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文档简介

1、范文范例参考单片机原理及应用课程设计任务书二级学院:电子信息与电气工程学院专业:班级:学生姓名指导老师职称讲师课题名称基于 51 单片机的温度警报器的设计课题工作内容1、设计内容:硬件电路的设计、软件电路的设计2、总体方案的选择、讨论确定。软件流程图的设计,硬件电路各部分的设计,程序的软调试、整机的调试。3、撰写设计报告指标要求1、LED 能显示传感器的温度2、温度高于 30 度或者小于 15 度,蜂鸣器发出警报进程安排第 f 下达任务、讲授、查资料第二大方案确定第三天、第四大软、硬件设计第五天第八大软、硬件调试第九天撰写报告第十天答辩考核主要参考文1钟晓伟,宋哲存,基于单片机的实验是温湿度控

2、制系统设计A林业机WORD格式整理范文范例参考献械与木工设备2叶景,基于单片机的温度控制系统的设计经验与交流,20083杨光友.单片机微型计算机原理及接口技术M.北京:中国水利水电出版社,2002地点起止日期9.5-9.15WORD格式整理范文范例参考课程设计题目:基于单片机的数字温度报警器的设计姓名:学院:专业:班级:学号:指导教师:WORD格式整理范文范例参考2011年9月15日摘要 41 弓 I 言 41.1 课题背景 41.2 研究内容和意义 62 芯片介绍 62.1 DS18B20 概述 62.1.1 DS18B20 封装形式及引脚功能 72.1.2 DS18B20 内部结构 72.

3、1.3 DS18B20 供电方式 92.1.4 DS18B20 的测温原理 102.1.5 DS18B20 的 ROM 命令 122.2 AT89C52 概述 132.2.1 单片机 AT89C52 介绍 132.2.2 功能特性概述 133 系统硬件设计 14WORD格式整理范文范例参考3.1 单片机最小系统的设计 143.2 温度采集电路的设计 153.3 LED 显示报警电路的设计 164 总结 16致谢 17参考文献 18附录 A 总电路图 19附录 B 原器件清单 19附录 C 温度报警器部分程序 20WORD格式整理范文范例参考随着时代的进步和发展,温度的测试已经影响到我们的生活、

4、工作、科研、各个领域,已经成为了一种非常重要的事情,因此设计一个温度测试的系统势在必行。本文主要介绍了一个基于 AT89C52 单片机的数字温度报警器系统。详细描述了利用数字温度传感器 DS18B20 开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现温度的采集和报警,并可以根据需要任意上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当做温度处理模块潜入其他系统中,作为其他主系统的辅助扩展。DS18B20与

5、 AT89C52 结合实现最简温度报警系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。关键词:单片机;温度检测;AT89C52;DS18B20;1 引言1.1 课题背景温度是工业对象中主要的被控参数之一,如冶金、机械、食品、化工各类工业生产中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的温度处理要WORD格式整理范文范例参考求严格控制。随着科学技术的发展,要求温度测量的范围向深度和广度发展,以满足工业生产和科学技术的要求。基于 AT89C51 单片机提高了系统的可移植性、扩展性,利于现代测控、自动化、电气技术等专业实训要求。以单片机为核心设计的温度

6、报警器,具有安全可靠、操作简单方便、智能控制等优点。温度对于工业生产如此重要,由此推进了温度传感器的发展。温度传感器主要经过了三个发展阶段1:(1)模拟集成温度传感器。 该传感器是采用硅半导体集成工艺制成, 因此亦称硅传感器或单片集成温度传感器。此种传感器具有功能单一(仅测量温度)、WORD格式整理范文范例参考测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等特点,适合远距离测温、控温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。它是目前在国内外应用最为普遍的一种集成传感器,典型产品有 AD590、AD592、TMP17、LM135 等;(2)模拟集成温度控制器。模拟集成温度控制器主要包括温

7、控开关、可编程温度控制器,典型产品有 LM56、 AD22105 和 MAX6509。 某些增强型集成温度控制器 (例如 TC652/653) 中还包含了 A/D转换器以及固化好的程序,这与智能温度传感器有某些相似之处。但它自成系统,工作时并不受微处理器的控制,这是二者的主要区别;(3)智能温度传感器(亦称数字温度传感器)。智能温度传感器是在 20 世纪 90 年代中期问世的,其内部都包含温度传感器、A/D 转换器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。智能温度传感器的特点是能输出温度数据及相关的

