基于單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  目 錄</b></p><p>  1 設(shè)計(jì)內(nèi)容及性能指標(biāo)…………………………………………………………3</p><p>  2系統(tǒng)框架…………………………………………………………4</p><p>  3系統(tǒng)器件選擇……………………………………………………………………5</p><p>

2、  3.1 單片機(jī)的選擇……………………………………………………………………5</p><p>  3.2 89S51引腳介紹…………………………………………………5</p><p>  3.3溫度傳感器的選擇…………………………………………………6</p><p>  4 硬件設(shè)計(jì)電路…………………………………………………………………………13</p>

3、<p>  4.1顯示電路…………………………………………………………………………14</p><p>  4.2 溫度檢測(cè)電路…………………………………………………………………………14</p><p>  4.3 溫度報(bào)警電路…………………………………………………………………………16</p><p>  5軟件設(shè)計(jì)…………………………………………

4、……………………………………17</p><p>  5.1 概述… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 17</p><p>  5.2主程序模塊… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 17</p><p>  5.3各模塊流程設(shè)計(jì)… … … … …

5、 … … … … … … … … … … … … … … … 18</p><p>  6.源程序…………………………………………………………………………22</p><p>  附錄1:參考文獻(xiàn)………………………………………………………………34</p><p>  附錄2:元件清單 ………………………………………………………35</p>&l

6、t;p>  附錄3: 電氣原理圖………………………………………………………………36</p><p><b>  摘要</b></p><p>  隨著人們生活水平的不斷提高,單片機(jī)控制無(wú)疑是人們追求的目標(biāo)之一,它所給人帶來(lái)的方便也是不可否定的,其中數(shù)字溫度計(jì)就是一個(gè)典型的例子,但人們對(duì)它的要求越來(lái)越高,要為現(xiàn)代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的設(shè)施就需要從

7、數(shù)單片機(jī)技術(shù)入手,一切向著數(shù)字化控制,智能化控制方向發(fā)展。隨著時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)已經(jīng)普及到我們生活,工作,科研,各個(gè)領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種比較成熟的技術(shù),單片機(jī)已經(jīng)在測(cè)控領(lǐng)域中獲得了廣泛的應(yīng)用</p><p>  本設(shè)計(jì)所介紹的數(shù)字溫度計(jì)與傳統(tǒng)的溫度計(jì)相比,具有讀數(shù)方便,測(cè)溫范圍廣,測(cè)溫準(zhǔn)確,其輸出溫度采用數(shù)字顯示,該設(shè)計(jì)控制器使用單片機(jī)AT89S51,測(cè)溫傳感器使用DS18B20,用LCD數(shù)碼管以串口傳送

8、數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)溫度顯示,能準(zhǔn)確達(dá)到以上要求。</p><p>  關(guān)鍵詞 AT89S51 單片機(jī) 傳感器 DS18B20</p><p>  1 設(shè)計(jì)內(nèi)容及性能指標(biāo)</p><p>  本設(shè)計(jì)主要是介紹了單片機(jī)控制下的溫度檢測(cè)系統(tǒng),詳細(xì)介紹了其硬件和軟件設(shè)計(jì),并對(duì)其各功能模塊做了詳細(xì)介紹,其主要功能和指標(biāo)如下:</p><p>  

9、●利用溫度傳感器(DS18B20)測(cè)量某一點(diǎn)環(huán)境溫度</p><p>  ●測(cè)量范圍為-50℃~+150℃,精度為±0.5℃</p><p>  ●用液晶進(jìn)行實(shí)際溫度值顯示</p><p>  ●能夠根據(jù)需要方便設(shè)定上下限報(bào)警溫度</p><p><b>  2系統(tǒng)框架</b></p><p

10、>  采用數(shù)字溫度芯片DS18B20 測(cè)量溫度,輸出信號(hào)全數(shù)字化。便于單片機(jī)處理及控制,省去傳統(tǒng)的測(cè)溫方法的很多外圍電路。且該芯片的物理化學(xué)性很穩(wěn)定,它能用做工業(yè)測(cè)溫元件,此元件線形較好。在0—100 攝氏度時(shí),最大線形偏差小于1 攝氏度。DS18B20 的最大特點(diǎn)之一采用了單總線的數(shù)據(jù)傳輸,由數(shù)字溫度計(jì)DS18B20和微控制器AT89S51構(gòu)成的溫度測(cè)量裝置,它直接輸出溫度的數(shù)字信號(hào),可直接與計(jì)算機(jī)連接。這樣,測(cè)溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就比

11、較簡(jiǎn)單,體積也不大。采用51 單片機(jī)控制,軟件編程的自由度大,可通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)各種各樣的算術(shù)算法和邏輯控制,而且體積小,硬件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,安裝方便。既可以單獨(dú)對(duì)多DS18B20</p><p>  控制工作,還可以與PC 機(jī)通信上傳數(shù)據(jù),另外AT89S51 在工業(yè)控制上也有著廣泛的應(yīng)用,編程技術(shù)及外圍功能電路的配合使用都很成熟。</p><p>  該系統(tǒng)利用AT89S51芯片控制溫度傳感器DS

12、18B20進(jìn)行實(shí)時(shí)溫度檢測(cè)并顯示,能夠?qū)崿F(xiàn)快速測(cè)量環(huán)境溫度,并可以根據(jù)需要設(shè)定上下限報(bào)警溫度。該系統(tǒng)擴(kuò)展性非常強(qiáng),它可以在設(shè)計(jì)中加入時(shí)鐘芯片DS1302以獲取時(shí)間數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)處理同時(shí)顯示時(shí)間,并可以利用AT24C16芯片作為存儲(chǔ)器件,以此來(lái)對(duì)某些時(shí)間點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ),利用鍵盤來(lái)進(jìn)行調(diào)時(shí)和溫度查詢,獲得的數(shù)據(jù)可以通過(guò)MAX232芯片與計(jì)算機(jī)的RS232接口進(jìn)行串口通信,方便的采集和整理時(shí)間溫度數(shù)據(jù)。</p><p&

13、gt;  圖 3.3 系統(tǒng)框圖 </p><p><b>  3系統(tǒng)器件選擇</b></p><p>  3.1 單片機(jī)的選擇</p><p>  AT89S51 是CMOS8 位單片機(jī),它集 Flash 程序存儲(chǔ)器既可在線編程(ISP),也可用傳統(tǒng)方法進(jìn)行編程,所以低價(jià)位 AT89S51單片機(jī)可為提供許多高性價(jià)比的應(yīng)用場(chǎng)合,可靈活應(yīng)用于各種控

