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文檔簡介
1、DS18B201.技術(shù)性能描述獨特的單線接口方式,DS18B20 在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現(xiàn)微處理器與 DS18B20 的雙向通訊。測溫范圍 55+125,固有測溫分辨率 0.5。支持多點組網(wǎng)功能,多個 DS18B20 可以并聯(lián)在唯一的三線上,最多只能并聯(lián) 8 個,實現(xiàn)多點測溫,如果數(shù)量過多,會使供電電源電壓過低,從而造成信號傳輸?shù)牟环€(wěn)定。工作電源: 35V/DC在使用中不需要任何元件測量結(jié)果以 912 位數(shù)字量方式串行傳送不銹鋼保護管直徑 6適用于 DN1525, DN40DN250 各種介質(zhì)工業(yè)管道和狹小空間設備測溫標準安裝螺紋 M10X1, M12X1.5, G1/2”任選
2、PVC 電纜直接出線或德式球型接線盒出線,便于與其它電器設備連接。2.應用范圍該產(chǎn)品適用于冷凍庫,糧倉,儲罐,電訊機房,電力機房,電纜線槽等測溫和控制領域軸瓦,缸體,紡機,空調(diào),等狹小空間工業(yè)設備測溫和控制。汽車空調(diào)、冰箱、冷柜、以及中低溫干燥箱等。供熱/制冷管道熱量計量,空調(diào)分戶熱能計量和工業(yè)領域測溫和控制3.產(chǎn)品型號與規(guī)格4.接線說明特點 獨特的一線接口,只需要一條口線通信 多點能力,簡化了分布式溫度傳感應用 無需外部元件 可用數(shù)據(jù)總線供電,電壓范圍為 3.0 V 至 5.5 V 無需備用電源 測量溫度范圍為-55 C 至+125 。華氏相當于是-67 F 到 257 華氏度 -10 C
3、至+85 C 范圍內(nèi)精度為0.5 C型號測溫范圍安裝螺紋電纜長度適用管道TS-18B20-55125無1.5mTS-18B20A-55125M10X11.5mDN1525TS-18B20B-551251/2”G接線盒DN4060溫度傳感器可編程的分辨率為 912 位 溫度轉(zhuǎn)換為 12 位數(shù)字格式最大值為 750毫秒 用戶可定義的非易失性溫度 設置 應用范圍包括恒溫控制,工業(yè)系統(tǒng),消費 電子產(chǎn)品溫度計,或任何熱敏感系統(tǒng)描述該 DS18B20 的數(shù)字溫度計提供 9 至 12 位(可編程設備溫度讀數(shù)。信息被發(fā)送到/從 DS18B20 通過 1 線接口,所以 微處理器與 DS18B20 只有一個一條口
4、線連接。為讀寫以及溫度轉(zhuǎn)換可以從數(shù)據(jù)線本身獲得能量,不需要外接電源。 因為每一個 DS18B20 的包含一個獨特的序號,多個 ds18b20s 可以同時存在于一條總線。這使得溫度傳感器放置在許多不同的地方。它的用途很多,包括空調(diào)環(huán)境控制,感測建筑物內(nèi)溫設備或機器,并進行過程監(jiān)測和控制。8 引腳封裝 TO-92 封裝 用途 描述5 14 23 3接地數(shù)字電源接地信號輸入輸出,一線輸出:源極開路可選電源管腳。見寄生功率一節(jié)細節(jié)方面。電源必須接地,為行動中,功率模式。不在本表中所有管腳不須接線 。概況框圖圖 1 顯示的主要組成部分 DS18B20 的。DS18B20結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64 位光刻
5、 ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度觸發(fā)器 TH 和 TL、配置寄存器。該裝置信號線高的時候,電容器能量通由 1 線通信線路給片子供的到來重新充電。 DS18B20 的電,而且在低電平期間為片子供電直至下一個電源也可以從外部 3V-5 .5V 的電壓得到。DS18B20 采用一線通口。因為一線通口,必須在先完成 ROM 設定,否則和控制功能將無法使用。主要首先提供以下功能命令之一: 1 )讀 ROM, 2 )ROM 匹配, 3 )搜索 ROM, 4 )跳過 ROM, 5 )檢查。這些指令操作作用在沒有一個器件的 64 位光刻 ROM 序列號,可以在掛在一線上多個器件選定某一個器件,同時,總線也可
