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📄 ds18b20.c

📁 用DS18B20,做了一个加温水龙头程序
💻 C
字号:
/******************************************************************** 
* 名称: ds18b20温度显示
* 说明: 
* 功能: 加温水龙头
* 作者: 李存定 
* 时间: 2008年4月15日
* 版本: 0.1
***********************************************************************/
//===================声明区===========================================
#include<ds18b20.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uint wd;
/******************************************************************** 
* 名称: 延时程序
* 说明: 对于11.0592M时钟,约延时1ms 
* 功能: 延时1ms 
* 调用: 
* 输入: Z
* 返回值: 无
***********************************************************************/
void delay(uint z)//延时程序
{
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=110;y>0;y--);
}

/******************************************************************** 
* 名称: 初始化DS18B20程序
* 说明: 产生复位脉冲 
* 功能:  
* 调用: 
* 输入: 无
* 返回值: 无
***********************************************************************/
void ds1820_Reset(void)
{
	uint i;  
	DQ = 0;
	i = 100;
	while (i>0)	i--;    //拉低约900us 	
	
	DQ = 1;				// 产生上升沿
	i = 4;
	while (i>0)	i--;
}
/******************************************************************** 
* 名称: 等待应答脉冲
* 说明: 
* 功能: 
* 调用: 
* 输入: 无
* 返回值: 无
***********************************************************************/
void RxWait(void)
{
	uint i;
	while(DQ);
	while(~DQ);			// 检测到应答脉冲 
	i = 4;
	while (i>0)	i--;
}
/******************************************************************** 
* 名称: 读取数据的一位
* 说明: 满足读时隙要求
* 功能:	DS18B20输出数据
* 调用: 
* 输入: 无
* 返回值: b
***********************************************************************/
bit RdBit(void)
{
	uint i;
	bit b;
	DQ = 0;
	i++;
	DQ = 1;//读之前一定要拉高。设定是空闲
	i++;i++;// 延时15us以上,读时隙下降沿后15us,DS18B20输出数据才有效
	b = DQ;
	i = 8;
	while(i>0) i--;
	return (b);
}
/******************************************************************** 
* 名称: 读取数据的一个字节
* 说明: 满足读时隙要求
* 功能:	DS18B20读取的一个字节数据
* 调用: bit RdBit(void)
* 输入: 无
* 返回值: b
***********************************************************************/
uchar RdByte(void)
{
	uchar i,j,b;
	b = 0;
	for (i=1;i<=8;i++)
	{
		j = RdBit();
		b = (j<<7)|(b>>1);//重点弄清楚
	}
	return(b);
}

/******************************************************************** 
* 名称: 写数据的一个字节
* 说明: 满足写1和写0的时隙要求
* 功能:	写一个字节数据
* 调用: bit RdBit(void)
* 输入: 
* 返回值:
***********************************************************************/
void WrByte(uchar b)
{
	uint i;
	uchar j;
	bit btmp;
	for(j=1;j<=8;j++)
	{
		btmp = b&0x01;
		b = b>>1;		// 取下一位(由低位向高位)
		if (btmp)
		{
			/* 写1 */
			DQ = 0;
			i++;i++;	// 延时,使得15us以内拉高
			DQ = 1;
			i = 8;
			while(i>0) i--;	// 整个写1时隙不低于60us 
	   	}
		else
		{
			/* 写0 */
			DQ = 0;			
			i = 8;
			while(i>0) i--;	// 保持低在60us到120us之间
			DQ = 1;
			i++;
			i++;
		}
	}
}
/******************************************************************** 
* 名称: 启动温度转换
* 说明: 
* 功能:
* 调用: ds1820_Reset(void),RxWait();WrByte();
* 输入: 0xcc:跳过ROM只对单一元件有效,0x44:开始温度转换
* 返回值:
***********************************************************************/
void convert(void)
{
	ds1820_Reset();		// 产生复位脉冲,初始化DS18B20
	RxWait();			// 等待DS18B20给出应答脉冲
	delay(1);			// 延时
	WrByte(0xcc);		// 跳过ROM命令
	WrByte(0x44);		// 开始温度转换命令
}
/******************************************************************** 
* 名称: 读取温度值
* 说明: 
* 功能:
* 调用: WrByte();RdByte();
* 输入: 0xcc:跳过ROM只对单一元件有效,0xbe:读暂存器
* 返回值:
***********************************************************************/
uint RdTemp()
{	float tt;
	uint temp;
	ds1820_Reset();		// 产生复位脉冲,初始化DS18B20 
	RxWait();			// 等待DS18B20给出应答脉冲
	delay(1);			// 延时
	WrByte(0xcc);		// skip rom 命令
	WrByte(0xbe);		// 读温度转化好的数据命令
	tplsb = RdByte();	// 温度值低位字节(其中低4位为二进制的"小数"部分
	tpmsb = RdByte();	// 高位值高位字节(其中高5位为符号位)
			
	temp=tpmsb;
	temp=temp<<8;       //temp是16位的数。
	temp=temp|tplsb ;   //两字节合成一个整型变量。
	tt=temp*0.0625;     //得到真实十进制温度值,因为DS18B20

                        //可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是0.0625度。

     return temp;       //返回温度值

}






void main(void)
{	
	while(1)
	{	
		delay(1);	// 延时1ms
		convert();	// 启动温度转换,12位需要750ms
		delay(10);	// 延时1s
		wd=RdTemp();
		if(wd<=25)
		{
			G=1;
		
		}
		else if(25<wd<=35)
		{
		
		 L=1;
		
		}
		else if(35<wd<=45)
		{
		
			R=1;
		
		
		}
		else if(wd>45)
		{
		   R=1;
		   delay(10);
		   R=0;
		   delay(10);
		
		
		}

		
			
		
	}
	
	
}

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