25 基于51单片机的温度电流电压检测系统(压力、电压、温度、电流、LCD1602)

news/2024/9/29 0:29:29/

目录

一、主要功能

二、硬件资源

三、程序编程

四、实现现象


一、主要功能

基于单片机>51单片机,通过DS18B20检测温度,滑动变阻器连接数模转换器模拟电流、电压,通过LCD1602显示,程序里设置温度阈值为40,电流阈值为60,电压阈值为100,如果超于阈值,则蜂鸣器报警。

二、硬件资源

基于KEIL5编写C++代码,PROTEUS8.15进行仿真,全部资源在页尾,提供安装包。

编辑

三、程序编程

#include <REGX52.H>#include<intrins.h>#include<stdio.h>#include "Delay.h"#include "LCD1602.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned  intsbit beep = P2^5;			  //蜂鸣器引脚sbit DS=P2^4;                 //DS18B20温度传感器sbit DS1=P2^3;                 //DS18B20温度传感器sbit CS=P1^0;                 //adc0832引脚sbit CLK=P1^1;
sbit DIO=P1^2;
sbit CS1=P1^3;                 //adc0832引脚sbit CLK1=P1^4;
sbit DIO1=P1^5;
sbit CS2   =  P1^6;        //ADC0832引脚定义sbit CLK2  =  P1^7;
sbit DIO2  =  P2^6;unsigned char count;typedef unsigned char u8;typedef unsigned int  u16;static uint temp;static float ftemp = 0.0f;//温度转变uint temp;static uint temp1;static float ftemp1= 0.0f;//温度转变uint temp1;static unsigned char num;static int wdyz=40,dymax=100,dlmax=60;  //wd38static uchar u,U,R ,u1,U1,R1,u2,U2,R2;      //定义变量void tmpchange();uint tmp();void tmpchange1();uint tmp1();void beep\_warning();void Time0\_Init()          //定时器初始化{
TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1    IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5msTR0=1;                 //定时器开始EA=1;
}void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序{TH0  = 0xfe;             //重新赋值TL0  = 0x33;num++;	if(num==200){	    tmpchange();        //让18b20开始转换温度temp = tmp();       //读取温度ftemp = temp/10.0f; //转换温度tmpchange1();        //让18b20开始转换温度temp1 = tmp1();       //读取温度ftemp1 = temp1/10.0f; //转换温度num=0;}
}uchar get\_AD\_Res()            //ADC0832启动读取函数 有害气体{uchar i, data1=0, data2=0;CS=0;CLK=0;DIO=1;\_nop\_();CLK=1;\_nop\_();CLK=0;DIO=1;\_nop\_(); CLK=1;\_nop\_();CLK=0;DIO=0;\_nop\_();CLK=1;\_nop\_();CLK=0;DIO=1;\_nop\_(); for(i=0; i<8; i++){CLK=1;\_nop\_();CLK=0;\_nop\_();data1=(data1<<1)|(uchar)DIO; }	for(i=0; i<8; i++){data2=data2|(uchar)DIO<<i;CLK=1;\_nop\_();CLK=0;\_nop\_();}CS=1;	return(data1 == data2)?data1:0;
}uchar get\_AD\_Res1()            //ADC0832启动读取函数 颗粒物{uchar i, data1=0, data2=0;CS1=0;CLK1=0;DIO1=1;\_nop\_();CLK1=1;\_nop\_();CLK1=0;DIO1=1;\_nop\_(); CLK1=1;\_nop\_();CLK1=0;DIO1=0;\_nop\_();CLK1=1;\_nop\_();CLK1=0;DIO1=1;\_nop\_(); for(i=0; i<8; i++){CLK1=1;\_nop\_();CLK1=0;\_nop\_();data1=(data1<<1)|(uchar)DIO1; }	for(i=0; i<8; i++){data2=data2|(uchar)DIO1<<i;CLK1=1;\_nop\_();CLK1=0;\_nop\_();}CS1=1;	return(data1 == data2)?data1:0;
}uchar get\_AD\_Res2()            //ADC0832启动读取函数 有害气体{uchar i, data1=0, data2=0;CS2=0;CLK2=0;DIO2=1;\_nop\_();CLK2=1;\_nop\_();CLK2=0;DIO2=1;\_nop\_(); CLK2=1;\_nop\_();CLK2=0;DIO2=0;\_nop\_();CLK2=1;\_nop\_();CLK2=0;DIO2=1;\_nop\_(); for(i=0; i<8; i++){CLK2=1;\_nop\_();CLK2=0;\_nop\_();data1=(data1<<1)|(uchar)DIO2; }	for(i=0; i<8; i++){data2=data2|(uchar)DIO2<<i;CLK2=1;\_nop\_();CLK2=0;\_nop\_();}CS2=1;	return(data1 == data2)?data1:0;
}void dsreset(void)            //发出命令{uint i;DS=0;		              i=103;				   //将总线拉低480us~960uswhile(i>0)i--;DS=1;					   //然后拉高总线,若DS18B20做出反应会将在15us~60us后将总线拉低i=4;					   //15us~60us等待while(i>0)i--;  //while(DS);}bit tmpreadbit(void)          //读取数据{uint i;bit dat;DS=0;i++;          //i++ for delayDS=1;i++;i++;dat=DS;i=8;while(i>0)i--;   return (dat);
