当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]最近了解了一下DS18B20的控制原理...就制作了一个二路的可调温度控制器...本来想在一根IO上实现这个温度的读取,但是那样时间太长了...就利用二个IO接二个18B20...对二个同时进行读写操作...经过实践是可行的...这里面

最近了解了一下DS18B20的控制原理...就制作了一个二路的可调温度控制器...

本来想在一根IO上实现这个温度的读取,但是那样时间太长了...就利用二个IO接二个18B20...对二个同时进行读写操作...经过实践是可行的...

这里面用按键+1820+LCD1602完成一个二路的温度控制...并且可以利用程序对P26 P27的负载进行控制,在这里用来控制二个LED...大家也可以加上三极管扩上继电器...

下面是这个的原理图...

本文中程序可以直接调用,单片机为STC89C52,晶振为11.0592M...

本文的程序太长了,所以只发18B20的部分...其它的部分大家可以自己去实现...

//////////////////////////////////////////////////////DS18B20.h

#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__

#include
#include"Mytype.h"
#include
#include "Display_KEY_Out.H"

#define nop() _nop_()

#define READ_ROM 0x33//读ROM
#define MATCH_ROM 0x55//匹配ROM
#define SKIP_ROM 0xCC//跳过ROM
#define SEARCH_ROM0xF0//搜索ROM
#define ALARM_ROM0xEC//警告ROM
#define WRITE_SCRATCHPAD0x4E//写暂存器
#define READ_SCRATCHPAD 0xBE//读暂存器
#define COPY_SCRATCHPAD0x48//复制暂存器
#define COVERTT0x44//温度转换开始
#define RECALLE20xB8//重调用E2存储器
#define READ_P_SUPPLY0xB4//读供电方式

#define Bit_120x7F//12位精度
#define Bit_110x5F//11位精度
#define Bit_100x3F//10位精度
#define Bit_90x1F//9位精度


sbit DS_IO1 = P1^6;//DS18B20接口;
sbit DS_IO2 = P3^3;

extern int8 Temp1;
externint8 Temp2;

bit Init_DS18B20(void);
void Write_DS_8Bit(uint8 Value);
void Read_DS_8Bit(void);
void Read_DS_Data(void);
void Delay_Us(uint8 Value);
void SetStep(uint8 Value);

#endif

//////////////////////////////////////////////////////DS18B20.C

#include "DS18B20.h"

bit DS18B20_TRUE1 = 0;
bit DS18B20_TRUE2 = 0;
bit Temp_Z1 = 0;
bit Temp_Z2 = 0;
uint8T_Value1 = 0;
uint8T_Value2 = 0;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:PD_DS18B20(void)
//功能描述:检测DS18B20是否接于总线上;
//函数说明:
//调用函数:无;
//全局变量:无;
//输入:无;
//返回:无;
//修改者:
//创建日期:2009-07-15
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bit Init_DS18B20(void)
{
uint8 i = 250;
bit Value1 = 0;
bit Value2 = 0;
EA = 0;
DS_IO1 = 1;
DS_IO2 = 1;
DS_IO1 = 0;
DS_IO2 = 0;
Delay_Us(250);//延时600US;
DS_IO1 = 1;//松开总线;
DS_IO2 = 1;//松开总线;
while(((DS_IO1 == 1) || (DS_IO2 == 1)) && ( --i));//等侍DS18B20反馈信号;
Value1 = DS_IO1;//读取返回信号;
Value2 = DS_IO2;
DS_IO1 = 1;//松开总线;
DS_IO2 = 1;//松开总线;
if((Value1 && Value2) == 0)//如果检测到DS18B20;
{
if(Value1 == 0)
{
DS18B20_TRUE1 = 1;
}
else
{
DS18B20_TRUE1 = 0;
}
if(Value2 == 0)
{
DS18B20_TRUE2 = 1;
}
else
{
DS18B20_TRUE2 = 0;
}
Delay_Us(100);//延时240US;
}
EA = 1;
return (Value1 && Value2);//返回DS18B20有无信号;有则返回0,无则返回1;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:void Write_DS_8Bit(uint8 Value)
//功能描述:向DS18B20写入8位数据,先写最低位;
//函数说明:
//调用函数:无;
//全局变量:无;
//输入:VALUE数据为8位;
//返回:无;
//创建日期:2009-07-15
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Write_DS_8Bit(uint8 Value)//向DS18B20内部写入数据;
{
uint8 i = 0;
EA = 0;
for(i = 0;i < 8; i ++)//写8位数据;
{
DS_IO1 = 0;//先置IO为0;
DS_IO2 = 0;//先置IO为0;
Delay_Us(1);//延时15US;
DS_IO1 = Value & 0x01;//把数据送到18B20端口;
DS_IO2 = Value & 0x01;//把数据送到18B20端口;
Delay_Us(15);//延时40US
DS_IO1 = 1;//把IO口置1;

DS_IO2 = 1;//把IO口置1;
Value >>= 1;
}//数据送完,IO口置1;
EA = 1;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:uint8 Read_DS_8Bit(void)
//功能描述:读出DS18B20内部数据,先读低位.读完后并返回数据;
//函数说明:
//调用函数:无;
//全局变量:无;
//输入:无
//返回:读出的8位数据;

//修改者:
//创建日期:2009-07-15
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Read_DS_8Bit(void)//读取DS18B20数据;
{
bit V1 = 0;
bit V2 = 0;
uint8 i = 0;
T_Value1 = 0;
T_Value2 = 0;
EA = 0;
for(i = 0; i < 8; i ++)//读8位数据;
{
DS_IO1 = 0;//IO口置0;
DS_IO2 = 0;//IO口置0;
Delay_Us(1);//延时10US;
DS_IO1 = 1;//IO口置1;
DS_IO2 = 1;//IO口置1;
V1 = DS_IO1;
V2 = DS_IO2;
if(V1 == 1)
{
T_Value1 |= (0x01 << i);//读取数据;
}
if(V2 == 1)
{
T_Value2 |= (0x01 << i);//读取数据;
}
Delay_Us(15);//延时30US;
DS_IO1 = 1;//IO口置1;
nop();//短延时;
V1 = 0;
V2 = 0;
}
EA = 1;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:void Read_DS_Data(void)
//功能描述:读出DS18B20内部数据,先读低位.读完后并返回数据;
//函数说明:
//调用函数:Init_DS18B20();复位DS18B20函数;
//调用函数:Write_DS_8Bit();写入数据函数;
//调用函数:Read_DS_8Bit();读取数据函数;
//全局变量:Temp1温度变量1;
//全局变量:Temp2温度变量2;
//输入:无
//返回:读出温度数据;
//修改者:
//创建日期:2009-07-15
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Read_DS_Data(void)//读取温度数据;
{
uint8 Data_H1 = 0;//温度数据高位保存变量;
uint8 Data_L1 = 0;//温度数据低位保存变量;
uint16 Temp_1 = 0;
uint8 Data_H2 = 0;//温度数据高位保存变量;
uint8 Data_L2 = 0;//温度数据低位保存变量;
uint16 Temp_2 = 0;
Init_DS18B20();//判断DS18B20是否正常;
Write_DS_8Bit(SKIP_ROM);//写入跳过ROM;
Write_DS_8Bit(COVERTT);//温度转换开始;
Init_DS18B20();//传感器复位;
Write_DS_8Bit(SKIP_ROM);//跳过ROM;
Write_DS_8Bit(READ_SCRATCHPAD);//读取温度值;
Read_DS_8Bit();//读取温度低8位数据;
Data_L1 = T_Value1;//陬第一个传感器低8位数据;
Data_L2 = T_Value2;//取第二个传感器低8位数据;
Read_DS_8Bit();//读取温度;
Data_H1 = T_Value1;//陬第一个传感器高8位数据;
Data_H2 = T_Value2;//取第二个传感器高8位数据;
Temp_1 = ((Temp_1 | Data_H1)<<8) | Data_L1;//取出温度值,合成一个16位数据;
Temp_Z1 = Temp_1 & 0x8000;//判断温度正负;
Temp1 = Temp_1 >> 4;//只取整数,移除小数位;
if(Temp_Z1 == 1)//判断温度的正负;
{
Temp1 *= -1;//温度为负在然来基础上乘-1;
}
Temp_2 = ((Temp_2 | Data_H2)<<8) | Data_L2;//取出温度值,合成一个16位数据;
Temp_Z2 = Temp_2 & 0x8000;//判断温度正负;
Temp2 = Temp_2 >> 4;//只取整数,移除小数位;
if(Temp_Z2 == 1)//判断温度的正负;
{
Temp2*= -1;//温度为负在然来基础上乘-1;
}
T_Value1 = 0;//清除临时变量;
T_Value2 = 0;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:SetStep
//功能描述:18B20精度设置程序
//函数说明:可以输入1-7F来设置9-12位精度;
//调用函数:Init_DS18B20();1820初始化
//调用函数:Write_DS_8Bit();1820写数据
//调用函数:Read_DS_8Bit();1820读数据
//调用函数:Delay_Us(100);US级延时程序
//全局变量:无;
//输入:精度设置十六进制数;
//返回:无;
//修改者:
//创建日期:2009-08-18
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void SetStep(uint8 Value)
{
Init_DS18B20();
Write_DS_8Bit(SKIP_ROM);
Write_DS_8Bit(WRITE_SCRATCHPAD);
Write_DS_8Bit(0x15);
Write_DS_8Bit(0x00);
Write_DS_8Bit(Value);
Init_DS18B20();
Write_DS_8Bit(SKIP_ROM);
Write_DS_8Bit(READ_SCRATCHPAD);
Read_DS_8Bit();
Init_DS18B20();
Write_DS_8Bit(SKIP_ROM);
Write_DS_8Bit(COPY_SCRATCHPAD);
Delay_Us(100);
DS_IO1 = 1;
DS_IO2 = 1;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//函数名:Delay_Us
//功能描述:US级延时程序;
//函数说明:12M晶振下默认的状态是10US.如果参数加1;
///////////////则延时再加上2uS
//调用函数:无;
//全局变量:无;
//输入:无;
//返回:无;
//创建日期:2009-08-18
//版本:v1.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Delay_Us(uint8 Value)
{
while(-- Value);
}