14、制領(lǐng)域,對(duì)于簡(jiǎn)單的測(cè)溫系統(tǒng)已經(jīng)足夠。單片機(jī)AT89S51 具有低電壓供電和體積小等特點(diǎn),四個(gè)端口只需要兩個(gè)口就能滿足電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需要,很適合便攜手持式產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用系統(tǒng)可用二節(jié)電池供電。主要特性如下</p><p>  ●與MCS-51 兼容</p><p>  ●4K字節(jié)可編程閃爍存儲(chǔ)器</p><p>  ●壽命:1000寫/擦循環(huán)</p>&l

15、t;p>  ●數(shù)據(jù)保留時(shí)間:10年</p><p>  ●全靜態(tài)工作:0Hz-24Hz</p><p>  ●三級(jí)程序存儲(chǔ)器鎖定</p><p>  ●128*8位內(nèi)部RAM</p><p>  ●32可編程I/O線</p><p>  ●兩個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器</p><p>  ●5

16、個(gè)中斷源 圖 4.1 AT89S51單片機(jī)引腳圖</p><p><b>  ●可編程串行通道</b></p><p>  ●低功耗的閑置和掉電模式</p><p>  ●片內(nèi)振蕩器和時(shí)鐘電路 </p><p>  3.2 89S51 引腳功能介紹

17、 </p><p>  AT89S51 單片機(jī)為40 引腳雙列直插式封裝。 </p><p>  其引腳排列和邏輯符號(hào)如圖4.1 所示。</p><p>  各引腳功能簡(jiǎn)單介紹如下:</p><p>  ●VCC:供電電壓 </p&

18、gt;<p>  ●GND:接地 </p><p>  ●P0口:P0口為一個(gè)8位漏級(jí)開(kāi)路雙向I/O口,每個(gè)管腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P1口的管腳寫“1”時(shí),被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的第八位。在FLASH編程時(shí),P0口作為原碼輸入口,當(dāng)FLASH進(jìn)行校驗(yàn)時(shí),P0輸出原碼,此時(shí)P0外部

19、電位必須被拉高。</p><p>  ●P1口:P1口是一個(gè)內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入“1”后,電位被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時(shí),將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí),P1口作為第八位地址接收。</p><p>  ●P2口:P2口為一個(gè)內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖

20、器可接收,輸出4個(gè)TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時(shí),其管腳電位被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。作為輸入時(shí),P2口的管腳電位被外部拉低,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲(chǔ)器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行存取時(shí),P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時(shí),它利用內(nèi)部上拉的優(yōu)勢(shì),當(dāng)對(duì)外部八位地址數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫時(shí),P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗(yàn)時(shí)接收高八位地址信號(hào)和控制信號(hào)。<

21、;/p><p>  ●P3口:P3口管腳是8個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個(gè)TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。</p><p>  ●RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時(shí),要保持RST腳兩個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)間。</p><p>  ●ALE / PROG :當(dāng)訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器時(shí),地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位

22、字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時(shí),ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號(hào),此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對(duì)外部輸出的脈沖或用于定時(shí)目的。</p><p>  ●PSEN:外部程序存儲(chǔ)器的選通信號(hào)。在由外部程序存儲(chǔ)器取址期間,每個(gè)機(jī)器周期PSEN兩次有效。但在訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),這兩次有效的PSEN信號(hào)將不出現(xiàn)。</p><p>  ●EA/VPP:當(dāng)E

23、A保持低電平時(shí),訪問(wèn)外部ROM;注意加密方式1時(shí),EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)EA端保持高電平時(shí),訪問(wèn)內(nèi)部ROM。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。</p><p>  ●XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入。</p><p>  ●XTAL2:來(lái)自反向振蕩器的輸出。</p><p>  3.3溫度傳感器的選擇&l

24、t;/p><p>  由于傳統(tǒng)的熱敏電阻等測(cè)溫元件測(cè)出的一般都是電壓,再轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度,需要比較多的外部元件支持,且硬件電路復(fù)雜,制作成本相對(duì)較高。這里采用DALLAS公司的數(shù)字溫度傳感器DS18B20作為測(cè)溫元件。</p><p>  3.3.1 DS18B20的介紹</p><p>  DALLAS 最新單線數(shù)字溫度傳感器DS18B20是一種新型的“一線器件”,其

25、體積更小、更適用于多種場(chǎng)合、且適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)。DALLAS 半導(dǎo)體公司的數(shù)字化溫度傳感器DS18B20是世界上第一片支持“一線總線”接口的溫度傳感器。溫度測(cè)量范圍為-50~+150 攝氏度,可編程為9位~12 位轉(zhuǎn)換精度,測(cè)溫分辨率可達(dá)0.0625攝氏度,分辨率設(shè)定參數(shù)以及用戶設(shè)定的報(bào)警溫度存儲(chǔ)在EEPROM 中,掉電后依然保存。被測(cè)溫度用符號(hào)擴(kuò)展的16位數(shù)字量方式串行輸出;其工作電源既可以在遠(yuǎn)端引入,也可以采用寄生電源方式產(chǎn)生;

26、多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)到3 根或2 根線上,CPU只需一根端口線就能與諸多DS18B20 通信,占用微處理器的端口較少,可節(jié)省大量的引線和邏輯電路。因此用它來(lái)組成一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),具有線路簡(jiǎn)單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數(shù)字溫度計(jì),十分方便。</p><p>  DS18B20 的性能特點(diǎn)如下:</p><p>  ● 獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線

27、即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊</p><p>  ● DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測(cè)溫</p><p>  ● DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)</p><p>  ● 適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.0~5.5V,在寄生電源方式下

28、可由數(shù)據(jù)線供電</p><p>  ● 溫范圍-50℃~+150℃</p><p><b>  ● 零待機(jī)功耗</b></p><p>  ● 可編程的分辨率為9~12位,對(duì)應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)溫</p><p>  ● 在9位分辨率時(shí)最多在93.75ms

29、內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時(shí)最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快</p><p>  ● 用戶可定義報(bào)警設(shè)置</p><p>  ● 報(bào)警搜索命令識(shí)別并標(biāo)志超過(guò)程序限定溫度(溫度報(bào)警條件)的器件</p><p>  ● 測(cè)量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號(hào),以"一線總線"串行傳送給CPU,同時(shí)可傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯(cuò)能力&

