




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
黄河科技学院毕业设计(论文)第32页毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名:日期:
学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名: 日期:年月日导师签名:日期:年月日
绪论温度是工业对象中主要的被控参数之一,像冶金、机械、食品、化工各类工业中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的处理温度要求严格控制。随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,温度成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。目前,温度测控器主要是用单片机控制温度传感器来测量物体温度,温度传感器的发展大致经历了以下3个阶段:1、传统的分立式温度传感器(含热敏元件),主要能够进行非电量和电量之间的转换。2、模拟集成温度传感器/控制器。模拟集成温度传感器是在20世纪80年代问世的,它将温度传感器集成在一个芯片上,可完成温度测量及模拟信号输出等功能。3、智能温度传感器。21世纪后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、虚拟传感器和网络传感器的方向迅速发展,产品如DS1624、DS1629、DS18b20等。本次设计的数字式温度测控器选用DS18b20温度传感器,其特点与性能将在后面部分介绍。数字式温度测控器的原理:DS18B20是温度测量器件,测得某部件的温度后,采用串行通信的方式送到单片机,温度经过数字化处理后,再由串/并转换电路74LS164送到数码管显示。硬件框图如下:图1.1硬件框图软件:1、主流程:(1)初始化:将DS18B20设置为相应的工作方式;设置定时器50毫秒中断;(2)将DS18B20温度读入内存;(3)输出到LED显示;(4)判断是否到设置的报警温度,是则输出报警;否则转向上一步即(3);2、定时器中断:定时器设定50毫秒中断一次,中断20次共1秒钟,1秒钟到,单片机从DS18B20取温度数据,放入内存;2总体方案分析与硬件的选择2.1产品的设计性能:能够测量物体表面的温度,测量范围是—55——+125℃,误差0.52.2设计方案的选择:采用AT89C51单片机作为控制器件。DS18B20作为温度测量器件。LED数码管作为显示器件。74LS164(串入并出)来驱动LED。采用AC220V电源供电,AC/DC变换。继电器和蜂鸣器作为信号输出。2.3原理介绍:DS18B20是温度测量器件,测得某部件的温度后,采用串行通信的方式送到单片机。经数字处理后,把温度值经过串/并转换电路74LS164送到LED显示。2.4硬件的特点与性能:2.4.1AT89C51的特点:AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含4kbytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和128bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大AT89C51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。主要性能参数:1、与MCS-51产品指令系统完全兼容;2、4k字节可擦除Flash闪速存储器;3、1000次改写周期;4、全静态操作:0Hz-24MHz;5、三级加密程序存储器;6、128×8位内部RAM;7、32位可编程I/O口线;8、2个16位定时/计数器;9、5个中断源;10、可编程串行UART通道;11、低功耗空闲和掉电模式;12、有片内振荡器和时钟电路;2.4.2DS18B20的特性1、独特的单线接口,只需1个接口引脚即可通信;2、多点(multidrop)能力使分布式温度检测应用得以简化;3、不需要外部元件;4、可用数据线供电;5、不需备份电源;6、测量范围从-55℃至+125℃,增量值为0.5℃。等效的华氏温度范围是-67℉至7、以9位数字值方式读出温度;8、在1秒(典型值)内把温度变换为数字;9、用户可定义的,非易失性的温度告警设置;10、告警搜索命令识别和寻址温度在编定的极限之外的器件(温度告警情况);11、应用范围包括恒温控制,工业系统,消费类产品,温度计或任何热敏系统;2.4.374LS164的特点说明74LS164(图2.1)为8位移位寄存器(串行输入,并行输出)。当清除端()为低电平时,输出端(Q0-Q7)均为低电平。