基于51单片机的DS18B20温度传感器驱动程序加详解

发布者:SecretWhisper最新更新时间:2014-12-31 来源: 51hei关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//此部分为18B20的驱动程序
 
//本程序验证通过,晶振为12MHz
 
#include
#include
 
sbit    D18B20=P3^7;    //DQ接P3^7
#define  NOP()   _nop_()  
#define  _Nop()  _nop_() 
 
void TempDelay (unsigned char idata us);  //延时函数定义
void Init18b20 (void);                   //初始化函数定义
void WriteByte (unsigned char idata wr);  //单字节写入
void read_bytes (unsigned char idata j);  //定义多字节数据读取
 
unsigned char CRC (unsigned char j);//定义校验码数组
void GemTemp (void);                //数据处理
void Config18b20 (void);    //配置上下限即处理位数(9/10/11)
 
void ReadID (void);         //读取器件ID,即ROM中的数据
void TemperatuerResult(void); //最终数据输出
 
 
//bit  flag;
unsigned int  idata Temperature,D[10]; //定义温度数组
unsigned char idata temp_buff[9];      //定义RAM数据暂存数组
//存储读取的字节,read scratchpad为9字节,read rom ID为8字节
unsigned char idata id_buff[8];    //定义ROM数据暂存数组
unsigned char idata *p,TIM;        //指针变量
unsigned char idata crc_data;      //CRC计算变量定义
 
 
unsigned char code CrcTable [256]={
0,  94, 188,  226,  97,  63,  221,  131,  194,  156,  126,  32,  163,  253,  31,  65,
157,  195,  33,  127,  252,  162,  64,  30,  95,  1,  227,  189,  62,  96,  130,  220,
35,  125,  159,  193,  66,  28,  254,  160,  225,  191,  93,  3,  128,  222,  60,  98,
190,  224,  2,  92,  223,  129,  99,  61,  124,  34,  192,  158,  29,  67,  161,  255,
70,  24,  250,  164,  39,  121,  155,  197,  132,  218,  56,  102,  229,  187,  89,  7,
219,  133, 103,  57,  186,  228,  6,  88,  25,  71,  165,  251,  120,  38,  196,  154,
101,  59, 217,  135,  4,  90,  184,  230,  167,  249,  27,  69,  198,  152,  122,  36,
248,  166, 68,  26,  153,  199,  37,  123,  58,  100,  134,  216,  91,  5,  231,  185,
140,  210, 48,  110,  237,  179,  81,  15,  78,  16,  242,  172,  47,  113,  147,  205,
17,  79,  173,  243,  112,  46,  204,  146,  211,  141,  111,  49,  178,  236,  14,  80,
175,  241, 19,  77,  206,  144,  114,  44,  109,  51,  209,  143,  12,  82,  176,  238,
50,  108,  142,  208,  83,  13,  239,  177,  240,  174,  76,  18,  145,  207,  45,  115,
202,  148, 118,  40,  171,  245,  23,  73,  8,  86,  180,  234,  105,  55,  213, 139,
87,  9,  235,  181,  54,  104,  138,  212,  149,  203,  41,  119,  244,  170,  72,  22,
233,  183,  85,  11,  136,  214,  52,  106,  43,  117,  151,  201,  74,  20,  246,  168,
116,  42,  200,  150,  21,  75,  169,  247,  182,  232,  10,  84,  215,  137,  107,  53};
//CRC数据表
 
//Function:延时处理
 
void TempDelay (unsigned char idata us)
{
 while(us--);
}
 
 
//Function:18B20初始化
 
void Init18b20 (void)
{
 D18B20=1;  //侦测到下跳沿,初始化
 _nop_();
 D18B20=0;
 TempDelay(160);   //delay480 us  (480)
 _nop_();
 D18B20=1;   //释放总线
 TempDelay(30);   //delay 96 us (60-112)
 _nop_();
 _nop_();
 _nop_(); //18B20侦测到此上升沿,会自动应答
    //发送presence信号
//if(D18B20==0)
 // flag = 1;   //detect 1820 success!
 //else
 // flag = 0;    //detect 1820 fail!
 TempDelay(30);       //delay 96 us(60-240)
 _nop_();    //发送应答脉冲
 _nop_();
 D18B20 = 1;   //释放总线
}
 
