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基于AT89C51和DS18B20的Proteus仿真.zip

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简介:
本项目为基于AT89C51单片机与DS18B20温度传感器设计的 Proteus 仿真系统,用于实现温度数据采集及处理功能。包含详细电路图和源代码,适用于学习与教学用途。 基于AT89C51的DS18B20仿真项目使用了Proteus 7.8 和 Keil 4软件,并提供了源码和仿真的内容。

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  • AT89C51DS18B20Proteus仿.zip
    优质
    本项目为基于AT89C51单片机与DS18B20温度传感器设计的 Proteus 仿真系统,用于实现温度数据采集及处理功能。包含详细电路图和源代码,适用于学习与教学用途。 基于AT89C51的DS18B20仿真项目使用了Proteus 7.8 和 Keil 4软件,并提供了源码和仿真的内容。
  • AT89C51Proteus串口通信仿(RS232RS485).zip
    优质
    本资源提供了一个使用AT89C51单片机在Proteus软件中实现RS232和RS485串行通信仿真的详细教程,包含电路图、代码及配置说明。 基于AT89C51的串口通信仿真涉及232和485接口。使用软件包括Proteus 7.8 和 Keil 4。提供源码及仿真实验资料。
  • PROTEUSPT100DS18B20温度计仿
    优质
    本项目通过PROTEUS软件进行电路设计与仿真实验,对比分析了PT100热电阻与DS18B20数字温度传感器在不同环境下的温度测量精度及响应特性。 需要编写一个程序来仿真PT100以及DS18B20,并通过LCD1602显示数据,同时设置报警范围。
  • AT89C51Proteus IIC仿(24C02)资料包.zip
    优质
    本资料包提供了一个基于AT89C51单片机与Proteus软件实现IIC总线通信仿真的详细教程,重点讲解了如何使用24C02 EEPROM芯片进行数据存储及读取操作。 基于AT89C51的IIC仿真-24C02。使用软件:Proteus 7.8 和 Keil 4。包含源码及仿真文件。
  • AT89C51直流电机步进电机Proteus仿.zip
    优质
    该资源为基于AT89C51单片机控制直流电机与步进电机的Proteus仿真项目。内容包括硬件连接、电路设计及源代码,适用于学习单片机控制技术。 基于AT89C51的直流电机与步进电机仿真项目使用了Protues7.8 和 Keil4软件,并提供了源码及仿真的内容。
  • AT89C51流水灯Proteus仿设计
    优质
    本项目基于AT89C51单片机,在Proteus软件中实现流水灯电路的设计与仿真。通过编程控制LED依次亮灭,展示基本的数字逻辑与时序控制技术。 C51单片机流水灯是一种常见的电子实验项目,通过编程控制LED灯依次亮起或熄灭形成流动的效果。这种实验有助于初学者理解单片机的基本操作、I/O端口的使用以及简单的延时函数编写技巧。
  • DS18B20数码管Proteus软件仿显示
    优质
    本项目利用Proteus软件进行电路设计与仿真,结合DS18B20温度传感器及数码管,实现精确温度测量与实时数据显示。 基于DS18B20+数码管的Proteus软件仿真显示已经成功完成,并且可以正确地显示数据。
  • DS18B20Proteus仿
    优质
    本简介介绍如何在Proteus软件中实现和仿真DS18B20温度传感器,并展示其数据采集功能。通过电路设计与编程结合,验证传感器性能。 DS18B20是一种广泛应用于温度测量的数字温度传感器,由达拉斯半导体(现为Maxim Integrated)生产。这款传感器因其独特的特性在各种电子设计中受到青睐,尤其是在物联网、智能家居和工业自动化等领域。Proteus是一款强大的电子设计自动化软件,提供电路仿真和虚拟原型设计功能,对于学习和验证电路设计非常有帮助。 DS18B20的主要特点包括: 1. **数字信号输出**:DS18B20采用单线通信协议,意味着它只需要一根数据线即可完成电源、数据传输和地址识别任务,极大地简化了硬件接口设计。 2. **唯一序列号**:每个传感器都有一个唯一的64位序列号,使得多个设备可以在同一条总线上并存,并且不需要额外的寻址硬件。 3. **宽工作电压范围**:其工作电压在3.3V到5.5V之间,适应性较强。 4. **高精度测量**:DS18B20可提供9位至12位的温度分辨率,从而实现较高的温度测量准确性。 5. **内置传感器元件**:内部集成有对环境变化敏感的温度感应器,能够直接读取周围环境中的温度值。其工作范围通常为-55℃到+125℃。 6. **自供电模式**:DS18B20可以通过数据线获取电源(即寄生电源方式),从而减少了对外部电源的需求。 7. **防水封装设计**:该传感器一般采用防水外壳,适合在潮湿或水下环境中使用。 Proteus中的DS18B20仿真: - 在Proteus中建立电路模型,并将DS18B20连接到微控制器(例如Arduino或AVR)上。确保电源和数据线的正确连接。 - 设置好仿真的参数,如运行时间、采样间隔等。 - 编写支持单线协议的程序代码来读取温度传感器的数据。 - 启动Proteus仿真,并观察不同条件下DS18B20输出值的变化情况,以验证电路和程序设计是否正确。 - 如果仿真的结果与预期不符,则需要检查电路连接、编程逻辑或仿真设置是否存在错误。 通过在Proteus中进行的DS18B20仿真操作,工程师及学生能够在制作实际硬件之前完成初步的设计验证工作。这有助于减少错误,并提高工作效率。此外,该过程对于理解单线通信协议的应用以及掌握温度传感器的工作原理具有重要意义。