30、lt;/p><p>  ● 負(fù)電壓特性,電源極性接反時(shí),溫度計(jì)不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作</p><p>  3.3.2 DS18B20 使用中的注意事項(xiàng)</p><p>  DS18B20 雖然具有測(cè)溫系統(tǒng)簡(jiǎn)單、測(cè)溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際應(yīng)用中也應(yīng)注意以下幾方面的問(wèn)題:</p><p>  ●DS18B20 從測(cè)溫結(jié)

31、束到將溫度值轉(zhuǎn)換成數(shù)字量需要一定的轉(zhuǎn)換時(shí)間,這是必須保證的,不然會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤的現(xiàn)象,使溫度輸出總是顯示85。</p><p>  ●在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),應(yīng)使電源電壓保持在5V 左右,若電源電壓過(guò)低,會(huì)使所測(cè)得的溫度精度降低。</p><p>  ●在對(duì)DS1820進(jìn)行讀寫編程時(shí),必須嚴(yán)格的保證讀寫時(shí)序,否則將無(wú)法讀取測(cè)溫結(jié)果。在使用PL/M、C等高級(jí)語(yǔ)言進(jìn)行系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)DS1820操

32、作部分最好采用匯編語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)。</p><p>  ●在DS18B20的有關(guān)資料中均未提及單總線上所掛DS18B20 數(shù)量問(wèn)題,容易使人誤認(rèn)為可以掛任意多個(gè)DS18B20,在實(shí)際應(yīng)用中并非如此,當(dāng)單總線上所掛DS18B20 超過(guò)8 個(gè)時(shí),就需要解決微處理器的總線驅(qū)動(dòng)問(wèn)題,這一點(diǎn)在進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要加以注意。</p><p>  ●在DS18B20測(cè)溫程序設(shè)計(jì)中,向DS18B20 發(fā)出溫

33、度轉(zhuǎn)換命令后,程序總要等待DS18B20的返回信號(hào),一旦某個(gè)DS18B20 接觸不好或斷線,當(dāng)程序讀該DS18B20 時(shí),將沒(méi)有返回信號(hào),程序進(jìn)入死循環(huán),這一點(diǎn)在進(jìn)行DS18B20硬件連接和軟件設(shè)計(jì)時(shí)也要給予一定的重視。</p><p>  3.3.3 DS18B20 內(nèi)部結(jié)構(gòu)</p><p>  圖為DS1820的內(nèi)部框圖,它主要包括寄生電源、溫度傳感器、64位激光ROM單線接口、存放中

34、間數(shù)據(jù)的高速暫存器(內(nèi)含便箋式RAM),用于存儲(chǔ)用戶設(shè)定的溫度上下限值的TH和TL觸發(fā)器存儲(chǔ)與控制邏輯、8位循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC)發(fā)生器等七部分。</p><p>  DS18B20采用3腳PR-35 封裝或8腳SOIC封裝,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖如圖 4.4所示</p><p>  圖 4.4 DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖</p><p>  64 b閃速ROM的結(jié)構(gòu)如下

35、:</p><p>  開(kāi)始8位是產(chǎn)品類型的編號(hào),接著是每個(gè)器件的惟一的序號(hào),共有48 位,最后8位是前面56 位的CRC 檢驗(yàn)碼,這也是多個(gè)DS18B20 可以采用一線進(jìn)行通信的原因。溫度報(bào)警觸發(fā)器TH和TL,可通過(guò)軟件寫入戶報(bào)警上下限。主機(jī)操作ROM的命令有五種,如表所列</p><p>  DS18B20 溫度傳感器的內(nèi)部存儲(chǔ)器還包括一個(gè)高速暫存RAM和一個(gè)非易失性的可電擦除的EE

36、RAM。高速暫存RAM 的結(jié)構(gòu)為8字節(jié)的存儲(chǔ)器,結(jié)構(gòu)如圖 4.5所示。 </p><p>  圖 4.5 高速暫存RAM結(jié)構(gòu)圖</p><p>  前2個(gè)字節(jié)包含測(cè)得的溫度信息,第3和第4字節(jié)TH和TL的拷貝,是易失的,每次上電復(fù)位時(shí)被刷新。第5個(gè)字節(jié),為配置寄存器,它的內(nèi)容用于確定溫度值的數(shù)字轉(zhuǎn)換分辨率。DS18B20工作時(shí)寄存器中的分辨率轉(zhuǎn)換為相應(yīng)精度的

37、溫度數(shù)值。</p><p>  LSB MSB</p><p>  當(dāng)DS18B20接收到溫度轉(zhuǎn)換命令后,開(kāi)始啟動(dòng)轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換完成后的溫度值就以16位帶符號(hào)擴(kuò)展的二進(jìn)制補(bǔ)碼形式存儲(chǔ)在高速暫存存儲(chǔ)器的第1,2字節(jié)。單片機(jī)可通過(guò)單線接口讀到該數(shù)據(jù),讀取時(shí)低位在前,高位在后,數(shù)據(jù)格

38、式以0.062 5 ℃/LSB形式表示。溫度值格式如下:</p><p>  這是12位轉(zhuǎn)化后得到的12位數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在18B20的兩個(gè)8比特的RAM中,二進(jìn)制中的前面5位是符號(hào)位,如果測(cè)得的溫度大于0,這5位為0,只要將測(cè)到的數(shù)值乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測(cè)到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度。圖中,S表示位。對(duì)應(yīng)的溫度計(jì)算:當(dāng)符號(hào)位S=0時(shí),表示測(cè)得的溫度

39、植為正值,直接將二進(jìn)制位轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制;當(dāng)S=1時(shí),表示測(cè)得的溫度植為負(fù)值,先將補(bǔ)碼變換為原碼,再計(jì)算十進(jìn)制值。例如+125℃的數(shù)字輸出為07D0H,+25.0625℃的數(shù)字輸出為0191H,-25.0625℃的數(shù)字輸出為FF6FH,-55℃的數(shù)字輸出為FC90H。</p><p>  DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換后,就把測(cè)得的溫度值與RAM中的TH、TL字節(jié)內(nèi)容作比較,若T>TH或T<TL,則將該器件內(nèi)