}uchar tmpread(void)           //读取数据{uchar i,j,dat;dat=0;  for(i=1;i<=8;i++){j=tmpreadbit();dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里}  return(dat);
}void tmpwritebyte(uchar dat)  //传输数据给DS18B20{uint i;uchar j;bit testb;  for(j=1;j<=8;j++){testb=dat&0x01;dat=dat>>1;    if(testb)     //write 1{DS=0;i++;i++;DS=1;i=8;while(i>0)i--;}    else{DS=0;       //write 0i=8;while(i>0)i--;DS=1;i++;i++;}}
}void tmpchange(void)          //DS18B20开始工作{  dsreset();  Delay(1);  tmpwritebyte(0xcc);  tmpwritebyte(0x44);  
}					  
uint tmp()                    //获得温度{  float tt;uchar a,b;  dsreset();  Delay(1);  tmpwritebyte(0xcc);  tmpwritebyte(0xbe);a=tmpread();//低八位b=tmpread();//高八位temp=b;temp<<=8;             //two byte  compose a int variabletemp=temp|a;tt=temp*0.0625; //算出来的是测到的温度,数值可到小数点后两位temp=tt*10+0.5; //为了显示温度后的小数点后一位并作出四舍五入,因为取值运算不能取小数点后的数return temp;
}void dsreset1(void)            //发出命令{uint i;DS1=0;		              i=103;				   //将总线拉低480us~960uswhile(i>0)i--;DS1=1;					   //然后拉高总线,若DS18B20做出反应会将在15us~60us后将总线拉低i=4;					   //15us~60us等待while(i>0)i--;  //while(DS);}bit tmpreadbit1(void)          //读取数据{uint i;bit dat;DS1=0;i++;          //i++ for delayDS1=1;i++;i++;dat=DS1;i=8;while(i>0)i--;   return (dat);
}uchar tmpread1(void)           //读取数据{uchar i,j,dat;dat=0;  for(i=1;i<=8;i++){j=tmpreadbit1();dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里}  return(dat);
}void tmpwritebyte1(uchar dat)  //传输数据给DS18B20{uint i;uchar j;bit testb;  for(j=1;j<=8;j++){testb=dat&0x01;dat=dat>>1;    if(testb)     //write 1{DS1=0;i++;i++;DS1=1;i=8;while(i>0)i--;}    else{DS1=0;       //write 0i=8;while(i>0)i--;DS1=1;i++;i++;}}
}void tmpchange1(void)          //DS18B20开始工作{  dsreset1();  Delay(1);  tmpwritebyte1(0xcc);  tmpwritebyte1(0x44);  
}					  
uint tmp1()                    //获得温度{  float tt1;uchar a,b;  dsreset1();  Delay(1);  tmpwritebyte1(0xcc);  tmpwritebyte1(0xbe);a=tmpread1();//低八位b=tmpread1();//高八位temp1=b;temp1<<=8;             //two byte  compose a int variabletemp1=temp1|a;tt1=temp1*0.0625; //算出来的是测到的温度,数值可到小数点后两位temp1=tt1*10+0.5; //为了显示温度后的小数点后一位并作出四舍五入,因为取值运算不能取小数点后的数return temp1;
}void beep_warning() //温度传感器蜂鸣器警报并且电机转动{	if(ftemp>=wdyz){beep=1;			 //蜂鸣器报警}	if(R>dymax){beep=1;			 //蜂鸣器报警}	if(R1>dlmax){beep=1;			 //蜂鸣器报警}	if(R2>40){beep=1;			 //蜂鸣器报警}	if(R1>dlmax){beep=1;			 //蜂鸣器报警}	if(ftemp1 >= 80){beep=1;}	if(ftemp<wdyz && R<dymax && R1<dlmax && R2<40 && ftemp1<80){beep=0;					//蜂鸣器报警}
}void main()					  //主函数{	beep=0;			    //蜂鸣器关掉LCD_Init();         //显示屏初始化Time0\_Init();	LCD\_ShowString(1,1,"wendu:");	LCD\_ShowString(1,9,"scp:");	LCD\_ShowString(2,1,"dy:");	LCD_ShowString(2,7,"dl:");	while(1){u=get\_AD\_Res();U=(250*u)/128;     //此处将数字信号转化为模拟信号,要根据上拉电阻阻值来确定R=200*U/250;	    //电压u1=get\_AD\_Res1();U1=(250*u1)/128;     //此处将数字信号转化为模拟信号,要根据上拉电阻阻值来确定R1=200*U1/250;	   //电流u2=get\_AD\_Res2();U2=(250*u2)/128;     //此处将数字信号转化为模拟信号,要根据上拉电阻阻值来确定R2=200*U2/250;	   //气压LCD_ShowNum(1,7,ftemp,2); //第一行显示温度LCD_ShowNum(1,13,ftemp1,2); //第一行显示温度LCD\_ShowNum(2,4,R,3);		LCD\_ShowNum(2,10,R1,3);		LCD\_ShowNum(2,14,R2,3);	  beep\_warning(); //温度、电压、电流超出报警}
}