8、温度控制量,适配各种微控制器(MCU);并且它是在硬件的基础上通过软件来实现测试功能的,其智能化程度也取决于软件的开发水平。现代信息技术的三大基础是信息采集2(即传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术)。传感器属于信息技术的前沿尖端产品,尤其是温度传感器被广泛用于工农业生产、科学研究和生活等领域,数量高居各种传感器之首。数字温度传感器可以直接将被检测的温度信息以数字化形式输出,与传统的模拟式温度传感器相比,具有测量精度高、功耗低、稳定性好、外围接口电路简单特点。而单片机微处理器越来越丰富的外围功能模块,更加方便了数字式温度传感器输出信号的处理。WORD格式整理范文范例参考智能

9、温度传感器内部都包含温度传感器、A/D 转化器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央处理器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。并且它是在硬件的基础上通过软件来实现测试功能的,其智能化程度也取决于软件的开发水平。进入 21 世纪后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片机测温系统等的方向发展。数字化温度传感器可以直接将温度量以数字脉冲信号形式输出,具有测量精度高、抗干扰能力强、传输距离远、外围接口电路简单等诸多优点。同时数字温度传感器还可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感

10、器输出信号的处理.数字单总线温度传感器是目前最新的测温器件,它集温度测量,A/D 转换于一体,具有单总线结构,数字量输出,直接与微机接口等优点。1.2 研究内容和意义本温度报警器以 AT89C51 单片机为控制核心,由一数字温度传感器 DS18B20 测量被控温度,结合 7 段 LED 以及驱动 LED 的 74LS245 组合而成。当被测量值超出预设范围则发出警报,且精度高,适用于大多数工业生产以及教育教学领域。温度是一种最基本的环境参数,它是与人类的生活、工作关系最密切的物理量,也是各门学科与工程研究设计中经常遇到和必须精确测量的物理量。从工业炉温、环境气温到人体温度;从空间、海洋到家用电

11、器,各个技术领域都离不开测温和控温。因此,研究温度的测量和控制方法具有重设计原理2芯片介绍2.1 DS18B20 概述DS18B20MDallas 公司继 DS1820 后推出的一种改进型智能数字温度传感器,与传统的热敏电阻相比,只需一根线就能直接读出被测温度值,并可根据实际需求来编程实现 912 位数字值的读数方式3。2.1.1 DS18B20 封装形式及引脚功能PINASSIGNMENTPINASSIGNMENTDALLASDALLAS18H2。123DQNCNC( (NC(GNDI8-PinMSOP(DS18320U)WORD格式整理范文范例参考范文范例参考闻JTTOMVIEW)JTTO

12、MVIEW)_:NCNC图 2.1DS18B20 封装形式和引脚功能如图 2.1 所示,DS18B20 的外形如一只三极管,引脚名称及作用如下:GND:接地端。DQ:数据输入/输出脚,与 TTL 电平兼容。VDD:可接电源,也可接地。因为每只 DS18B20 都可以设置成两种供电方式,即数据总线供电方式和外部供电方式。采用数据总线供电方式时 VDD 接地,可以节省一根传输线,但完成数据测量的时间较长;采用外部供电方式则 VDD接+5V,多用一根导线,但测量速度较快。2.1.2DS18B20 内部结构图2.2DS18B20内部图 2.2 中出示了 DS18B20 的主要内部部件,下面对 DS18

13、B20 内部部分进行简单的描述4:(1)64 位 ROM。64 位 ROM 是由厂家使用激光刻录的一个 64 位二进制 ROM代码,是该芯片的标识号,如表 2.1 所示:表2.164位ROM标识8位循环冗余检验48位序列号8位分类编号(10H)MSBLSBMSBLSBMSBLSB第 1 个 8 位表示产品分类编号,DS18B20 的分类号为 10H;接着为 48 位序列号。它是一个大于 281*1012 的十进制编码,作为该芯片的唯一标示代码;最WORD格式整理范文范例参考后 8 位为前 56 位的 CRC 循环冗余校验码,由于每个芯片的 64 位 ROM 代码不同,因此在单总线上能够并接多个

14、 DS18B20 进行多点温度实习检验。(2)温度传感器。温度传感器是 DS18B20 的核心部分,该功能部件可完成对温度的测量通过软件编程可将-55125c 范围内的温度值按 9 位、10 位、11 位、12 位的分辨率进行量化,以上的分辨率都包括一个符号位,因此对应的温度量化值分别为 0.5C、0.25C、0.125C、0.0625C,即最高分辨率为 0.0625C。芯片出厂时默认为 12 位的转换精度。当接收到温度转换命令(44H)后,开始转换,转换完成后的温度以 16 位带符号扩展的的二进制补码形式表示, 存储在高速缓存器 RAM 的第 0,1 字节中, 二进制数的前 5 位是符号位。

