1、环境温度监测系统环境温度监测系统课题三、环境温度监测系统一、设计要求环境温度监测系统广泛地用于住宅小区、楼宇建筑和设备内部等。其主要功能和指标如下:1、可以监测8点环境温度信号,可以扩充;2、测量范围为0.0099.9,可以扩充到55125,精度为0.5;3、用4位数码管进行循环显示,其中最高位显示通道提示符AH,低3位显示实际温度值,每秒切换一个通道进行轮流显示;4、 可以随时查看指定通道的温度值(扩充功能)。二、设计指导1、方案选择该系统主要由温度检测和数据采集两部分组成。下面列举两种实现方案:方案一:温度检测可以使用低温热偶或铂电阻,数据采集部分则使用带有A/D通道的单片机。DS18B2
2、0内部集成了暂存寄存器(或称为暂存RAM)和EEPROM两类存储器。暂存RAM为9个字节,其地址分配及其相关说明如表1所示。单片机通过命令实现对DS18B20的控制,其支持的主要命令如表2所示。DS18B20的复位操作、读写操作都必须遵从严格的时序,其复位时序、读写时序分别如图3和图4所示。关于DS18B20的详细介绍和使用方法可以参考其数据手册。表1 DS18B20暂存RAM地址分配及其说明寄存器名称地址说 明温度低字节0温度测量值的低8位,即b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0温度高字节1温度测量值的高3位及符号位,即S S S S S b10 b9 b8温度高限2温度报警上限,
3、也可以用作自定义字节温度高限3温度报警下限,也可以用作自定义字节配置寄存器4格式为0 R1 R0 1 1 1 1 1,R1和R0为00、01、10、11对应的分辨率分别为9、10、11和12位(包括符号位)保留5未定义保留6未定义保留7未定义校验码8按X8X5X41对前8个字节进行CRC校验表2 DS18B20主要命令及其功能说明命令码功能说明命令码功能说明33H读ROM中的64位地址序列码BEH读9字节暂存寄存器55H只有地址码匹配的DS18B2才能接受后续的命令4EH写入温度上/下限,紧随其后是2字节数据,对应上限和下限值F0H锁定总线上DS18B20的个数和识别其ROM中的64位地址序列
4、码48H将9字节暂存寄存器的第3和4字节复制到EEPROM中ECH只有温度超过上限或下限的DS18B20才做出响应B8H将EEPROM的内容恢复到暂存寄存器的第3和4字节44H启动DS18B20进行温度转换,结果存入9字节的暂存寄存器B4H读供电模式,寄生供电时DS18B20发送0,外接电源时DS18B20发送1CCH忽略地址序列码,适合单片DS18B20图5 系统原理图 3、 软件设计1、 软件模块的划分该系统的控制软件可以分为单片机初始化程序、定时中断服务程序和DS18B20接口程序等模块。单片机初始化程序由主函数实现,主要完成定时器T0、T1的初始化、中断系统的初始化等功能。定时器T0(
5、p3.4)中断函数每隔5ms执行1次,动态显示1位数码管;定时器T1(p 3.5)中断函数每隔50ms中断1次,每中断20次(1秒)即读取1路DS18B20的温度代码,转换为温度值,再拆分成单个数码后送入显示缓冲区。DS18B20接口程序主要由复位函数、读位函数、读字节函数、写位函数、写字节函数、读温度函数等组成。2、 参考程序#include #include sbit led0=P34; /P3.4P3.7用作4位LED的位选线sbit led1=P35;sbit led2=P36;sbit led3=P37;sbit DQ = P24; /P2.4用作DS18B20的数据线DQ floa
6、t data TMP2=0,0; /读取后的2个温度值,将其除以2即可得出实际温度;?unsigned char data f2=0,0; /结果是否为负温,0为正温,1为负温。unsigned char data disp_buf4=0,0,0,0; /4位数码管对应的值放入该缓冲区unsigned char data dot_position=0;unsigned char data chno=0; /对应某路DS18B20/存各路DS18B20的地址序列号,为便于调试,只设计了2路,可以扩充到8路或更多unsigned char code SN28= 16, 62,148,60,0,0,
7、0, 247,16,229,146,60,0,0,0, 87 ;/数字09和通道提示符AH的段码unsigned char code seg_table =0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x6f,0x76; unsigned char code CH =10,11,12,13,14,15,16,17; /通道提示符的段码偏移量/将0.00999之间的浮点数转为单个数码,并送显示缓冲区和返回小数点的位置void ftochar(float valp)if(valp=
8、10.0)&(valp=100.0)&(valp1000.0) dot_position=3;disp_buf1=(int)valp/100;disp_buf2=(int)valp%100)/10;disp_buf3=(int)valp%100)%10;/延时15微妙的函数void delay(unsigned char n)do _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); /_nop_()的头文件为intrins.h _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); n-;
9、while(n);/DS18B20复位函数,按复位时序进行设计void ow_reset(void)DQ = 0; / DQ置为低电平delay(36); / 保持480sDQ = 1; / DQ置为高电平delay(24); / 延时,等DS18B20输出低电平 /DS18B20读位函数,按读位时序进行设计unsigned char read_bit(void)unsigned char i;DQ = 0; / DQ置为低电平DQ = 1; / DQ置为高电平for (i=0; i5; i+); / 延时 15s return(DQ); / 返回DQ 线的电平状态/ DS18B20写位函数,
10、按写位时序进行设计void write_bit(char bitval)DQ = 0; / DQ置为低电平if(bitval=1) DQ =1; / 如果写1则DQ置为高电平delay(6); / 延时以维持电平状态DQ = 1; / DQ置为高电平 / 从DS18B20读取字节的函数unsigned char read_byte(void)unsigned char i;unsigned char value = 0;for (i=0;i8;i+)if(read_bit() value|=0x01i; /调用读位函数,读出的8个位移位成1个字节delay(11); /延时以读余下的位retu
11、rn(value);/写字节到DS18B20的函数void write_byte(char val)unsigned char i;unsigned char temp;for (i=0; ii; temp &= 0x01; write_bit(temp); /调用写位函数delay(10); /延时/ 从DS18B20读物温度代码void read_temp () unsigned char i,j; unsigned char a,b; int mr;for(j=0;j2;j+) /为便于调试,仅以2路为例,改循环次数即可扩充到8路或更多, ow_reset(); /调用复位函数 dela
12、y(20); write_byte (0x55); /发送ROM匹配命令 for(i=0;i=20) /中断20次即为1秒 count=0; ftochar(TMPchno); /当前通道对应的温度值转换为单个数码送显示缓冲区 disp_buf0=CHchno; /当前通道的提示符的段码偏移量送显示缓冲区首地址 chno+; if(chno= =2) chno=0; /修改此判断对应的数值,即可扩充到8路或更多 /主函数main( ) TMOD=0x11; /定时器T0和T1按方式1工作EA=1;ET0=1;ET1=1;TH0=0xee; /5ms对应的时间常数TL0=0x00;TH1=0x4c; /50ms对应的时间常数TL1=0x00;TR0=1;TR1=1;do ow_reset( ); /复位DS18B20 write_byte(0xcc); write_byte(0x44); /启动1820 read_temp( ); /调用读取温度的函数,结果存于TMP 数组中 while(1);
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