解释下列这串代码void WriteOneChar(uchar dat1) { uchar i=0; for(i=8; i>0; i--) { DQ= 0; DQ= dat1&0x01; delay_18B20(5); DQ = 1; dat1>>=1; } } void ReadTemperature() { uchar a,b; float tt; delay_18B20(80); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0x44); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); WriteOneChar(0xBE); a=ReadOneChar(); b=ReadOneChar(); Temp1=b; Temp1<<=8; Temp1=Temp1|a; tt=Temp1*0.0625; Temp1=tt*10; } void DS_read_temperature() { Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xcc); WriteOneChar(0x44); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xcc); WriteOneChar(0xbe); temp_value[1]=ReadOneChar(); temp_value[0]=ReadOneChar(); } void display_temperature() { uchar flag=0; if((temp_value[0]&0xf8)==0xf8) { flag=1; temp_value[0]=~temp_value[0]; temp_value[1]=~temp_value[1]+1; if(temp_value[1]==0x00) temp_value[0]++; } current=((temp_value[0]&0x07)<<4)|((temp_value[1]&0xf0)>>4); display_digit[0]=current/100; display_digit[1]=current%100/10; display_digit[2]=current%10; buffer_line2[12]=display_digit[0]+'0'; buffer_line2[13]=display_digit[1]+'0'; buffer_line2[14]=display_digit[2]+'0'; LCD_display(0x40,buffer_line2); LCD_write_command(0x80+0x4f); LCD_write_data(0x00); }

时间: 2024-04-19 10:23:33 浏览: 50
这段代码是用来向DS18B20温度传感器写入一个字节的数据的函数。 - `WriteOneChar`函数用于向DS18B20温度传感器写入一个字节的数据。在函数中,通过循环8次,依次向传感器发送数据的每一位。具体的步骤包括: - 使用一个循环,循环8次,每次处理一个数据位。 - 将DQ引脚设置为低电平,用于发送写命令。 - 将DQ引脚设置为dat1的最低位的值,用于发送数据位。 - 延时一段时间(约5微秒)。 - 将DQ引脚设置为高电平,用于结束数据位的发送。 - 将dat1右移一位,准备发送下一个数据位。 需要注意的是,代码中使用了未定义的变量和函数,如`DQ`和`delay_18B20`。这些变量和函数可能是用户自定义的或来自其他地方的定义。在理解代码功能时,需要对这些变量和函数进行适当的替换或定义。
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解释一下这串代码void delay_18B20(uint i) { while(i--); } void Init_DS18B20(void) { uchar x=0; DQ =1; delay_18B20(8); DQ =0; delay_18B20(80); DQ =1; delay_18B20(14); x=DQ; delay_18B20(20); } uchar ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat0 = 0; for(i=8;i>0;i--){ DQ= 0; dat0>>=1; DQ= 1; if(DQ) dat0|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat0); } void WriteOneChar(uchar dat1) { uchar i=0; for(i=8; i>0; i--) { DQ= 0; DQ= dat1&0x01; delay_18B20(5); DQ = 1; dat1>>=1; } }