15、 如果测得的温度大于 0,这 5 位为 0,只要将测得的数值乘上 0.0625即可得到实际温度;如果温度小于 0,这 5 位为 1,测得的数值需要取反加 1 再乘上 0.0625 即可得到实际温度。(3)高速缓存器。DS18B20 内部的高速缓存器包括一个高速暂存器 RAM 和一个非易失性可电擦除的 EEPROM。非易失性可点擦除 EEPROM 用来存放高温触发器 TH、低温触发器 TL 和配置寄存器中的信息。(4)配置寄存器。配置寄存器的内容用于确定温度值的数字转换率。DS18B20 工作是按此寄存器的分辨率将温度转换为相应精度的数值,它是高速缓存器的第 5 个字节,该字节定义如表 2.2所

16、示:表2.2匹配寄存器TMR0R111111TM 是测试模式位,用于设置 DS18B20 在工作模式还是在测试模式,在DS18B20 出厂时该位被设置为 0,用户不要去改动;R1 和 R0 用来设置分辨率;其余 5 位均固定为 1。DS18B20 分辨率的设置如表 2.3 所示:WORD格式整理范文范例参考表2.3DS18B20分辨率的设置R1R0分辨率最大转换时间/ms009位93.750110位187.51011位3751112位750DS18B20 依靠一个单线端口通讯。在单线端口条件下,必须先建立 ROM 操作协议,才能进行存储器和控制操作。因此,控制器必须首先提供下面 5 个 ROM

17、 操作命令之一:1)读 ROM;2)匹配 ROM;3)搜索 ROM;4)跳过 ROM;5)报警搜索。这些命令对每个器件的激光 ROM 部分进行操作,在单线总线上挂有多个器件时,可以区分出单个器件,同时可以向总线控制器指明有多少器件或是什么型号的器件。成功执行完一条 ROM 操作序列后,即可进行存储器和控制操作,控制器可以提供 6 条存储器和控制操作指令中的任一条。一条控制操作命令指示 DS18B20 完成一次温度测量。测量结果放在 DS18B20 的暂存器里,用一条读暂存器内容的存储器操作命令可以把暂存器中数据读出。温度报警触发器 TH 和TL 各由一个 EEPROM 字节构成。如果没有对 D

18、S18B20 使用报警搜索命令,这些寄存器可以做为一般用途的用户存储器使用。可以用一条存储器操作命令对 TH 和 TL 进行写入,对这些寄存器的读出需要通过暂存器。所有数据都是以最低有效位在前的方式进行读写。WORD格式整理范文范例参考2.1.3 DS18B20 供电方式DS18B20 可以采用外部电源供电和寄生电源供电两种模式。外部电源供电模式是将 DS18B20 的 GND 直接接地,DQ 与但单总线相连作为信号线,VDD与外部电源正极相连。如图 2.3 所示:图2.3DS18B20外部供电方式图中 DS18B20 的 DQ 端口通过接入一个 4.7K 的上拉电阻到 VCC,从而实现外部电

19、源供电方式。寄生电源供电模式如图 2.4 所示:从图中可知,DS18B20 的 GND 和 VDD 均直接接地,DQ 与单总线相连,单片机其中一个 I/O与 DS18B20 的 DQ 端相连。WORD格式整理范文范例参考2.1.4 DS18B20 的测温原理DS18B20 的测温原理如图 2.5 所示,其主要由斜率累加器、温度系数振荡器、减法计数器、温度存储器等功能部件组成。斜坡累加器比较图 2.5DS18B20 的测温原理DS1820 是这样测温的: 用一个高温度系数的振荡器确定一个门周期, 内部计数器在这个门周期内对一个低温度系数的振荡器的脉冲进行计数来得到温度值。计数器被预置到对应于-5

20、5C 的一个值。如果计数器在门周期结束前到达增加预置预置温度寄存器_rui0虾总置一VCC图2.4DS18B20寄生电源供电方式计数低温度茎敷楹I等停止高温度系敷振荡器高温度系敷振荡器WORD格式整理范文范例参考0,则温度寄存器(同样被预置到-55C)的值增加,表明所测温度大于-55Co 同时,计数器被复位到一个值, 这个值由斜坡式累加器电路确定, 斜坡式累加器电路用来补偿感温振荡器的抛物线特性。然后计数器又开始计数直到 0,如果门周期仍未结束,将重复这一过程。斜坡式累加器用来补偿感温振荡器的非线性,以期在测温时获得比较高的分辨率。这是通过改变计数器对温度每增加一度所需计数的的值来实现的。因此

