📄 新型数字温度传感器ds18b20介绍.htm
字号:
<TR>
<TD vAlign=top width="45%">
<DIV align=center><STRONG>表6:</STRONG>
RAM指令表</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=style110 align=center>
<TABLE cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff
width="100%" align=center borderColorLight=#128288
border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD width="20%" height=34>
<DIV class=style118 align=center>
<P align=center>指 令</P></DIV></TD>
<TD width="20%">
<DIV align=center><STRONG>约定代码</STRONG></DIV></TD>
<TD width="60%">
<DIV align=center><STRONG>功 能</STRONG></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<DIV align=center>温度变换</DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>44H</DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P
align=justify>启动DS1820进行温度转换,12位转换时最长为750ms(9位为93.75ms)。结果存入内部9字节RAM中。</P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<DIV align=center>
<P>读暂存器 </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P>0BEH </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P align=justify>读内部RAM中9字节的内容 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<DIV align=center>
<P>写暂存器 </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P>4EH </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P
align=justify>发出向内部RAM的3、4字节写上、下限温度数据命令,紧跟该命令之后,是传送两字节的数据。</P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<DIV align=center>
<P>复制暂存器 </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P>48H </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=justify>
<P>将RAM中第3 、4字节的内容复制到EEPROM中。 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<DIV align=center>
<P>重调 EEPROM </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=center>
<P>0B8H </P></DIV></TD>
<TD>
<DIV align=justify>
<P>将EEPROM中内容恢复到RAM中的第3 、4字节。 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=34>
<P align=center>读供电方式 </P></TD>
<TD>
<P align=center>0B4H </P></TD>
<TD>
<DIV align=justify>
<P>读DS1820的供电模式。寄生供电时DS1820发送“ 0 ”,外接电源供电
DS1820发送“ 1 ”。
</P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=style117 align=justify><BR>五、DS18B20的应用电路</P>
<P
align=justify> DS18B20测温系统具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点。下面就是DS18B20几个不同应用方式下的测温电路图:
</P>
<P align=justify><SPAN
class=style114> <SPAN
class=style122>[1]、DS18B20寄生电源供电方式电路图</SPAN></SPAN></P>
<DIV
align=justify> 如下面图4所示,在寄生电源供电方式下,DS18B20从单线信号线上汲取能量:在信号线DQ处于高电平期间把能量储存在内部电容里,在信号线处于低电平期间消耗电容上的电能工作,直到高电平到来再给寄生电源(电容)充电。<BR>
<BR> 独特的寄生电源方式有三个好处:<BR> <BR> 1)进行远距离测温时,无需本地电源<BR> 2)可以在没有常规电源的条件下读取ROM<BR> 3)电路更加简洁,仅用一根I/O口实现测温<BR><BR> 要想使DS18B20进行精确的温度转换,I/O线必须保证在温度转换期间提供足够的能量,由于每个DS18B20在温度转换期间工作电流达到1mA,当几个温度传感器挂在同一根I/O线上进行多点测温时,只靠4.7K上拉电阻就无法提供足够的能量,会造成无法转换温度或温度误差极大。<BR> 因此,图4电路只适应于单一温度传感器测温情况下使用,不适宜采用电池供电系统中。并且工作电源VCC必须保证在5V,当电源电压下降时,寄生电源能够汲取的能量也降低,会使温度误差变大。<BR><BR> <STRONG>注:</STRONG>
站长曾经就此电路做过实验,在实验中,降低电源电压VCC,当低于4.5V时,测出的温度值比实际的温度高,误差较大。。。当电源电压降为4V时,温度误差有3℃之多,这就应该是因为寄生电源汲取能量不够造成的吧,因此,站长建议大家在开发测温系统时不要使用此电路。<BR></DIV>
<TABLE width="50%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="45%">
<DIV align=center><IMG height=299
src="新型数字温度传感器DS18B20介绍.files/ds02.gif" width=436>
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=style110
align=center><STRONG>图4</STRONG></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<DIV align=justify><BR>