串行数据输入端(A,B)可控制数据。当A、B任意一个为低电平,则禁止新数据输入,在时钟端(CP)脉冲上升沿作用下Q0为低电平。当A、B有一个为高电平,则另一个就允许输入数据,并在CP上升沿作用下决定Q0的状态。A、B为穿行数据输入端,Q0~Q7为并行数据输出端,CP为串行时钟输入端,为串行输出清零端,Vcc为+5V电源输入端,GND为接地端。使用74LS164做静态显示,可以使用串口方式0来传递数据,即RXD接74LS164的A和B,TXD接74LS164的CP,接Vcc,74LS164的输出端接共阴的数码管。图2.174LS164的引脚分布2.4.4LED显示器的特点数码管具有很好的人机界面,设计简单、价格便宜,通过过程控制还可以拥有静态显示和动态显示两功能,故数码管显示在单片机的系统中具有很广泛的应用。在各种仪器仪表中数码管已经成为不可缺少的重要组成部分,是仪器和人进行对话的一种重要形式。LED显示器一般分为两类数码管和点阵。数码管只能显示数字信息,而点阵可以显示更为复杂的文字和图像信息。数码管在单片机系统中是一种重要的输出装置。数码管体积小、重量轻、低功耗尤其适用于输出纯数字信息。3硬件部分的结构与工作原理3.1AT89C51介绍3.1.1AT89C1、Vcc:电源电压。2、GND:地。3、P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。作为输出口用时,每脚可吸收8个TTL门电流,对端口写“1”可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。在FIash编程时,P0口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。4、P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。FIash编程和程序校验期间,P1接收低8位地址。5、P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器(例如执行MOVX@DPTR指令)时,P2口送出高8位地址数据。在访问8位地址的外部数据存储器(如执行MOVX@RI指令)时,P2口线上的内容(也即特殊功能寄存器(SFR)区中R2寄存器的内容),在整个访问期间不改变。Flash编程或校验时,P2亦接收高位地址和其它控制信号。6、P3口:P3口是一组带有内部上拉电阻的8位双向I/O口。P3口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。作输入端时,被外部拉低的P3口将用上拉电阻输出电流(IIL)。P3口除了作为一般的I/O口线外,更重要的用途是它的第二功能,如下表3.1所示:表3.1P3口的第二功能端口引脚第二功能P3.0RXD(串行输入口)P3.1TXD(串行输出口)P3.2(外中断0)P3.3(外中断1)P3.4T0(定时/计数器0外部输入)P3.5T1(定时/计数器1外部输入)P3.6(外部数据存储器写选通)P3.7(外部数据存储器读选通)7、RST:复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。8、ALE/PROG:当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。即使不访问外部存储器,ALE仍以时钟振荡频率的l/6输出固定的正脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲。9、EA/VPP:外部访问允许。欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H—FFFFH),EA端必须保持低电平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。如EA端为高电平(接VCC端),CPU则执行内部程序存储器中的指令。Flash存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。10、XTAL1:振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。11、XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。3.1.2振荡器特性XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器,石英体振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。