单片机DS18B20数字温度计课程设计报告共25页

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1、精选优质文档-倾情为你奉上成绩 南京工程学院 通信工程学院 课程设计任务书题 目 DS18B20数字温度计设计 课 程 名 称 单片机原理及应用B 专 业 班 级 学 生 姓 名 学 号 设 计 地 点 指 导 教 师 设计起止时间: 年 月 日至 年 月 日 目录2.1 基本思路.32.2系统设计原理.,32.3系统组成.3三、系统硬件设计.6 4.1具体步骤和设计内容14五、结果验证、参考文献25绪论1.1 设计目的1掌握单总线协议的基本特点及通信过程;2. 掌握数字温度传感器DS18B20的基本特点及单总线控制协议;3. 掌握单片机IO端口模拟单总线时序控制程序的编写方法;4.掌握LCD

2、液晶显示器的显示驱动方法。1.2设计内容(1)基本内容:在nKDE51单片机实验教学系统上,利用DS18B20数字温度传感器连续测试环境温度,对测试数据进行处理计算,在RT-1602字符点阵LCD上实时显示环境温度值;(2)附加内容:实现环境温度越限告警功能。1.3设计要求1单片机I/O口和DS18B20的数据段相连;2编写单片机通过IO端口模拟单总线时序控制DS18B20的程序,独出温度;3在1602字符点阵液晶显示模块上显示实时温度。二、基本设计2.1基本思路本次课程设计主要是数字式环境温度测试仪设计,实现环境温度越限告警功能。当LCD液晶显示器显示的温度小于29度时,只显示温度,当显示的

3、温度大29度时,LCD液晶显示器显示“HOT!”,蜂鸣器鸣叫。2.2系统设计原理利用温度传感器DS18B20可以直接读取被测温度值,进行转换的特性,模拟温度值经过DS18B20处理后转换为数字值,然后送到单片机中进行数据处理,并与设置的温度报警限比较,超过限度后通过扬声器报警。同时处理后的数据送到LCD中显示。2.3系统组成本课题以是AT89C51单片机为核心设计的一种数字温度控制系统,系统整体硬件电路包括,传感器数据采集电路DS18B20,温度显示电路,蜂鸣器报警电路,单片机主板电路等组成。系统框图主要由主控制器、单片机复位、蜂鸣器报警、时钟振荡、LCD显示、温度传感器组成。系统框图如图所示

4、:单片机复位温度传感器LCD显示电路蜂鸣器报警主 控 制 器时钟振荡电路 图2-1方案设计1主控制器单片机AT89C51具有低电压供电和体积小等特点,四个端口只需要两个口就能满足电路系统的设计需要,很适合便携手持式产品的设计使用系统可用二节电池供电。2温度显示电路字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等的点阵式液晶显示模块。它是由若干个5*7或5*11等点阵字符位组成,每一个点阵字符位都可以显示一个字符。点阵字符位之间有一定的间隔,起到字符间距和行距的作用。3温度传感器DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元

5、件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现912位的数字值读数方式。4蜂鸣器报警当温度达到设定上下限时,蜂鸣器会发出报警,同时有液晶显示“LOW!”或者“HOT!”,同时可看到被测物体温度或环境实时温度。三、系统硬件设计3.1系统电路接线图 图3-1 系统电路接线图3.2 主系统AT89C51是一个低功耗,高性能8位单片机,片内含4k Bytes ISP (In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash 只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通

6、用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,AT89C51在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。主要性能特点1、4k Bytes Flash片内程序存储器;2、128 bytes的随机存取数据存储器;3、32个外部双向输入/输出(I/O)口;4、5个中断优先级、2层中断嵌套中断5、6个中断源;6、2个16位可编程定时器/计数器7、2个全双工串行通信口;8、片内振荡器和时钟电路;9、与MCS-51兼容;10、全静态工作:0Hz-33MHz;11、三级程序存储器保密锁定;12、可编程串行通道;13、低功耗的闲置和掉电模式。管脚说明:VCC:电源电压输入端。GND:电源地。 图3-2 单片机引脚

7、图引脚功能说明:P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的在FLASH3作为第八编程和校验时,P1口编程和校验时,P1口作为第八位地址P2口:P2口为一

8、个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平

9、,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。P3口除了作为普通I/O口,还有第二功能:P3.0 RXD(串行输入口)P3.1 TXD(串行输出口)P3.2 /INT0(外部中断0)P3.3 /INT1(外部中断1)P3.4 T0(T0定时器的外部计数输入)P3.5 T1(T1定时器的外部计数输入)P3.6 /WR(外部数据存储器的写选通)P3.7 /RD(外部数据存储器的读选通)P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。I/O口作为输入口时有两种工作方式,即所谓的读端口与读引脚。读端口时实际上并不从外部读入数据,而是把端口锁存器的内容读入到

10、内部总线,经过某种运算或变换后再写回到端口锁存器。只有读端口时才真正地把外部的数据读入到内部总线。89C51的P0、P1、P2、P3口作为输入时都是准双向口。除了P1口外P0、P2、P3口都还有其他的功能。RST:复位输入端,高电平有效。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。ALE/PROG:地址锁存允许/编程脉冲信号端。当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用

11、作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。PSEN:外部程序存储器的选通信号,低电平有效。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。EA/VPP:外部程序存储器访问允许。当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电

12、平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)XTAL1:片内振荡器反相放大器和时钟发生器的输入端。XTAL2:片内振荡器反相放大器的输出端。3.3显示电路LM016LLM016L的结构及功能:LM016L液晶模块采用HD44780控制器,hd44780具有简单而功能较强的指令集,可以实现字符移动,闪烁等功能,LM016L与单片机MCU通讯可采用8位或4位并行传输两种方式,hd44780控制器由两个8位寄存器,指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)忙标志(BF),显示数RAM(DDRAM),字符发生器ROMA(CGOROM)字符发生器RAM(CGRAM

13、),地址计数器RAM(AC)。IR用于寄存指令码,只能写入不能读出,DR用于寄存数据,数据由内部操作自动写入DDRAM和CGRAM,或者暂存从DDRAM和CGRAM读出的数据,BF为1时,液晶模块处于内部模式,不响应外部操作指令和接受数据,DDTAM用来存储显示的字符,能存储80个字符码,CGROM由8位字符码生成5*7点阵字符160中和5*10点阵字符32种.8位字符编码和字符的对应关系,可查找参考书。CGRAM是为用户编写特殊字符留用的,它的容量仅64字节,可以自定义8个5*7点阵字符或者4个5*10点阵字符。图3-3 引脚图 LM016L引脚功能说明:Vss(1脚):一般接地。Vdd(2脚):接电源。Vee(3脚):液晶显示器对比度调整端,接电源时对比度最弱,接地时对比度最高(对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。RS(4脚):RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。R/W(5脚):R/W为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。E(6脚):E(或EN)端为使能(enable)端,下降沿使能。DB0(7脚):底4位三态、 双向数据总线 0位(最低位)。

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