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该程序利用STM32平台,实现DS18B20温度传感器的数据读取。

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简介:
我们分享一个基于STM32微控制器的DS18B20温度传感器程序示例。该程序采用单总线通信方式进行温度数据的读取,并且可以通过对程序进行简易的调整,轻松地将其移植到51系列等其他平台运行。

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客服
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  • STM32F103DS18B20
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    本项目介绍如何使用STM32F103微控制器通过单总线接口读取DS18B20数字温度传感器的数据,实现环境温度监测。 STM32F103读取DS18B20温度传感器,并通过串口回显数据以便观察。代码包含清晰的注释,易于理解,方便开发者直接使用。
  • STM32F407DS18B20
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    本项目介绍如何使用STM32F407微控制器通过单总线接口读取DS18B20数字温度传感器数据,实现环境温度监测。 已经完成了全面测试,并通过了407单片机的完美测试,可以直接使用。
  • 使STM32F103DS18B20
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    本项目详细介绍如何利用STM32F103微控制器读取并处理DS18B20数字温度传感器采集到的温度数据,适用于嵌入式系统开发学习。 在现代嵌入式系统中,温度监测是一项关键功能,在工业自动化、环境监控以及智能家居等领域尤其重要。STM32F103是一款高性能且低功耗的32位Flash微控制器,凭借其丰富的外设接口及强大的处理能力,成为实现这一需求的理想选择。DS18B20作为一款广泛使用的数字温度传感器,则以其高精度、单线通信协议和宽广的工作温度范围(-55°C至+125°C)而备受青睐。 在STM32F103与DS18B20的集成应用中,通过利用STM32F103的一个GPIO端口进行连接实现两者之间的通讯。由于DS18B20采用独特的单线通信协议,只需一个数据引脚即可完成温度读取操作。借助特定时序和指令序列,STM32F103能够触发DS18B20执行温度测量,并从传感器中获取结果。 在实际部署过程中,首先需要对STM32F103与DS18B20进行相应的初始化配置工作。这包括将STM32F103的GPIO端口设置为开漏输出模式并调整好时序参数等细节。随后,在完成这些基础设置之后,STM32F103会向DS18B20发送一系列指令来启动温度测量过程,并最终读取到所需的温度数据信息。
  • CC2530DS18B20
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    本项目详细介绍如何使用CC2530芯片通过单总线接口读取DS18B20数字温度传感器的数据,实现精准测温。 Zigbee无线传感网与CC2530读取DS18B20温度数据,设置串口调试助手的波特率为115200bps。DS18B20采集到的温度通过串口传输给电脑进行显示。
  • STM32DS18B20
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    本文介绍了如何使用STM32微控制器连接和编程DS18B20数字温度传感器,实现精准测温及数据处理。 基于STM32的DS18B20温度传感器驱动程序已经过实测验证可用。
  • STM32单总线同步多个DS18B20
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    本项目介绍了一种使用STM32微控制器通过单总线协议同步读取多个DS18B20数字温度传感器的方法,适用于需要多点温控监测的应用场景。 在STM32F103C8T6环境下通过软件模拟单总线协议同时读取多个DS18B20温度传感器。代码能够自动在总线上搜索设备并显示每个设备的唯一ID,然后根据ID值读取出对应传感器的温度数据并通过串口回显。
  • 基于STM32DS18B20
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    本项目基于STM32微控制器开发,实现对DS18B20数字温度传感器的数据读取。通过编写高效代码,精确获取环境温度信息,并支持多种应用需求。 DS18B20温度读取程序可以直接使用18B20的c文件与h文件。系统频率为72MHz。
  • STM32-DIYDS18B20.zip
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    本资源为一个基于STM32微控制器与DS18B20温度传感器的DIY项目,提供源代码及电路图,适用于嵌入式系统开发初学者学习数字温度测量。 STM32F103C8T6是意法半导体(STMicroelectronics)生产的一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,在嵌入式系统设计中广泛应用。本项目将其用作处理和显示DS18B20数字温度传感器数据的核心。 STM32F103C8T6具备72MHz的工作频率,拥有丰富的外设接口(如IO端口、UART、SPI、I2C等),并且提供充足的RAM和Flash存储空间。在与DS18B20通信时,PA0引脚通常被配置为GPIO模式作为数据线DQ进行单总线通信。 DS18B20的特性包括其独特的单总线协议,它只需要一根数据线就能实现有效的数据传输。STM32F103C8T6需要精确控制电平和时序来与之交互,并且能够测量-55°C到+125°C的温度范围,同时提供9位至12位可编程分辨率。 项目中使用串口打印功能将获取的温度数据呈现给用户。通过激活STM32F103C8T6上的UART接口,利用TX和RX线实现双向通信,发送温度值到终端或显示器上显示。 在开发过程中需要完成以下步骤: 1. 初始化STM32F103C8T6的GPIO和UART接口。 2. 配置PA0引脚为输入模式以支持DS18B20单总线协议。 3. 编写用于控制时序并执行读写操作的函数来实现单总线通信。 4. 向DS18B20发送查询命令获取温度数据。 5. 解析返回的数据,通常包括整数和小数部分的温度值。 6. 将解析后的温度信息格式化并通过UART接口传输到串行终端进行显示。 7. 为了提高程序稳定性,还需加入错误处理机制来检查响应或识别通信中的问题。 项目文件可能包含驱动代码、配置文档、示例程序等资源,帮助开发者快速掌握STM32F103C8T6与DS18B20的接口以及串行通讯技术。通过深入研究这些材料,可以更好地理解微控制器外设编程技巧及嵌入式系统的调试方法。
  • STM32单片机与DS18B20源码.zip
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    本资源包含STM32单片机配合DS18B20温度传感器进行温度读写的完整程序源代码,适用于需要实现精准测温功能的项目开发。 STM32单片机读写DS18B20温度传感器的例程软件源码可以作为学习设计参考。该程序的功能如下: 1. 程序先打印出例程LOGO。 2. 打印 DS18B20 的 ROM ID。 3. 显示温度寄存器数值与摄氏度之间的对应关系,以验证数值转换函数的正确性。 4. 循环输出 DS18B20 测得的温度数据(包括寄存器原始数据和换算成十进制有符号数后的摄氏度值)。 在主程序中: ```c int main(void) { // 因为ST固件库启动文件已经完成了CPU系统时钟初始化,因此无需再次配置。启动文件设置了CPU的主频率、内部Flash访问速度及可选外部SRAM FSMC初始化。 bsp_Init(); // 初始化硬件平台相关的设置 PrintfLogo(); // 打印例程LOGO到串口1 bsp_InitDS18B20(); // 配置GPIO以用于与DS18B20通信 } ```