6、以知道總線上掛有有多少,什么樣的設備。若指令成功地使 DS18B20 完成溫度測量,數(shù)據(jù)在 DS18B20 的器。一個控制功能指揮指示 DS18B20 的演出測溫。測量結(jié)果將被放置在 DS18B20 內(nèi)存中,并可以讓閱讀發(fā)出功能的指揮,閱讀內(nèi)容的片上器。溫度觸發(fā)器 TH 和TL 都有一字節(jié) EEPROM 的數(shù)據(jù)。如果 DS18B20 不使用檢查指令,這些寄存器可作為一般的用戶用途。在片上還載有配置字節(jié)以理想的解決溫度數(shù)字轉(zhuǎn)換。寫TH,TL 指令以及配置字節(jié)利用一個數(shù)據(jù)的讀,寫都是從最低位開始。DS18B20 有 4 個主要的數(shù)據(jù)功能的指令完成。通過緩存器讀寄存器。所有:(1)光刻 ROM 中的
7、 64 位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該 DS18B20的地址序列碼。64 位光刻 ROM 的排列是:開始 8 位(28H)是產(chǎn)品類型標號,接著的 48 位是該 DS18B20 自身的序列號,最后 8 位是前面 56 位的循環(huán)冗余 (CRC=X8+X5+X4+1)。光刻 ROM 的作用是使每一個 DS18B20 都各不相同,這樣就可以實現(xiàn)一根總線上掛接多個 DS18B20 的目的。(2) DS18B20 中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以 12 位轉(zhuǎn)化為例:用 16 位符號擴展的二進制補碼讀數(shù)形式提供,以 0.0625/LSB 形式表達,其中 S 為符號位。表 1 DS18B20
8、溫度值格式表4.3.1DS18B20 的管腳排列如圖 4.4 所示。圖 4.4DS18B20 的管腳排列如圖DS18B20結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64 位光刻 ROM,溫度傳感器,溫度報警觸發(fā)器 TH 和 TL,配置寄存器。DS18B20結(jié)構(gòu)圖如圖 4.5 所示。圖 4.5 DS18B20結(jié)構(gòu)圖4.3.2器DS18B20 的器包速暫存器 RAM 和可電擦除 RAM,可電擦除 RAM 又包括溫度觸發(fā)器 TH 和 TL,以及一個配置寄存器器能完整的確定一線端口的通訊,數(shù)字開始用寫寄存器字。當確認以后就可以用令寫進寄存器,接著也可以用讀寄存器令來確認這些數(shù)寄存器令來將這些數(shù)字轉(zhuǎn)移到可電擦除 RAM 中
9、。當修改過寄存器中的數(shù)時,這個過程能確保數(shù)字的完整性。高速暫存器 RAM 是由 8 個字節(jié)的器組成;第一和第二個字節(jié)是溫度的顯示位。第三和第五個字節(jié)是節(jié)是TH 和 TL,同時第三和第節(jié)的數(shù)字可以更新;第配置寄存器,同時第五個字節(jié)的數(shù)字可以更新;六、七、八三個字節(jié)是計算機自身使用。用讀寄存器令能讀出第九個字節(jié),這個字節(jié)是對前面的八個字節(jié)進行校驗。圖 4.6器的結(jié)構(gòu)圖如圖 4.6 所示。器的結(jié)構(gòu)圖4.3.3 64-位光刻 ROM64 位光刻 ROM 的前 8 位是 DS18B20 的自身代碼,接下來的 48 位為連續(xù)的數(shù)字代碼,最后的 8 位是對前 56 位的 CRC 校驗。64-位的光刻 ROM
10、 又包括 5 個 ROM的功能命令:讀 ROM,匹配 ROM,跳躍 ROM,查找 ROM 和ROM 的結(jié)構(gòu)圖如圖 4.7 所示。圖 4.7 位 64-位光刻 ROM 的結(jié)構(gòu)圖4.3.4 DS18B20 外部電源的連接方式查找。64-位光刻DS18B20 可以使用外部電源 VDD,也可以使用的寄生電源。當 VDD 端口接 3.0V5.5V 的電壓時是使用外部電源;當 VDD 端口接地時使用了的寄生電源。無論是寄生電源還是外部供電,I/O 口線要接 5K 左右的上拉電阻。 連接圖如圖 4.8、圖 4.9 所示。圖 4.8 使用寄生電源的連接圖圖 4.9 外接電源的連接圖DS18B20 溫度處理過程
