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完成温度转换后,就把测得的温度值与中的字节内容作比较。若或,则将该器件内的报警标志位置位,并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此,可用多只同时测量温度并进行报警搜索。在位的最高有效字节中存储有循环冗余检验码。主机的前位来计算值,并和存入的值作比较,以判断主机收到的数据是否正确。温度温度用户字节用户字节配置寄存器保留保留保留的测温原理是这这样的,器件中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很警标志位置位,并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此,可用多只同时测量温度并进行报警搜索。在位的最高有效字节中存储有循环冗余检验码。主机的前位来计算值,并和存入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完成温度转换后,就把测得的温度值与中的字节内容作比较。若或,则将该器件内的报在后,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,高位且分辨率越高,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,从而保证模式位,用于设置在工作模式还是在测试模式,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。图字节定义由表可见,温度转换的时间比较长,而的分辨率转换为位和单线接口高速缓存存储器与控制逻辑温度传感器高温触发器低温触发器配置寄存器位发生器相应精度的温度数值。该字节各位的定义如图所示。低位直为,是工作节的存储器,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。工作时寄存器中可以采用线进行通信的原因。温度报警触发器和,可通过软件写入户报警上下限。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采用脚封装或脚封装,其内部结构框图如图所示。图内部结构位的结构开始位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟的序号,共有位,最后位是前面位的检验码,这也是多个位数字用户可定义报警设置报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度温度报警条件的器件负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作温度传感器的内部结构框图及设置式。的性能特点如下独特的单线接口仅需要个端口引脚进行通信多个可以并联在惟的三线上,实现多点组网功能无须外部器件可通过数据线供电,电压范围为零待机功耗温度以或器的性能特点温度传感器是美国半导体公司最新推出的种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现位的数字值读数方品兼容。可重编程闪速存储器。耐久性次写擦除周期。的工作范围。全静态操作。字节内部。单片机的引脚图图单片机引脚图第章数字温度计温度传感时器计数器串行口和中断系统继续工作。在掉电方式下,保存的内容,但振荡器停止工作,并禁止所有其部件工作,直到下个复位。的结构框与类似。现将的主要特性归纳如下和产口,个精密模拟比较器以及片内振荡器和时钟电路。此外,采用可降到频率的静态逻辑操作设计,并支持两种可选的软件节电工作方式,即空闲方式和掉电方式。在空闲方式下,停止工作,但允许内部定路系统的设计需要,很适合便携式产品的设计使用,系统可用二节电池供电提供如下的标准功能闪速存贮器,内部,根口引线,两个位定时器计数器,个五向量两极中断结构,个全双工串行口路系统的设计需要,很适合便携式产品的设计使用,系统可用二节电池供电提供如下的标准功能闪速存贮器,内部,根口引线,两个位定时器计数器,个五向量两极中断结构,个全双工串行口,个精密模拟比较器以及片内振荡器和时钟电路。此外,采用可降到频率的静态逻辑操作设计,并支持两种可选的软件节电工作方式,即空闲方式和掉电方式。在空闲方式下,停止工作,但允许内部定时器计数器串行口和中断系统继续工作。在掉电方式下,保存的内容,但振荡器停止工作,并禁止所有其部件工作,直到下个复位。的结构框与类似。现将的主要特性归纳如下和产品兼容。可重编程闪速存储器。耐久性次写擦除周期。的工作范围。全静态操作。字节内部。单片机的引脚图图单片机引脚图第章数字温度计温度传感器的性能特点温度传感器是美国半导体公司最新推出的种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现位的数字值读数方式。的性能特点如下独特的单线接口仅需要个端口引脚进行通信多个可以并联在惟的三线上,实现多点组网功能无须外部器件可通过数据线供电,电压范围为零待机功耗温度以或位数字用户可定义报警设置报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度温度报警条件的器件负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作温度传感器的内部结构框图及设置采用脚封装或脚封装,其内部结构框图如图所示。图内部结构位的结构开始位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟的序号,共有位,最后位是前面位的检验码,这也是多个可以采用线进行通信的原因。温度报警触发器和,可通过软件写入户报警上下限。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位和单线接口高速缓存存储器与控制逻辑温度传感器高温触发器低温触发器配置寄存器位发生器相应精度的温度数值。该字节各位的定义如图所示。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,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。图字节定义由表可见,温度转换的时间比较长,而且分辨率越高,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完成温度转换后,就把测得的温度值与中的字节内容作比较。若或,则将该器件内的报警标志位置位,并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此,可用多只同时测量温度并进行报警搜索。在位的最高有效字节中存储有循环冗余检验码。主机的前位来计算值,并和存入的值作比较,以判断主机收到的数据是否正确。温度温度用户字节用户字节配置寄存器保留保留保留的测温原理是这这样的,器件中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器的脉冲输入。器件中还有个计数门,当计数门打开时,就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲进行计数进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将所对应的个基数分别置入减法计数器温度寄存器中,计数器和温度寄存器被预置在所对应的个基数值。减法计数器对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器的预置值减到时,温度寄存器的值将加,减法计数器的预置将重新被装入,减法计数器重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器计数到时,停止温度寄存器的累加,此时温度寄存器中的数值就是所测温度值。其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数器门仍未关闭就重复上述过程,直到温度寄存器值大致被测温度值。表部分温度对应值表温度二进制表示十六进制表示另外,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。系中的电路是上电之后单片机的外部连接电路,使用比较方便。显示电路图硬件原理图图硬件原理图统软件算法分析系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,温度转换命令子程序,计算温度子程序,显示数据刷新子程序等。主程序主程序的主要功能是负责温度的实时显示读出并处理的测量的当前温度值,温度测量每进行次。这样可以在秒之内测量次被测温度,其程序流程见图所示。发复位命令发跳过命令发温度转换开始命令结束图主程序流程图图读温度流程图读出温度子程序读出温度子程序的主要功能是读出中的字节,在读出时需进行校验,校验有错时不进行温度数据的改写。其程序流程图如图示图温度转换流程图初始化调用显示子程序到初次上电读出温度值温度计算处理显示数据刷新发温度转换开始命令发复位命令发跳
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