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温度过高时蜂鸣器报警,自认为的简简单单的实验能有啥困难?(附DS18B20温度传感器的详细笔记和时序图)

2024-06-29 23:20| 来源: 网络整理| 查看: 265

        如果说写代码花了x小时,那么就找错误花了y小时(且y>2x),到最后发现就是个非常小的忽略!

        温度传感器的配置文件写好了,下板子也正常实时显示温度。那为啥想完成个温度>30度就让蜂鸣器报警的功能,死活不成功呢?

        放一段没修改之前的代码

//数据处理 void datapros(int temp) { int beep_reg,i; float tp; //浮点型变量 if(temp30) //30度报警 { for(i=1000;i>0;i--) { beep=~beep; delay(30); } } } DisplayData[1]=smgduan[temp%10000/1000]; DisplayData[2]=smgduan[temp%1000/100] | 0x80; //显示小数点 DisplayData[3]=smgduan[temp%100/10]; DisplayData[4]=smgduan[temp%10/1]; }

        错误就在这段,藏在不起眼的觉得肯定不会错的一行里。

        现在看一下修改之后的代码。

//数据处理 void datapros(int temp) { int beep_reg,i; float tp; //浮点型变量 if(temp3000) //超过30度报警,但是数值要写30000;其他温度同理 { for(i=1000;i>0;i--) { beep=~beep; delay(30); } } } DisplayData[1]=smgduan[temp%10000/1000]; DisplayData[2]=smgduan[temp%1000/100] | 0x80; //显示小数点 DisplayData[3]=smgduan[temp%100/10]; DisplayData[4]=smgduan[temp%10/1]; }

        能发现什么区别吗?仔细观察可以发现,就是把beep_reg>30换成了beep_reg>3000。这个问题找了挺长时间,难受。

        原因是温度temp是12位的数据,传输过来的值不分小数点,直接是2900这样。小数点是后期在数码管上加的。

--------------------------------------------------------分..割..线-------------------------------------------------------------

        下面是温度传感器的详细笔记和时序图,很全适合新手。    

一、产品介绍

DS18B20数字温度传感器接线方便,封装后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。

   

 

二、DS18B20温度转换、存储等配置

(一)DS18B20温度转换规则

        DS18B20的核心功能是它可以直接读出数字的温度数值。温度传感器的精度为用户可编程的9,10,11或12位,分别以0.5℃,0.25℃,0.125℃和0.0625℃增量递增。在上电状态下默认的精度为12位。

        DS18B20启动后保持低功耗等待状态,当需要执行温度测量和AD转换时,总线控制器必须发出[44h]命令。转换完以后,产生的温度数据以两个字节的形式被存储到高速暂存器的温度寄存器中,DS18B20继续保持等待状态。

        这是12位转化后得到的12位数据,存储在DS18B20的两个8位的RAM中,高字节的前5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为‘0’,只要将测到的数值乘以0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为‘1’,测到的数值需要先减1再取反再乘以0.0625即可得到实际温度。

(二)DS18B20温度传感器的存储器

        DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高度的暂存器RAM和一个非易失性的可电擦除的EEPROM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。

(三)配置寄存器

      存储器的第4位为配置寄存器,其组织见图8,用户可按表3所示设置R0和R1位来设定DS18B20的精度。上电默认设置:R0=1、R1=1(12位精度)。注意:精度和转换时间之间有直接的关系。暂存器的位7和位0-4被器件保留,禁止写入。

三、DS18B20的ROM,RAM指令表 

 四、DS18B20初始化、写操作、读操作(重点来了!!)

 (一)DS18B20初始化

(1)数据线拉到低电平“0”。

(2)延时480微妙(该时间的时间范围可以从480到960微妙)。

(3)数据线拉到高电平“1”。

(4)延时等待80微妙。如果初始化成功则在15到60微妙时间内产生一个由DS18B20所返回的低电平“0”.根据该状态可以来确定它的存在,但是应注意不能无限的进行等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时判断。

(5)若CPU读到了数据线上的低电平“0”后,还要做延时,其延时的时间从发出的高电平算起    (第(3)步的时间算起)最少要480微妙。

(二)DS18B20写操作

(1)数据线先置低电平“0”

(2)延时15微妙。

(3)按从低位到高位的顺序发送数据(一次只发送一位)。

(4)延时60微妙。

(5)将数据线拉到高电平。

(6)重复1~5步骤,直到发送完整的字节。

(7)最后将数据线拉高。

(三)DS18B20读操作

(1)将数据线拉低“0”。

(2)延时1微妙。(一般用i++)

(3)将数据线拉高“1”,释放总线准备读数据。

(4)延时10微妙。(一般用i++)

(5)读数据线的状态得到1个状态位,并进行数据处理。

(6)延时45微妙。

(7)重复1~7步骤,直到读完一个字节。

         结束啦!!!



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