11、配置寄存器配置寄存器是配置不同的位數(shù)來確定溫度和數(shù)字的轉(zhuǎn)化。配置寄存器的結(jié)構(gòu)圖如圖 4.10 所示。圖 4.10 配置寄存器的結(jié)構(gòu)圖由圖 4.9 可以知道 R1,R0 是溫度的決定位,由 R1,R0 的不同組合可以配置為 9 位,10 位,11 位,12 位的溫度顯示。這樣就可以知道不同的溫度轉(zhuǎn)化位所對應的轉(zhuǎn)化時間,四種配置的分辨率分別為 0.5,0.25,0.125和 0.0625,出廠時以配置為 12 位。溫度的決定配置圖如圖 8 所示。圖 4.11 溫度的決定配置圖4.3.4.2 溫度的DS18B20 在出廠時以配置為 12 位,溫度時共16 位,所以把后 11 位的 2 進制轉(zhuǎn)化為 1
12、0 進制后在乘以 0.0625 便為所測的溫度,還需要判斷正負。前 5個數(shù)字為符號位,當前 5 位為 1 時,度為正數(shù)。16 位數(shù)字擺放是從低位到圖 4.12 為溫度的關(guān)系圖4.3.4.3DS18B20 控制方法的溫度為負數(shù);當前 5 位為 0 時,溫度的關(guān)系圖如圖 4.12 所示。的溫DS18B20 有六條控制命令,如表 4.1 所示:表 4.1 為 DS18B20 有六條控制命令指 令 約定代碼 操 作 說 明溫度轉(zhuǎn)換讀暫存器寫暫存器44H 啟動 DS18B20 進行溫度轉(zhuǎn)換BEH 讀暫存器 9 位二進制數(shù)字4EH 將數(shù)據(jù)寫入暫存器的 TH、TL 字節(jié)暫存器 48H 把暫存器的 TH、TL
13、 字節(jié)寫到 E2RAM 中重新調(diào) E2RAM B8H 把 E2RAM 中的 TH、TL 字節(jié)寫到暫存器 TH、TL 字節(jié)讀電源供電方式 B4H 啟動 DS18B20 發(fā)送電源供電方式的信號給主 CPU4.3.4.4 DS18B20 的初始化(1)(2)(3)(4)(5)先將數(shù)據(jù)線置“1”。延時(該時間要求的不是很嚴格,但是盡可能的短一點)數(shù)據(jù)線拉到低電平“0”。延時 750 微秒(該時間的時間范圍可以從 480 到 960 微秒)。數(shù)據(jù)線拉到“1”。(6) 延時等待(如果初始化成功則在 15 到 60 毫秒時間之內(nèi)產(chǎn)生一個由DS18B20所返回的低電平“0”。據(jù)該狀態(tài)可以來確定它的存在,但是應
14、注意不能無限的進行等待,不然會使程序進入死循環(huán),所以要進行超時控制)。(7) 出的(8)若 CPU 讀到了數(shù)據(jù)線上的低電平“0”后,還要做延時,其延時的時間從發(fā)算起(第(5)步的時間算起)最少要 480 微秒。將數(shù)據(jù)線再次拉高到“1”后結(jié)束。其時序如圖 4.13 所示:圖 4.13 初始化時序圖4.3.4.5 DS18B20 的寫操作(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)數(shù)據(jù)線先置低電平“0”。延時確定的時間為 15 微秒。按從低位到的順序發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)。延時時間為 45 微秒。將數(shù)據(jù)線拉到。重復上(1)到(6)的操作直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。最后將數(shù)據(jù)線拉高。DS18B2
15、0 的寫操作時序圖如圖 4.14 所示。圖 4.14 DS18B20 的寫操作時序圖4.3.4.6 DS18B20 的讀操作將數(shù)據(jù)線拉高“1”。延時 2 微秒。將數(shù)據(jù)線拉低“0”。延時 15 微秒。將數(shù)據(jù)線拉高“1”。延時 15 微秒。讀數(shù)據(jù)線的狀態(tài)得到 1 個狀態(tài)位,并進行數(shù)據(jù)處理。延時 30 微秒。DS18B20 的讀操作時序圖如圖 4.15 所示。圖 1.15 DS18B20 的讀操作圖數(shù)字溫度傳感器 DS18B20 介紹DS18B20 的主要特性適應電壓范圍更寬,電壓范圍:3.05.5V,在寄生電源方式下可由數(shù) 據(jù)線供電獨特的單線接口方式,DS18B20 在與微處理器連接時僅需要一條口