 
//Function:向18B20写入一个字节
 
void WriteByte (unsigned char idata wr)  //单字节写入
{
 unsigned char idata i;
 for (i=0;i<8;i++)
 {
  D18B20 = 1;
     _nop_();
  D18B20 = 0;   //侦测到下跳沿,初始化
  _nop_();
  D18B20=wr&0x01;   //写数据在(60-120)us内
  TempDelay(30);   //delay 96(60-120)us
  _nop_();
  _nop_();   //至少大于1us恢复时间
  D18B20=1;   //释放总线
  wr >>= 1;   //一个字节8位,总共写8次
 }
}
 
 
//Function:读18B20的一个字节
 
unsigned char ReadByte (void)     //读取单字节
{
 unsigned char idata i,u=0;
 for(i=0;i<8;i++)
 {
  D18B20 = 1;
     _nop_();
  D18B20 = 0;  //负跳沿,初始化
  u >>= 1;
  D18B20 = 1;   //释放总线
  if(D18B20==1)
  u |= 0x80;
  TempDelay (3); //15us内采样
  _nop_();
 }
 return(u);
}
 
 
//Function:读18B20
 
void read_bytes (unsigned char idata j)
{
  unsigned char idata i;
  for(i=0;i
  {
    *p = ReadByte();
    p++;
  }
}
 
 
//Function:CRC校验
 
unsigned char CRC (unsigned char j)
{
    unsigned char idata i,crc_data=0;
   for(i=0;i
    crc_data = CrcTable[crc_data^temp_buff[i]];
    return (crc_data);//返回i=8时的crc_data
}//若为0,校验正确,即此时的temp_buff[8]=0x00;
 
 
//Function:读取温度
 
void GemTemp (void)
{
   read_bytes (9);
   if (CRC(9)==0) //校验正确
   { //暂存器第0字节低8位,第一字节为高8位。
     Temperature = temp_buff[1]*0x100 + temp_buff[0];
//     Temperature *= 0.625;
  Temperature /= 16; //转换成10进制
  TempDelay(1);
    }
}
 
 
//Function:内部配置
 
void Config18b20 (void)  //重新配置报警限定值和分辨率
{
     Init18b20();
     WriteByte(0xcc);  //skip rom
     WriteByte(0x4e);  //配置暂存器2,3,4字节数据
     WriteByte(0x19);  //上限
     WriteByte(0x1a);  //下限
     WriteByte(0x7f);     //set 11 bit (0.125)
     Init18b20();
     WriteByte(0xcc);  //skip rom
     WriteByte(0x48);  //保存设定值
     Init18b20();
     WriteByte(0xcc);  //skip rom
     WriteByte(0xb8);  //回调设定值
}
 
 
//Function:读18B20ID
 
void ReadID (void)//读取器件 id
{
 Init18b20();
 WriteByte(0x33);  //read rom
 read_bytes(8);
}
 
 
//Function:18B20ID全处理
 
void TemperatuerResult(void)
{
   p = id_buff;
   ReadID();    //读取器件ID
   Config18b20(); //ROM配置
 Init18b20 (); //初始化
 WriteByte(0xcc);   //单点检测,跳过ROM检索
 WriteByte(0x44);   //启用温度转换
 
 Init18b20 ();
 WriteByte(0xcc);   //单点检测,跳过ROM检索
 WriteByte(0xbe);   //读取暂存器的全部内容
 p = temp_buff;
 GemTemp();
}
 
unsigned int TempTick=0;
void GetTemp()
{      
     if(TIM==1)
 {  TIM=0;
    TemperatuerResult();
 //  D[5]=Temperature;
 }
 
}
 
//刷新时间
 
void T1zd(void) interrupt 3
{
   TH1 = 0xfe;       TL1 = 0x33;
   TIM++;
 
}
关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 引用地址:基于51单片机的DS18B20温度传感器驱动程序加详解