3.1.3芯片擦除整个EPROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms来完成。在芯片擦出操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。此外,AT89C51设有稳态逻辑。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM、定时器、计数器、串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止使用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。3.1.4AT89C51的极限工作参数工作温度……-55℃to+储藏温度……-65℃to+任一脚对地电压……………-1.0Vto+7.0V最高工作电压………………6.6V直流输出电流………………15.0mA1、外部程序存储器读周期如图3.1所示图3.1外部程序存储器读周期时序2、外部数据存储器读周期如图3.2所示图3.2外部数据存储器读周期时序3、外部数据存储器写周期如图3.3所示图3.3外部数据存储器写周期时序3.1.5串行口的工作方式根据串行通信数据格式和波特率的不同,MCS-51系列单片机的串行通信有4种工作方式,可以通过编程进行选择。本设计用到串口的工作方式0。1、方式0(移位寄存器方式)特点:(1)串行数据通过RXD输入或输出,TXD输出频率为fosc/12的时钟脉冲。(2)数据格式为8位,低位在前,高位在后。(3)波特率固定:波特率=fosc/12(fosc为单片机外接的晶振频率)(4)发送过程以写SBUF寄存器开始,当8位数据传送完,TI被置为1,方可再发送下一帧数据。接收方必须先置REN=1(允许接收)和RI=0,当8位数据接收完,RI被置为1,此时,可通过读SBUF指令,将串行数据读入。(5)移位寄存器方式多用于接口扩展。当用单片机构成系统时,往往感到并行口不够用,此时可通过外接串入并出移位寄存器扩展输出接口;通过外接并入串出移位寄存器扩展输入接口。方式0也可应用于短距离的单片机之间的通信。2、串行口的应用编程:(1)定好波特率,串行口的波特率有两种方式,固定波特率和可变波特率。当使用可变波特率时,应先计算T1的计数初值,并对T1进行初始化;如果使用固定波特率(方式0、方式2),则此步骤可省略。(2)填写控制字,即对SCON寄存器设定工作方式,如果是接收程序或双工通信方式,需要设置REN=1(允许接收),同时也将TI、RI进行清零。(3)串行通信可采用两种方式,查询方式和中断方式。TI和RI是一帧数据是否发送完或一帧数据是否到齐的标志,可用于查询;如果设置允许中断,可引起中断。两种方式的编程方法如下:查询方式发送程序:发送一个数——查询TI——发送下一个数据(先发后查)。查询方式接收程序:查询RI——读入一个数据——查询RI——读下一个数据(先查后收)。中断方式发送程序:发送一个数据——等待中断,在中断中再发送下一个数据。中断方式接收程序:等待中断,在中端中再接收一个数据。(4)两种方式中,当发送或接收数据后都要注意清TI或RI。3.1.6AT89C51芯片包含有两个16位的定时/计数器:定时器/计数器T0和定时器/计数器T1。共有4种工作方式。本设计用到定时器/计数器T0的方式1,下面来介绍工作方式0。当TMOD寄存器中M1M0=01时,定时/计数器工作在方式1。方式1为16位定时/计数方式,由THx提供高8位、TLx提供低8位的计数初值,最大计数值为65536.当C/=0时,工作于定时方式,以振荡源的12分频信号作为计数脉冲.当C/=1时,工作于计数方式,对外部脉冲输入端T0或T1输入的脉冲计数。启动计数前需预置计数初值。启动后计数器立即加1,TLx低8位的计数满并回零后,向THx进位,当16位计数满回零时,中断溢出标志TFx置1,产生中断请求,表示定时时间到或计数次数到。若允许中断(Etx=1)且CPU开中断(=1),则CPU响应中断,转向中断服务程序,同时,TFx自动清0。1、串行口时序:移位寄存器测试条件如下表所示:Vcc=5.0V±20%;负载容抗=80pF.2、移位寄存器时序波形如图3.4图3.4移位寄存器时序波形图3.2DS18B20的工作原理3.2.1DS18B20的内部结构DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非易失性温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的内部结构框图(图3.5)所示,其中DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)图3.5DS18B20的内部结构框图64位光刻ROM的结构如下表所示:8位CRC校验码48位序列号8位工厂代码MSBLSBMSBLSBMSBLSB在ROM中,开始8位是工厂代码,接着是每个器件的唯一序列号,共有48位,最后8位是前56位的CRC校验码。