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基于單片機的空調(diào)控制器設(shè)計-wenkub.com

2025-06-17 12:43 本頁面
   

【正文】 //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時進行一個四舍五入操作。 //兩字節(jié)合成一個整型變量。 //連續(xù)讀兩個字節(jié)數(shù)據(jù) b=tmpread()。 delayb(1)。 // 跳過序列號命令 tmpwritebyte(0x44)。i++。 //寫 0 部分 i=8。 DS=1。 dat=dat1。 for(j=1。 //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好 //一個字節(jié)在DAT 里 } return(dat)。 for(i=1。while(i0)i。i++。 bit dat。 DS=1。26 }}void dsreset(void) //DS18B20 初始化 { uint i。 }}void delayb(uint count) //delay{ uint i。 delayc(100)。i4。 P2=0。amp。amp。 l_tmpdate[3]=l_tmp。 l_tmp=l_tmp%100。}void sub(void){ delayc(20220)。} } }}24void delayc(uint j){ while(j0)。 (p31==0)) {add()。 display()。 //開啟外部中斷 0IT0=1。}void main() //主函數(shù){ at=1。void add(void)。void dsreset(void)。void tmpchange(void)。 void display(void)。 uint cout=0。sbit p31=P3^1。這一點在進行 DS1820 硬件連接和軟件設(shè)計時也要給予一定的重視。步驟三:錄入檢測程序,檢測單片機及其外圍電路能否整體正常工作。一般來說,使用編程器對單片機進行程序的擦除和燒錄都能成功,并且通過校驗,可以確定單片機沒有損壞。調(diào)試單片機 89C52 的主要目的是確保單片機能正常工作。18圖 14 主程序流程圖根據(jù)上述 DS18B20 的通信原理,DS18B20 的工作流程如圖 11 所示。4) 溫度顯示模塊(如圖 17 所示)。溫度變換將被執(zhí)行,接著 DS18B20 便保持在空閑狀態(tài)。這種重新調(diào)出的操作在對 DS18B20 上電時也自動發(fā)生,因此只要器件一接電,暫存存儲器內(nèi)就有有效的數(shù)據(jù)可供使用。如果不是所有位置均可讀,那么主機可以再任何時候發(fā)出一復(fù)位命令以中止讀操作。同搜索 ROM 命令一樣,在完成報警搜索循環(huán)后,主機必須返回至命令序列的第一步。(4)跳躍 ROM[CCh](僅適合于單節(jié)點) 主機能夠采用該命令同時訪問總線上的所有從機設(shè)備,而無須發(fā)出任何 ROM 代碼信息。(2)讀 ROM[33h](僅適合于單節(jié)點)該命令僅適用于總線上只有一個從機設(shè)備,它允許主機直接讀出從機的 64 位 ROM16代碼,而無須執(zhí)行搜索 ROM 過程。(1)搜索 ROM[F0h]當(dāng)系統(tǒng)初始上電時,主機必須找出總線上所有從機設(shè)備的 ROM 代碼,這樣主機才能夠判斷出從機的數(shù)目和類型。1. 初始化單總線上的所有傳輸過程都是以初始化開始的,初始化過程由主機發(fā)出的復(fù)位脈沖和從機響應(yīng)的應(yīng)答脈沖組成,應(yīng)答脈沖使主機知道總線上有從機設(shè)備且準備就緒。當(dāng)不滿足條件時,彩燈熄滅。按鍵 KK3,一端接地,另一端與單片機的 10 腳、11 腳相連,其功能是每按下一次按鍵,溫度顯示值加 1 或減 1。A02 B0 18A13 B1 17A24 B2 16A35 B3 15A46 B4 14A57 B5 13A68 B6 12A79 B7 11CE19 AB/BA1U374HC245圖 12 信號功率放大電路圖 溫度設(shè)置電路溫度調(diào)節(jié)由三個不鎖按鍵電路實現(xiàn)。