📄 ds18b20.c
字号:
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功能:实现对DS18B20的读取+四位数码管动态显示
原理:单总线协议
注意:单总线协议对延时要求比较严格,此程序中采用的是11.0592M的晶振
版本:1.0
最后修改时间:2006年12月30日
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#include <AT89X51.H>
//声明
unsigned char LedT0;
unsigned char Led1;
unsigned char Led2;
unsigned char Led3;
unsigned char Led4;
const unsigned char table[18]={0x28,0xEB,0x32,0xA2,0xE1,0xA4,0x24,0xEA,0x20,0xA0,0x60,0x25,0x3c,0x23,0x34,0x74,0xF7,0xFF};
sbit DQ =P2^2; //定义通信端口
//延时函数
void delay(unsigned int i)
{
while(i--);
}
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
}
//读一个字节
ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
}
return(dat);
}
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
//delay(4);
}
//读取温度
ReadTemperature(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //高8位
b=ReadOneChar(); //低8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a; //合成一个16位
tt=t;
return(tt);
}
//显示中断
void int1() interrupt 1 using 1
{
TF0 = 0; //清定时0中断标志
TH0 = 0xF6; //2.5MS
TL0 = 0x3D;
P2 |= 0xF0; //对P2口的高四位置1,关数码管
switch(LedT0)
{ case 0:
P0 = table[Led1];
P2_4 = 0;
LedT0 = 1;
break;
case 1:
P0 = table[Led2];
P2_5 = 0;
LedT0 = 2;
break;
case 2:
P0 = table[Led3];
P2_6 = 0;
LedT0 = 3;
break;
case 3:
P0 = table[Led4];
P2_7 = 0;
LedT0 = 0;
break;
default://语句d
LedT0 = 0;
break;
}
}
main()
{
unsigned char i=0;
float tt=0;
unsigned int t=0;
TMOD = 0x01; //设定T0为十六位定时模式。
TH0 = 0xF6;
TL0 = 0x3D; //2MS
TR0 = 1; //开定时器0
ET0 = 1; //致能定时0中断
TF0 = 0; //清定时0中断标志
EA = 1; //开总中断
LedT0 = 0;
Led1 = 1;
Led2 = 2;
Led3 = 3;
Led4 = 4;
while(1)
{
t=ReadTemperature();//读温度
if(tt!=t*0.0625*100)
{
tt=t*0.0625*100;
Led1=tt/1000;
tt=tt-Led1*1000;
Led2=tt/100;
tt=tt-Led2*100;
Led3=tt/10;
tt=tt-Led3*10;
Led4=tt/1;
}
}
}
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