DS18B20数字温度计设计实验报告(2)
6. 设计总结
历时2个星期的单片机课程设计已经结束了,在这两个星期的时间里,我们在老师的指导下完成了基于DS18B20的数字温度计的设计和制作。在进行实验的过程中,我们了解并熟悉DS18B20、AT89C2051以及74LS244的工作原理和性能。并且通过温度计的制作,我们将电子技能实训课堂上学到的知识进行运用,并在实际操作中发现问题,解决问题,更加增加对知识的认识和理解。
在课程设计的过程中,也遇到了一些问题。比如最开始根据课本上的电路图进行合理的设计布局和布线。有些同学的布局不合理,导致焊接的过程中任务相当繁重,并且不美观。在之后的烧程序调试的时候,出现问题之后,没有合理布线的同学在查找问题的过程中相当棘手。
在焊接过程中,出现最多的就是虚焊问题。对于这个问题,在焊接的过程中,我尽量依照书中的指导,尽量将焊点焊成水滴状,最后接电后再根据数码管的显示情况进行逐个排查。
在将程序烧到单片机之后,接上电源,发现数码管没有出现正常的“000.0”,而是出现了“666.6”,在检查线路无误之后,和其他的同学讨论之后得出结论:书中程序是对于单片机、电阻及数码管是直接连接而设计的,而在加入了74LS244之后,要将8个输入输出端口进行掉序。于是,我便将8个端口进行调
基于DS18B20设计的数字温度计
换,之后再次接通电源,数码管显示“000.0”,调试成功。
在自己的温度计制作完成之后,我还帮助其他没有完成的同学进行检修,并且成功帮助2位同学找到问题进行解决,最后都调试成功。
总之,在这2个星期中,通过自己在实验室动手制作数字温度计,不仅将课本的知识与实践相结合,而且在实践中更加深入了解书中原本抽象的知识。这也是整个课程设计中最有收获的地方。
7. 附 录
源程序代码
/*********************************************************************/
//
// DS18B20温度计C程序 // 2005.2.28通过调试
/*********************************************************************/
//使用AT89C2051单片机,12MHZ晶振,用共阳LED数码管 //P1口输出段码,P3口扫描 //#pragma src(d:\aa.asm) #include "reg51.h"
#include "intrins.h" //_nop_();延时函数用 #define Disdata P1 //段码输出口 #define discan P3 //扫描口 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7; //温度输入口 sbit DIN=P1^0; //LED小数点控制 uint h; // //
基于DS18B20设计的数字温度计
//*******温度小数部分用查表法**********// Uchar
code
ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09} uchar
code
dis_7[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
/* 共阳LED段码表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-" */
uchar code scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; // 列扫描控制字 uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; // 读出温度暂放 uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//显示单元数据,共4个数据,一个运算暂存用
// // //
/***********11微秒延时函数**********/ //
void delay(uint t) {
for(;t>0;t--); } //
/***********显示扫描函数**********/ scan() { char k;
for(k=0;k<4;k++) //四位LED扫描控制 {
基于DS18B20设计的数字温度计
Disdata=dis_7[display[k]]; if(k==1){DIN=0;}
discan=scan_con[k];delay(90);discan=0xff; } } // //
/***********18B20复位函数**********/ ow_reset(void) {
char presence=1; while(presence) {
while(presence) {
DQ=1;_nop_();_nop_(); DQ=0; // delay(50); // 550us DQ=1; // delay(6); // 66us
presence=DQ; // presence=0继续下一步
}
delay(45); //延时500us presence = ~DQ; } DQ=1; } // //
基于DS18B20设计的数字温度计
/**********18B20写命令函数*********/ //向 1-WIRE 总线上写一个字节 void write_byte(uchar val) { uchar i;
for (i=8; i>0; i--) // {
DQ=1;_nop_();_nop_();
DQ = 0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//5us DQ = val&0x01; //最低位移出 delay(6); //66us val=val/2; //右移一位 } DQ = 1; delay(1); } //
/*********18B20读1个字节函数********/ //从总线上读取一个字节 uchar read_byte(void) { uchar i;
uchar value = 0; for (i=8;i>0;i--) {
DQ=1;_nop_();_nop_(); value>>=1;
DQ = 0; //
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us
基于DS18B20设计的数字温度计
DQ = 1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us if(DQ)value|=0x80;
delay(6); //66us } DQ=1;
return(value); } //
/***********读出温度函数**********/ //
read_temp() {
ow_reset(); //总线复位 write_byte(0xCC); // 发Skip ROM命令 write_byte(0xBE); // 发读命令
temp_data[0]=read_byte(); //温度低8位 temp_data[1]=read_byte(); //温度高8位 ow_reset();
write_byte(0xCC); // Skip ROM write_byte(0x44); // 发转换命令 } //
/***********温度数据处理函数**********/ work_temp() {
uchar n=0; // if(temp_data[1]>127)
{temp_data[1]=(256-temp_data[1]);temp_data[0]=(256-temp_data[0]);n=1;
基于DS18B20设计的数字温度计
}//负温度求补码
display[4]=temp_data[0]&0x0f;display[0]=ditab[display[4]]; display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);// display[3]=display[4]/100; display[1]=display[4]%100; display[2]=display[1]/10; display[1]=display[1]%10;
if(!display[3]){display[3]=0x0A;if(!display[2]){display[2]=0x0A;}}//最高位为0时都不显示
if(n){display[3]=0x0B;}//负温度时最高位显示"-" } // //
/**************主函数****************/ main() {
Disdata=0xff; //初始化端口 discan=0xff;
for(h=0;h<4;h++){display[h]=8;}//开机显示8888 ow_reset(); // 开机先转换一次 write_byte(0xCC); // Skip ROM write_byte(0x44); // 发转换命令 for(h=0;h<500;h++)
{scan();} //开机显示"8888"2秒 while(1) {
read_temp(); //读出18B20温度数据 work_temp(); //处理温度数据 for(h=0;h<500;h++)
基于DS18B20设计的数字温度计
{scan();} // …… 此处隐藏:2369字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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