温度采集设计报告书

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1、.单片机原理与接口技术课程设计温度采集设计报告班级09机电2班姓名:张耀斌学号24同组人何鹏学号10同组人杨杰学号38同组人陈旺成学号55广东省科学技术职业学院二O一一年六月二十九日...目录一、绪论二、硬件介绍2.1 STC89C512.24位七段数码管2.3DS18B20三、电路图四、软件系统设计五、实验结果分析与总结...一.绪论温度参数检测在测控系统,工业系统等场合中占有重要的地位.针对环境温度检测,贴片机PCB板制造中回流焊接温度的测量分析,食品加工业.陶瓷工业.生物科研领域等需要检测和分析温度变化的场

2、合,设计一个具有温度实时显示和动态记录功能的温度检测系统,对于提高工作效率和实现智能化测控具有很好的应用价值..本设计运用了DALLAS半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20.与传统的热敏电阻相比,他能够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9~12位的数字值读数方式。可以分别在93.75ms和750ms内完成9位和12位的数字量,并且从DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向

3、所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。运用着单片机和DS18B20,再加上数码管.我们可以制造出一个简单的温控系统.关键词:单片机,DS18B20,智能化二.硬件电路设计2.1STC89C51STC89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—FalshProgrammableandErasableReadOnlyMemory)的低电压、高性能CMOS8位微处理器.  ·与MCS-51兼容  ·4K字节可编程闪烁存储器  寿命:1000写/擦循环  数据保留时间:10年  ·全静态工作

4、:0Hz-24MHz  ·三级程序存储器锁定  ·128*8位内部RAM  ·32可编程I/O线  ·两个16位定时器/计数器...  ·5个中断源  ·可编程串行通道  ·低功耗的闲置和掉电模式  ·片内振荡器和时钟电路  VCC:供电电压。  GND:接地。  P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据地址的第八位。在FIASH编程时,P0口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0

5、输出原码,此时P0外部必须被拉高。  P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。  P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内

6、部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。  P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。  P3口也可作为AT

7、89C51的一些特殊功能口,如下表所示:  口管脚备选功能  P3.0RXD(串行输入口)  P3.1TXD(串行输出口)  P3.2/INT0(外部中断0)  P3.3/INT1(外部中断1)  P3.4T0(记时器0外部输入)  P3.5T1(记时器1外部输入)  P3.6/WR(外部数据存储器写选通)  P3.7/RD(外部数据存储器读选通)  P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。  RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。  ALE/PROG:当访问外部存

8、储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指

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