可用ROM操作命令读出其内容。DS18B20温度传感器的内部存储器字节顺序如下表所示:温度低位温度高位THTL配置保留保留保留8位CRC字节0字节8第1,2字节保存温度数值,其中第1字节为低位,第2字节为高位。第3,4字节锁存器TH和TL保存非易失性温度报警数据,可通过软件写入用户报警上下限值。第5字节是配置寄存器,其内容用于确定温度值的数字转换分辨率,DS18B20工作时按此寄存器中的分辨率将温度转换为相应精度的数值。改字节各位的定义如下表所示:TMR1R011111该寄存器低5位都是1。TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式,在DS18B20出厂时该位被设置为0(工作模式),用户不要去改动。R1和R0决定温度转换的精度位数,即是用来设置分辨率的,如下表所示(DS18B20出厂时被设置为12位)。R1R0分辨率最大温度转换时间(ms)00993.750110187.501011275.001112750.00由表可知,设定的分辨率越高,所需的温度数据转换时间就越长。第6~8字节未用,全为逻辑1。第9字节读出的是前面所有8个字节的循环冗余校验码(CRC),可用来保证通信正确。CRC存储在64位ROM的最高字节中。单片机根据ROM的前56位来计算CRC值,并和存入DS18B20的CRC值做比较,以判断收到的ROM数据是否正确。3.2.2温度格式当DS18B20接收到温度转换命令后,开始启动转换。转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形式存储在内部存储器的第1,2字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据以0.0625℃/LSB形式表示。温度值格式如下表所示位76543210低字节22222222高字节SSSSS222当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制数;当S=1时,先将补码变换为原码,在计算十进制值。部分温度值对应表如下表所示温度(℃)二进制数十六进制数+125000001111101000007D0H+25.062500000001100100010191H+0.500000000000010000008H000000000000000000000H-0.51111111111111000FFF8H-25.06251111111001101111FE6FH-551111110010010000FC90H3.2.3读/写时间片通过使用时间片(timeslots)来读出和写入DSl820的数据,时间片用于处理数据位和指定进行何种操作的命令字。1、写时间片(WriteTimslots)图3.6当主机把数据线从高逻辑电平拉至低逻辑电平时,产生写时间片。有两种类型的写时间片:写1时间片和写0时间片。所有时间片必须有最短为60微秒的持续期,在各写周期之间必须有最短为l微秒的恢复时间。在I/0线由高电平变为低电平之后,DSl820在15us至60us的窗口之间对I/O线采样。如果线为高电平,写1就发生。如果线为低电平,便发生写0对于主机产生写1时间片的情况,数据线必须先被拉至逻辑低电平,然后就被释放,使数据线在写时间片开始之后的15微秒之内拉至高电平。对于主机产生写0时间片的情况,数据线必须被拉至逻辑低电平且至少保持低电平60us。图3.6DS18B20的写时序2、读时间片当从DSl820读数据时,主机产生读时间片。当主机把数据线从逻辑高电平拉至低电平时,产生读时间片。数据线必须保持在低逻辑电平至少l微秒;来自DSl820的输出数据在读时间片下降沿之后15微秒有效。因此,为了读出从读时间片开始算起15微秒的状态主机必须停止把I/0引脚驱动至低电平(见图3.7)。在读时间片结束时,I/O引脚经过外部的上拉电阻拉回至高电平。所有读时间片的最短持续期限为60微秒,各个读时间片之间必须有最短为l微秒的恢复时间。图3.7DS18B20的读时序3.3LED显示器3.3.1数码管结构LED是当外加电压超过额定电压值时发生击穿而发出可见光。LED的工作电流通常为2~20mA,工作压降为2V左右,使用时需加限流电阻。LED发光器件一般常用的有两类:数码管和点阵。单片机应用系统通常使用七段数码管。七段数码管又称七字型数码管,分为七段,即a、b、c、d、e、f、g,外加小数点dp,由8个发光二极管构成,通称七段LED,如图3.8图3.8LED管脚图从内部电路上看,数码管又可分为共阴极接法和共阳极接法。通过对公共端(COM)接地或接高电平的控制,可使共阴极或共阳极数码管根据由a~g引脚输入的代码来显示数字或符号。