• DS18B20温度传感器使用介绍


    DS18B20温度传感器

    DS18B20介绍

    DS18B20是一种常见的数字温度传感器,其控制命令和数据都是以数字信号的方式输入输出,相比较于模拟温度传感器,具有功能强大、硬件简单、易扩展、抗干扰性强等特点
    测温范围:-55°C 到 +125°C
    通信接口:1-Wire(单总线)
    其它特征:可形成总线结构、内置温度报警功能、可寄生供电VCC都不用接,直接信号线加GND线就可以通信

    模拟温度传感器:热敏电阻,可通过温度的变化改变电阻值,一般再接一个分压电阻,串联到VCC和GND之间,需要用AD转换芯片将模拟信号转换为数字信号才能供单片机使用

    DS18B20内部集成了模拟温度传感器所需的电路,其内部也相当于有个小芯片,将模拟信号处理成数字信号后存到RAM中,再通过引脚,将信号传给单片机使用

    引脚及应用电路

    引脚功能
    VDD电源(3.0V ~ 5.5V)
    GND电源地
    DQ单总线接口

    在这里插入图片描述

    内部结构框图

    在这里插入图片描述

    1. 如果使用寄生供电,则需要外加强上拉驱动
    2. VDD电源检测,当没有接VCC时,会调整内部状态,使用寄生供电方式
    3. 64-BIT ROM:作为器件地址,用于总线通信的寻址
      SCRATCHPAD(暂存器):用于总线的数据交互
      EEPROM:用于保存温度触发阈值和配置参数

    存储器结构

    在这里插入图片描述

    DS18B20操作流程

    初始化:从机复位,主机判断从机是否响应
    ROM操作:ROM指令+本指令需要的读写操作
    功能操作:功能指令+本指令需要的读写操作

    ROM指令功能指令
    SEARCH ROM [F0h](搜索ROM)CONVERT T [44h](温度变换,启动温度传感器读取温度放到RAM中)
    READ ROM [33h](读ROM)WRITE SCRATCHPAD [4Eh](写RAM,加某个地址后,把数据写入到RAM中)
    MATCH ROM [55h](匹配ROM,发送该指令后会紧接着发送ROM地址,用于多个设备)READ SCRATCHPAD [BEh](读RAM,可以只读取RAM前两位的温度值,后续的不读取)
    SKIP ROM [CCh](跳过ROM,只有一个设备时使用)COPY SCRATCHPAD [48h](复制暂存器,调用该指令后会将RAM Byte2,3,4的值写入到EEPROM中,掉电不丢失)
    ALARM SEARCH [ECh](报警ROM)RECALL E2 [B8h](将EEPROM的值读取到RAM对应地址处)
    READ POWER SUPPLY [B4h](判断是否是寄生供电)

    DS18B20数据帧

    温度变换:初始化→跳过ROM →开始温度变换

    在这里插入图片描述

    #include "OneWire.h"		//该头文件在单总线部分
    
    #define SKIP_ROM 			0xCC
    #define CONVERT_T 			0x44
    #define READ_SCRATCHPAD 	 0xBE
    /**
      * @brief DS18B20温度转换,即将温度传感器的值读入到RAM中
      * @param无
      * @retval无
      */
    void DS18B20_ConvertT(void)
    {
    	OneWire_Init();
    	OneWire_SendByte(SKIP_ROM);		//单总线发送一个字节地址
    	OneWire_SendByte(CONVERT_T);
    }
    
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    温度读取:初始化→跳过ROM →读暂存器→连续的读操作

    在这里插入图片描述

    /**
      * @brief读取温度供main函数使用
      * @param无
      * @retval返回浮点型的温度值
      */
    float DS18B20_ReadT()
    {
    	unsigned char TLSB,TMSB;
    	unsigned int temp;
    	float T;
    	OneWire_Init();
    	OneWire_SendByte(SKIP_ROM);
    	OneWire_SendByte(READ_SCRATCHPAD);
    	TLSB = OneWire_ReceiveByte();		//接收温度低位
    	TMSB = OneWire_ReceiveByte();		//接收温度高位
    	temp = (TMSB<<8)|TLSB;		//组成一个16位的数值
    	
    	/*因为LS BYTE的最低位应该是BIT4,BIT3~0都是小数位,而temp的值是把小数位当成了整数了
    	导致整个有效数值向左移动了4位,要将4位小数也显示出来,temp就要除以16.0,因为不是除以
    	16,所以小数位也是保留了下来*/
    	
    	T = temp /16.0;
    	return T;
    }
    
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    温度存储格式

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    温度数据都是以补码的形式存储的,读取时要进行转换,特别是负数

    实例所用的知识点:

    1.动态扫描按键,一直按着按键不放,DS18B20依然能检测温度并显示

    2.最高值和最低值存储在E2PROM中,断电后仍能读取

    main函数中使用

    #include <REGX52.H>
    #include "DS18B20.h"
    #include "LCD1602.h"
    unsigned char receive;
    float temperature;
    
    void main()
    {
    	LCD_Init();
    	LCD_ShowString(1,1,"Temperature");
    	DS18B20_ConvertT();				//先进行温度转换
    	Delay1ms(1000);					//延时1秒,避免下面读取温度时会闪一下出现默认的温度值
    	while(1)
    	{
             DS18B20_ConvertT();		//在循环中不断进行温度转换,将温度值读到DS18B20的RAM中
    		temperature = DS18B20_ReadT();		//从RAM中读读取温度值
    		if(temperature < 0)				   //如果温度是负数
    		{
    			LCD_ShowChar(2,1,'-');
    			temperature = -temperature;		//转为正数
    		}
    		else
    		{
    			LCD_ShowChar(2,1,'+');
    		}
    		LCD_ShowNum(2,2,temperature,3);
    		LCD_ShowChar(2,5,'.');
    		/*因为要在LCD1602上显示小数,但没有显示小数的函数,
    		且小数也不能通过求余得出,所以要将数值乘以10000,
    		强转为unsigned long,再求余10000,得出小数部分,
    		整数和小数分开显示(如果想输出两位小数,则*100后%)*/
    		LCD_ShowNum(2,6,(unsigned long)(temperature*10000)%10000,4);
    	}
    }
    
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_46251230/article/details/125347528