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1、 考試序列號(hào)_ 單片機(jī)課程設(shè)計(jì)論文 論文題目:溫度采集顯示系統(tǒng) 課程名稱: 單片機(jī)課程設(shè)計(jì) 學(xué) 院 物理與光電工程學(xué)院 專業(yè)班級(jí) 08電子3班 學(xué) 號(hào) 3108009223 姓 名 梁輝浩 聯(lián)系方式 任課教師 20 年 月 日溫度采集顯示系統(tǒng)一、功能和要求:(1) 溫度測(cè)量范圍 0 - 99。(2) 溫度分辨率±1。(3) 選擇合適的溫度傳感器。(4) 使用鍵盤輸入溫度的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),溫度超出范圍時(shí)候報(bào)警。(報(bào)警溫度不需要保存)二、系統(tǒng)方案: 方案一:由于本設(shè)計(jì)是測(cè)溫電路,可以使用熱敏電阻之類的器件利用其感溫效應(yīng),在將隨被測(cè)溫度變化的電壓或電流采集過(guò)來(lái),進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換后,就可以用單
2、片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理,在顯示電路上,就可以將被測(cè)溫度顯示出來(lái),這種設(shè)計(jì)需要用到A/D轉(zhuǎn)換電路,感溫電路比較麻煩。方案二:進(jìn)而考慮到用溫度傳感器,在單片機(jī)電路設(shè)計(jì)中,大多都是使用傳感器,所以這是非常容易想到的,所以可以采用一只溫度傳感器DS18B20,此傳感器,可以很容易直接讀取被測(cè)溫度值,進(jìn)行轉(zhuǎn)換,就可以滿足設(shè)計(jì)要求。從以上兩種方案,很容易看出,采用方案二,電路比較簡(jiǎn)單,軟件設(shè)計(jì)也比較簡(jiǎn)單,故采用了方案二。三、核心元件的功能1、AT89C51AT89S51美國(guó)ATMEL公司生產(chǎn)的低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含4K BytesISP(In-system programmable)的可反
3、復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲(chǔ)器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及AT89C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲(chǔ)單元。單片機(jī)AT89S51強(qiáng)大的功能可為許多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高性價(jià)比的解決方案。AT89C51芯片的引腳結(jié)構(gòu)如圖1所示: 1.1功能特性概括: AT89S51提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:40個(gè)引腳、4K Bytes Flash片內(nèi)程序存儲(chǔ)器、128 Bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM)、32個(gè)外部雙向輸入/輸出(I/O)口、5個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)2層中斷嵌套中斷、2個(gè)數(shù)據(jù)指針、2個(gè)16位可編 圖1
4、程定時(shí)/計(jì)數(shù)器、2個(gè)全雙工串行通信口、看門狗(WDT)電路、片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。此外,AT89S51可降至0Hz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式,空閑模式,CPU暫停工作,而RAM、定時(shí)/計(jì)數(shù)器、串行通信口、外中斷系統(tǒng)可繼續(xù)工作。掉電模式凍結(jié)振蕩器而保存RAM的數(shù)據(jù),停止芯片其它功能直至外中斷激活或硬件復(fù)位。同時(shí)該芯片還具有PDIP、TQFP和PLCC等三種封裝形式,以適應(yīng)不同產(chǎn)品的需求1.2管腳說(shuō)明:P0口:P0口為一個(gè)8位漏級(jí)開(kāi)路雙向I/O口,也即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時(shí),能驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL邏輯門電路。對(duì)端口寫“1”時(shí),被定義為高阻輸入。在訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或程
5、序存儲(chǔ)器時(shí),這組口線分時(shí)轉(zhuǎn)換地址(低8位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問(wèn)期間激活內(nèi)部上拉電阻。在Flash編程時(shí),P0口接收指令字節(jié),而在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié),校驗(yàn)時(shí),要求外接上拉電阻。P1口:P1口是一個(gè)帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口的輸出緩沖級(jí)可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流)4個(gè)TTL邏輯門電路。對(duì)端口寫“1”,通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時(shí)可作輸入口。作輸入口使用時(shí),因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個(gè)引腳被外部信號(hào)拉低時(shí)會(huì)輸出一個(gè)電流(I)。在Flash編程和程序校驗(yàn)期間,P1接收低8位地址。部分端口還有第二功能,如表1所示: 端口引腳 第二功能 P1.5 MOSI(用于ISP編程) P
