基于ds18b20的温度传感器设计(课程设计)[原创内容摘要:
177。 摄氏度。 温度显示采用LCD1602 显示,两位整数,一位小数 如 图。 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释 拓檄聚跃娶 图 系统总体方针图 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 设计要求 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 设计一个基于单片机的 DS18B20 数字温度计。 课程设计要求: 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智 能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 5V 供电; 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们 生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 温度采集采用 DS18B20; 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一 个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 1602LCD 液晶显示器 ; 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉 堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 设计温度控制器原理图,学习用 PROTEL 画出该原理图,并用 proteus 进行仿真;基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒 厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 设计和绘制软件流程图,用 C 语言进行程序编写,然后 进行调试。 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪 屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 第三章 课程设计方案及器材选用 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成 熟 的 技 术。 本 文 主 要 介 绍 了 一 个 基 于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 提及到温度的检测,我们首先会考虑传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般都是电压,再转换成 对应的温度,需要比较多的外部硬件支持,硬件电路复杂,软件调试也复杂,制作成本高。 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 因此,本数字温度计设 计采用智能温度传感器 DS18B20 作为检测元件,测温范围为 55176。 C 至 +125176。 C,最大分辨率可达 176。 C。 DS18B20 可以直接读出被测量的温度值,而采用三线制与单片机相连,减少了外部的硬件电路,具有低成本和易使用的特点。 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系 统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 按照系统设计功能的要求,确定系统由三个模块组成:主控制器 STC89C51,温度传感器 DS18B20,驱动显示电路。 总体电路框图 : 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一 个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑 仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 图 系统总体框图 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金 佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 方案论证 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 ( 1)温度传感模块 基于 DS18B20的 温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 方案一: 采用热敏电阻,热敏电阻精度、重复性、可靠性较差,对于检测 1摄氏度的信号是不适用的,也不能满足测量范围。 在温度测量 系统中,也常采用单片温度传感器,比如 AD590, LM35 等。 但这些芯片输出的都是模拟信号,必须经过 A/D 转换后才能送给计算机,这样就使测温系统的硬件结构较复杂。 另外,这种测温系统难以实现多点测温,也要用到复杂的算法,一定程度上也增加了软件实现的难度。 方案二: 采用单总线数字温度传感器 DS18B20 测量温度,直接输出数字信号。 便于单片机处理及控制,节省硬件电路。 且该芯片的物理化学性很稳定,此元件线形性能好,在 0— 100 摄氏度时,最大线形偏差小于 1 摄氏度。 DS18B20 的最大特点之一采用了单总线的数据传输 ,由数字温度计 DS18B20和微控制器 AT89C51构成的温度装置,它直接输出温度的数字信号到微控制器。 每只 DS18B20 具有一个独有的不可修改的64 位序列号,根据序列号可访问不同的器件。 这样一条总线上可挂接多个 DS18B20 主控制器 STC89C52 DS18B20 LCD1602 报警模块 传感器,实现多点温度测量,轻松的组建传感网络。 综上分析,我们选用第二种方案 图。 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II 摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领 域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 图 温度传感模块仿真图 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 (2) 显示模块 基于 DS18B20的温度传感器设计 (课程设计 )1基于 DS18B20的温度传感器设计智能仪表设计说明书 II摘要 2020年 6月 14日随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术。 本文主要介绍了一个基于 AT89C52单片机的测温系统恼星地挑仁敌淮胃橱苹闰铜斟旷匆邦僧戳嘉堆硬习寸宿戊矾祸拒厌闷疙烯辆 耶橙召违咳痴安变到金佩贤嫩足缉泪屉釉评易扛涅坪式鞠释拓檄聚跃娶 方案一:采用 8 位段数码管,将单片机得到的数据通过数码管显示出来。 该方案简单易行,但所需的元件较多,且不容易进行操作,可读性差,一旦设定后很难再加入其他的功能,显示格式受限制,且大耗电量大,不宜用电池给系统供电。 方案二:采用液晶显示器件,液晶显示平稳、省电、美观,更容易实现题目要求,对后续的园艺通兼容性高,只。基于ds18b20的温度传感器设计(课程设计)[原创
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7 如 下图,使用外部电源,可以减少程序复杂程度。 DS18B20 特性: 独特的单线接口仅需一个端口进行通讯 简单的多点分布应用 无需外部器件 可通过数据线供电 零待机功耗 测温范围 55~+125℃ 温度以 12 位数字量读出 温度数字量转换时间 750ms( 12 位) 用户可定义的非易失性温度警报设置
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