上一篇:74HC595使用SPI总线连接51单片机的驱动程序
下一篇:基于单片机的实时时钟芯片DS1302驱动程序

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50

基于51单片机89C51的超声波LCD1602液晶显示距离C语言程序
#include AT89X51.H #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rs=P1^2; sbit rw=P1^1; sbit en=P1^0; char idata disp_buf1 ;//1602显示缓冲区1(即上排16个字符) char idata disp_buf2 ;//1602显示缓冲区2(即下排16个字符) uchar code table = celiang ok ! ; uchar i; char idata jul
[单片机]
PIC单片机与51单片机的区别
(1)总线结构:MCS-51单片机的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,两者不能同时进行;而PIC单片机的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。正因为在PIC单片机中采用了哈佛双总线结构,所以与常见的微控制器不同的一点是:程序和数据总线可以采用不同的宽度。数据总线都是8位的,但指令总线位数分别位12、14、16位。 (2)流水线结构:MCS-51单片机的取指和执行采用单指令流水线结构,即取一条指令,执行完后再取下一条指令;而PIC的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条指令同时被取出,这样
[单片机]
利用智能射频芯片nRF9E5设计无线温湿度测量电路
  nRF9E5是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,集成了8051微控器、4通道10位A/D转换以及多通道RF收发。   本文介绍采用该射频芯片、温度传感器LM71、湿度传感器HS1101实现温度和湿度无线测量的电路设计方法和编程实现,该设计具有简单可靠和灵活方便的特点。   nRF9E5 是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,该芯片采用1.9V~3.6V单电源供电,32脚QFN封装(5×5mm),发射功率为 10dBm,接收灵敏度-100dBm,在低功耗时电流仅2.5μA,特别适合采用电池供电,适用于无线键盘、无线电话、无线耳机、工业无线传感器、遥控器和无线报警器等。   无线传感测
[测试测量]
利用智能射频芯片nRF9E5设计无线温湿度测量电路
基于AT89C2051单片机的六位数显多路定时电子钟
这里介绍的电子钟,电路可称得上极简,它仅使用单片的20引脚单片机完成电子钟的全部功能,而笔者见到的其它设计方案均采用二片以上的多片IC实现。 一片20引脚的单片机STC2032(引脚排列与AT89C2051完全相同)为电子钟主体,其显示笔画数据从P1口分时输出,P3口则输出对应的六位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故不能使用AT89C2051单片来完成,但是可以可以用STC89C2032来完成。另外,本站制作时用超高亮的发光二极管代替昂贵的大数码管,成本低,效果独特。 本电子钟设计有三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键K1、加调整键K2、减调整键K3。由于STC89C2032内部已经集成有复位电阻,所以,复
[单片机]
基于AT89C20<font color='red'>51单片机</font>的六位数显多路定时电子钟
51单片机定时器/计数器提高
定时器方式0的使用 通过设置TMOD寄存器中的M1M0为00选择定时方式0,方式0的计数位数是13位,对T0来说,有TL0寄存器的低5位,和TH0的8位组成 那么最多能装入2^13=8192个数,也就是说,经过8192个计数,寄存器就会溢出,向CPU发出中断请求。 所以计算公式为 TH0=(8192-X)/32 TL0=(8192-X)2 程序例子: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led1=P1^0; uchar num; void main() { TMOD=0X00;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器/计数器提高
基于P89V51单片机的电力线载波温湿控制系统设计
  以单片机为核心的控制系统可准确实现交互信息的输入输出,信息量大,被广泛应用于工控系统、移动电子设备中。利用电力线网络作为高速数据的传输媒介,能够创造出很高的经济效益和社会效益。电力线载波通讯是利用电网的电力线作为传输媒介的有线传输模式,作为载波通讯在同一电力变压器范围内无需另外架设线路,成本低,使用方便。双音多频DTMF(Dual Tone Multi Frequency)信号由于具有较强的抗干扰能力和可靠的信号传输等优点,已逐渐被广泛使用。本系统设计采用以单片机为核心结合PID算法的智能载波温湿控制系统,实验证明系统运行稳定可靠。   1 P89V51单片机简介   P89V51是PHILIPS生产的高性能、低功耗的8位
[单片机]
基于P89V<font color='red'>51单片机</font>的电力线载波温湿控制系统设计
51单片机实现矩阵键盘的单个触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Matrix-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200508 ---- @ModifiedTime: 20200513
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现矩阵键盘的单个触发
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
基于C80<font color='red'>51单片机</font>和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved