基于51单片机温度上下限报警器设计论文(18页).doc
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1、-基于51单片机温度上下限报警器设计论文-第 18 页基于51单片机温度报警器摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度报警器,本设计属于多功能温度报警器,可以设置上下报警温度,当温度超过上限或者下限任意温度设置范围内时,开始报警。 关键词:单片机,数字显示,温度报警, DS18B20,STC89C52RC1 引言随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中数字温度报警器就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为现代人工作、科
2、研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从数单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。本设计所介绍的数字温度报警器与传统的温度报警器相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机STC89C52RC,测温传感器使用DS18B20,用3位共阳极LED数码管实现温度显示,能准确达到以上要求。2 总体设计方案2.1数字温度报警器设计方案论证2.1.1 方案一由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据
3、的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D转换电路,感温电路比较麻烦。并且测量温度精度不高,有偏差。2.1.2 方案二 进而考虑到用温度传感器,在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以这是非常容易想到的,所以可以采用一只温度传感器DS18B20,此传感器可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计要求,且测量精度很高。从以上两种方案,很容易看出,采用方案二,电路比较简单,软件设计也比较简单,故采用方案二。2.2 方案二的总体设计框图温度报警器电路设计总体设计方框图如图1所示,控制器采用单片机STC12C5A16S2,温度传感器采用DS18B20,用3位
4、LED数码管实现温度显示,用一位数码管显示摄氏度符号。三个按键进行温度上、下限报警值设置。主控制器LED显示单片机复位温度传感器按键调整报警电路时钟振荡图1总体设计方框图2.2.1 主控制器STC89C52RC单片机是以51内核为主的系列单片机,STC单片机是宏晶生产的单时钟/机器周期的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快812倍,内部集成MAX810专用复位电路。4路PWM 8路高速10位A、D转换,针对电机控制,强干扰场合。STC89C52RC单片机引脚如下图:STC89C52RC单片机主要性能高速:1 个时钟/ 机器周期,增强型
5、8051 内核,速度比普通8051 快812 倍宽电压:5.53.8V,2.43.8V(STC12LE5410AD 系列)低功耗设计:空闲模式,掉电模式(可由外部中断唤醒)工作频率:035MHz,相当于普通8051:0420MHz- 实际可到48MHz,相当于8051: 0576MHz时钟:外部晶体或内部RC 振荡器可选,在ISP 下载编程用户程序时设置 16K 字节片内Flash 程序存储器,擦写次数10 万次以上 512 字节片内RAM 数据存储器芯片内EEPROM 功能 ISP / IAP,在系统可编程/ 在应用可编程,无需编程器/ 仿真器 10 位ADC,8 通道, STC12C5A1
6、6S2 系列为8 位ADC。4 路PWM 还可当4 路D/A 使用 2 个硬件16 位定时器,兼容普通8051 的定时器。4 路PCA 还可再实现4 个定时器硬件看门狗(WDT)高速SPI 通信端口全双工异步串行口(UART),兼容普通8051 的串口先进的指令集结构,兼容普通8051指令集4 组8 个8 位通用工作寄存器(共32 个通用寄存器)有硬件乘法/ 除法指令通用I/O 口(27/23/15 个),复位后为: 准双向口/ 弱上拉(普通8051 传统I/O 口)可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉,推挽/ 强上拉,仅为输入/ 高阻,开漏每个I/O 口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最
7、大不得超过55mA。2.2.2 显示电路显示电路采用3位共阳LED数码管做为温度值显示。用三个8550PNP三极做为每一位LED管的驱动电路,这样使得数码管电流量更大,亮度更亮。一位共阳极数码管显示摄氏度符号,使得整个显示电路更加人性化。2.2.3温度传感器DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现位的数字值读数方式。DS18B20的性能特点如下:独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信;多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能;无须外部器件
8、;可通过数据线供电,电压范围为3.05.5;零待机功耗;温度以或位数字;用户可定义报警设置;报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作;DS18B20采用脚PR35封装或脚SOIC封装,其内部结构框图如图2所示。C64位ROM和单线接口高速缓存存储器与控制逻辑温度传感器高温触发器TH低温触发器TL配置寄存器8位CRC发生器Vdd I/O图2 DS18B20内部结构64位ROM的结构开始位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟一的序号,共有48位,最后位是前面56位的CRC检验码,这也是多个DS18B20可以采用
9、一线进行通信的原因。温度报警触发器和,可通过软件写入户报警上下限。DS18B20温度传感器的内部存储器还包括一个高速暂存和一个非易失性的可电擦除的EERAM。高速暂存RAM的结构为字节的存储器,结构如图3所示。头个字节包含测得的温度信息,第和第字节和的拷贝,是易失的,每次上电复位时被刷新。第个字节,为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率。DS18B20工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值。该字节各位的定义如图3所示。低位一直为,是工作模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式,DS18B20出厂时该位被设置为,用户要去改动,R1和0决定温度转换的精度位数,来
10、设置分辨率。温度 LSB温度 MSBTH用户字节1TL用户字节2配置寄存器保留保留保留CRC图3 DS18B20字节定义由表1可见,DS18B20温度转换的时间比较长,而且分辨率越高,所需要的温度数据转换时间越长。因此,在实际应用中要将分辨率和转换时间权衡考虑。高速暂存的第、字节保留未用,表现为全逻辑。第字节读出前面所有字节的CRC码,可用来检验数据,从而保证通信数据的正确性。当DS18B20接收到温度转换命令后,开始启动转换。转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第、字节。单片机可以通过单线接口读出该数据,读数据时低位在先,高位在后,数据格式以0.062
11、5LSB形式表示。当符号位时,表示测得的温度值为正值,可以直接将二进制位转换为十进制;当符号位时,表示测得的温度值为负值,要先将补码变成原码,再计算十进制数值。表2是一部分温度值对应的二进制温度数据。表1 DS18B20温度转换时间表DS18B20完成温度转换后,就把测得的温度值与RAM中的TH、T字节内容作比较。若TH或TTL,则将该器件内的报警标志位置位,并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此,可用多只DS18B20同时测量温度并进行报警搜索。在64位ROM的最高有效字节中存储有循环冗余检验码(CRC)。主机ROM的前56位来计算CRC值,并和存入DS18B20的CRC值作比较,以判断主
12、机收到的ROM数据是否正确。DS18B20的测温原理是这这样的,器件中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器;高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器的脉冲输入。器件中还有一个计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲进行计数进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将55所对应的一个基数分别置入减法计数器、温度寄存器中,计数器和温度寄存器被预置在55所对应的一个基数值。减法计数器对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器的预置值减到时,温度寄
13、存器的值将加,减法计数器的预置将重新被装入,减法计数器重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器计数到时,停止温度寄存器的累加,此时温度寄存器中的数值就是所测温度值。其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数器门仍未关闭就重复上述过程,直到温度寄存器值大致被测温度值。表2一部分温度对应值表温度/二进制表示十六进制表示+1250000 0111 1101 000007D0H+850000 0101 0101 00000550H+25.06250000 0001 1001 00000191H+10.1250000 0000 1010 000100A2H+0.50000
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