对数码管公共端的电位控制操作称为位选。为了数码管显示数字或符号,要为LED显示器提供代码,这些代码是为显示器显示字型的,所以也称之为字型代码、段选码。七段数码管由8个发光二极管的亮暗来构成字型,所以对应于a~dp的字型代码正好是一个字节,其对应关系如下表:位代码D7D6D5D4D3D2D1D0显示段dpgfedcba应用中要将一个8位并行段选码送至LED显示器对应的引脚,送入的段选码不同,显示的数字或字符也不同。共阴极与共阳极的段选码互为反码。3.3.2静态显示器单片机驱动LED数码管的方法有很多,按显示方法可分为静态显示和动态显示。本设计用到静态显示。静态显示是指数码管显示某一字符时,相应的发光二极管恒定导通和恒定截至。这种显示方式的各位数码管相互独立,公共端固定接地或接正电源。每个数码管的8个字段分别与8位I/O口输出的1位相连.I/O口只要有段码输出,相应的字符就显示出来,并保持不变,直到I/O口输出新的段码。这种显示方法的每一位都需要有一个8位输出口控制。在单片机系统中,如果并行口的I/O资源不够,而串行口又没有其他的作用,那么就可以用74LS164来扩展并行I/O口,节约单片机资源。静态显示就是显示驱动电路具有输出锁存功能,单片机将要显示的数据输出后就不在管理LED,直到下一次数据传送时传送一次新的显示数据。如果当前的数据没有变化单片机就不用管LED,有变化时才传送数据。静态显示的好处就是数据显示稳定,占用CPU的时间很少。但是在静态显示中,每一个显示器都要占用单独的具有锁存功能的I/O口,该接口用于笔画信息的传送。这样单片机只要把显示的笔画信息发送到接口电路,数码管就可以显示发送的字符。要显示新的数据时,单片机再发送新的编码。4软件部分4.1流程图:图4.1温度控制主程序流程图图4.1给出了温度控制主程序流程图,图4.2给出了温度转换及读取子程序流程图,图4.3给出了显示温度子程序流程图,图4.4给出了计算温度子程序流程图,图4.5给出了比较温度程序流程图。图4.2温度转换及读取子程序流程图图4.3显示温度子程序流程图图4.4计算温度子程序流程图图4.5比较温度程序流程图4.2源程序:;主程序TEMPER_LEQU31H;用于保存读出温度的低字节TEMPER_HEQU30H;用于保存读出温度的高字节T_DFEQU33H;FORMAT后的小数部分,半字节的温度小数(存在低4位)T_INTEGEREQU32H;FORMAT后的整数部分,将两字节温度整合成1字节FLAGBIT20H;标志位DATBITP1.2;DS18B20数据线ORG0000HAJMPMAINORG001BH;定时中断入口地址LJMPIP1ORG0040HMAIN:CLREA;使用DS18B20一定要禁止中断MOVSP,#60HMOVT_DF,#00H;赋初始温度为20度MOVT_INTEGER,#20HMOV21H,28H;赋标准温度为28度START:LCALLGET_TEMPER;调用读温度子程序LCALLT_FORMAT;将读出的两字节温度格式化,并转换为压缩BCD码LCALLCOMPARE;与设定值比较,进行调节,执行外部电路LCALLDISPLAY;显示温度AJMPSTART;DS18B20的温度转换子程序GET_TEMPER:LCALLSET_18B20MOVA,#0CCH;跳过ROM匹配LCALLWRITE_1820MOVA,#44H;发出温度转换命令LCALLWRITE_1820LCALLDISPLAY;用显示温度(持续1s左右)来等待A/D转换结束,12位的话要转换750msLCALLSET_18B20;准备读温度前先初始化MOVA,#0CCH;跳过ROM匹配LCALLWRITE_1820MOVA,#0BEH;发出读温度命令LCALLWRITE_1820LCALLREAD_1820RET;DS18B20初始化程序SET_18B20:SETBDATNOPCLRDATMOVR2,#250;主机发出延时500μs复位低脉冲DJNZR2,$SETBDAT;然后拉高数据线MOVR2,#30DJNZR2,$;延时60μs等待DS18B20回应JNBDAT,INIT1JMPSET_18B20;超时而没有响应,重新初始化INIT1:MOVR2,#120DJNZR2,$;延时240μsJBDAT,INIT2;数据变高,初始化成功JMPSET_18B20INIT2:MOVR2,#240DJNZR2,$RET;写DS18B20的子程序WRITE_1820:MOVR2,#8;一共8位数据WR0:CLRDATMOVR3,#6DJNZR3,$RRCAMOVDAT,CMOVR3,#20DJNZR3,$SETBDATNOPNOPDJNZR2,WR0SETBDATRET;读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