21、,要想获得所需的分辨力,必须同时知道在给定温度下计数器的值和每一度的计数值。DS18B20 内部对此计算的结果可提供 0.5C 的分辨率。 温度以 16bit 带符号位扩展的二进制补码形式读出, 表 2.4 给出了温度值和输出数据的关系。 数据通过单线接口以串行方式传输。 DS18B20测温范围-55C+125C,以 0.5C 递增。表2.4温度数据关系温度C数据输出(二进制)数据输出(十六进制)+125000000001111101000FA+2500000000001100100032+0.500000000000000010001000000000000000000000-0.51111

22、111111111111FFFF-251111111111001110FFCE-551111111110010010FF92S18B20 遵循单总线协议,每次测温时都必须有 4 个过程6:?初始化;?传送 ROM 操作命令;?传送 ROM 操作命令;?数据交换;WORD格式整理范文范例参考2.1.5 DS18B20 的 ROM 命令readROM(读 ROM).命令代码为 33H,允许主设备读出 DS18B20 的 64 位二进制 ROM 代码。该命令只适用于总线上存在单个 DS18B20.MatchROM(匹配 ROM)。命令代码为 55H,若总线上有多个从设备时,适用该命令可选中某一指定的

23、 DS18B20,即只有和 64 位二进制 ROM 代码完全匹配的 DS18B20 才能响应其操作。SkipROM (跳过 ROM) 。 命令代码为 CCH,在启动所有 DS18B20 转换之前或系统只有一个 DS18B20时,该命令将允许主设备不提供 64 位二进制 ROM 代码就适用存储器操作命令。SearchROM(搜索 ROM)。命令代码为 F0H,当系统初次启动时,主设备可能不知纵向上有多少个从设备或者它们的 ROM 代码,适用该命令可确定系统中的从设备个数及其 RON 代码。AlarmROM(报警搜索 ROM)。命令代码为 ECH,该命令用于鉴别和定位系统中超出程序设定的报警温度值

24、。Writescratchpad(写暂存器)。命令代码为 4EH,允许主设备向 DS18B20 的暂存器写入两个字节的数据,其中第一个字节写入 TH 中,第二个字节写入 TL 中。可以在任何时刻发出复位命令终止数据的写入。Readscratchpad(读暂存器)。命令代码为 BEH,允许主设备读取暂存器中的内容。从第一个字节开始直到读完第九个字节 CRC 读完。也可以在任何时刻发出复位命令中止数据的读取操作。Copyscratchpad(复制暂存器)。命令代码为 48H,将温度报警触发器 TH 和 TL 中的字节复制到非易失性 EEPROM。若主机在该命令之后又发出读操作,WORD格式整理范文

25、范例参考而 DS18B20 又忙于将暂存器中的内容复制到 EEPROM 时, DS18B20 就会输出一个“0”, 若复制结束,则 DS18B20 输出一个“1”。ConvertT(温度转换)。命令代码为 44H,启动一次温度转换,若主机在该命令之后又发出其它操作,而 DS18B20 又忙于温度转换,DS18B20 就会输出一个“0”,若转换结束,则 DS18B20 输出一个“1”。RecallE2(拷回暂存器)。命令代码为 B8H。将温度报警触发器 TH 和 TL 中的字节从 EEPROM中拷回到暂存器中。 该操作是在 DS18B20 上电时自动执行, 若执行该命令后又发出读操作, DS18

26、B20会输出温度转换忙标识:0 为忙,1 完成。Readpowersupply(读电源使用模式)。命令代码为 B4H。主设备将该命令发给 DS18B20 后发出读操作,DS18B20 会返回它的电源使用模式:0 为寄生电源,1 为外部电源2.2AT89C52 概述2.2.1 单片机 AT89C52 介绍AT89C52是一个低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8kbytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,AT

27、89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。2.2.2 主要功能特性2、8k可反复擦写(大于1000次)FlashROM;3、WORD格式整理表 II20 温度转换时间表RIR0 温度位数最大转换时间仆 II。位 IK7.5ms1011R375ms1112EC750ms次上部分用网对后也公- - 度1进制衣小六进制表示*12$*12$川tNiHIl】LI01(MKK)07DCHItHStHS00000101000001010IQ10IQ100000000(k55OH+25-0A25(MNkO(M(k55OH+25-0A25(MNkO(MXHXHHkHHkH4HXK)4HXK)IJICHIIJI

