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根据单片机使用AVR 18B20程序编写

基于单片机应用AVR 18B20程序编写-#include//包含型号头文件#include//包含“位”操作头文件#include//标准输入输出头文件#include//包含自定义常量头文件#include“SMG.C”//包含数码管显示函数/

#include//包括类型头文件#include//包括“位”操作头文件#include//规范输入输出头文件#include//包括自定义常量头文件#include“SMG.C”//包括数码管显现函数/*****************************************

#include//包括类型头文件

#include//包括“位”操作头文件

#include//规范输入输出头文件

#include《AVR_PQ1A.h》//包括自定义常量头文件

#include“SMG.C”//包括数码管显现函数

/*******************************************

函数称号:B20_init

功用:复位DS18B20

参数:无

回来值:无

/********************************************/

voidB20_init(void)

{

DDRA|=BIT(DS18B20);//装备为输出

PORTA|=BIT(DS18B20);

Delayus(10);

PORTA&=~BIT(DS18B20);//拉低

Delayus(750);//等候600微秒

PORTA|=BIT(DS18B20);//开释总线

Delayus(60);//等候60微秒

DDRA&=~BIT(DS18B20);//装备为输入

while((PINA&(BIT(DS18B20))));//等候DS18B20拉低

while(!(PINA&(BIT(DS18B20))));//等候DS18B20开释总线

}

/*******************************************

函数称号:B20_readB

功用:读取一个字节的数据

参数:无

回来值:retd–回来的一个字节数据

/********************************************/

ucharB20_readB(void)

{

uchari,retd=0;

for(i=0;i《8;i++)//位计数值

{

retd》》=1;//右移,预备承受新的数据位

DDRA|=BIT(DS18B20);//装备为输出

PORTA&=~BIT(DS18B20);//拉低,发动读数据位

PORTA|=BIT(DS18B20);//开释总线

Delayus(5);//等候5微秒

DDRA&=~BIT(DS18B20);//装备为输入,开端读取数据位

if(PINA&BIT(DS18B20))//该位是否为高

{

retd|=0x80;//是就将此方位高

}

Delayus(50);//等候50微秒

}

returnretd;//将读到的一个字节回来

}

/*******************************************

函数称号:B20_writeB

功用:写入一个字节的数据

参数:wrd–要写入的数据

回来值:无

/********************************************/

voidB20_writeB(ucharwrd)

{

uchari;

for(i=0;i《8;i++)//位计数值

{

DDRA|=BIT(DS18B20);//装备为输出

PORTA&=~BIT(DS18B20);//拉低,发动写数据位

Delayus(1);//等候1微秒

if(wrd&0x01)//此位数据是否为高

{

PORTA|=BIT(DS18B20);//是高则将单总线拉高

}

else

{

PORTA&=~BIT(DS18B20);//是低则将单总线拉低

}

Delayus(50);//等候50微秒

PORTA|=BIT(DS18B20);//开释总线

wrd》》=1;//右移,为写入新的数据位做预备

}

Delayus(50);//等候50微秒

}

/*******************************************

函数称号:Read_temp

功用:读取温度值

参数:无

回来值:rettemp–回来的温度值

/********************************************/

uintRead_temp(void)

{

uchartempl,temph;

uinttemp;

B20_init();//初始化,每次写指令都从初始化开端

B20_writeB(0xCC);//越过ROM

B20_writeB(0x44);//发动温度转化

B20_init();//初始化,每次写指令都从初始化开端

B20_writeB(0xcc);//越过ROM

B20_writeB(0xbe);//读寄存器

templ=B20_readB();//读温度低字节

temph=B20_readB();//读温度高字节

temp=templ+temph*256;//将温度整理成16位变量

returntemp;//回来16位变量

}

/*******************************************

函数称号:Num_BCD

功用:将一个字节的整数转化成三位BCD码

参数:num–需求转化的整数

回来值:chr–三位BCD码数组指针

/********************************************/

uchar*Num_BCD(uintnum)

{

uchari,chr[3];

uchar*rept;

rept=&(chr[0]);//回来指针指向BCD码数组

for(i=0;i《3;i++)

{

chr[2-i]=num%10;//对10取余数(其实是求模,可是关于正数,取余与求模是持平的)

num/=10;//除以10,为取出下一位做预备

}

returnrept;//回来指针

}

/*******************************************

函数称号:main

功用:完结温度的读取与显现

参数:无

回来值:无

/********************************************/

voidmain(void)

{

uintt;

uchar*temppt;

uchari,temp[3];

Board_init();//初始化开发板

while(1)

{

t=Read_temp();//读取温度值

t*=0.625;//转化成实践温度的10倍

while(t==850)

{

t=Read_temp();//读取温度值

t*=0.625;

}

temppt=Num_BCD(t);//将实践温度的10倍转化成BCD码

for(i=0;i《3;i++)//将转化后的BCD码存入显现数组

{

temp[i]=*(temppt+i);

}

for(i=0;i《3;i++)//显现温度

{

if(i==1)

{

temp[1]+=16;//如果是各位,则加上小数点(数码管的译码数组有所改动,读者能够看10_DS18B20文件夹下的SMG.C文件)

}

One_smg_display(temp[i],i+1);

Delayms(5);

}

}

}

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