发布日期:2022-10-09 点击率:358
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^5;
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
sbit DQ=P2^2;
uchar mazhi_duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
uchar mazhi_wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xff};
void delayl(uint n)
{
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
}
void delays(uchar i)
{
while(i--);
}
bit init_DS18B20() //DS8B20初始化
{
bit x;
DQ=1; //DQ复位
delays(8);
DQ=0; //单片机将DQ拉低
delays(75);
DQ=1; //拉高总线
delays(15);
x=DQ; //延时过后 若x=0则初始化成功 若x=1则初始化失败
delays(5);
return x;
}
void write_data(uchar dat)
{
uchar i,temp;
temp=dat;
DQ=1;
for(i=0;i>=1;
}
}
uchar read_data()
{
uchar i,dat;
DQ=1;
for(i=0;i>=1;
DQ=1;//配置为输入
if(DQ)
dat|=0x80;
delays(4);
}
return dat;
}
uint readtemp()
{
uchar temph,templ;
uint temp;
float wendu;
init_DS18B20();
write_data(0xcc);//跳过ROM
write_data(0x44);//启动温度转换
//delayl(100);
init_DS18B20();
write_data(0xcc);//跳过ROM
write_data(0xBE);//读温度
//以下读温度,低八位在前
//高8位在后
templ=read_data();
temph=read_data();
temp=(temph<<8)|templ;
wendu=temp*0.625+0.5;//温度扩大10倍,四舍五入
temp=wendu;//10倍温度
return temp;
}
void STC_init()
{
P1=0x00;//关闭led
led=0; //锁存
wei=0;
duan=0;
}
void display(uchar weil,uchar duanl,bit dp)
{
wei=1;
P0=mazhi_wei[weil-1];
wei=0;
duan=1;
if(dp==1)
P0=(mazhi_duan[duanl]|0x80);
else
P0=mazhi_duan[duanl];
duan=0;
}
void main()
{
uchar i;
uint wendu;
STC_init();
wendu=readtemp();
delayl(500);
wendu=readtemp();
delayl(500);
while(1)
{
wendu=readtemp();
for(i=0;i<80;i++)
{
display(1,wendu/100,0);
delayl(3);
display(2,wendu0/10,1);
delayl(3);
display(3,wendu,0);
delayl(3);
}
}
}
DHT11温湿度传感器在51单片机中的应用
一、DHT11 模块参数如下:
1 可以检测周围环境的湿度和温度
2 传感器采用 DHT11
3 湿度测量范围: 20%-95%( 0 度-50 度范围)湿度测量误差: ±5%
4 温度测量范围: 0 度-50 度 温度测量误差: ±2 度
4 工作电压 3.3V-5V
5 输出形式 数字输出
6 设有固定螺栓孔,方便安装
7 小板 PCB 尺寸: 3.2cm * 1.4cm
8 电源指示灯(红色)
二、模块电路图
注意:这是模块的电路图,图中DATA引脚之所以要加上拉电阻,是应为dht11传感器中有如下介绍:
所以我们如果后面开发不买上面成品温湿度模块,我们可以买那种只有三针引脚的温湿度传感器(如下图)自己按照上面的电路图自己焊电路。最后好奇的童鞋会不会问,那为什么要加上拉电阻呢?这些童鞋可以往后看,在后面时序图中我们可以知道DHT会发送高电平信号,这里加入上拉电阻可以实现输出真正意义上的高电平哦。
三、 DHT11 模块接线说明
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DATA 小板开关数字量输出接口 接单片机 IO 口
四、 DHT11 测试说明
编译环境: keil4
测试单片机 STC89C52
DHT11 模块与单片机连接: VCC-VCC 、GND-GND、 DATA-P2.0
从DHT11的DATA引脚总共接收 40位数据,具体如下:
温度高 8 位 串口发送的第一个数据
温度低 8 位 串口发送的第二个数据(默认为 00)
湿度高 8 位 串口发送的第三个数据
湿度低 8 位 串口发送的第四个数据(默认为 00)
校验 8 位 串口发送的第五个数据
五、 DHT11 功能函数
是不是很多人和我最开始接触单片机一样,不会用模块手册/芯片手册,我在这里还是附上如何看手册编写源程序的方法吧!