6、1.6 MISO(用于ISP編程) P1.7SCK(用于ISP編程) 表1 P1口部分引腳第二功能P2口:P2口是一個(gè)帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口, P2口的輸出緩沖級(jí)可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流)4個(gè)TTL邏輯門電路。對(duì)端口寫“1”,通過(guò)內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時(shí)可作輸入口。作輸入口使用時(shí),因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個(gè)引腳被外部信號(hào)拉低時(shí)會(huì)輸出一個(gè)電流(I)。在訪問(wèn)外部程序存儲(chǔ)器或16位地址的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如執(zhí)行MOVXDPTR指令)時(shí),P2口送出高8位地址數(shù)據(jù)。在訪問(wèn)8位地址的外部數(shù)據(jù)寄存器(例如執(zhí)行MOVXRi指令)時(shí),P2口線上的內(nèi)容(也即特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中P2寄
7、存器的內(nèi)容),在整個(gè)訪問(wèn)期間不改變。在Flash編程或校驗(yàn)時(shí),P2亦接收高位地址和其它控制信號(hào)。P3口: P3口是一個(gè)帶有內(nèi)部上拉電阻的雙向8位I/O口, P3口的輸出緩沖級(jí)可驅(qū)動(dòng)(吸收或輸出電流)4個(gè)TTL邏輯門電路。對(duì)P3口寫“1”時(shí),它們被內(nèi)部的上拉電阻拉高并可作為輸入端口。作輸入口使用時(shí),被外部信號(hào)拉低的P3口將用上拉電阻輸出電流(I)。P3口除了作為一般的I/O口線外,更重要的用途是它的第二功能,如表2所示:P3口還接收一些用于Flash閃速存儲(chǔ)器編程和程序校驗(yàn)的控制信號(hào)。端口引腳第二功能P3.0RXD (串行輸入口)P3.1TXD (串行輸出口)P3.2 (外中斷0)P3.3 (外
8、中斷1)P3.4 T0 (定時(shí)/計(jì)數(shù)器0)P3.5 T1 (定時(shí)/計(jì)數(shù)器1)P3.6 (外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫選通)P3.7 (外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通) 表2 P3口引腳第二功能RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時(shí),RST引腳出現(xiàn)兩個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí)間將使單片機(jī)復(fù)位。WDT溢出將使該引腳輸出高電平,設(shè)置SFR AUXR的DISRTO位(地址8EH)可打開(kāi)或關(guān)閉該功能。 DISRTO位缺省為RESET輸出高電平打開(kāi)狀態(tài)。 ALE/:當(dāng)訪問(wèn)外部存儲(chǔ)器或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。即使不訪問(wèn)外部寄存器,ALE仍以時(shí)鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的正脈沖信號(hào),因此它可對(duì)
9、外輸出時(shí)鐘或用于定時(shí)目的。值得注意的是:每當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí)將跳過(guò)一個(gè)ALE脈沖。對(duì)Flash存儲(chǔ)器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。如有必要,可通過(guò)對(duì)特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位,可禁止ALE操作。該位置位后,只要一條MOVX和MOVC指令才會(huì)激活A(yù)LE。此外,該引腳會(huì)被微弱拉高,單片機(jī)執(zhí)行外部程序時(shí),應(yīng)設(shè)置ALE無(wú)效。:程序存儲(chǔ)允許()輸出是外部程序存儲(chǔ)器的讀選通信號(hào),當(dāng)AT89S51由外部程序存儲(chǔ)器取指令(或數(shù)據(jù))時(shí),每個(gè)機(jī)器周期兩次有效,即輸出兩個(gè)脈沖。當(dāng)訪問(wèn)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),沒(méi)有兩次有效的信號(hào)。EA/VPP:外部訪問(wèn)允許。欲使CPU僅訪問(wèn)外部
