Ⅰ 用單片機C語言設計數字溫度計!求代碼!急急急
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//DS18B20溫度感測器輸出顯示,運行本例時,外界溫度將顯示在1602LCD上
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#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit DQ=P2^2;
sbit la=P2^6; //定義鎖存器鎖存端
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5; //定義1602液晶RS端
sbit lcden=P3^4;//定義1602液晶LCDEN端
sbit s1=P3^0; //定義按鍵--功能鍵
sbit s2=P3^1;//定義按鍵--增加鍵
sbit s3=P3^2;//定義按鍵--減小鍵
sbit s4=P3^6;//鬧鍾查看鍵
sbit rd=P3^7;
sbit beep=P2^3; //定義蜂鳴器端
uchar code Temp_Disp_Title[]={" Current Temp : "};
uchar Current_Temp_Display_Buffer[]={" TEMP: "};
uchar code Alarm_Temp[]={"ALARM TEMP Hi Lo"};
uchar Alarm_HI_LO_STR[]={"Hi: Lo: "};
uchar temp_data[2]={0x00,0x00};
uchar temp_alarm[2]={0x00,0x00};
uchar display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar display1[3]={0x00,0x00,0x00};
uchar code df_Table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
uchar CurrentT=0;//當前讀取的溫度整數部分
uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};//從DS18B20讀取的溫度值
uchar Display_Digit[]={0,0,0,0}; //待顯示的各溫度數位
bit DS18B20_IS_OK=1;//感測器正常標志
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//延時1
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void delay1(uint x)
{
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<200;i++);
}
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//延時2
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void Delay(uint x)
{
while(x--);
}
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//忙檢查
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void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
{
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay1(5);
lcden=1;
delay1(5);
lcden=0;
}
void Write_LCD_Data(uchar date)//液晶寫數據函數
{
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay1(5);
lcden=1;
delay1(5);
lcden=0;
}
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//設置LCD顯示位置
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void Set_Disp_Pos(uchar Pos)
{
write_com(Pos|0x80);
}
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//LCD初始化
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void Initialize_LCD()
{
uchar num;
rd=0; //軟體將矩陣按鍵第4列一端置低用以分解出獨立按鍵
la=0;//關閉兩鎖存器鎖存端,防止操作液晶時數碼管會出亂碼
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38);//初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);//設置顯示初始坐標
for(num=0;num<14;num++)//顯示年月日星期
{
Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[num]);
delay1(5);
}
}
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//函數功能:初始化DS18B20
//出口參數:status---DS18B20是否復位成功的標志
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uchar Init_DS18B20()
{
uchar status; //儲存DS18B20是否存在的標志,status=0,表示存在;status=1,表示不存在
DQ=1;Delay(8); //先將數據線拉高 //略微延時約6微秒
DQ=0;Delay(90); //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
//略微延時約600微秒 以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ=1;Delay(8); //釋放數據線(將數據線拉高) //延時約30us(釋放匯流排後需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
status=DQ;Delay(100); //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
DQ=1; // 將數據線拉高
return status; //返回檢測成功標志
}
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//函數功能:讀一位元組
//出口參數:dat---讀出的數據
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uchar ReadOneByte()
{
uchar i,dat=0;
DQ=1;_nop_(); // 先將數據線拉高 //等待一個機器周期
for (i=0;i<8;i++)
{
DQ=0; //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
_nop_();//等待一個機器周期
DQ=1; //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
_nop_();_nop_(); //延時約6us,使主機在15us內采樣
if (DQ) dat|=0x80; //如果讀到的數據是1,則將1存入dat,如果是0則保持原值不變
Delay(30); //延時3us,兩個讀時序之間必須有大於1us的恢復期
DQ=1; // 將數據線拉高,為讀下一位數據做准備
}
return dat;
}
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//函數功能:寫一位元組