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

为增进大家对嵌入式主板的认识,本文将对嵌入式主板以及嵌入式主板常见问题及其解决方法予以介绍。

关键字: 嵌入式 指数 主板

为增进大家对嵌入式系统的认识,本文将对嵌入式系统、嵌入式系统的特点予以介绍。

关键字: 嵌入式 指数 嵌入式系统

为增进大家对嵌入式的认识,本文将对嵌入式、嵌入式工作相关的内容予以介绍。

关键字: 嵌入式 指数 嵌入式技术

为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对节能LED显示屏的设计予以介绍。

关键字: LED 指数 显示屏

为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED显示屏的部件组成、LED显示屏的选型技巧予以介绍。

关键字: LED 指数 显示屏

LED显示屏的身影。为增进大家对LED显示屏的认识,本文将对LED灯珠对LED显示屏的影响予以介绍。

关键字: LED 指数 显示屏

为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器物料、双电层电容器的优缺点予以介绍。

关键字: 电容器 指数 双电层电容器

为增进大家对双电层电容器的认识,本文将对双电层电容器的原理、双电层电容器的工艺予以介绍。

关键字: 电容器 指数 双电层电容器

为增进大家对电容器的认识,本文将对双电层电容器和赝电容器的区别予以详细介绍。

关键字: 电容器 双电层电容器 赝电容器 指数

本文中,将对示波器的原理、示波器带宽不够会带来的影响予以介绍。

关键字: 示波器 指数 数字示波器 模拟示波器
关闭
关闭