10、程序存儲(chǔ)器(地址為0000H-FFFFH),EA端必須保持低電平(接地)。需要注意的是:如果加密位LB1被編程,復(fù)位時(shí)內(nèi)部會(huì)鎖存EA端狀態(tài)。如EA端保持高電平(接VCC端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲(chǔ)器中的指令。Flash存儲(chǔ)器編程期間,該引腳用于施加+12V編程電壓(VPP)。XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時(shí)鐘工作電路的輸入端。XTAL2:反向振蕩放大器器的輸出端。2、DS18B20美國(guó)Dallas半導(dǎo)體公司的數(shù)字化溫度傳感器DS1820是世界上第一片支持 "一線總線"接口的溫度傳感器,在其內(nèi)部使用了在板(ON-B0ARD)專利技術(shù)。全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如
11、一只三極管的集成電路內(nèi)。一線總線獨(dú)特而且經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),使用戶可輕松地組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念?,F(xiàn)在,新一代的DS18B20體積更小、更經(jīng)濟(jì)、更靈活。使你可以充分發(fā)揮“一線總線”的優(yōu)點(diǎn)。新的"一線器件"DS18B20體積更小、適用電壓更寬、更經(jīng)濟(jì)。DS18B20可以程序設(shè)定912位的分辨率,精度為±0.5°C。可選更小的封裝方式,更寬的電壓適用范圍。分辨率設(shè)定,及用戶設(shè)定的報(bào)警溫度存儲(chǔ)在EEPROM中,掉電后依然保存。DS18B20的性能是新一代產(chǎn)品中最好的!性能價(jià)格比也非常出色! 繼"一線總線"的早期產(chǎn)品后,DS18
12、20開(kāi)辟了溫度傳感器技術(shù)的新概念。DS18B20使電壓、特性及封裝有更多的選擇,讓我們可以構(gòu)建適合自己的經(jīng)濟(jì)的測(cè)溫系統(tǒng)。 DS18B20也支持"一線總線"接口,測(cè)量溫度范圍為-55°C+125°C,在-10+85°C范圍內(nèi),精度為±0.5°C?,F(xiàn)場(chǎng)溫度直接以"一線總線"的數(shù)字方式傳輸,大大提高了系統(tǒng)的抗干擾性。適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,如:環(huán)境控制、設(shè)備或過(guò)程控制、測(cè)溫類消費(fèi)電子產(chǎn)品等。與前一代產(chǎn)品不同,新的產(chǎn)品支持3.0V5.5V的電壓范圍,使系統(tǒng)設(shè)計(jì)更靈活、方便。而且新一代產(chǎn)品更便宜,體積更小。2
13、.1 DS18B20的主要特性(1)適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.05.5V,在寄生電源方式下可由數(shù)據(jù)線供電(2)獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊(3)DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測(cè)溫(4)DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)(5)溫范圍55125,在-10+85時(shí)精度為±0.5(6)可編程的分辨率為912位,對(duì)應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5、0.25、0.125和0.0625,可實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)溫
14、 (7)在9位分辨率時(shí)最多在93.75ms內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時(shí)最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快 (8)測(cè)量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號(hào),以"一線總線"串行傳送給CPU,同時(shí)可傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯(cuò)能力 (9)負(fù)壓特性:電源極性接反時(shí),芯片不會(huì)因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。2.2 DS18B20的內(nèi)部結(jié)構(gòu)DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。DS18B20引腳定義: (1) GND為電源地; (2) DQ為數(shù)字信號(hào)輸入/輸出端; (3) VDD為外接供電電源輸