据READ_1820:MOVR4,#2;将温度高位和低位从DS18B20中读出MOVR1,#TEMPER_L;低位存入31H(TEMPER_L)RE0:MOVR2,#8RE1:SETBDATNOPNOPCLRDATNOPNOPSETBDATMOVR3,#4DJNZR3,$MOVC,DATRRCAMOVR3,#30DJNZR3,$DJNZR2,RE1MOV@R1,ADECR1;高位存入30H(TEMPER_HDJNZR4,RE0RET;整合读出的两字节温度T_FORMAT:MOVA,TEMPER_LSWAPAMOV@R0,AMOVA,TEMPER_HSWAPAXCHDA,@R0MOVT_INTEGER,A;获得整数部分(1字节)TO_BCD:MOVA,T_INTEGERMOVB,#10DIVABSWAPAADDA,BMOVT_INTEGER,A;整数部分压缩BCD码送T_INTEGERRET;比较设定值与比较值的大小,调用COMPARE子程序COMPARE:MOVA,#T_INTEGERCJNEA,21H,RESULT1LOOP7:CLRP1.0LJMPRETURNRESULT1:JCLOOP8SETBP1.0LJMPRETURNLOOP8:LJMPLOOP7RETURN:RET;显示温度子程序DISPLAY:MOVSCON,#00HSETBESMOVTMOD,#09HMOVTH0,#3CHMOVTL0,#0B0HSETBET0SETBEAMOVR5,#14HSETBTR0SETBEADISP1:MOVA,T_INTEGER;显示整数部分MOVR3,#0FEHMOVR4,#0FDHSETBFLAGCPLFLAGMOVB,#10HDIVABMOVR2,B;低位送R2暂存MOVA,R2;字型R2送AMOVDPTR,#TAB;表首地址送DPTRMOVCA,@A+DPTR;查表MOVSBUF,AJNBTI,$CLRTICALLD1MS;延时MOVP0,#0FFH;关闭字型显示MOVR2,A;高位送R2暂存MOVA,R2;字型R2送AMOVDPTR,#TAB;表首地址送DPTRMOVCA,@A+DPTR;查表JNBFLAG,D1JMPD2D1:ANLA,#7FHD2:MOVSBUF,AJNBTI,$CLRTICALLD1MS;延时MOVP0,#0FFH;关闭字型显示LCALLDISP1IP1:DJNZR5,RET0MOVR5,#14HCLREAAJMPSTARTRETRET0:MOVTH0,#3CHMOVTL0,#0B0HSETBTR0RETI;1ms延时(按12MHZ算)D1MS:MOVR7,#250LOOP0:NOPNOPDJNZR7,LOOP0RET;共阳数码管对应字型表TAB:DB0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H;段码表;01234567;对应内容DB80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH;89ABCDE5原理图与PCB印制板图图5.1原理图图5.2PCB印制板图总结通过本次设计,使我对单片机的基本结构、中断系统以及系统扩展等方面有了更深入的了解。比如内、外RAM中的低256字节地址是重叠的,在寻址时可以通过指令来区别,即MOV和MOVX;在定时器的应用中,采用中断方式要比查询方式更简单,查询方式是通过软件方式不断等待去查询中断的标志位;而中断方式是机器自动转向中断服务程序,此时CPU可以得到解放,让CPU去处理其他的事情。对于存储器的扩展,数据线、地址线、控制线要对应相连,要根据外扩存储器的内存确定需要连接几根地址线。并行I/O口的扩展,相当于扩展外部普通RAM的1字节单元。在设计中充分运用了所学的知识,把学习中所学到的、看到的,尽可能的运用到本次设计中。针对单片机性能在分析、设计、选用和正确使用以等方面有了长足的进步,但感觉自己通信方面的知识还很匮乏。通过对本设计的学习,掌握了简单单片机控制电路的设计方法。具备了设计简单单片机控制电路的能力。毕业在即,回想起经过的三个多月的做毕业设计日子,感触良多。毕业设计是对自己在大学里学习收获的一次综合的考察,在本次设计中我们可以在温故已学知识的同时,又可以查漏补缺,学习到新的知识,更提高了自己综合运用知识的能力。致谢这次毕业设计是自己四年所学知识和技能的一次综合的应用,它让我在Protel99se制图、查阅资料以及计算机应用等能力方面都得到了很好的锻炼,为以后的参加工作能够最大的发挥自己的才能打下了坚实的基础。本设计是在王质朴老师的悉心指导下完成的。整个毕业设计期间,王老师在学习和工作上给了我大量的支持和帮助,在此致以深深的感谢。王老师严谨的治学态度、求实的工作作风,平易近人的处世风范,不仅教会了我处理问题的方法,在我完成毕业设计的同时,还教给了我正确的处世方法,使我能够正确的对待生活和学习中遇到的困难和挫折,对我的人生观产生了深远的影响。