40、的告警標(biāo)志置位,并對(duì)主機(jī)發(fā)出的告警搜索命令作出響應(yīng)。因此,可用多只DS18B20同時(shí)測(cè)量溫度并進(jìn)行告警搜索。</p><p>  在64位ROM的最高有效字節(jié)中存儲(chǔ)有循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC)。主機(jī)根據(jù)ROM的前 56位來(lái)計(jì)算CRC值,并和存入DS18B20中的CRC值做比較,以判斷主機(jī)收到的ROM數(shù) 據(jù)是否正確。</p><p>  3.3.4 DS18B20測(cè)溫原理</p>

41、<p>  DS18B20的測(cè)溫原理如圖2所示,圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度的影響很小用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號(hào)送給減法計(jì)數(shù)器1,高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其震蕩頻率明顯改變,所產(chǎn)生的信號(hào)作為減法計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入,圖中還隱含著計(jì)數(shù)門,當(dāng)計(jì)數(shù)門打開(kāi)時(shí),DS18B20就對(duì)低溫度系數(shù)振蕩器產(chǎn)生的時(shí)鐘脈沖后進(jìn)行計(jì)數(shù),進(jìn)而完成溫度測(cè)量.計(jì)數(shù)門的開(kāi)啟時(shí)間由高溫度系數(shù)振蕩器來(lái)決定,每次測(cè)量前,首先將50 ℃所對(duì)應(yīng)的基數(shù)分別置入減法

42、計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器中,減法計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在50 ℃所對(duì)應(yīng)的一個(gè)基數(shù)值。</p><p>  減法計(jì)數(shù)器1對(duì)低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)減法計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時(shí)溫度寄存器的值將加1,減法計(jì)數(shù)器 1的預(yù)置將重新被裝入,減法計(jì)數(shù)器1重新開(kāi)始對(duì)低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到減法計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時(shí),停止溫度寄存器值的累加,此時(shí)溫度寄存器中的數(shù)值即為所測(cè)溫圖2中的斜率累加

43、器用于補(bǔ)償和修正測(cè)溫過(guò)程中的非線性其輸出用,于修正減法計(jì)數(shù)器的預(yù)置值,只要計(jì)數(shù)門仍未關(guān)閉就重復(fù)上述過(guò)程,直至溫度寄存器值達(dá)到被測(cè)溫度值,這就是DS18B20的測(cè)溫原理。另外,由于DS18B20單線通信功能是分時(shí)完成的,他有嚴(yán)格的時(shí)隙概念,因此讀寫時(shí) 序很重要。系統(tǒng)對(duì)DS18B20的各種操作必須按協(xié)議進(jìn)行。操作協(xié)議為:初始化DS18B20 (發(fā)復(fù)位脈沖)→發(fā)ROM功能命令→發(fā)存儲(chǔ)器操作命令→處理數(shù)據(jù)。</p>&l

44、t;p>  圖(2) DS18B20測(cè)溫原理圖</p><p>  3.3.5 提高DS1820測(cè)溫精度的途徑 </p><p>  1 .DS1820高精度測(cè)溫的理論依據(jù)</p><p>  DS1820正常使用時(shí)的測(cè)溫分辨率為0.5℃,這對(duì)于水輪發(fā)電機(jī)組軸瓦溫度監(jiān)測(cè)來(lái)講略顯不足,在對(duì)DS1820測(cè)溫原理詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上,我們采取直接讀取DS1820內(nèi)部暫存

45、寄存器的方法,將DS1820的測(cè)溫分辨率提高到0.1℃~0.01℃.</p><p>  DS1820內(nèi)部暫存寄存器的分布如表1所示,其中第7字節(jié)存放的是當(dāng)溫度寄存器停止增值時(shí)計(jì)數(shù)器1的計(jì)數(shù)剩余值,第8字節(jié)存放的是每度所對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)值,這樣,我們就可以通過(guò)下面的方法獲得高分辨率的溫度測(cè)量結(jié)果。首先用DS1820提供的讀暫存寄存器指令(BEH)讀出以0.5℃為分辨率的溫度測(cè)量結(jié)果,然后切去測(cè)量結(jié)果中的最低有效位(LS

46、B),得到所測(cè)實(shí)際溫度整數(shù)部分T整數(shù),然后再用BEH指令讀取計(jì)數(shù)器1的計(jì)數(shù)剩余值M剩余和每度計(jì)數(shù)值M每度,考慮到DS1820測(cè)量溫度的整數(shù)部分以0.25℃、0.75℃為進(jìn)位界限的關(guān)系,實(shí)際溫度T實(shí)際可用下式計(jì)算得到:T實(shí)際=(T整數(shù)-0.25℃)+(M每度-M剩余)/M每度。</p><p>  表1 DS18B20暫存寄存器分布</p><p>  該字節(jié)各位的定義如下:</p&g

47、t;<p>  低5位一直都是1,TM是測(cè)試模式位,用于設(shè)置DS18B20在工作模式還是在測(cè)試模式。在DS18B20出廠時(shí)該位被設(shè)置為0,用戶不要去改動(dòng),R1和R0決定溫度轉(zhuǎn)換的精度位數(shù),即是來(lái)設(shè)置分辨率,如表1所示(DS18B20出廠時(shí)被設(shè)置為12位)。 表2 R1和R2模式表</p><p>  由表1可見(jiàn),設(shè)定的分辨率越高,所需要的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)間就越長(zhǎng)

48、。因此,在實(shí)際應(yīng)用中要在分辨率和轉(zhuǎn)換時(shí)間權(quán)衡考慮。高速暫存存儲(chǔ)器除了配置寄存器外,還有其他8個(gè)字節(jié)組成,其分配如下所示。其中溫度信息(第1,2字節(jié))、TH和TL值第3,4字節(jié)、第6~8字節(jié)未用,表現(xiàn)為全邏輯1;第9字節(jié)讀出的是前面所有8個(gè)字節(jié)的CRC碼,可用來(lái)保證通信正確。</p><p>  根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過(guò)三個(gè)步驟:每一次讀寫之前 都要對(duì)DS

49、18B20進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令,這樣才能對(duì)DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放,DS18B20收到信號(hào)后等待16~60微秒左右,后發(fā)出60~240微秒的存在低脈沖,主CPU收到此信號(hào)表示復(fù)位成功。</p><p>  2 .測(cè)量數(shù)據(jù)比較</p><p>  表2為采用直接讀取測(cè)溫結(jié)果方法和采用計(jì)算方法得到的測(cè)

