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文档简介
1、1、DS18B20的夕卜形和内部结构BOTTOMVIElXriTO-92(DS1SB20)DS18B20 内部结构主要由 4 部分组成:64 位 ROM 温度传感器、非挥发的温度报警触发器 TH 和 TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如图 2 所示,DQ 为数字信号输入/输出端;GN 汕电源地;VD 防外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。(1)光刻 ROM 中的 64 位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该 DS18B20 的地址序列码。64 位光刻 ROM 的排列是:开始 8 位(28H)是产品类型标号,接着的 48 位是该 DS18B20 自身的序列号,最后 8 位
2、是前面 56 位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻 ROM 的作用是使每一个 DS18B20 都各不相同,这样就可以实现?1&,DALLAS13202f4一根总线上挂接多个 DS18B20 的目的。(2)DS18B20 中的温度传感器可完成对温度的测量,以 12 位转化为例:用 16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以 0.0625C/LSB 形式表达,其中 S 为符号位。2、DS18B20的主要特性(1)适应电压范围更宽,电压范围:3.05.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电(2)温范围55c+125C,在-10+85C 时精度为士 05c(3)独特的单线接口
3、方式,DS18B20 在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯(4)DS18B20 支持多点组网功能,多个 DS18B20 可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温(5)DS18B20 在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内(6)可编程的分辨率为 912 位,对应的可分辨温度分别为 0.5C、0.25C、0.125C 和 0.0625C,可实现高精度测温(7)在 9 位分辨率时最多在 93.75ms 内把温度转换为数字, 12 位分辨率时最多在 750ms 内把温度值转换为数字,速度更快(8)测量结果直接输出数字
4、温度信号,以“一线总线”串行传送给CPU,同时可传送 CRC 校验码,具有极强的抗干扰纠错能力(9)负压特性:电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。部分温度值与 DS18B2cB 出的数字量对照表温度值/C 数字输出(二进制)数字输出(十六进制)+85C00000101010100000550H+25.625C00000001100100010191H+10.125C000000001010001000A2H+0.5C00000000000010000008H0C00000000000000000000H-0.5C1111111111111000FFF8H-10.125C111
5、1111101101110FF5EH-25.625C1111111101101111FF6FH-55C1111110010010000FC90H上表是 DS18B20 温度采集转化后得到的 12 位数据,存储在DS18B20 的两个 8 比特的 RAM 中,二进制中的前面 5 位是符号位,如果测得的温度大于或等于 0,这 5 位为 0,只要将测到的数值乘于0.0625 即可得到实际温度;如果温度小于 0,这 5 位为 1,测到的数值需要取反加 1 再乘于 0.0625 即可得到实际温度。温度转换计算方法举例:例如:当 DS18B20 采集至 U+85c 的实际温度后,输出为 0550H,则:实
6、际温度=0550HX0.0625=1360X0.0625=85C例如:当 DS18B20 采集到-55C 的实际温度后,输出为 FC90H,则应先将 11 位数据位取反加 1 得 370H(符号位不变,也不作为计算),则:实际温度=370HX0.0625=880X0.0625=55C。3、DS1820使用中注意事项DS1820 虽然具有测温系统简单、测温精度高、连接方便、占用口线少等优点,但在实际应用中也应注意以下几方面的问题:(1)较小的硬件开销需要相对复杂的软件进行补偿, 由于 DS1820 与微处理器间采用串行数据传送,因此,在对 DS1820 进行读写编程时,必须严格的保证读写时序,否
7、则将无法读取测温结果。在使用 PL/M、C 等高级语言进行系统程序设计时,对 DS1820 操作部分最好采用汇编语言实现。(2)在 DS1820 的有关资料中均未提及单总线上所挂 DS1820 数量问题, 容易使人误认为可以挂任意多个 DS1820,在实际应用中并非如此。当单总线上所挂 DS1820超过 8 个时,就需要解决微处理器的总线驱动问题,这一点在进行多点测温系统设计时要加以注意。(3)连接 DS1820 的总线电缆是有长度限制的。试验中,当采用普通信号电缆传输长度超过 50m 时,读取的测温数据将发生错误。当将总线电缆改为双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离可达 150m,当采用每米绞合次数更多的双绞线带屏蔽电缆时,正常通讯距离进一步加长。这种情况主要是由总线分布电容使信号波形产生畸变造成的。因此,在用 DS1820 进行长距离测温系统设计时要充分考虑总线分布电容和阻抗匹配问题。(4)在 DS1820 测温程序设计中,向 DS1820 发出温度转换命令后,程序总要等待DS1820 的返回信号,一旦某个 DS1820 接触不好或断线,当程序读该 DS1820时,
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