28、CHI+IU.I25UOiM)(XXJOtUIU(MX+IU.I25UOiM)(XXJOtUIU(MX)I)I(MJA2H(MJA2H40.5OU0O(KMX)UUOOOUIO40.5OU0O(KMX)UUOOOUIOUU(ktUUU(ktUIIUmimiI Ii.6ii.6iH-35111-351111 11I0D1001O0OOFC9OH1I0D1001O0OOFC9OH1、兼容MCS51指令系统范文范例参考32个双向I/O口;4、256x8bit内部RAM;5、3个16位可编程定时/计数器中断;6、时钟频率0-24MHZ;7、2个串行中断,可编程UART串行通道;8、2个外部中断源,共8

29、个中断源;9、2个读写中断口线,3级加密位;10、低功耗空闲和11、有PDIP、PQFP、TQFP及PLCC等几种PJ.OPl.lPUFl.3PIIPJ.OPl.lPUFl.3PIIFl.6Fl.6Fl-7Fl-7HKSlTrVPnHKSlTrVPnP3.0EtXDP3.0EtXD3系统硬件设计3.1 单片机最小系统的设计单片机是一种集成电路芯片, 是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。本次课程设计中选用 AT89C52 式单片机,其

30、最小系统主要由电复位、振荡电路组成。单片机的最小系统如图 3 所示。单片机的复位电路原理是在单片机的复位引脚 RST 上电阻和电容,实现上电复位。当复位电平持续两个时钟周期以上时复位有效。复位电路由按键复位和上电复位两部分组成,上电复位是在复位引脚上连接一个电容到 VCC,再连接一个电阻到 GND;按键复位是在复位电容上并联一个开关, 当开关按下时电容被放电、 RST 也被拉到高电平,而且由于电容的充电,会保持一段时间的高电平来WORD格式整理掉电模式,软件设置睡眠和唤醒功能;封装形式,以适应不同产品的需求。VCCPOOPVCCPOOPDIDIF F0 0工TOTOPD6PD6KXvpALKX

31、vpAL&T&T|-i范文范例参考使单片机复位。AT89C51 单片机使用 12MHZ 的晶振最为振荡源,由于单片机内部有振荡电路,所以外部只要连接一个晶振和两个电容即可,电容一般在 15pF 至 50pF之间。外部晶振结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率。3.2 温度采集电路的设计温度采集电路部分,采用数字温度传感器 DS18B20 进行温度采集。DS18B20 是 DALLAS 公司生产的一线式数字温度传感器,具有 3 个引脚;温度侧量范围为-55C+125C,测量精度为 0.5C;被测温度用符号扩展的 16 位数字量方式用行输出;CPU 只需用一个端口线就可以与 DS18B20 通

32、信。温度采集电路如图 4 所示。WORD格式整理范文范例参考XTALXTAL:好。ADDADDk*A&4k*A&4用f f具 BTOJ.TOJ.AMAM3N-.3,3N-.3,KOAJKOAJK K1 13 3PP1TB1TBATWClATWClIfIf:7 7.LEF. A3A31 1F3E2F3E2;FL1.W2FL1.W2ALEALE骷处EAEA皿A A434434PL*PL*如E1Q1DE1Q1DFJC1XEFJC1XEHi-ni-n111111再:率m miu*j-.iu*j-.L-111111ramramFl*Fl*p2Jp2JTZTZTillTillf fl ln雪工ktlzkH

33、HhlS范文范例参考10LS1蜂鸣器111U151 单片机AT89C52112U2温度传感器DS18B20113U3集成芯片74HC245114U44 位 7 段数码管共阳1附录C:温度报警器部分程序#include#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintsbitDQ=P3A7;sbitbeep=P3A0;voidreset();voidwrite_byte(ucharval);ucharread_byte(void);voidread_temp();voidLED_display();voidalarm();uchartempH,tempL,num;uchartable10=0 xc0,0 xf9,0 xa4,0 xb0,0 x99,0 x92,0 x82,0 xf8,0 x80,0 x90;/09 的 LED 字符编码WORD格式整理范文范例参考/DS18B20 复位函数/DS18B20 写命令函数/DS18B20 读 1 字节函数/温度读取函数ucharsetValue_low=15;ucharsetValue_high=30;main()(while(1)(read_temp();LED_display();alarm()

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