16、線即可實現(xiàn)微處理器與 DS18B20 的雙向通訊DS18B20 支持多點組網(wǎng)功能,多個 DS18B20 可以并聯(lián)在唯一的三線上,實現(xiàn)組網(wǎng)多點測溫DS18B20 在使用中不需要任何一只三極管的集成電路內(nèi)元件,全部 傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如溫范圍55+125,在-10+85時精度為0.5可編程 的分辨率為 912 位,對應的可分辨溫度分別為 0.5、0.25、0.125和 0.0625,可實現(xiàn)高精度測溫在 9 位分辨率時最多在 93.75ms 內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12 位分辨率時最多在750ms 內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以一 線總線串行傳送給 CPU,同時可
17、傳送CRC,具有極強的糾錯能力負壓特性:電源極性接反時,不會因發(fā)熱而燒毀, 但不能正常工作。DS18B20 的外形和DS18B20結(jié)構(gòu)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)的溫度觸發(fā)器 TH 和 TL、配置寄存器。DS18B20 的外形及管腳排列如下圖 1:DS18B20 引腳定義DQ 為數(shù)字信號輸入/輸出端;GND 為電源地;VDD 為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。圖 2: DS18B20結(jié)構(gòu)圖3、DS18B20 工作原理DS18B20 的讀寫時序和測溫原理與 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)換時的延時時間由
18、2s 減為 750ms。 DS18B20 測溫原理如圖 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送給計數(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)生的信號作為計數(shù)器 2 的脈沖輸入。計數(shù)器 1 和溫度寄存器被預置在55所對應的一個基數(shù)值。計數(shù)器 1 對 低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行減法計數(shù),當計數(shù)器 1的預置值減到 0 時,溫度寄存器的值將加 1,計數(shù)器 1 的預置將重新被裝入,計數(shù)器1 重 新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器 2 計數(shù)到 0 時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即 為所測溫度
19、。圖 3 中的斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器 1 的預置值。圖 3: DS18B20 測溫原理框圖DS18B20 有 4 個主要的數(shù)據(jù)光刻 ROM 中的 64 位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該 DS18B20的地址序列碼。64 位光刻 ROM 的排列是:開始 8 位 (28H)是產(chǎn)品類型標號,接著的 48 位是該 DS18B20 自身的序列號,最后 8 位是前面 56 位的循環(huán)冗余(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻 ROM 的作用 是使每一個 DS18B20 都各不相同,這樣就可以實現(xiàn)一根總線上掛接多個 DS18B20 的目的。DS18B20 中
20、的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以 12 位轉(zhuǎn)化為例:用 16 位符號擴展的二進制補碼讀數(shù)形式提供,以 0.0625/LSB 形式表達,其中 S 為符號位。表 1: DS18B20 溫度值格式表這是 12 位轉(zhuǎn)化后得到的 12 位數(shù)據(jù),在 18B20 的兩個 8 比特的 RAM 中,二進制中的前面 5 位是符號位,如果測得的溫度大于 0, 這 5 位為 0,只要將測到的數(shù)值乘于 0.0625 即到實際溫度;如果溫度小于 0,這 5 位為 1,測到的數(shù)值需要取反加 1 再乘于 0.0625 即到實際 溫度。 例如+125的數(shù)字輸出為 07D0H,+25.0625的數(shù)字輸出為 0191H,-25.
