将DS18b20连接到51单片机让温度显示到Lcd数码管上的c语言程序

时间: 2024-02-17 17:05:13 浏览: 22
下面是将DS18b20连接到51单片机并让温度显示到LCD数码管上的C语言程序: ```c #include <reg52.h> #include <LCD.h> sbit DQ = P3^7; //设置DS18B20数据线端口 unsigned char T_data_H = 0; unsigned char T_data_L = 0; void Delay1ms(unsigned int count) //延时函数 { unsigned int i,j; for(i=0;i<count;i++) for(j=0;j<112;j++); } void DS18B20_Init() //DS18B20初始化函数 { DQ = 1; Delay1ms(1); DQ = 0; Delay1ms(20); DQ = 1; Delay1ms(1); } void DS18B20_WriteByte(unsigned char dat) //向DS18B20写入一个字节 { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay1ms(1); DQ = 1; dat >>= 1; } } unsigned char DS18B20_ReadByte() //从DS18B20读取一个字节 { unsigned char i, dat = 0; for(i=0;i<8;i++) { DQ = 0; dat >>= 1; DQ = 1; if(DQ) dat |= 0x80; Delay1ms(1); } return dat; } void DS18B20_Start() //启动DS18B20温度转换 { DS18B20_Init(); DS18B20_WriteByte(0xcc); DS18B20_WriteByte(0x44); } void DS18B20_Read() //读取DS18B20温度值 { DS18B20_Init(); DS18B20_WriteByte(0xcc); DS18B20_WriteByte(0xbe); T_data_L = DS18B20_ReadByte(); T_data_H = DS18B20_ReadByte(); } void main() { unsigned char temp, temp1, temp2; char display[16]; LcdInit(); //LCD初始化 while(1) { DS18B20_Start(); //启动温度转换 DS18B20_Read(); //读取温度值 temp = T_data_H; temp <<= 8; temp |= T_data_L; temp1 = temp>>4; temp2 = temp&0x0f; temp = temp1*10+temp2/10; //将温度值转换为十进制 temp2 %= 10; sprintf(display, "Temp: %d.%d C", temp, temp2); //将温度值转换为字符串 LcdWriteString(0, 0, display); //在LCD上显示温度值 Delay1ms(500); } } ``` 需要注意的是,上面的程序中使用了一个名为`LCD.h`的头文件,这个头文件中定义了与LCD数码管有关的一些函数和宏定义。如果你要运行上面的程序,请确保你的工程中包含了这个头文件或者你自己定义了这些函数和宏定义。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

智慧物流医药物流落地解决方案qytp.pptx

智慧物流医药物流落地解决方案qytp.pptx
recommend-type

JAVA物业管理系统设计与实现.zip

JAVA物业管理系统设计与实现
recommend-type

基于java的聊天系统的设计于实现.zip

基于java的聊天系统的设计于实现
recommend-type

Vue数字孪生可视化建模系统源码.zip

vueVue数字孪生可视化建模系统源码.zip vueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zipvueVue数字孪生可视化建模系统源码.zip
recommend-type

基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip

基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip基于UCI Heart Disease数据集的心脏病分析python源码+数据集+演示ppt+详细资料.zip
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

解释minorization-maximization (MM) algorithm,并给出matlab代码编写的例子

Minorization-maximization (MM) algorithm是一种常用的优化算法,用于求解非凸问题或含有约束的优化问题。该算法的基本思想是通过构造一个凸下界函数来逼近原问题,然后通过求解凸下界函数的最优解来逼近原问题的最优解。具体步骤如下: 1. 初始化参数 $\theta_0$,设 $k=0$; 2. 构造一个凸下界函数 $Q(\theta|\theta_k)$,使其满足 $Q(\theta_k|\theta_k)=f(\theta_k)$; 3. 求解 $Q(\theta|\theta_k)$ 的最优值 $\theta_{k+1}=\arg\min_\theta Q(
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。