第 10 腳 GND,電源地。第 2 到 9 腳“A”信號輸入輸出端,A1=B1……A8=B8,A1 與 B1 是一組,如果 DIR=“1”,G=“0”則 A1 輸入 B1 輸出,其它類同。譯碼電路如圖 10 所示。其它任何組合方式將不被選通,且 Y0~Y7 輸出全為“1” 。圖 8 LED 數(shù)碼管引腳圖 2. 八位二進制譯十進制譯碼器由于要對四位一體共陰數(shù)碼管提供位選信號,供其選通四個數(shù)碼管,所以在系統(tǒng)中使用了74HC138 八位二進制譯十進制譯碼器。K4C310uR510k圖 7 手動復(fù)位電路 溫度顯示電路本系統(tǒng)中,溫度顯示硬件由 74HC138 八位二進制譯十進制譯碼器,74HC245 信號功率放大和四位一體共陰數(shù)碼管構(gòu)成。如圖 6 所示。9 腳(RST)接按鍵復(fù)位電路,提供復(fù)位信號給單片機。10 信號處理與控制電路信號處理與控制采用 1 單片機基本電路。對端口寫 1 時,通過內(nèi)部的上拉電阻吧端口拉到高電位,這時可用作輸入口。這三個引腳分別為:GND——電源地;QD——數(shù)字信號輸入/輸出端;VDD——外接供電電源(可選 5V)。℃。適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場溫度測量,如:環(huán)境控制、設(shè)備或過程控制、測溫類消費電子產(chǎn)品等。一線總線獨特而且經(jīng)濟的特點,使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。 系統(tǒng)硬件設(shè)計 系統(tǒng)的硬件部分主要可分為溫度采集電路,信號處理與控制控制,溫度顯示電路,溫度調(diào)節(jié)電路,控制指示電路五大部分。在本次設(shè)計中,溫度數(shù)據(jù)采集用到的傳感器是 DS18B20。7圖 3 數(shù)字傳感器式溫度控制器根據(jù)上述選擇傳感器的原則,考慮到模擬量輸出傳感器會帶來許多不便,具體體現(xiàn)在接線多、信號處理復(fù)雜等,在硬件實現(xiàn)方面比較困難。具體系統(tǒng)電路圖如圖 2 所示:圖 2 熱敏電阻式溫度控制器電路圖另一種是采用單線數(shù)字溫度傳感器 DS18B20 進行數(shù)據(jù)采集??傮w方案示意圖如圖 1 所示: 圖 1 熱敏電阻式溫度控制器具體方案如下:溫度傳感器的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號后由 P0 口輸入。選擇的原則要考慮溫度范圍、溫控精度、測溫場合、價格等幾方面的因素。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。影響傳感器長期穩(wěn)定性的因素除傳感器本身結(jié)構(gòu)外,主要是傳感器的使用環(huán)境。從理論上講,在此范圍內(nèi)靈敏度應(yīng)保持定值。 在綜合考慮上述因素之后就能確定選擇何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。當(dāng)傳感器選定之后,與之相配套的測控電路也就可以確定了。智能溫度傳感器內(nèi)部都包含溫度傳感器、A/D 傳感器、存儲器(或寄存器)和接口電路。 智能溫度傳感器(亦稱數(shù)字溫度傳感器)是在 20 世紀 90 年代中期問世的。模擬集成溫度傳感器是在 20 世紀 80 年代問世的。 熱電偶是一種傳統(tǒng)的溫度傳感器,其測溫范圍一般為50 到+1600℃,最高可達+2800℃,并且有較高的測量精度。稱為熱電阻溫度傳感器。電阻式溫度傳感器分為熱電阻式溫度傳感器和熱敏電阻溫度傳感器,他們的特點是自身的電阻值隨溫度而變化。模擬式溫度傳感器輸出的是隨溫度變化的模擬量信號。 溫度傳感器產(chǎn)品分類目前,溫度傳感器沒有統(tǒng)一的分類方法。據(jù)此,可以選擇某種溫度傳
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