这段代码是用来操作DS18B20温度传感器的函数。 - `delay_18B20`函数用于实现延时功能,参数`i`表示延时的次数。函数内部使用了一个`while`循环,通过不断递减`i`的值来实现延时。 - `Init_DS18B20`函数用于初始化DS18B20温度传感器。在初始化过程中,通过设置`DQ`引脚的电平和调用`delay_18B20`函数来实现相应的延时。具体的初始化步骤包括: - 将`DQ`引脚设置为高电平。 - 延时一段时间(约8微秒)。 - 将`DQ`引脚设置为低电平。 - 延时一段时间(约80微秒)。 - 将`DQ`引脚设置为高电平。 - 延时一段时间(约14微秒)。 - 读取`DQ`引脚的电平,并将结果保存在变量`x`中。 - 延时一段时间(约20微秒)。 - `ReadOneChar`函数用于从DS18B20温度传感器读取一个字节的数据。在读取过程中,通过控制`DQ`引脚的电平和调用`delay_18B20`函数来实现相应的延时。具体的读取步骤包括: - 使用一个循环,循环8次,每次读取一个位。 - 将`DQ`引脚设置为低电平。 - 将要读取的数据位右移一位。 - 将`DQ`引脚设置为高电平。 - 如果`DQ`引脚为高电平,则将要读取的数据位的最高位设为1;否则设为0。 - 延时一段时间(约4微秒)。 - 返回读取到的数据字节。 - `WriteOneChar`函数用于向DS18B20温度传感器写入一个字节的数据。在写入过程中,通过控制`DQ`引脚的电平和调用`delay_18B20`函数来实现相应的延时。具体的写入步骤包括: - 使用一个循环,循环8次,每次写入一个位。 - 将`DQ`引脚设置为低电平。 - 将要写入的数据位通过与运算与1进行比较,并将结果写入`DQ`引脚。 - 延时一段时间(约5微秒)。 - 将`DQ`引脚设置为高电平。 - 将要写入的数据位右移一位。 需要注意的是,这段代码中使用了一些未定义的类型和变量,如`uchar`、`DQ`,这些可能是用户自定义的类型或者来自其他地方的定义。在理解代码功能时,需要对这些类型和变量进行适当的替换或定义。

单片机c51编写程序将温度数据通过串口发送给电脑

好的,以下是一个基于C51单片机的例子代码,可将DS18B20温度传感器获取到的温度值通过串口发送给电脑: ```C #include <STC12C5A60S2.H> //引入单片机头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义数据线口 sbit DQ=P3^7; void delay(uint t) { while(t--); } void Delay1ms() { uchar i, j; i = 12; j = 169; do { while(--j); } while(--i); } void Start18B20() { DQ = 1; Delay1ms(); DQ = 0; Delay1ms(); DQ = 1; Delay1ms(); } uchar ReadOneChar() { uchar i, j; uchar dat = 0; for(i = 1; i <= 8; i++) { DQ = 0; j = *(&i); DQ = 1; Delay1ms(); if(DQ) { dat |= 0x01; } dat <<= 1; Delay1ms(); } return dat; } void WriteOneChar(uchar dat) { uchar i, j; for(i = 1; i <= 8; i++) { DQ = 0; j = dat & 0x01; dat >>= 1; *(&i) = j; DQ = j; Delay1ms(); DQ = 1; } } void Init18B20() { uchar x; DQ = 1; Delay1ms(); DQ = 0; Delay1ms(); DQ = 1; Delay1ms(); x = DQ; Delay1ms(); } void main() { uchar temperature = 0; uchar tempH, tempL; float temp; TMOD = 0x20; //定时器1,模式2 TH1 = 0xFD; //波特率9600 TL1 = 0xFD; TR1 = 1; //启动定时器1 SM0 = 0; SM1 = 1; REN = 1; //串口接收使能 EA = 1; //总中断使能 ES = 1; //串口中断使能 while(1) { Start18B20(); Init18B20(); WriteOneChar(0xCC); //忽略ROM操作,直接读取DS18B20的温度值 WriteOneChar(0x44); //DS18B20开始转换温度 Delay1ms(); Start18B20(); Init18B20(); WriteOneChar(0xCC); //忽略ROM操作,直接读取DS18B20的温度值 WriteOneChar(0xBE); //DS18B20读取温度值 tempL = ReadOneChar(); //读取温度值低8位 tempH = ReadOneChar(); //读取温度值高8位 temp = tempH; temp *= 256; temp += tempL; temp *= 0.0625; //计算温度值 temperature = temp; //将浮点温度值转换为整型 SBUF = temperature; //将温度数据通过串口发送给电脑 while(!TI); //等待发送完成 TI = 0; //清除发送完成标志位 Delay1ms(); } } void UART() interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; //清除接收标志位 } } ``` 以上代码中,我们使用C51单片机的GPIO口读取DS18B20温度传感器的数据,并通过串口将温度值发送给电脑。需要在Keil C51编译器中进行编译和烧录。在串口调试工具中,接收到的数据应该为温度值,例如:25。
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