一.DS18B20介绍
热敏电阻就是模拟电路传感器
但DS18B20内部集成了芯片和RAM,其实际上里面也是采集模拟信号,但可以直接在内部将其转换为数字信号,再通过单总线通信协议将数据读出来
寄生供电:DS18B20 共3个引脚,其中,有两条是用于供电,一条用于数据的传输,但也可以不接VCC电源正极,直接两条解决数据通信
总线结构:可以实现单片机一个IO口读取很多个温度传感器数据
采用TO92封装
1.引脚及应用电路
2.内部结构框图
发送一条温度转换指令,就会把数据放在RAM,再发送一条读暂存区的指令,跟着读时序,就可以读出数据,避免了模数转换和运算
如果使用寄生电路,那么需要一个强上拉电路,但51没有强上拉电路,所以用不上寄生电路
3.存储器结构
CRC校验原理,利用前面8位数据来进行一定的计算,最后得到一个校验位
二.单总线介绍
划分为2个部分
发送一位
接收一位
CONVERT T 是启动温度变化,将数据存储在暂存器里面
负数的二进制是用补码来进行存储的,所以要进行取反在加1
二.代码实现
1.DS18B20温度读取
(1)对OneWire的代码编写
视频中的接收一个字节
我的接收一个字节
(2)对DS18B20的代码编写
51对float的处理比较慢
(3)对main函数进行代码编写
2.DS18B20温度报警器
主函数
问题:
现在的代码虽然实现了按键扫描,但由于中断的耗时,破坏了one_wire的时序,导致LCD温度显示闪烁;
解决:
每一个时序前关闭中断使能
时序结束后开启中断使能
不足:尽管这样单总线没有问题了,但这样会影响定时器的计时功能,
单总线使用的是绝对时间,不允许被中断,这是单总线的鸡肋之处
而I2C具有单独的时钟线,时钟不动,主机和从机都不动,不会被干扰,可以中断