四、实现现象

具体动态效果看B站演示视频:

基于单片机>51单片机的温度电流电压检测系统(压力、电压、温度、电流、LCD1602)

全部资料(源程序、仿真文件、安装包、演示视频):
链接:https://pan.baidu.com/s/1AUrubgakYaqnGDA-KKIVqA?pwd=w4w9 
提取码:w4w9


http://www.ppmy.cn/news/1531134.html

相关文章

对比学习与图像去雾在24TIP和CVPR经典图像去雾论文中的良好结合,展示出模型良好的泛化能力(本期内容较详细 多)

今天主要内容是图像去雾&#xff0c;对比学习&#xff0c;无监督学习&#xff0c;要分享的三篇论文分别是&#xff1a; 21CVPR Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing 24 TIP UCL-Dehaze: Toward Real-World Image Dehazing via Unsupervised Contrastive Le…

MySQL基础知识(三)

1. 存储过程 存储过程是基于SQL语言的过程化编程扩展&#xff0c;允许将一系列SQL语句封装为一个可执行的程序。通过这种方式&#xff0c;可以提高执行效率&#xff0c;因为存储过程在编译后只需通过调用和参数传递来使用&#xff0c;而无需每次执行时都进行解析和编译。这种特…

物理学基础精解【7】

文章目录 平面方程直角坐标及基本运算线段的定比分点一、定义二、坐标公式三、特殊情况四、应用举例五、推导过程&#xff08;简要&#xff09;两直线的交点和两曲线的交点两直线的交点两曲线的交点例题&#xff1a;求两直线的交点例题&#xff1a;求两曲线的交点 参考文献 平面…

Linux之我不会

一、常用命令 1.系统管理 1.1 systemctl start | stop | restart | status 服务名 案例实操 1 查看防火墙状态 systemctl status firewalld2 停止防火墙服务 systemctl stop firewalld3 启动防火墙服务 systemctl start firewalld4 重启防火墙服务 systemctl restart f…

Django1.5自定义User模型

#Django1.5自定义User模型 Django1.5自定义用户profile可谓简单很多&#xff0c;编写自己的model类MyUser&#xff0c;MyUser至少要满足如下要求&#xff1a; 必须有一个整型的主键有一个唯一性约束字段&#xff0c;比如username或者email&#xff0c;用来做用户认证提供一种方…

CSS布局中的定位

一、position 1.static position: static; 默认值&#xff0c;没有定位2 .relative 相对定位&#xff1a;相对自身原来的位置进行偏移 偏移设置&#xff1a;top、left、right、bottom 相对定位元素的规律&#xff1a; 设置相对定位的盒子会相对于它原来的位置&#xff0c;通…

Java Stream流编程入门

流式编程 stream流式编程分为 首先转化为stream中间函数的链接最后的终结函数 怎么转化为stream 单列集合 List<String> list new ArrayList<String>(); Collections.addAll(list,"1","2","3","4","5","…

智能手机取证: 专家如何从被锁定设备中提取数据?

在数字取证领域&#xff0c;从被锁定的手机中检索数据的能力是决定调查成功与否的关键技能。由于智能手机往往是解决复杂案件的关键&#xff0c;智能手机取证已经成为打击犯罪和恐怖主义战争中的一个关键组成部分。通话记录、短信、电子邮件&#xff0c;甚至位置数据都可能被发…