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    基于AT89C51&DSl8820的數字溫度計設計

    作者: 時間:2009-02-10 來源:網絡 收藏
    1 引言
    隨著現代信息技術的飛速發展和傳統工業改造的逐步實現.能夠獨立工作的溫度檢測和顯示系統應用于諸多領域。傳統的溫度檢測以熱敏電阻為溫度敏感元件。熱敏電阻的成本低,但需后續信號處理電路,而且可靠性相對較差,測溫準確度低,檢測系統也有一定的誤差。與傳統的相比,這里具有讀數方便,測溫范圍廣,測溫精確,顯示,適用范圍寬等特點。選用AT89C51型作為主控制器件,DSl8820作為測溫傳感器通過4位共陽極LED數碼管串口傳送數據,實現溫度顯示。通過DSl8820直接讀取被測溫度值,進行數據轉換,該器件的物理化學性能穩定,線性度較好,在O℃~100℃最大線性偏差小于0.1℃。該器件可直接向傳輸信號,便于處理及控制。另外,該還能直接采用測溫器件測量溫度,從而簡化數據傳輸與處理過程。

    2 系統硬件方案
    根據系統功能要求,構造圖1所示的系統原理結構框圖。

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/163964.htm

    2.1 單片機的選擇
    AT89C51作為溫度測試系統的核心器件。該器件是INTEL公司生產的MCS一5l系列單片機中的基礎產品,采用了可靠的CMOS工藝制造技術,具有高性能的8位單片機,屬于標準的MCS一51的CMOS產品。不僅結合了HMOS的高速和高密度技術及CHMOS的低功耗特征,而且繼承和擴展了MCS一48單片機的體系結構和指令系統。
    2.2 溫度傳感器與單片機的連接
    溫度傳感器的單總線(1-Wire)與單片機的P2.0連接,P2.0是單片機的高位地址線A8。P2端口是一個帶內部上拉電阻的8位雙向I/O,其輸出緩沖級可驅動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對該端口寫“1”,可通過內部上拉電阻將其端口拉至高電平,此時可作為輸入口使用,這是因為內部存在上拉電阻,某一引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流。在訪問外部程序存儲器或16位地址的外部數據存儲器時。如執行MOVX DPTR指令,則表示P2端口送出高8位的地址數據。在訪問8位地址的外部數據存儲器時,可執行MOVX RI指令,P2端口內容即為特殊功能寄存器(SFR)區中R2寄存器內容,整個訪問期間不改變。在Flash編程和程序校驗時,P2端口也接收高位地址和其他控制信號。圖2為DSl8820內部結構。圖3為DSl8820與單片機的接口電路。

    2.3 復位信號及外部復位電路
    單片機的P1.6端口是MAX813看門狗電路中喂狗信號的輸入端,即單片機每執行一次程序就設置一次喂狗信號,清零看門狗器件。若程序出現異常,單片機引腳RST將出現兩個機器周期以上的高電平,使其復位。該復位信號高電平有效,其有效時間應持續24個振蕩脈沖周期即兩個機器周期以上。若使用頻率為12 MHz的晶體振蕩器,則復位信號持續時間應超過2μs才完成復位操作。
    2.4 單片機與報警電路
    系統中的報警電路是由發光二極管和限流電阻組成,并與單片機的P1.2端口連接。P1端口的作用和接法與P2端口相同,不同的是在Flash編程和程序校驗期間,P1接收低8位地址數據。
    2.5 電源電路
    由于該系統需要穩定的5 V電源,因此設計時必須采用能滿足電壓、電流和穩定性要求的電源。該電源采用三端集成穩壓器LM7805。它僅有輸入端、輸出端及公共端3個引腳,其內部設有過流保護、過熱保護及調整管安全保護電路.由于所需外接元件少,使用方便、可靠,因此可作為穩壓電源。圖4為電源電路連接圖。

    2.6 顯示電路
    采用技術成熟的74HCl64實現串并轉換。LED顯示分為靜態顯示和動態顯示。這里采用靜態顯示,系統通過單片機的串行口來實現靜態顯示。串行口為方式零狀態,即工作在移位寄存器方式,波特率為振蕩頻率的1/12。當器件執行任何一條將SBUF作為目的寄存器的命令時,數據便開始從RXD端發送。在寫信號有效時,相隔一個機器周期后發送控制端SEND有效,即允許RXD發送數據,同時允許從TXD端輸出移位脈沖。圖5為顯示電路的連接圖。


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