在線的溫度傳感器,隨后發(fā)溫
46、度 讀取命令就可以獲得對應(yīng)的度值了。 在主機(jī)初始化過程,主機(jī)通過拉低單總線至少480us,來產(chǎn)生復(fù)位脈沖。 接著,主機(jī)釋放總線,并進(jìn)入接收模式。當(dāng)總線被釋放后,上拉電阻將單 總線拉高。在單總線器件檢測到上升沿后,延時1560us,接著通過拉低 總線60240us,以產(chǎn)生應(yīng)答脈沖。 寫時序均起始于主機(jī)拉低總線,產(chǎn)生寫1 時序的方式:主機(jī)在拉低總 線后,接著必須在15us之內(nèi)釋放總線。產(chǎn)生寫0 時序的方式:在主機(jī)拉低 總線后,只需在整個時序期間保持低電平即可(至少60us)。在寫字節(jié)程序中 的寫一個bit 位的時候,沒有按照通常的分別寫0時序和寫1 時序,而是把 兩者結(jié)合起來,當(dāng)主機(jī)拉低總線后在1
47、5us 之內(nèi)將要寫的位 c 給DO:如果c 是高電平滿足15us 內(nèi)釋放總線的要求,如果c是低電平,則DOc這條語句 仍然是把總線拉在低電平,最后都通過延時58us 完成一個寫時序( 寫時序0 或?qū)憰r序1) 過程。 寫時間時序:當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù)從邏輯高電平拉到邏輯低電平的時候,寫 時間隙開始。有兩種寫時間隙,寫1 時間隙和寫0 時間隙。所有寫時間隙 必須最少持續(xù)60s,包括兩個寫周期至少1s 的恢復(fù)時間。I/O線電平變 低后,DS18B20 在一個15 s 到60s 的窗口內(nèi)對 I/O 線采樣。如果線上 事高電平,就是寫1,如果是低電平,就是寫0。主機(jī)要生成一個寫時間隙, 必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平然
48、后釋放,在寫時間隙開始后的15s 內(nèi)允許數(shù) 據(jù)線拉到高電平。主機(jī)要生成一個寫0 時間隙,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平 并保存60s。 每個讀時隙都由主機(jī)發(fā)起,至少拉低總線1us,在主機(jī)發(fā)起讀時序之后, 單總線器件才開始在總線上發(fā)送0 或1。所有讀時序至少需要60us。 27 源程序: 假設(shè)要寫1 B 的數(shù)據(jù), 且數(shù)據(jù)放在A 中。 SETB TEM PDN NOP NOP WRITEDS1820LOP: CLRTEM PD IN MOV R6, # 08H ; 延時15 Ls DJN ZR6, RRCA ; 將要寫數(shù) 據(jù)存入C MOV TEM PD IN , C ; 將數(shù)據(jù)寫 入總線 MOV R6,
49、# 14H ; 延時40 Ls DJN ZR6, SETB TEM PD IN ; 釋放總線 DJN ZR7,WR ITEDS1820LO P ; 寫8 位 RET 讀時間時序:當(dāng)從DS18B20 讀數(shù)據(jù)時,主機(jī)生成讀時間隙。當(dāng)主機(jī)把 數(shù)據(jù)從高電平拉到低電平時,寫時間隙開始,數(shù)據(jù)線必須保持至少1s; 從DS18B20輸出的數(shù)據(jù)在讀時間隙的下降沿出現(xiàn)后15s 內(nèi)有效。 因此,主機(jī)在讀時間隙開始后必須把I/O 腳驅(qū)動拉為的電平保持 15s,以讀取I/O 腳狀態(tài)。在讀時間隙的結(jié)尾,I/O 引腳將被外部上拉電 阻拉到高電平。所有讀時間隙必須最少60s,包括兩個讀周期至少 1s 的 恢復(fù)時間。 源程序:
50、 假設(shè)要讀1B 的數(shù)據(jù), 且數(shù)據(jù)放在A 中。 READDS1820:MOV R7, # 08H ; 1 個字節(jié)8 位 SETB TEM PD IN NO P NO P READDS1820LOO P: CLRTEM PD IN NO P SETBTEM PD IN ; 釋放總線 MOV R6, # 05H ; 延時10 Ls DJN ZR6, MOV C, TEM PD N ; 采樣總線 28 數(shù)據(jù) MOV R6, # 14H ; 延時40 Ls DJN ZR6, RRCA ; 采樣數(shù)據(jù) 存入A SETB TEM PD IN ; 釋放總線 DJN ZR7, READDS1820LOO P ;
