Linux环境下嵌入式DS18B20温度传感器实验

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"嵌入式温度计实验" 这篇文档详细介绍了如何进行一个嵌入式系统的实验,该实验涉及使用DS18B20温度传感器来读取环境温度,并将结果显示在超级终端和数码管上。DS18B20是一款数字温度传感器,它可以直接与微控制器接口,提供精确的温度测量。 实验目标包括: 1. 使用DS18B20传感器获取温度数据。 2. 在超级终端和数码管上显示温度。 3. 实现实时温度更新,每隔一定时间刷新数据。 4. 数码管显示应包含小数点,并能显示小数点后六位。 实验步骤如下: 1. 首先,需要配置开发板,包括安装交叉编译器、配置Linux内核、烧写Linux系统以及挂载NFS文件系统。 2. 编写驱动程序DS18B20.c,这个驱动程序是与DS18B20传感器交互的关键,它负责读取温度数据并准备供用户空间应用程序使用。 3. 创建Makefile,用于编译驱动程序和应用程序。 4. 编写应用程序SEG_app.c和SEG.c,这两个程序负责在用户空间接收驱动程序传递的温度数据,并在终端或数码管上显示。 5. 在Ubuntu的特定目录下组织文件,确保所有程序文件位于正确的位置。 6. 使用交叉编译工具链分别编译驱动程序和应用程序。 7. 将编译后的文件复制到开发板的相应目录下。 8. 在开发板上加载驱动程序模块(insmod DS18B20.ko),并创建设备文件/dev/DS18B20。 9. 运行应用程序SEG_app,观察开发板上显示的实时温度。 程序分析部分并未给出,可能是文档缺失或者留作读者自行分析的部分。程序结果显示,实验成功实现了预期目标,能够在29摄氏度上下显示实时温度,并能及时更新。 实验总结中,作者强调了嵌入式实验对于学习Linux编程和理解交叉编译的重要性。在实践中遇到了一些问题,比如数码管显示的小数点位置错误,但通过修改驱动程序得以解决。作者表示,这次实验不仅提升了技术技能,还感谢老师的悉心指导。 附录包含了驱动程序DS18B20.c的源代码,这是实现DS18B20传感器功能的核心部分,通常会包含与硬件交互的函数,例如初始化、数据读取等。不过,由于这里只给出了部分代码,完整的驱动程序可能还包括更多的功能和错误处理机制。
2018-04-14 上传
本文设计了基于STM32的现场温度测控系统。现代科技飞速发展,微控制产品已经渗透到各个行业。我国的工业和农业需要智能产品来精确的测控环境的温度。比如大棚中种植作物。大棚中的温度与外界环境的温度有很大差别,很多作物对大棚中的温度环境要求严格,但是一般温度计又不能精确的显示出具体的温度,且反应迟缓。假如不能控制在农作物生长需求温度范围内,将会降低产量,给生产和生活带来影响。所以我们设计了一种能够较为精确测量控制的现场温度测控系统。 本系统以STM32F103VCT6芯片为核心,分为六大功能模块。实现通过DS18B20传感器读取当前的实时温度并显示在触摸显示屏上,并通过对定时器的应用将当前时间显示在触摸显示屏上,通过对TFTLCD触摸显示屏的开发与应用实现温度上限值、温度下限值、温度设定值设置功能,设置范围从-99.9℃到999.9℃,并将LED与蜂鸣器结合为报警模块使当前实时温度不满足正常条件时或温度设置错误时系统报警提示,除此之外该系统可以进行十点温度采样并保存记录,可以在在触摸显示屏上以数字形式与折线图形式两种方式查看温度采样数据,通过对USART的应用实现通过串口2与PC的通信,将实时测量的温度值每0.5s一次传输给PC显示。本说明书针对温度传感器(DS18B20)模块做详细说明。 本系统经过模块的测试和系统的整体调试,实现了对实时温度的现场采集、监控、保存、发送。