<P align=justify><SPAN
class=style114> <SPAN
class=style122>[2]、DS18B20寄生电源强上拉供电方式电路图</SPAN></SPAN></P>
<DIV
align=justify> 改进的寄生电源供电方式如下面图5所示,为了使DS18B20在动态转换周期中获得足够的电流供应,当进行温度转换或拷贝到E2存储器操作时,用MOSFET把I/O线直接拉到VCC就可提供足够的电流,在发出任何涉及到拷贝到E2存储器或启动温度转换的指令后,必须在最多<SPAN
class=style110>10μS</SPAN>内把I/O线转换到强上拉状态。在强上拉方式下可以解决电流供应不走的问题,因此也适合于多点测温应用,缺点就是要多占用一根I/O口线进行强上拉切换。</DIV><BR></DIV>
<TABLE width="50%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="45%">
<DIV align=center><IMG height=299
src="新型数字温度传感器DS18B20介绍.files/ds04.gif" width=523>
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=style110
align=center><STRONG>图5</STRONG></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR>
<DIV align=justify><SPAN
class=style120> <SPAN
class=style121>注意:</SPAN>在图4和图5寄生电源供电方式中,DS18B20的VDD引脚必须接地</SPAN><BR><BR>
<P align=justify><SPAN
class=style114><BR> <SPAN
class=style122>[3]、DS18B20的外部电源供电方式</SPAN></SPAN></P>
<DIV
align=justify> 在外部电源供电方式下,DS18B20工作电源由VDD引脚接入,此时I/O线不需要强上拉,不存在电源电流不足的问题,可以保证转换精度,同时在总线上理论可以挂接任意多个DS18B20传感器,组成多点测温系统。注意:在外部供电的方式下,DS18B20的GND引脚不能悬空,否则不能转换温度,读取的温度总是85℃。<BR><BR></DIV></DIV>
<TABLE width="50%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="45%">
<DIV align=center><IMG height=291
src="新型数字温度传感器DS18B20介绍.files/ds03.gif" width=436>
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=style110
align=center><STRONG>图6:</STRONG>外部供电方式单点测温电路</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR>
<TABLE width="50%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="45%">
<DIV align=center><IMG height=289
src="新型数字温度传感器DS18B20介绍.files/ds11.gif" width=692>
</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=style110
align=center><STRONG>图7:</STRONG>外部供电方式的多点测温电路图</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<DIV align=justify><BR> <SPAN
class=style127><U>外部电源供电方式是DS18B20最佳的工作方式,工作稳定可靠,抗干扰能力强,而且电路也比较简单,可以开发出稳定可靠的多点温度监控系统。</U></SPAN>站长推荐大家在开发中使用外部电源供电方式,毕竟比寄生电源方式只多接一根VCC引线。在外接电源方式下,可以充分发挥DS18B20宽电源电压范围的优点,即使电源电压VCC降到3V时,依然能够保证温度量精度。<BR><BR><BR><SPAN
class=style119>六、DS1820使用中注意事项 </SPAN></DIV>
<P
align=justify> DS1820虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题:
</P>
<P align=justify> 1)
较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿,由于DS1820与微处理器间采用串行数据传送,因此,在对DS1820进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用PL/M、C等高级语言进行系统程序设计时,对DS1820操作部分最好采用汇编语言实现。
</P>
<P align=justify> 2)
在DS1820的有关资料中均未提及单总线上所挂DS1820数量问题,容易使人误认为可以挂任意多个DS1820,在实际应用中并非如此。当单总线上所挂DS1820超过8个时,就需要解决微处理器的总线驱动问题,这一点在进行多点测温系统设计时要加以注意。
</P>
<P align=justify> 3)
连接DS1820的总线电缆是有长度限制的。试验中,当采用普通信号电缆传输长度超过50m时,读取的测温数据将发生错误。当将总线电缆改为双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离可达150m,当采用每米绞合次数更多的双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离进一步加长。这种情况主要是由总线分布电容使信号波形产生畸变造成的。因此,在用DS1820进行长距离测温系统设计时要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。
</P>
<P align=justify> 4)
在DS1820测温程序设计中,向DS1820发出温度转换命令后,程序总要等待DS1820的返回信号,一旦某个DS1820接触不好或断线,当程序读该DS1820时,将没有返回信号,程序进入死循环。这一点在进行DS1820硬件连接和软件设计时也要给予一定的重视。
</P>
<P
align=justify> 测温电缆线建议采用屏蔽4芯双绞线,其中一对线接地线与信号线,另一组接VCC和地线,屏蔽层在源端单点接地。
</P></DIV></DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TBODY>
<TR>
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