50、溫?cái)?shù)據(jù)比較,通過(guò)比較可以看出,計(jì)算方法在DS1820測(cè)溫中不僅是可行的,也可以大大的提高DS1820的測(cè)溫分率。表3 DS18B20 直度測(cè)溫結(jié)果與計(jì)算測(cè)溫結(jié)果數(shù)據(jù)比較</p><p><b>  4 硬件設(shè)計(jì)電路</b></p><p>  溫度計(jì)電路設(shè)計(jì)原理圖如圖5.1所示,控制器使用單片機(jī)AT89C2051,溫度計(jì)傳感器使用DS18B20,用液晶實(shí)現(xiàn)溫度顯示。

51、本溫度計(jì)大體分三個(gè)工作過(guò)程。首先,由DS18820溫度傳感器芯片測(cè)量當(dāng)前的溫度,并將結(jié)果送入單片機(jī)。然后,通過(guò)AT89S51單片機(jī)芯片對(duì)送來(lái)的測(cè)量溫度讀數(shù)進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換,井將此結(jié)果送入液晶顯示模塊。最后,SMC1602A芯片將送來(lái)的值顯示于顯示屏上。 由圖1可看到,本電路主要由DSl8820溫度傳感器芯片、SMCl602A液晶顯示模塊芯片和AT89S51單片機(jī)芯片組成。其中,DSI8B20溫度傳感器芯片采用“一線制”與單片機(jī)相

52、連,它獨(dú)立地完成溫度測(cè)量以及將溫度測(cè)量結(jié)果送到單片機(jī)的工作。</p><p><b>  4.1 顯示電路</b></p><p>  顯示電路采用SMCI602A液晶顯示模塊芯片該芯片可顯示16×2個(gè)字符,比以前的七段數(shù)碼管LED顯示器在顯示字符的數(shù)量上要多得多。另外,由于SMCl602芯片編程比較簡(jiǎn)單,界面直觀,因此更加易于使用者操作和觀測(cè)。SMCl60

53、2A芯片的接口信號(hào)說(shuō)明如表1所列。表1 SMCl602A芯片的接口信號(hào)說(shuō)明</p><p>  4.2 溫度檢測(cè)電路</p><p>  DS18B20 最大的特點(diǎn)是單總線數(shù)據(jù)傳輸方式,DS18B20 的數(shù)據(jù)I/O 均由同一條線來(lái)完成。DS18B20 的電源供電方式有2 種: 外部供電方式和寄生電源方式。工作于寄生電源方式時(shí), VDD 和GND 均接地, 他在需要遠(yuǎn)程溫度探測(cè)和空間受限的

54、場(chǎng)合特別有用, 原理是當(dāng)1 W ire 總線的信號(hào)線DQ 為高電平時(shí), 竊取信號(hào)能量給DS18B20 供電, 同時(shí)一部分能量給內(nèi)部電容充電, 當(dāng)DQ為低電平時(shí)釋放能量為DS18B20 供電。但寄生電源方式需要強(qiáng)上拉電路, 軟件控制變得復(fù)雜(特別是在完成溫度轉(zhuǎn)換和拷貝數(shù)據(jù)到E2PROM 時(shí)) , 同時(shí)芯片的性能也有所降低。因此, 在條件允許的場(chǎng)合, 盡量采用外供電方式。無(wú)論是內(nèi)部寄生電源還是外部供電,I/O口線要接5KΩ左右的上拉電。在這

55、里采用前者方式供電。DS18B20與芯片連接電路如圖 5.2所示:</p><p>  圖 5.2 DS18B20與單片機(jī)的連接</p><p>  外部電源供電方式是DS18B20最佳的工作方式,工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng),而且電路也比較簡(jiǎn)單,可以開(kāi)發(fā)出穩(wěn)定可靠的多點(diǎn)溫度監(jiān)控系統(tǒng)。使用外部電源供電方式,畢竟比寄生電源方式只多接一根VCC引線。在外接電源方式下,可以充分發(fā)揮DS18B20寬

56、電源電壓范圍的優(yōu)點(diǎn),即使電源電壓VCC 降到3V 時(shí),依然能夠保證溫度量精度。</p><p>  由于DS18B20 只有一根數(shù)據(jù)線,因此它和主機(jī)(單片機(jī))通信是需要串行通信,而AT89S51 有兩個(gè)串行端口,所以可以不用軟件來(lái)模擬實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)單線接口訪問(wèn)DC18B20 必須遵循如下協(xié)議:初始化、ROM 操作命令、存儲(chǔ)器操作命令和控制操作。要使傳感器工作,一切處理均嚴(yán)格按照時(shí)序。</p><p

57、>  主機(jī)發(fā)送(Tx)--復(fù)位脈沖(最短為480μs 的低電平信號(hào))。接著主機(jī)便釋放此線并進(jìn)入接收方式(Rx)??偩€經(jīng)過(guò)4.7K的上拉電阻被拉至高電平狀態(tài)。在檢測(cè)到I/O 引腳上的上升沿之后,DS18B20 等待15~60μs,并且接著發(fā)送脈沖(60~240μs 的低電平信號(hào))。然后以存在復(fù)位脈沖表示DS18B20 已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)送或接收,然后給出正確的ROM 命令和存儲(chǔ)操作命令的數(shù)據(jù)。DS18B20 通過(guò)使用時(shí)間片來(lái)讀出和寫入數(shù)據(jù)

58、,時(shí)間片用于處理數(shù)據(jù)位和進(jìn)行何種指定操作的命令。它有寫時(shí)間片和讀時(shí)間片兩種:</p><p>  寫時(shí)間片:當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù)線從邏輯高電平拉至邏輯低電平時(shí),產(chǎn)生寫時(shí)間片。有兩種類型的寫時(shí)間片:寫1 時(shí)間片和寫0 時(shí)間片。所有時(shí)間片必須有60 微秒的持續(xù)期,在各寫周期之間必須有最短為1微秒的恢復(fù)時(shí)間.</p><p>  讀時(shí)間片:從DS18B20 讀數(shù)據(jù)時(shí),使用讀時(shí)間片。當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù)線從邏輯高

59、電平拉至邏輯低電平時(shí)產(chǎn)生讀時(shí)間片。數(shù)據(jù)線在邏輯低電平必須保持至少1 微秒;來(lái)自DS18B20 的輸出數(shù)據(jù)在時(shí)間下降沿之后的15 微秒內(nèi)有效。為了讀出從讀時(shí)間片開(kāi)始算起15微秒的狀態(tài),主機(jī)必須停止把引腳驅(qū)動(dòng)拉至低電平。在時(shí)間片結(jié)束時(shí),I/O 引腳經(jīng)過(guò)外部的上拉電阻拉回高電平,所有讀時(shí)間片的最短持續(xù)期為60 微秒,包括兩個(gè)讀周期間至少1μs 的恢復(fù)時(shí)間。</p><p>  一旦主機(jī)檢測(cè)到DS18B20 的存在,它便

