液晶c语言单片机温控显示,大佬看一下呗 (单片机温控系统,数码管显示温度)为啥数码管总是闪烁 怎么改啊...

该代码实现了一款基于DS18B20温度传感器的数据读取、转换、处理和显示的功能。通过初始化、读取、转换温度值,并将结果显示在数码管上。同时,代码中包含了温度的正负判断和四舍五入处理,确保了温度数据的准确性和易读性。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

#include

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

char code xuanwei[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

sbit LSA=P2^2;

sbit LSB=P2^3;

sbit LSC=P2^4;

sbit beep=P2^5;

sbit DSPORT=P3^7;

sbit moto=P1^0;

int q,w;

float Y,M,Z;

bit fg=1; //温度正负标志

unsigned int sdata;//测量到的温度的整数部分

unsigned char xiaoshu1;//小数第一位

uchar charac[4];

void delay(uint xms)

{

xms=xms-M;

while(xms--);

for(w=0;w

moto=1;moto=0;

if(q==5)

{beep=~beep;q=0;}

}

void datapros(int temp)          //温度读取处理转换函数

{

float tp;

if(temp< 0)                                //当温度值为负数

{

charac[0]=0x40;

temp=temp-1;//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码

temp=~temp;

tp=temp;

temp=tp*0.0625*10+0.5;

//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点

//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就

//算加上0.5,还是在小数点后面。

Y=temp;

if(Y*(-1)/10

q=q+1;

}

else

{

charac[0]=0x00;

tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量

//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身

temp=tp*0.0625*10+0.5;

//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点

//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就

//算加上0.5,还是在小数点后面。

Y=temp;Z=temp;Z=Z/10;

if(Y/10>30)

q=q+1;

if(Z>=10&&Z<=30)

{M=(Z-10)*10;}

}

charac[1]=xuanwei[temp/100];

charac[2]=xuanwei[temp%100/10]+0x80;

charac[3]=xuanwei[temp%10];

}

void Delay1ms(uint y)

{

uint x;

for( ; y>0; y--)

{

for(x=110; x>0; x--);

}

}

uchar Ds18b20Init() //初始化函数

{

uchar i;

DSPORT = 0;                         //将总线拉低480us~960us

i = 80;

while(i--);//延时642us

DSPORT = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低

i = 0;

while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线

{

Delay1ms(1);

i++;

if(i>5)//等待>5MS

{

return 0;//初始化失败

}

}

return 1;//初始化成功

}

void Ds18b20WriteByte(uchar dat)//写入函数

{

uint i, j;

for(j=0; j<8; j++)

{

DSPORT = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us

i++;

DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始

i=6;

while(i--); //延时68us,持续时间最少60us

DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值

dat >>= 1;

}

}

uchar Ds18b20ReadByte()//读取函数

{

uchar byte, bi;

uint i, j;

for(j=8; j>0; j--)

{

DSPORT = 0;//先将总线拉低1us

i++;

DSPORT = 1;//然后释放总线

i++;

i++;//延时6us等待数据稳定

bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取

//将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。

byte = (byte >> 1) | (bi << 7);

i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数

while(i--);

}

return byte;

}

void  Ds18b20ChangTemp()//转换

{

Ds18b20Init();

Delay1ms(1);

Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令

Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令

//Delay1ms(25);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了

}

void  Ds18b20ReadTempCom()//读取温度

{

Ds18b20Init();

Delay1ms(1);

Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令

Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令

}

int Ds18b20ReadTemp()//ds18b20读取温度总函数

{

uint temp=0;

uchar tmh, tml;

Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令

Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令

tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节

tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节

temp = tmh;

temp <<= 8;

temp |= tml;

sdata = tml/16+tmh*16; //整数部分

return temp;

}

void DigDisplay()

{

LSA=0;LSB=0;LSC=0; //显示第0位

P0=charac[3];

delay(1000); //间隔一段时间扫描

P0=0x00;//消隐

LSA=1;LSB=0;LSC=0;//显示第1位

P0=charac[2];

delay(1000); //间隔一段时间扫描

P0=0x00;//消隐

LSA=0;LSB=1;LSC=0; //显示第2位

P0=charac[1];

delay(1000); //间隔一段时间扫描

P0=0x00;//消隐

LSA=1;LSB=1;LSC=0; //显示第3位

P0=charac[0];//发送段码

delay(1000); //间隔一段时间扫描

P0=0x00;//消隐

}

int te;

void main()//主函数

{

q=0;w=0;

while(1)

{

beep=0;moto=0;

te=Ds18b20ReadTemp();

datapros(te);

DigDisplay();

}

}

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