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。主机输序最终都必须翻译成机器语言的程序成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,后发送指令,这样才能对进行预定的操作。复位要求主将数据线下拉微秒,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现了多种集成的数字化温度传感器。的工作原理工作时序根据的通讯协议,主机控制完成温度转换必须经过三个步骤每次读写之前都必须要对进行复位复位成功后发送条指令最中为了配合远传仪表指示,出现了许多不同的温度检测方法,常用的有电阻式热电偶式结型谐振型等。它们都是基于温度变化引起其物理参数如电阻值,热电势等的变化的原理。随着大规模集成电路工艺的提高,出的缺点是只能近距离观测,而且水银有毒,玻璃管易碎。代替水银的有酒精温度计和金属簧片温度计,它们虽然没有毒性,但测量精度很低,只能作为个概略指示。不过在居民住宅中使用已可满足要求。在工业生产和实验研究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冷缩开始。水银温度计至今仍是各种温度测量的计量标准。可是它存入中的值做比较,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。操作协议为初使化制表示十六进制表示续表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,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低温寄存器配位寄存器配位寄存器预留预留预留循环冗余码校验出厂时该位被设置为,用户要去改动,和在工作模式还是在测试模式。表内部存储器结构温度测量值温度测量值高温寄存器高温寄存器低温寄存器。第个字节,为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率。工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值。它的内部存储器结构和字节定义如图所示。低位直为,是工作模式位,用于设置器还包括个高速暂存和个非易失性的可电擦除的。高速暂存的结构为字节的存储器,结构如图所示。头个字节包含测得的温度信息,第和第字节和的拷贝,是易失的,每次上电复位时被刷新限触发上限触发温度传感器存储器和控制逻辑图内部结构非挥发的温度报警触发器和,可通过软件写入用户报警上下限值。高速暂存存储,可以设置温度转换的精度。温度传感器的内部存储器限触发上限触发温度传感器存储器和控制逻辑图内部结构非挥发的温度报警触发器和,可通过软件写入用户报警上下限值。高速暂存存储,可以设置温度转换的精度。温度传感器的内部存储器还包括个高速暂存和个非易失性的可电擦除的。高速暂存的结构为字节的存储器,结构如图所示。头个字节包含测得的温度信息,第和第字节和的拷贝,是易失的,每次上电复位时被刷新。第个字节,为配置寄存器,它的内容用于确定温度值的数字转换分辨率。工作时寄存器中的分辨率转换为相应精度的温度数值。它的内部存储器结构和字节定义如图所示。低位直为,是工作模式位,用于设置在工作模式还是在测试模式。表内部存储器结构温度测量值温度测量值高温寄存器高温寄存器低温寄存器低温寄存器配位寄存器配位寄存器预留预留预留循环冗余码校验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续表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冷缩开始。水银温度计至今仍是各种温度测量的计量标准。可是它的缺点是只能近距离观测,而且水银有毒,玻璃管易碎。代替水银的有酒精温度计和金属簧片温度计,它们虽然没有毒性,但测量精度很低,只能作为个概略指示。不过在居民住宅中使用已可满足要求。在工业生产和实验研究中为了配合远传仪表指示,出现了许多不同的温度检测方法,常用的有电阻式热电偶式结型谐振型等。它们都是基于温度变化引起其物理参数如电阻值,热电势等的变化的原理。随着大规模集成电路工艺的提高,出现了多种集成的数字化温度传感器。的工作原理工作时序根据的通讯协议,主机控制完成温度转换必须经过三个步骤每次读写之前都必须要对进行复位复位成功后发送条指令最后发送指令,这样才能对进行预定的操作。复位要求主将数据线下拉微秒,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。主机输序最终都必须翻译成机器语言的程序成为目标程序,计算机才能看懂,然后逐执行。高级语言是面向问题和计算过程的语言,它可通过于各种不同的计算机,用户编程时不必仔细了解所用的计算机的具体性能与指令系统,而且语句的功能强,常常个语句已相当于很多条计算机指令,于是用高级语言编制程序的速度比较快,也便于学习和交流,但是本系统却选用了汇编语言。原因在于,本系统是编制程序工作量不大规模较小的单片机微控制系统,使用汇编语言可以不用像高级语言那样占用较多的存储空间,适合于存储容量较小的系统。同时,本系统对位处理要求很高,需要解决大量的逻辑控制问题。指令系统的指令长度较短,它在存储空间和执行时间方面具有较高的效率,编成的程序占用内存单元少,执行也非
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