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#include<reg52.h>
unsigned char m,n,p;
sbit DQ=P2^3;//定义DS18b20的管脚
sbit L1=P2^7;//定义控制数码管的管脚
sbit L2=P2^6;
sbit L3=P2^5;
sbit L4=P2^4;
unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7f,0xbf,0xa7};//0-9数字,后面为". - C"
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
{
while(num--) ;
}
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
}
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
}
return(dat);
}
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
}
void display()//数码管扫描函数
{
P0=table[m];
L1=0;//暂未1,如用三极管驱动要改为0
Delay_DS18B20(250);
L1=1;//后关闭显示
P0=table[n];
//P1=table[10];//第二位后显示中间点
L2=0;
Delay_DS18B20(250);
L2=1;
P0=table[10];
L2=0;
Delay_DS18B20(250);
L2=1;
P0=table[p];//小数部分
L3=0;
Delay_DS18B20(250);
L3=1;
P0=table[12];
L4=0;
Delay_DS18B20(250);
L4=1;
}
/*主函数部分程序*/
void main()//主函数
{
unsigned int j;
while(1)
{
j=ReadTemperature();//读取温度
m=j/100;//分离出十位
n=(j%100)/10;//分离出个位
p=j%10;//分离出小数位
display();//扫描数码管
}
}
unsigned char m,n,p;
sbit DQ=P2^3;//定义DS18b20的管脚
sbit L1=P2^7;//定义控制数码管的管脚
sbit L2=P2^6;
sbit L3=P2^5;
sbit L4=P2^4;
unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7f,0xbf,0xa7};//0-9数字,后面为". - C"
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
{
while(num--) ;
}
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay_DS18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
}
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(4);
}
return(dat);
}
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_DS18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
}
void display()//数码管扫描函数
{
P0=table[m];
L1=0;//暂未1,如用三极管驱动要改为0
Delay_DS18B20(250);
L1=1;//后关闭显示
P0=table[n];
//P1=table[10];//第二位后显示中间点
L2=0;
Delay_DS18B20(250);
L2=1;
P0=table[10];
L2=0;
Delay_DS18B20(250);
L2=1;
P0=table[p];//小数部分
L3=0;
Delay_DS18B20(250);
L3=1;
P0=table[12];
L4=0;
Delay_DS18B20(250);
L4=1;
}
/*主函数部分程序*/
void main()//主函数
{
unsigned int j;
while(1)
{
j=ReadTemperature();//读取温度
m=j/100;//分离出十位
n=(j%100)/10;//分离出个位
p=j%10;//分离出小数位
display();//扫描数码管
}
}
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#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^5;//ds18b20与单片机连接口
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
uchar led_code[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint k=0;
void tmpDelay(int num)//延时函数
{
while(num--) ;
}
//温度采集模块
void Init_DS18B20()//初始化ds1820
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
tmpDelay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
tmpDelay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
tmpDelay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
tmpDelay(20);
}
unsigned char ReadOneChar()//读一个字节
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
tmpDelay(4);
}
return(dat);
}
void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
tmpDelay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}
unsigned int Readtemp()//读取温度
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //连续读两个字节数据 //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a; //两字节合成一个整型变量。
tt=t*0.0625; //得到真实十进制温度值,因为DS18B20可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
t= tt*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return(t);
}
void display(uint k)
{
P0=led_code[k%10];
P2=~0xf7;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
P0=led_code[k/10%10]-0x80;
P2=~0xfb;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
P0=led_code[k/100%10];
P2=~0xfd;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
}
void main()
{ uint k=0,j;
uint num;
while(1)
{ k=Readtemp();
num=k;
if(num>=400) {P1_0=0;P1_1=1;}
else
{
if(num<=350)
{P1_1=0;P1_0=1;}
}
for(j=0;j<100;j++)
{
display(num); //显示温度
}
}
}
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^5;//ds18b20与单片机连接口
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
uchar led_code[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint k=0;
void tmpDelay(int num)//延时函数
{
while(num--) ;
}
//温度采集模块
void Init_DS18B20()//初始化ds1820
{
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
tmpDelay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
tmpDelay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
tmpDelay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
tmpDelay(20);
}
unsigned char ReadOneChar()//读一个字节
{
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
tmpDelay(4);
}
return(dat);
}
void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
{
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
tmpDelay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
}
unsigned int Readtemp()//读取温度
{
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //连续读两个字节数据 //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a; //两字节合成一个整型变量。
tt=t*0.0625; //得到真实十进制温度值,因为DS18B20可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
t= tt*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return(t);
}
void display(uint k)
{
P0=led_code[k%10];
P2=~0xf7;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
P0=led_code[k/10%10]-0x80;
P2=~0xfb;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
P0=led_code[k/100%10];
P2=~0xfd;
tmpDelay(30);
P2=~0xff;
}
void main()
{ uint k=0,j;
uint num;
while(1)
{ k=Readtemp();
num=k;
if(num>=400) {P1_0=0;P1_1=1;}
else
{
if(num<=350)
{P1_1=0;P1_0=1;}
}
for(j=0;j<100;j++)
{
display(num); //显示温度
}
}
}
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