21、0625的數(shù)字輸出為 FE6FH,-55的數(shù)字輸出為 FC90H 。表 2: DS18B20 溫度數(shù)據(jù)表(3)DS18B20 溫度傳感器的器 DS18B20 溫度傳感器的器包括一個高速暫存 RAM 和一個非易失性的可電擦除的 EEPRAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器 TH、TL 和結(jié)構(gòu)寄存器。(4) 配置寄存器 該字節(jié)各位的意義如下:表 3: 配置寄存器結(jié)構(gòu)低五位一直都是1,TM 是測試模式位,用于設置 DS18B20 在工作模式還是在測試模式。在 DS18B20 出廠時該位被設置為 0,用 戶不要去改動。R1 和 R0 用來設置分辨率,如下表所示:(DS18B20 出廠時被設置為 12 位
22、)表 4: 溫度分辨率設置表R1R0分辨率溫度最大轉(zhuǎn)換時間TMR1R011111高速暫存器高速暫存器由 9 個字節(jié)組成,其分配如表 5 所示。當溫度轉(zhuǎn)換命令發(fā)布后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值以二字節(jié)補碼形式存放在 高速暫存器的第 0 和第 1 個字節(jié)。,在后,數(shù)據(jù)格式如表 1 所單片機可通過單線接口讀到該數(shù)據(jù),時低位示。對應的溫度計算: 當符號位 S=0 時,直接將二進制位轉(zhuǎn)換為十進制;當 S=1 時,先將補碼變?yōu)樵a,再計算十進制值。表 2 是對應的一部分溫度值。第九個字節(jié)是 冗余檢驗字節(jié)。表 5: DS18B20 暫存寄存器分布根據(jù) DS18B20 的通訊協(xié)議,主機(單片機)控制 DS18B20
23、完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個步驟:每一次讀寫之前都要對 DS18B20 進行 復位操作,復位成功后發(fā)送一條 ROM 指令,最后發(fā)送 RAM 指令,這樣才能對 DS18B20 進行預定的操作。復位要求主 CPU 將數(shù)據(jù)線下拉 500 微秒,然后,當 DS18B20 收到信號后等待 1660 微秒左右,后發(fā)出 60240 微秒的存在低脈沖,主 CPU 收到此信號表示復位成功。表 6: ROM 指令表指 令約定代碼功 能讀 ROM33H讀 DS1820 溫度傳感器 ROM 中的編碼(即 64 位地址)55H發(fā)出此命令之后,接著發(fā)出 64 位 ROM 編碼,單總線上與該編碼相對應的 DS1寄存器內(nèi)容字節(jié)地
24、址溫度值低位 (LS Byte)0溫度值(MS Byte)1高溫限值(TH)2低溫限值(TL)3配置寄存器4保留5保留6保留7CRC 校驗值8009 位93.75ms0110 位187.5ms1011 位375ms1112 位750ms表 6: RAM 指令表DS18B20 的應用電路DS18B20 測溫系統(tǒng)具有測溫系統(tǒng)簡單、測溫精度高、連接方便、占用口線少等優(yōu)點。下面就是 DS18B20 幾個不同應用方式下的 測溫電路圖:DS18B20 寄生電源供電方式電路圖如下面圖 4 所示,在寄生電源供電方式下,DS18B20 從單線信號線上汲取能量:在信號線 DQ 處于期間把能量在電容里,在信號線處于
