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(定稿)毕业设计基于单片机温室温度控制系统的设计与研究 (定稿)毕业设计基于单片机温室温度控制系统的设计与研究

格式:word 上传:2025-08-10 18:52:53
线下拉微秒,然后释放,收到信号后等待 微秒左右后发出微秒的存在低脉冲,主收到此信号表示复位成功。 其工作 时序包括初始化时序写时序和读时序,具体工作方法如图所示。 初始化时序温度传感器简介 响应脉 冲 等待 主机最小 主机复位脉冲 最小 图初始化时序 总线上的所有传输过程都是以初始化开始的,主机响应应答脉冲。 应答脉冲使主机知 道,总线上有从机设备,且准备就绪。 主机输出低电平,保持低电平时间至少,以 产生复位脉冲。 接着主机释放总线,上拉电阻将总线拉高,延时,并进入 接受模式,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,再延时。 写时序 采 样 采 样 主机写时序主机写时序 图写时序 写时序包括写时序和写时序。 所有写时序至少需要,且在次独立的写时序 之间至少需要的恢复时间,都是以总线拉低开始。 写时序,主机输出低电平,延时 ,然后释放总线,延时。 写时序,主机输出低电平,延时,然后释放总线, 延时。 读时序温室温度控制系统 主机采样主机采样 主机写时序主机写时序 图读时序 总线器件仅在主机发出读时序是,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令 后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。 所有读时序至少需要,且在次 独立的读时序之间至少需要的恢复时间。 每个读时序都由主机发起,至少拉低总线。 主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的之内采样总线状态。 主机输 出低电平延时,然后主机转入路采用了段共阴数码管扫描电路,节约了单片机的输出端口,便于程序的编 写。 图显示电路图 单 片 机 温室温度控制系统 单片机电路 图单片机电路引脚图 下载口电路 图下载口电路引脚图 此电路连接单片机。 温度传感器电路 图温度传感器电路引脚图系统整体设计 继电器电路 图中引脚控制加热器继电器,引脚控制电风扇继电器。 给低电平, 三极管导通,电磁铁触头放下来开始工作同样给低电平,三极管导通,电磁铁触 头放下来开始工作。 图继电器电路图 晶振控制电路 图内部存储器结构总体设计方案 出厂时该位被设置为,用户要去改动,和决定温度转换的精度位数,来设 置分辨率,如图。 图字节定义 由表可见,分辨率越高,所需要的温度数据转换时间越长。 因此,在实际应用中要 将分辨率和转换时间权衡考虑。 高速暂存的第字节保留未用,表现为全逻辑。 第字节读出前面所有 字节的码,可用来检验数据,从而保证通信数据的正确性。 当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位 带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第字节。 单片机可以通过单 线接口读出该数据,读数据时低位在先,高位在后,数据格式以形式表示。 当符号位时,表示测得的温度值为正值,可以直接将二进制位转换为十进制 当符号位时,表示测得的温度值为负值,要先将补码变成原码,再计算十进制数值。 表是部分温度值对应的二进制温度数据。 表温度转换时间表 分辨率位温度最大转向时间 表部分温度对应值表 温度二进制表示十六进制表示 温室温度控制系统 的产生 在的最高有效字节中存储有循环冗余校验码。 主机根据的前 位来计算值,并和存入中的值做比较,以判断主机收到的数据是否 正确。 另外,由于单线通信功能是分时完成的,它有严格的时隙概念,因此读写时 序很重要。 系统对的各种操作按协议进行。 操作协议为初使化发复 位脉冲发功能命令发存储器操作命令处理数据。 温度传感器简介 温度传感器的历史及简介 温度的测量是从金属物质的热胀
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