15、入端(在寄生電源接線方式時(shí)接地)2.3 DS18B20工作原理DS18B20的讀寫時(shí)序和測(cè)溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時(shí)的延時(shí)時(shí)間由2s減為750ms。 DS18B20測(cè)溫原理如圖3所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號(hào)送給計(jì)數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號(hào)作為計(jì)數(shù)器2的脈沖輸入。計(jì)數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在55所對(duì)應(yīng)的一個(gè)基數(shù)值。計(jì)數(shù)器1對(duì)低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行減法計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值減到0時(shí),溫度寄存器的值將加1,計(jì)數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計(jì)數(shù)器1重新開(kāi)始對(duì)
16、低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),如此循環(huán)直到計(jì)數(shù)器2計(jì)數(shù)到0時(shí),停止溫度寄存器值的累加,此時(shí)溫度寄存器中的數(shù)值即為所測(cè)溫度。圖3中的斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測(cè)溫過(guò)程中的非線性,其輸出用于修正計(jì)數(shù)器1的預(yù)置值。2.4 DS1820使用中注意事項(xiàng)DS1820雖然具有測(cè)溫系統(tǒng)簡(jiǎn)單、測(cè)溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際應(yīng)用中也應(yīng)注意以下幾方面的問(wèn)題:1) 較小的硬件開(kāi)銷需要相對(duì)復(fù)雜的軟件進(jìn)行補(bǔ)償,由于DS1820與微處理器間采用串行數(shù)據(jù)傳送,因此,在對(duì)DS1820進(jìn)行讀寫編程時(shí),必須嚴(yán)格的保證讀寫時(shí)序,否則將無(wú)法讀取測(cè)溫結(jié)果。在使用PL/M、C等高級(jí)語(yǔ)言進(jìn)行系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)DS18
17、20操作部分最好采用匯編語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)。2) 在DS1820的有關(guān)資料中均未提及單總線上所掛DS1820數(shù)量問(wèn)題,容易使人誤認(rèn)為可以掛任意多個(gè)DS1820,在實(shí)際應(yīng)用中并非如此。當(dāng)單總線上所掛DS1820超過(guò)8個(gè)時(shí),就需要解決微處理器的總線驅(qū)動(dòng)問(wèn)題,這一點(diǎn)在進(jìn)行多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要加以注意。3) 連接DS1820的總線電纜是有長(zhǎng)度限制的。試驗(yàn)中,當(dāng)采用普通信號(hào)電纜傳輸長(zhǎng)度超過(guò)50m時(shí),讀取的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)將發(fā)生錯(cuò)誤。當(dāng)將總線電纜改為雙絞線帶屏蔽電纜時(shí),正常通訊距離可達(dá)150m,當(dāng)采用每米絞合次數(shù)更多的雙絞線帶屏蔽電纜時(shí),正常通訊距離進(jìn)一步加長(zhǎng)。這種情況主要是由總線分布電容使信號(hào)波形產(chǎn)生畸變?cè)斐傻?。因此,?/p>
18、用DS1820進(jìn)行長(zhǎng)距離測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮總線分布電容和阻抗匹配問(wèn)題。4) 在DS1820測(cè)溫程序設(shè)計(jì)中,向DS1820發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令后,程序總要等待DS1820的返回信號(hào),一旦某個(gè)DS1820接觸不好或斷線,當(dāng)程序讀該DS1820時(shí),將沒(méi)有返回信號(hào),程序進(jìn)入死循環(huán)。這一點(diǎn)在進(jìn)行DS1820硬件連接和軟件設(shè)計(jì)時(shí)也要給予一定的重視。測(cè)溫電纜線建議采用屏蔽4芯雙絞線,其中一對(duì)線接地線與信號(hào)線,另一組接VCC和地線,屏蔽層在源端單點(diǎn)接四、理論分析與計(jì)算系統(tǒng)程序主要包括主程序,讀出溫度子程序,溫度轉(zhuǎn)換命令子程序,計(jì)算溫度子程序,顯示數(shù)據(jù)刷新子程序等。4.1主程序流程圖主程序的主要功能是負(fù)責(zé)溫度
19、的實(shí)時(shí)顯示、讀出并處理DS18B20的測(cè)量的當(dāng)前溫度值,溫度測(cè)量每1s進(jìn)行一次。這樣可以在一秒之內(nèi)測(cè)量一次被測(cè)溫度,其程序流程見(jiàn)圖8所示。圖8 程序流程圖4.2讀出溫度子程序流程圖讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節(jié),在讀出時(shí)需進(jìn)行CRC校驗(yàn),驗(yàn)有錯(cuò)時(shí)不進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)的改寫。其程序流程圖如圖9所示4.3溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖溫度轉(zhuǎn)換命令子程序主要是發(fā)溫度轉(zhuǎn)換開(kāi)始命令,當(dāng)采用12位分辨率時(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)間約為750ms,在本程序設(shè)計(jì)中采用1s顯示程序延時(shí)法等待轉(zhuǎn)換的完成。溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖如上圖,圖9所示計(jì)算溫度子程序?qū)AM中讀取值進(jìn)行BCD碼的轉(zhuǎn)換運(yùn)算,并進(jìn)行溫度值正負(fù)的判定,其程序
