時間:2008-12-18 12:01:08來源:ronggang
表1[/align]
b.高速暫存器RAM共占0、1兩個單元:
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表2[/align]
兩個8位的RAM中,存放二進制的數,高五位是符號位,如果溫度大于0OC,這五位數為0,將測到的數值乘以0.0625,即得到實際的溫度值;如果溫度小于0OC,高五位為1,測到的數值需要取反加1,再乘以0.0625 ,才得到實際的溫度值。
c. 九個寄存器的名稱及作用:
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表3[/align]
三 DS18B20 的控制方法
DS18B20的操作是通過執行操作命令實現的, 其控制程序是按照DS18B20的通訊協議編制的。單片機與DS18B20交換數據,CPU按照單總線協議在總線上產生復位時序和讀寫時序來實現的。其中包含復位脈沖、響應脈沖、讀、寫時序,只有響應脈沖是DS18B20發出的,其他都有單片機發出。時序的具體要求如下:
。1) 復位脈沖:單片機發出一個寬為480—960μs的負脈沖之后再發出5—60μs的正脈沖,此時DS18B20會發出一個60—240μs的響應脈沖,復位時序結束。也就是呼應階段。
。2) 寫時間片:寫一位二進制的信息,周期至少為61μS,其中含1μS的恢復時間,單片機啟動寫程序后15—60μs期間DS18B20自動采樣數據線,低電平為“0”,高電平為“1”。單片機寫“0”時,要持續低電平60—120μs,寫“1”時,要在啟動后15μs之內使數據線變為高電平。
。3) 讀時間片:讀一位二進制數據,周期及恢復時間要求與寫時間片相同。單片機啟動讀時序之后,至少保持1μs低電平,然后在接近啟動后15μs之前讀入數據。低電平為“0”,高電平為“1”。
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圖2 初始化時序
表4[/align]
四 測溫系統的硬件設計
本系統選擇體積小、成本低、內帶2K EEPROM的89C2051作為控制芯片,晶振采用12MHZ,用74LS07,74LS04驅動三個LED數碼管和一個繼電器線圈從而驅動電加熱設備。P3.5口作為采集溫度信號線,P1口作為顯示數據線,與P3.3,P3.4組成顯示的個位、十位及符號位,采用動態掃描顯示。在本系統中測控一路溫度信號,DS18B20通過單總線方式連接在單片機的P3。5.引腳上,用戶可設定所需的溫度測定值(包括上限值和下限值),P3.1引腳控制電熱設備啟動與停止,從而達到控制溫度效果。整個硬件系統簡單、明晰。
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圖3 DS18B20測溫硬件原理圖[/align]
五 系統軟件設計:
系統對溫度檢測控并實時顯示溫度值。所選用的溫度傳感器芯片DS18B20屬于新一代適配微處理器的智能溫度傳感器,時序復雜,在編程及運行中均須嚴格安照時序進行。
測溫系統的工作流程:初始化——-獲取序列號的ROM操作命令——-寫存儲器操作命令——-讀轉換數據——-處理數據—-顯示溫度—-啟動控制設備。主程序功能是調用各功能子程序、控制電熱設備開啟與停止。子程序包括:對DS18B20初始化子程序、讀子程序、寫子程序、溫度轉換子程序、數值計算子程序、顯示子程序。(見程序方框圖)
此系統程序編寫雖然比AD590測溫復雜,但省去A/D轉換環節硬件,提高精度及抗干擾能力,系統穩定。
結束語
本文作者創新點采用的是DS18B20是最新的單線數字溫度傳感器,其技術含量高,時序復雜,但成本低,在測溫要求精度高的情況下也能滿足,是首選元器件。本裝置采用89C2051單片機+串行智能傳感器來完成此功能。不管從經濟還是技術上看都是優等的選擇。
參考文獻
[1] DALLAS DS18B20 Programmaable Resolution 1-Wire Digital Thermometer [EB/OL]. Http//pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS18B20.PD.2002
[2] 基于單片機的智能終端中漢字顯示的處理[M].微計算機信息,2003,4:43-46
[3] 沙占友.智能化集成溫度傳感器原理與應用[M].北京:機械工業出版社,2002.
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