25、低電平期間消耗電容上的電能工作,直到到來再給寄生電源(電容)充電。獨特的寄生電源方式有三個好處:進行遠距離測溫時,無需本地電源可以在沒有常規(guī)電源的條件下ROM指 令約定代碼功 能溫度變換44H啟動 DS1820 進行溫度轉(zhuǎn)換,12 位轉(zhuǎn)換時最長為 750ms(9 位為 93.75ms)。結(jié)果存入9 字節(jié)RAM 中。讀暫存器0BEH讀RAM 中 9 字節(jié)的內(nèi)容寫暫存器4EH發(fā)出向RAM 的 3、4 字節(jié)寫上、下限溫度數(shù)據(jù)命令,緊跟該命令之后,是傳送兩字節(jié)的數(shù)據(jù)。暫存器48H將 RAM 中第 3 、4 字節(jié)的內(nèi)容到 EEPROM 中。重調(diào) EEP ROM0B8H將 EEPROM 中內(nèi)容恢復到 RA
26、M 中的第 3 、4 字節(jié)。讀供電方式0B4H讀 DS1820 的供電模式。寄生供電時 DS1820 發(fā)送“ 0 ”,外接電源供電 DS1820發(fā)送“ 1 ”。符合 RO M820 使之作出響應,為下一步對該 DS1820 的讀寫作準備。搜索 RO M0FOH用于確定掛接在同一總線上 DS1820 的個數(shù)和識別 64 位 ROM 地址。為操作各器件作好準備。跳過 RO M0CCH忽略 64 位 ROM 地址,直接向 DS1820 發(fā)溫度變換命令。適用于單片工作。告警搜索命令0ECH執(zhí)行后只有溫度超過設定值上限或下限的片子才做出響應。3)電路更加簡潔,僅用一根 I/O 口實現(xiàn)測溫要想使 DS18
27、B20 進行精確的溫度轉(zhuǎn)換,I/O 線必須保證在溫度轉(zhuǎn)換期間提供足夠的能量,由 于每個 DS18B20 在溫度轉(zhuǎn)換期間工作電流達到 1mA,當幾個溫度傳感器掛在同一根 I/O 線上進行多點測溫時,只靠 4.7K 上拉電阻就無法提供足夠的 能量,會造成無法轉(zhuǎn)換溫度或溫度誤差極大。因此,圖 4 電路只適應于單一溫度傳感器測況下使用,不適宜采用電池供電系統(tǒng)中。并 且工作電源 VCC 必須保證在 5V,當電源電壓下降時,寄生電源能夠汲取的能量也降低,會使溫度誤差變大。圖 4DS18B20 寄生電源強上拉供電方式電路圖改進的寄生電源供電方式如下面圖 5 所示,為了使 DS18B20 在動態(tài)轉(zhuǎn)換周期中獲得
28、足夠的電流供應,當進行溫度轉(zhuǎn)換或拷貝到 E2器操作時,用 MOSFET 把I/O 線直接拉到 VCC 就可提供足夠的電流,在發(fā)出任何涉及到拷貝到 E2器或啟動溫度轉(zhuǎn)換的指令后,必須在最 多 10S 內(nèi)把 I/O 線轉(zhuǎn)換到強上拉狀態(tài)。在強上拉方式下可以解決電流供應不走用一根 I/O 口線進行強上拉切換。,因此也適合于多點測溫應用,缺 點就是要多占圖 5注意:在圖 4 和圖 5 寄生電源供電方式中,DS18B20 的 VDD 引腳必須接地DS18B20 的外部電源供電方式在外部電源供電方式下,DS18B20 工作電源由 VDD 引腳接入,此時 I/O 線不需要強上拉,不存在電源電流,可以保證 轉(zhuǎn)換精度,同時在總線上理論可圖 5圖 4以掛接任意多個 DS18B20 傳感器,組成多點測溫系統(tǒng)。注意:在外部供電的方式下,DS18B20 的 GND 引腳不能懸空 ,否則不能轉(zhuǎn)換溫度,圖 6:外部供電方式單點測溫
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