20、流程圖如圖10所示。五、電路與程序設(shè)計(jì)5.1、電路圖5.2、程序#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int bit DS18B20_IS_OK=1; sbit DQ=P14; sbit BEEP=P12; sbit TEST=P17; sbit jian_di=P15; sbit jia_gao=P16; /數(shù)碼管位選 sbit ge=P10; sbit shi=P11; / 設(shè)置報(bào)警高低溫時(shí)的按鍵次數(shù) int key_counts
21、=0; /正常讀取DS18B20的處理溫度 uchar T; /數(shù)碼管顯示程序,0-空顯示的段碼,低電平顯示 uchar duan17=0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff; /暫存DS18B20的初始溫度值 uchar Temp_Value2=0x00,0x00; /平常溫度段緩存 uchar duan_hc2=0x00,0x00;/設(shè)置報(bào)警溫度時(shí)的段緩存 uchar counts_hc2=0x00,0x00; /報(bào)警低(20)、高(70)溫度 uchar Al
22、arm_Temp2=0x14,0x46; /DS18B20_延遲void Delay(int x)while(x-);/延遲一秒 void Delay_ms(int i) uchar t;while(i-)for(t=0;t<180;t+); /初始化DS18B20uchar Init_DS18B20() uchar status; DQ=1;Delay(8); DQ=0;Delay(90); DQ=1;Delay(8); status=DQ; Delay(100); DQ=1; return status;/成功時(shí)返回值為0/讀一個(gè)字節(jié)uchar ReadOneByte()uchar
23、i,dat=0;DQ=1;_nop_();for(i=0;i<8;i+)DQ=0;dat>>=1;DQ=1;_nop_();_nop_();if(DQ) dat|=0x80;Delay(30);DQ=1;return dat;/寫一個(gè)字節(jié)void WriteOneByte(uchar dat)uchar i;for(i=0;i<8;i+)DQ=0;DQ=dat&0x01;Delay(5);DQ=1;dat>>=1; /沒(méi)設(shè)置報(bào)警高低溫平常溫度顯示 void Show() uchar j;T=(Temp_Value0&0xF0)>>
24、4)|(Temp_Value1&0x07)<<4);duan_hc1=T%100/10;duan_hc0=T%10;for(j=0;j<24;j+)P0=duanduan_hc0;ge=1;shi=0;Delay(150);P0=0XFF;P0=duanduan_hc1; ge=0;shi=1;Delay(150); P0=0XFF; /讀取DS18B20的實(shí)時(shí)溫度值void Read_Temperature() uchar j;if(Init_DS18B20()=1) DS18B20_IS_OK=0;elseWriteOneByte(0xCC);WriteOneBy
25、te(0x44);Init_DS18B20();WriteOneByte(0xCC);WriteOneByte(0xBE);Temp_Value0=ReadOneByte();Temp_Value1=ReadOneByte();DS18B20_IS_OK=1; Show();/設(shè)置報(bào)警高低溫度時(shí)的溫度顯示 void Show_Temperature() uchar j; counts_hc1=key_counts%100/10; counts_hc0=key_counts%10; for(j=0;j<24;j+)P0=duancounts_hc0;ge=1;shi=0;Delay(150
26、);P0=0XFF;P0=duancounts_hc1; ge=0;shi=1;Delay(150); P0=0XFF; /設(shè)置報(bào)警高低溫 void gao_di() uchar key;P3=0xFF;key=0xFF;key=P3;Show_Temperature();if(key!=0xFF) Show_Temperature(); if(key!=0xFF) switch (key)case 0xFD:if(key_counts<99)key_counts+;break;case 0xFB:if(key_counts<99)Alarm_Temp1=key_counts;jia_gao=1;break;case 0xF7:if(key_counts<99)key_counts-;break;case 0xEF:if(key_counts<99)Alarm_Temp0=key_counts;jian_di=1;break; /報(bào)警 void Alarm() if(Alarm_Temp0>=T)|(T>=Alarm_Temp1) BEEP=0;TEST=1;else BEEP=1;TEST=0; void main() wh
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