同时也感谢实验室的老师、同组的同学们在学习上的帮助和生活上的关心。他们的关心和帮助给了我前进的动力,使我在学习过程中能够知难而进。最后,感谢养育我多年的父母和一直关心和支持我的亲人和朋友,他们的鞭策、鼓励、理解和帮助是我克服困难、不断进步的精神支柱。由于这次设计任务较多,同时时间有限,再加上本人的水平有限,在设计过程中难免有遗漏和过错,希望能得到老师及同学的批评指正,以使自己在今后的工作、生活中能加以改正,百尺竿头,更进一步。参考文献[1]胡汉才编著,《单片机原理及其接口技术》,北京,清华大学出版社,1996年[2]徐爱均编著,《智能化仪表原理与设计》,北京,北京航空大学出版社,1996年[3]公茂法等编著,《单片机人机接口实力集》,北京,北京航空大学出版社,1998年[4]李朝青编著,《单片机原理及其接口技术》,北京,北京航空大学出版社,1998年[5]邬宽明编著,《单片机外围器件实用手册》,北京,北京航空大学出版社,1998年[6]先锋工作室编著,《单片机程序设计实例》,北京,清华大学出版社,2002年[7]张毅刚,彭喜元,孟升卫,刘兆庆编著,《MCS-51单片机使用子程序设计》,哈尔滨,哈尔滨工业大学出版社,2003年[8]陈明荧编著,《8051单片机课程设计实训教材》,北京,清华大学出版社,2003年[9]肖玲妮,袁增贵编著,《Protel99SE印刷电路板设计教程》,北京,清华大学出版社,2003年[10]于斌主编,《单片机原理与接口技术》,北京,人民邮电出版社,2008年4月[11]李恩林、陈斌生主编,《微机接口技术300例》,北京,机械工业出版社,2003年9月[12]冯育长主编,《单片机系统设计与实例分析》,西安,西安电子科技大学出版社,2007年5月[13]夏路易编著,《单片机技术基础教程与实践》,北京,电子工业出版社,2008年1月目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算49目录TOC\o"1-2"\h\z\u1. 总论 11.1 项目概况 11.2 项目建设的必要性 21.3 可行性研究工作依据 61.4 可行性研究报告的编制原则 61.5 可行性研究报告内容概要 71.6 建议引进设备清单 151.7 结论及建议 151.8 项目主要技术经济指标汇总 162. 市场需求预测与竞争能力分析 192.1 概述 192.2 广西区内市场 192.3 主要目标市场分析 222.4 广东省水泥市场分析 242.5 竞争能力分析 272.6 市场分析结论 283. 建设条件与厂址选择 293.1 原、燃材料 293.2 交通运输 313.3 供电电源 313.4 水源 313.5 厂址条件 324. 工程技术方案 334.1 原燃料与配料设计 334.2 石灰石矿山 464.3 生产工艺 584.4 总图运输 724.5 电气及生产过程自动化 764.6 给水排水 854.7 通风及空气调节 874.8 建筑结构 895. 节约与合理利用能源 925.1 主要能耗指标 925.2 主要节能措施 926. 环境污染防治与治理 946.1 建设场地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 设计采用的环境保护标准 956.4 控制污染的方案 966.5 环境管理
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版钢结构工程废弃物处理与资源化利用合同范本
- 2025年度股权激励计划中的股权回购与股权优化合同
- 二零二五版城市公交副班司机劳动合同规范文本
- 二零二五年度智能家居系统集成安装合同范本
- 2025年智能化家庭助理服务雇佣协议
- 二零二五年度新型厂房施工与绿色建材供应合同
- 2025版高性能合金材料焊接加工合作协议
- 二零二五年度跨境电商知识产权反担保履约合同
- 二零二五版城市排水系统施工技术负责人及施工员劳务服务协议
- 2025版个人车位租赁及车位租赁合同终止及补偿条款
- 品质管理培训资料
- 成都国资委采购管理办法
- 2025年物业管理师考试试卷及答案
- 面向信息意识培养的高中信息技术大单元教学设计与实施
- 林业生物技术课件
- 服务外包合同服务外包协议
- 定额〔2025〕1号文-关于发布2018版电力建设工程概预算定额2024年度价格水平调整的通知
- 新闻写作教程(电子版)-刘明华
- 2018年最新房屋买卖合同(适用个人)(精品模板)
- 三年级数学《重量单位的换算口算题(共60道)》专题训练
- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011
评论
0/150
提交评论