上图为单片机和DHT11之间通信的时序图。从时序图中可知:
1、主机先拉低总线进行发送开始信号,然后再将总线拉高等待DHT11响应主机。此时DHT11从低功耗模式转换到高速模式,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集。
2、DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,再发送低电平响应信号,然后将总线拉高准备输出。
3、DHT11拉高总线后,就开始给主机传输数据了。
4、DHT11数据传输完后,会将总线拉低50us,通知主机结束(主机将总线拉高)。
1、下面是开始信号的编写方法:
总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后, 开始读取DHT11的响应信号。
2、下面是接收数据的编写方法
上图就是DHT11接收到开始信号后,它对总线的时序图。可知:
1、发送80us的低电平响应信号。
2、然后它将总线拉高80us的高电平,为传输数据(温湿度等)做准备。
3、开始在总线上传输数据(此时单片机就可以接收数据了)
作用:所以我们通过上面时序图就可以判断DHT11从什么时候开始响应主机的?而主机也就可以在根据总线的情况,在正确的时间去接收DHT11发送的数据了。
注意:DHT11会一次性发送40位数据,所以主机也要一次性接收40位数据哦。
这个比较简单,就是简单的判断总线电平变化。我这里就不贴代码,最上面有代码,按照时序图一步一步分析就行!
3、接收的数据是0/1的判断方法
从上面的时序图可知,DHT11在发送数据前都会有一个50us低电平的开始时间,然后输出高电平,这才是真正的数据。根据高电平的时间区分是0还是1。
总结:从手册中我们可知要接收5次,每次8位二进制,分别对应湿度整数、小数…等。
注意:
在单片机中,只用将上述代码封装在一个“.c”文件中,然后在main函数里 做两步:
1、char dht11_data[4]; //定义用于接收DHT11温湿度数据的数组–保存湿度和温度。
2、DHT11_receive(dht11_data);//调用函数获取温湿度值到dht11_datas数组(博主没有保存最后的校验位),因此就可以显示值了
至于想研究文件中uchar DHT11_rec_byte();void DHT11_start();的写作原理,请参考DHT11的说明手册,都是根据手册中的时序图写的。
手册链接: DHT11说明书.
是不是特别简单,好用记得点赞哦來
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信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
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励磁频率?(kHz):
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4 – 30
零加速输出?(mV):
±50
信号特征
频率响应?(Hz):
0-1500
主体特性
轴数?:
1
重量?:
16?g?[?.56?oz?]
材料?:
不锈钢
...
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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器
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结构特性
Resolver Size?:
21
Pole Pairs?:
1
其他
Angular Error?('):
20
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315-120 315-120 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件
发表于 08-21 01:00 ?
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-00 341A-240 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件
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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
8 – 36
零加速输出?(mV):
±100
励磁电流?(mA):
5
信号特征
频率响应?(Hz):
0-300
主体特性
轴数?:
1
重量?:
7?g?[?.245?oz?]
...
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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±2
励磁电压?(VDC):
8 – 36
零加速输出?(mV):
±100
励磁电流?(mA):
5
信号特征
频率响应?(Hz):
0-800
主体特性
轴数?:
1
重量?:
7?g?[?.245?oz?]
...
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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器
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产品类型特性
速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压?(VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5
使用环境
工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]
包装特性
速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium
其他
精确度?:
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...
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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器
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产品类型特性
速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压?(VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]
包装特性
速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium
其他
精确度?:
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...
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-000 -000 位置传感器配套仪表
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电气特征
线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10
励磁电压?(Vrms):
3
信号特征
励磁频率?(kHz):
2.5 – 10
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]
其他
传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道?:
1
...
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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT
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使用环境
工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]
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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器
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产品类型特性
加速度计类型?:
IEPE
即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接?:
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压?(VDC):
±5
励磁电压?(VDC):
18 – 30
励磁电流?(mA):
2 – 10
信号特征
频率响应?(Hz):
0.3-
主体特性
轴数?:
1
重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]
材料?:
不锈钢
...
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-020 -020 倾角传感器和倾角仪
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结构特性
接口?:
模拟
电气特征
电源电压?(VDC):
12 – 24
模拟接口?(mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直
尺寸
尺寸?(mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5
分辨率?(°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理?:
液体
工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]
包装特性
倾...
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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
非易燃压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]
工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器
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产品类型特性
压力传感器类型?:
防爆型压力变送器
压力类型?:
测量仪
结构特性
压力端口/接头?:
1/4 MNPT
电气连接?:
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压?(V):
10 – 28
主体特性
端口材料?:
316L
使用环境
工作温度范围?(°C):
-40 – 85
工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围?:
2X,最小值
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1 #include "reg52.h"
2 #include
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