51、采樣下一 位 MOV R6, # 14H ; 延時40 Ls DJN ZR6, RET 讀/寫時序如圖 5.3如下: 29 圖 5.3 DS18B20的讀寫時序圖 復(fù)位時序:復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放, DS18B20收到信號后等待 1660 微秒左右,后發(fā)出60240 微秒的存在低 脈沖,主CPU 收到此信號表示復(fù)位成功。 源程序: 其中TEM PD IN 定義為DS18B20 的數(shù)據(jù)管腳, 主機(jī)為A T89C2051。 N ITDS1820: SETBTEM PD N NO P NO P CLR TEM PD N MOV R6, # 0A 0H ; 延時640 Ls
52、DJN ZR6, MOV R6, # 0A 0H DJN ZR6, SETB TEM PD N ; 釋放總線 MOV R6, # 32H ; 延時 100 Ls, 等待回應(yīng) DJN ZR6, MOV R6, # 3CH LOO P1820: MOV C, TEM PD N ; 采樣總線信 號 JCN ITDS1820OU T DJN ZR6,LOO P1820 MOV R6, # 064H DJN ZR6, 30 SJM PN ITDS1820 RET IN ITDS1820OU T: SETBTEM PD N RET 復(fù)位時序如圖 5.3所示: (四)、溫度報警電路 本設(shè)計(jì)采軟件處理報警,利
53、用有源蜂鳴器進(jìn)行報警輸出,采用直流供電。 當(dāng)所測溫度超過獲低于所預(yù)設(shè)的溫度時,數(shù)據(jù)口相應(yīng)拉高電平,報警輸出。 (也可采用發(fā)光二級管報警電路,如過需要報警,則只需將相應(yīng)位置1,當(dāng) 參數(shù)判斷完畢后,再看報警模型單元ALARM 的內(nèi)容是否與預(yù)設(shè)一樣,如不 一樣,則發(fā)光報警)報警電路硬件連接見圖 5.10。 31 圖 5.10蜂鳴器電路連接圖 六、 軟件設(shè)計(jì) (一)、 概述 整個系統(tǒng)的功能是由硬件電路配合軟件來實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)硬件基本定型后, 軟件的功能也就基本定下來了。從軟件的功能不同可分為兩大類:一是監(jiān) 控軟件(主程序),它是整個控制系統(tǒng)的核心,專門用來協(xié)調(diào)各執(zhí)行模塊 和操作者的關(guān)系。二是執(zhí)行軟件(子程
54、序),它是用來完成各種實(shí)質(zhì)性的 功能如測量、計(jì)算、顯示、通訊等。每一個執(zhí)行軟件也就是一個小的功能 執(zhí)行模塊。這里將各執(zhí)行模塊一一列出,并為每一個執(zhí)行模塊進(jìn)行功能定 義和接口定義。各執(zhí)行模塊規(guī)劃好后,就可以規(guī)劃監(jiān)控程序了。首先要根 據(jù)系統(tǒng)的總體功能選擇一種最合適的監(jiān)控程序結(jié)構(gòu),然后根據(jù)實(shí)時性的要 求,合理地安排監(jiān)控軟件和各執(zhí)行模塊之間地調(diào)度關(guān)系。 (二)、主程序模塊 主程序需要調(diào)用4 個子程序,分別為數(shù)碼管顯示程序,溫度測試及處 理子程序,報警子程序,中斷設(shè)定子程序。各模塊程序功能如下: 數(shù)碼管顯示程序:向數(shù)碼的顯示送數(shù),控制系統(tǒng)的顯示部分。 溫度測試及處理程序:對溫度芯片送過來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,
55、進(jìn)行判 斷和顯示。 報警子程序:進(jìn)行溫度上下限判斷及報警輸出。 中斷設(shè)定程序:實(shí)現(xiàn)設(shè)定上下限報警功能。 主程序流程見圖6.1: 32 圖 6.1 DS18B20初始化流程圖 圖 6.2主程序流程 圖 (三)、各模塊流程設(shè)計(jì) 下面對主要子程序的流程圖做介紹 1、 溫度檢測流程 DS18B20在單片機(jī)控制下分三個階段: 33 18B20 初始化:初始化流程圖見 讀18B20時序:讀DS18B20流程見圖 6.3: 寫18B20時序:寫18B20 流程見圖6.4 圖 6.3讀DS18B20流程圖 圖 6.4寫DS18B20流 程圖 2、報警模塊流程 流程見圖6.5 34 圖 6.5 報警模塊子程序流