//入口參數:dat---待寫入的數據
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void WriteOneByte(uchar dat)
{
uchar i;
for (i=0;i<8;i++)
{
DQ=0; //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat & 0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//並將其送到數據線上等待DS18B20采樣
Delay(5); //延時約30us,DS18B20在拉低後的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1; //釋放數據線
dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
}
}
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//函數功能:讀取溫度值
//出入口參數:無
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void Read_Temperature()
{
if(Init_DS18B20() == 1) //DS18B20故障
DS18B20_IS_OK=0;
else
{
WriteOneByte(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneByte(0x44); // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneByte(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneByte(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
Temp_Value[0]=ReadOneByte(); //溫度低8位
Temp_Value[1]=ReadOneByte(); //溫度高8位
DS18B20_IS_OK=1;
}
}
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//函數功能:在LCD上顯示當前溫度
//入口參數:
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void Display_Temperature()
{
uchar i;
//延時值與負數標識
uchar t=150,ng=0;
//高5位全為1(0xF8)則為負數,為負數時取反加1,並設置負數標示
if ((Temp_Value[1] & 0xF8)==0xF8)
{
Temp_Value[1]=~Temp_Value[1];
Temp_Value[0]=~Temp_Value[0]+1;
if(Temp_Value[0]==0x00) Temp_Value[1]++; //加1後如果低位元組為00表示有進位,進位位再加到高位元組上
ng=1; //負數標示置1
}
Display_Digit[0]=df_Table[Temp_Value[0] & 0x0F]; //查表得到溫度小數部分
//獲取溫度整數部分(高位元組的低3位與低位元組中的高4位,無符號)
CurrentT=((Temp_Value[0] & 0xF0)>>4)|((Temp_Value[1] & 0x07)<<4);
//將整數部分分解為3位待顯示數字
Display_Digit[3]=CurrentT/100;//百位 digit[CurrentT/100];
Display_Digit[2]=CurrentT%100/10;//十位
Display_Digit[1]=CurrentT%10;//個位
//刷新LCD顯示緩沖
Current_Temp_Display_Buffer[11]=Display_Digit[0]+'0';//先將'0'轉換成整數48,然後與前面數字相加,得到相應數字的ASCII字元
Current_Temp_Display_Buffer[10]='.';
Current_Temp_Display_Buffer[9]=Display_Digit[1]+'0'; //個位
Current_Temp_Display_Buffer[8]=Display_Digit[2]+'0'; //十位
Current_Temp_Display_Buffer[7]=Display_Digit[3]+'0'; //百位
//高位為0時不顯示
if(Display_Digit[3]==0) Current_Temp_Display_Buffer[7]=' ';
//高位為0且次高位為0時,次高位不顯示
if(Display_Digit[2]==0 && Display_Digit[3]==0)
Current_Temp_Display_Buffer[8]=' ';
//負數符號顯示在恰當位置
if(ng)
{
if (Current_Temp_Display_Buffer[8]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[8]='-';
else if(Current_Temp_Display_Buffer[7]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[7]='-';
else
Current_Temp_Display_Buffer[6]='-';
}
//在第一行顯示標題
Set_Disp_Pos(0x00);
for(i=0;i<16;i++)
{
Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[i]);
}
Set_Disp_Pos(0x40); //在第二行顯示當前溫度
for(i=0;i<16;i++)
{
Write_LCD_Data(Current_Temp_Display_Buffer[i]);
}
//顯示溫度符號
//Set_Disp_Pos(0x4D);Write_LCD_Data(0x00);
Set_Disp_Pos(0x4D);Write_LCD_Data(0xdf);
Set_Disp_Pos(0x4E);Write_LCD_Data('C');
}
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//函數功能:主函數
//入口參數:
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void main()
{
Initialize_LCD();
Read_Temperature();
Delay(50000);
Delay(50000);
while (1)
{
Read_Temperature();
if (DS18B20_IS_OK) Display_Temperature();
delay1(100);
}
}
Ⅱ 基於單片機的數字溫度計設計好做么
這種設計相對來說比較好做。
首先選擇用什麼洞此慶系列的單片機。目前常用的有51單片機,AVR單片機,MSP430單片機等等。
接下來選擇用什麼感測器。
採用有溫敏電阻,通過對直流電壓分壓,測量其直流電壓的變化,也就是AD檢測,再納握把電壓值轉換成溫度值;(這種方式要求單片機具有AD檢測功能,否則需要外接AD轉換晶元。)
採用溫度模塊,例如常用的DS18B20,不需要AD檢測,只需要進行I2C讀寫取扒仔得溫度值;
最後確定如何顯示檢測到的數值。
常用的有:
1.數碼管,可以顯示段碼數字或簡單字元。
2.LCD1602液晶屏,可以顯示兩行16*2個英文字母和數字;
3.LCD12864液晶屏,可以顯示四行8*4個漢字。也可以顯示字母及數字,當然也可以顯示自定義圖形。
以上選擇需要合理搭配。
接著就是繪制原理圖和PCB圖、採集元件、焊接,編寫程序,調試。
Ⅲ 單片機溫度計上電顯示溫度怎麼設置
1、首先通過DS18B20檢測溫度,若溫度高於設定最大閾值,紅燈亮,若溫度低於設定最小閾值,黃燈亮。
2、其次通過ADC0832配合電壓檢測電路檢測當前電壓,通過蜂鳴器提供按鍵音。
3、最後通過顯示屏顯示數字溫度計的溫度下限閾值,當前溫度值,電壓表的電壓值,通過按鍵切換界面,設置上下限閾值。