60、可以發(fā)送一個(gè)器件ROM 操作命令。所有ROM 操作命令均為8位長(zhǎng)。</p><p>  所有的串行通訊,讀寫每一個(gè)bit 位數(shù)據(jù)都必須嚴(yán)格遵守器件的時(shí)序邏輯來(lái)編程,同時(shí)還必須遵守總線命令序列,對(duì)單總線的DS18B20 芯片來(lái)說(shuō),訪問(wèn)每個(gè)器件都要遵守下列命令序列:首先是初始化;其次執(zhí)行ROM 命令;最后就是執(zhí)行功能命令(ROM 命令和功能命令后面以表格形式給出)。如果出現(xiàn)序列混亂,則單總線器件不會(huì)響應(yīng)主機(jī)。當(dāng)然,搜

61、索ROM命令和報(bào)警搜索命令,在執(zhí)行兩者中任何一條命令之后,要返回初始化。</p><p>  基于單總線上的所有傳輸過(guò)程都是以初始化開(kāi)始的,初始化過(guò)程由主機(jī)發(fā)出的復(fù)位脈沖和從機(jī)響應(yīng)的應(yīng)答脈沖組成。應(yīng)答脈沖使主機(jī)知道,總線上有從機(jī),且準(zhǔn)備就緒。</p><p>  在主機(jī)檢測(cè)到應(yīng)答脈沖后,就可以發(fā)出ROM 命令。這些命令與各個(gè)從機(jī)設(shè)備的唯一64 位ROM 代碼相關(guān)。在主機(jī)發(fā)出ROM命令,以訪

62、問(wèn)某個(gè)指定的DS18B20,接著就可以發(fā)出DS18B20支持的某個(gè)功能命令。這些命令允許主機(jī)寫入或讀出DS18B20便箋式RAM、啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換。軟件實(shí)現(xiàn)DS18B20的工作嚴(yán)格遵守單總線協(xié)議:</p><p>  (1)主機(jī)首先發(fā)出一個(gè)復(fù)位脈沖,信號(hào)線上的DS18B20 器件被復(fù)位。</p><p>  (2)接著主機(jī)發(fā)送ROM命令,程序開(kāi)始讀取單個(gè)在線的芯片ROM編碼并保存在單片機(jī)數(shù)據(jù)存

63、儲(chǔ)器中,把用到的DS18B20 的ROM 編碼離線讀出,最后用一個(gè)二維數(shù)組保存ROM 編碼,數(shù)據(jù)保存在X25043中。</p><p>  (3)系統(tǒng)工作時(shí),把讀取了編碼的DS18B20 掛在總線上。發(fā)溫度轉(zhuǎn)換命令,再總線復(fù)位。</p><p>  (4)然后就可以從剛才的二維數(shù)組匹配在線的溫度傳感器,隨后發(fā)溫度讀取命令就可以獲得對(duì)應(yīng)的度值了。</p><p>  

64、在主機(jī)初始化過(guò)程,主機(jī)通過(guò)拉低單總線至少480us,來(lái)產(chǎn)生復(fù)位脈沖。接著,主機(jī)釋放總線,并進(jìn)入接收模式。當(dāng)總線被釋放后,上拉電阻將單總線拉高。在單總線器件檢測(cè)到上升沿后,延時(shí)15~60us,接著通過(guò)拉低總線60~240us,以產(chǎn)生應(yīng)答脈沖。</p><p>  寫時(shí)序均起始于主機(jī)拉低總線,產(chǎn)生寫1 時(shí)序的方式:主機(jī)在拉低總線后,接著必須在15us之內(nèi)釋放總線。產(chǎn)生寫0 時(shí)序的方式:在主機(jī)拉低總線后,只需在整個(gè)時(shí)序

65、期間保持低電平即可(至少60us)。在寫字節(jié)程序中的寫一個(gè)bit 位的時(shí)候,沒(méi)有按照通常的分別寫0時(shí)序和寫1 時(shí)序,而是把兩者結(jié)合起來(lái),當(dāng)主機(jī)拉低總線后在15us 之內(nèi)將要寫的位c 給DO:如果c 是高電平滿足15us 內(nèi)釋放總線的要求,如果c是低電平,則DO=c這條語(yǔ)句仍然是把總線拉在低電平,最后都通過(guò)延時(shí)58us 完成一個(gè)寫時(shí)序(寫時(shí)序0或?qū)憰r(shí)序1)過(guò)程。</p><p>  寫時(shí)間時(shí)序:當(dāng)主機(jī)把數(shù)據(jù)從邏輯高

66、電平拉到邏輯低電平的時(shí)候,寫時(shí)間隙開(kāi)始。有兩種寫時(shí)間隙,寫1 時(shí)間隙和寫0 時(shí)間隙。所有寫時(shí)間隙必須最少持續(xù)60μs,包括兩個(gè)寫周期至少1μs 的恢復(fù)時(shí)間。I/O線電平變低后,DS18B20 在一個(gè)15μs 到60μs 的窗口內(nèi)對(duì)I/O 線采樣。如果線上事高電平,就是寫1,如果是低電平,就是寫0。主機(jī)要生成一個(gè)寫時(shí)間隙,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平然后釋放,在寫時(shí)間隙開(kāi)始后的15μs 內(nèi)允許數(shù)據(jù)線拉到高電平。主機(jī)要生成一個(gè)寫0 時(shí)間隙,必須把

67、數(shù)據(jù)線拉到低電平并保存60μs。</p><p>  每個(gè)讀時(shí)隙都由主機(jī)發(fā)起,至少拉低總線1us,在主機(jī)發(fā)起讀時(shí)序之后,單總線器件才開(kāi)始在總線上發(fā)送0 或1。所有讀時(shí)序至少需要60us。</p><p><b>  4.3溫度報(bào)警電路</b></p><p>  本此設(shè)計(jì)可以采用發(fā)光二級(jí)管報(bào)警電路,如過(guò)需要報(bào)警,則只需將相應(yīng)位置1,當(dāng)參數(shù)判斷完

68、畢后,再看報(bào)警模型單元ALARM 的內(nèi)容是否與預(yù)設(shè)一樣,如不一樣,則發(fā)光報(bào)警。但本次設(shè)計(jì)采軟件處理報(bào)警,利用有源蜂鳴器進(jìn)行報(bào)警輸出,采用直流供電。當(dāng)所測(cè)溫度超過(guò)獲低于所預(yù)設(shè)的溫度時(shí),數(shù)據(jù)口相應(yīng)拉高電平,報(bào)警輸出。報(bào)警電路硬件連接見(jiàn)圖 5.10。</p><p>  圖 5.10蜂鳴器電路連接圖</p><p><b>  5 軟件設(shè)計(jì)</b></p>&

69、lt;p><b>  5.1 概述</b></p><p>  整個(gè)系統(tǒng)的功能是由硬件電路配合軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)硬件基本定型后,軟件的功能也就基本定下來(lái)了。從軟件的功能不同可分為兩大類:一是監(jiān)控軟件(主程序),它是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,專門用來(lái)協(xié)調(diào)各執(zhí)行模塊和操作者的關(guān)系。二是執(zhí)行軟件(子程序),它是用來(lái)完成各種實(shí)質(zhì)性的功能如測(cè)量、計(jì)算、顯示、通訊等。每一個(gè)執(zhí)行軟件也就是一個(gè)小的功能執(zhí)行模

70、塊。這里將各執(zhí)行模塊一一列出,并為每一個(gè)執(zhí)行模塊進(jìn)行功能定義和接口定義。各執(zhí)行模塊規(guī)劃好后,就可以規(guī)劃監(jiān)控程序了。首先要根據(jù)系統(tǒng)的總體功能選擇一種最合適的監(jiān)控程序結(jié)構(gòu),然后根據(jù)實(shí)時(shí)性的要求,合理地安排監(jiān)控軟件和各執(zhí)行模塊之間地調(diào)度關(guān)系。</p><p><b>  5.2主程序模塊</b></p><p>  主程序需要調(diào)用4 個(gè)子程序,分別為數(shù)碼管顯示程序,溫度測(cè)試

71、及處理子程序,報(bào)警子程序,中斷設(shè)定子程序。各模塊程序功能如下:</p><p>  ●數(shù)碼管顯示程序:向數(shù)碼的顯示送數(shù),控制系統(tǒng)的顯示部分。</p><p>  ●溫度測(cè)試及處理程序:對(duì)溫度芯片送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,進(jìn)行判斷和顯示。</p><p>  ●報(bào)警子程序:進(jìn)行溫度上下限判斷及報(bào)警輸出。</p><p>  ●中斷設(shè)定程序:實(shí)現(xiàn)設(shè)定

72、上下限報(bào)警功能。</p><p>  圖 6.1主程序 圖 6.2 DS18B20初始化流程圖 </p><p>  5.3各模塊流程設(shè)計(jì)</p><p>  下面對(duì)主要子程序的流程圖做介紹</p><p>  5.3.1 溫度檢測(cè)流程</p><p>  DS18B20在

73、單片機(jī)控制下分三個(gè)階段:</p><p>  ●18B20 初始化:初始化流程圖見(jiàn)</p><p>  ●讀18B20時(shí)序:讀DS18B20流程見(jiàn)圖 6.3:</p><p>  ●寫18B20時(shí)序:寫18B20 流程見(jiàn)圖6.4</p><p>  圖 6.3讀DS18B20流程圖 圖 6.4寫DS18B20流程圖</p

74、><p>  5.3.2 中斷設(shè)定流程</p><p>  中斷模塊采用了外中斷和內(nèi)中斷套用方法。當(dāng)設(shè)計(jì)需要實(shí)現(xiàn)上下限報(bào)警時(shí),利用INT0口進(jìn)行中斷,set 鍵進(jìn)行上下限報(bào)警溫度設(shè)定,進(jìn)入溫度設(shè)定狀態(tài)后(按一下溫度設(shè)定鍵),首先會(huì)提示顯示“UP”字母,表示要用戶設(shè)定高溫報(bào)警溫度,按S3 鍵 ,表示本位數(shù)字+1,按S4 表示移向下一位,如果4 位高溫設(shè)定完畢,則顯示“DO”,表示要用戶設(shè)定低溫報(bào)

75、警溫度。4位低溫設(shè)定完畢,如果用戶設(shè)置的高溫比設(shè)定的低溫高的話則顯示“ERRO”表示錯(cuò)誤提示,同時(shí)會(huì)有蜂鳴器及時(shí)報(bào)警提示,然后自動(dòng)顯示“UP”,讓用戶重新進(jìn)行溫度設(shè)定。中斷設(shè)定子程序流程圖見(jiàn)下圖</p><p>  圖6.6 中斷設(shè)定子程序流程圖</p><p><b>  源程序</b></p><p>  TIMEL

76、EQU 0E0H</p><p>  TIMEH EQU 0B1H</p><p>  TEMPHEAD EQU 36H;</p><p>  BITST DATA 20H</p><p>  TIME1SOK

77、 BIT BITST.1</p><p>  TEMPONEOK BIT BITST.2</p><p>  TEMPL DATA 26H</p><p>  TEMPH DATA 27H</p><p>  TEMPHC

78、 DATA 28H</p><p>  TEMPLC DATA 29H;</p><p>  TEMPDIN BIT P3.7;</p><p>  ORG 0000H</p><p>  LJMP START&

79、lt;/p><p>  ORG 00BH</p><p>  LJMP T0IT;</p><p>  ORG 100H</p><p>  START: MOV SP,#60H</p><p>  CLSMEM: MOV

80、 R0,#20H</p><p>  MOV R1,#60H</p><p>  CLSMEM1: MOV @R0,#00H</p><p>  INC R0</p><p>  DJNZ R1,CLSMEM1</p><p>

81、  MOV TMOD,#00100001B</p><p>  MOV TH0,#TIMEL</p><p>  MOV TL0,#TIMEH</p><p>  SJMP INIT</p><p>  ERROR: NOP</p><p&g

82、t;  LJMP START</p><p><b>  NOP</b></p><p>  INIT: NOP</p><p>  SETB ET0</p><p>  SETB TR0</p><p>  SETB