56、程圖 3、 中斷設(shè)定流程 中斷模塊采用了外中斷和內(nèi)中斷套用方法。當(dāng)設(shè)計(jì)需要實(shí)現(xiàn)上下限報 警時,利用 INT0口進(jìn)行中斷,set 鍵進(jìn)行上下限報警溫度設(shè)定,進(jìn)入溫度 35 設(shè)定狀態(tài)后(按一下溫度設(shè)定鍵),首先會提示顯示“UP”字母,表示要 用戶設(shè)定高溫報警溫度,按S3 鍵 ,表示本位數(shù)字+1,按S4 表示移向下一 位,如果4 位高溫設(shè)定完畢,則顯示“DO”,表示要用戶設(shè)定低溫報警溫 度。4位低溫設(shè)定完畢,如果用戶設(shè)置的高溫比設(shè)定的低溫高的話則顯示 “ERRO”表示錯誤提示,同時會有蜂鳴器及時報警提示,然后自動顯示 “UP”,讓用戶重新進(jìn)行溫度設(shè)定。中斷設(shè)定子程序流程圖見下圖 圖6.6 中斷設(shè)定子
57、程序流程圖 36 七、自我評價 本設(shè)計(jì)利用89S51 芯片控制溫度傳感器DS18B20,再輔之以部分外圍電 路實(shí)現(xiàn)對環(huán)境溫度的測控,性能穩(wěn)定,精度教高,而且擴(kuò)展性能很強(qiáng)大。 由于DS18B20 支持單總線協(xié)議,我們可以將多個DS18B20 可以并聯(lián)到3 根 或2 根線上,CPU 只需一根端口線就能與諸多DS18B20 通信,占用較少的 微處理器的端口就可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測溫監(jiān)控系統(tǒng)??梢约尤?302 時鐘芯片實(shí) 現(xiàn)對時間進(jìn)行顯示,加之AT24C16 存儲芯片來實(shí)現(xiàn)對時間和溫度數(shù)據(jù)的記 錄,利用MAX232芯片和計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)串口通訊,這樣就可以方便的統(tǒng)計(jì)出特 定時間內(nèi)的需要的時間和溫度數(shù)據(jù)。由于DS18
58、B20的測量精度只有0.5 度, 往往很多場合需要更加精確的溫度,在所測溫度精度不變的基礎(chǔ)上必須對 數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。由于DS18B20 是基于帶隙結(jié)構(gòu)的數(shù)字式溫度傳感器,PN 結(jié) 增量電壓正比于IC 絕對溫度(PTAT),它的測溫精度較高,但存在著一定 的誤差.不過,其誤差在時間和外部環(huán)境變化的條件下,保持相當(dāng)高的穩(wěn)定性。 針對這一特性,基于線性插補(bǔ)的數(shù)學(xué)思想,利用DSP技術(shù),對其進(jìn)行誤差校正 補(bǔ)償.這種誤差校正的補(bǔ)償方法,不需增加硬件電路,計(jì)算方法簡單,軟件費(fèi) 用也很小,既提高了測量精度,又不需增加成本。它充分利用監(jiān)控計(jì)算機(jī)的 處理能力,在監(jiān)控計(jì)算機(jī)上用線性插補(bǔ)的數(shù)學(xué)方法對其進(jìn)行誤差校正補(bǔ)償,
59、 能輕易地將其提高其精度。 經(jīng)過將近一周的單片機(jī)課程設(shè)計(jì),終于完成了我的數(shù)字溫度計(jì)的設(shè)計(jì), 雖然沒有完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但從心底里說,還是高興的, 從這次的課程設(shè)計(jì)中,我真真正正的意識到,在以 后的學(xué)習(xí)中,要理論聯(lián)系實(shí)際,把我們所學(xué)的理論知識 用到實(shí)際當(dāng)中,學(xué)習(xí)單機(jī)片機(jī)更是如此,程序只有在經(jīng) 常的寫與讀的過程中才能提高,這就是我在這次課程設(shè) 計(jì)中的最大收獲。 37 八、致謝 在本畢業(yè)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)和制作過程中,感謝老師給了我很大的幫助,同時也 離不開很多的同學(xué)熱心幫助,是他們在我遇到難題的時候給了我啟發(fā)。通過本 次畢業(yè)設(shè)計(jì),我在專業(yè)知識、專業(yè)技能和解決問題方法方面得到很大的提高。 更深入了解并掌握了傳感器的基本理論知識,并在單片機(jī)實(shí)際電路開發(fā)和常用 編程設(shè)計(jì)思路掌握方面有了一定程度的掌握,盡管本次設(shè)計(jì)還不是很完善,但 這為我以后的設(shè)計(jì)之路積累了寶貴 38 指導(dǎo)老師評語 課程設(shè)計(jì)成績 指導(dǎo)老師簽字 2010 年 月 日
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