83、EA</p><p>  MOV PSW,#00H</p><p>  CLR TEMPONEOK</p><p>  LJMP MAIN;</p><p>  TOIT: PUSH PSW</p><p>  MOV P

84、SW,#10H</p><p>  MOV TH0,#TIMEH</p><p>  MOV TL0,#TIMEL</p><p>  INC R7</p><p>  CJNE R7,#32H,T0IT1</p><p>  MOV R7,

85、#00H</p><p>  SETB TIME1SOK</p><p>  T0IT1: POP PSW</p><p><b>  RETI;</b></p><p>  MAIN: LCALL DISP1</p>&l

86、t;p>  JNB TIME1SOK,MIAN</p><p>  CLR TIME1SOK</p><p>  JNB TEMPONEOK,MAIN2</p><p>  LCALL READTEMP1</p><p>  LCALL CONVTEMP</p

87、><p>  LCALL DISPBCD</p><p>  LCALL DISP1</p><p>  MIAN: LCALL READTEMP</p><p>  SETB TEMPONEOK;</p><p>  INITDS1820:

88、 SETB TEMPDIN</p><p><b>  NOP</b></p><p><b>  NOP</b></p><p>  CLR TEMPDIN</p><p>  MOV R6,#0A0H</p><p>  DJ

89、NZ R6,$</p><p>  MOV R6,#0A0H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p>  SETB TEMPDIN</p><p>  MOV R6,#32H</p><p>  DJNZ R6,$&

90、lt;/p><p>  MOV R6,#3CH</p><p>  LOOP1820: MOV C,TEMPDIN</p><p>  JC INITDS1820OUT</p><p>  DJNZ R6,LOOP1820</p><p>  M

91、OV R6,#064H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p>  SJMP INITDS1820</p><p><b>  RET</b></p><p>  INITDS1820OUT: SETB TEMPDIN</p>&

92、lt;p><b>  RET;</b></p><p>  READDS1820: MOV R7,#08H</p><p>  SETB TEMPDIN</p><p><b>  NOP</b></p><p><b>  NOP</b

93、></p><p>  READDS1820LOOP: CLR TEMPDIN</p><p><b>  NOP</b></p><p><b>  NOP</b></p><p><b>  NOP</b></p><p> 

94、 SETB TEMPDIN</p><p>  MOV R6,#07H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p>  MOV C,TEMPDIN</p><p>  MOV R6,#3CH</p><p>  DJNZ

95、 R6,$</p><p>  RRC A</p><p>  SETB TEMPDIN</p><p>  DJNZ R7,READDS1820LOOP</p><p>  MOV R6,#3CH</p><p>  DJNZ R6,$<

96、;/p><p><b>  RET;</b></p><p>  WRITEDS1820: MOV R7,#08H</p><p>  SETB TEMPDIN</p><p><b>  NOP</b></p><p><b> 

97、 NOP</b></p><p>  WRITEDS1820LOP: CLR TEMPDIN</p><p>  MOV R6,#07H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p>  RRC A</p><p>  MOV

98、 TEMPDIN,C</p><p>  MOV R6,#34H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p>  SETB TEMPDIN</p><p>  DJNZ R7,WRITEDS1820LOP</p><p><b> 

99、 RET;</b></p><p>  READTEMP: LCALL INITDS1820</p><p>  MOV A,#FoH</p><p>  LCALL WRITEDS1820</p><p>  MOV R6,#34H</p>&l

100、t;p>  DJNZ R6,$</p><p>  MOV A,#44H</p><p>  LCALL WRITEDS1820</p><p>  MOV R6,#34H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p><b&

101、gt;  RET</b></p><p>  READTEMP1: LCALL INITDS1820</p><p>  MOV A,#0CCH</p><p>  LCALL WRITEDS1820</p><p>  MOV R6,#34H</p>

102、<p>  DJNZ R6,$</p><p>  MOV A,#0BEH</p><p>  LCALL WRITEDS1820</p><p>  MOV R6,#34H</p><p>  DJNZ R6,$</p><p> 

103、 MOV R5,#09H</p><p>  MOV R0,#TEMPHEAD</p><p>  MOV B,#00H</p><p>  READTEMP2: LCALL READDS1820</p><p>  MOV @R0,A</p>

104、<p>  INC R0</p><p>  READTEMP21: LCALL CRC8CAL</p><p>  DJNZ R5,READTEMP2</p><p>  MOV A,B</p><p>  JNZ READTEMPOUT<

105、;/p><p>  MOV A,TEMPHEAD+0</p><p>  MOV TEMPL,A</p><p>  MOV A,TEMPHEAD+1</p><p>  MOV TEMPH,A</p><p>  READTEMPOUT: RET;&

106、lt;/p><p>  CONVTEMP: MOV A,TEMPH</p><p>  ANL A,#80H</p><p>  JZ TEMPC1</p><p>  CLR C</p><p>  MOV A,TEMPL&l

107、t;/p><p>  CPL A</p><p>  ADD A,#01H</p><p>  MOV TEMPL,A</p><p>  MOV A,TEMPH</p><p>  CPL A</p><p>  AD

108、DC A,#00H</p><p>  MOV TEMPH,A</p><p>  MOV TEMPHC,#0BH</p><p>  SJMP TEMPC11</p><p>  TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH</p>

109、<p>  TEMPC11: MOV A,TEMPHC</p><p>  SWAP A</p><p>  MOV TEMPHC,A</p><p>  MOV A,TEMPL</p><p>  ANL A,#0FH</p>

110、;<p>  MOV DPTR,#TEMPDOTTAB</p><p>  MOVC A,@A+DPTR</p><p>  MOV TEMPLC,A</p><p>  MOV A,TEMPL</p><p>  ANL A,#0F0H</p&

111、gt;<p>  SWAP A</p><p>  MOV TEMPL,A</p><p>  MOV A,TEMPH</p><p>  ANL A,#0FH</p><p>  SWAP A</p><p>  ORL

112、 A,TEMPL</p><p>  LCALL HEX2BCD1</p><p>  MOV TEMPL,A</p><p>  ANL A,#0F0H</p><p>  SWAP A</p><p>  ORL A,TEMPHC&l

113、t;/p><p>  MOV TEMPHC,A</p><p>  MOV A,TEMPL</p><p>  ANL A,#0FH</p><p>  SWAP A</p><p>  ORL A,TEMPLC</p><p

114、>  MOV TEMPLC,A</p><p>  MOV A,R7</p><p>  JZ TEMPC12</p><p>  ANL A,#0FH</p><p>  SWAP A</p><p>  MOV R

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