1、“.....因此,在实际应用中要将分辨率和转换时间权衡考虑。分辨率位温度最大转向时间图高速暂存的第字节保留未用,表现为全逻辑。第字节读出前面所有字节的码,可用来检验数据,从而保证通信数据的正确性。当接收到温度转换命令后,开始启动转换。转换完成后的温度值就以位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第字节。单片机可以通过单线接口读出该数据,读数据时低位在先,高位在后,数据格式以形式表示。当符号位时,表示测得的温度值为正值......”。
2、“.....表示测得的温度值为负值,要先将补码变成原码,再计算十进制数值。图是部分温度值对应的二进制温度数据。完成温度转换后,就把测得的温度值与中的字节内容作比较。若或,则将该器件内的报警标志位置位,并对主机发出的报警搜索命令作出响应。因此,可用多只同时测量温度并进行报警搜索。在位的最高有效字节中存储有循环冗余检验码。主机的前位来计算值,并和存入的值作比较,以判断主机收到的数据是否正确。的测温原理是这这样的,器件中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小......”。
3、“.....所产生的信号作为减法计数据的脉冲输入。器件中还有个计数门,当计数门打开时,就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲进行计数进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将所对应的个基数分别置入减法计数器温度寄存器中,计数器和温度寄存器被预置在所对应的个基数值。减法计数器对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器的预置值减到时,温度寄存器的值将加,减法计数器的预置将重新被装入......”。
4、“.....如此循环直到减法计数器计数到时,停止温度寄存器的累加,此时温度寄存器中的数值就是所测温度值。其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数器门仍未关闭就重复上述过程,直到温度寄存器值大致被测温度值。图部分温度对应表另外,由于单线通信功能是分时完成的,它有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对的各种操作按协议进行。操作协议为初使化发复位脉冲发功能命令发存储器操作命令处理数据......”。
5、“.....可与通用微处理器控制器通过三条口线进行串行接口。既有的片内系统时钟和软硬件控制电路,转换时间最长为,允许最高转换速度达次。总失调误差最大为,典型功耗为。采用差分参考电压高阻输入,抗干扰,可按比例量程校准转换范围,由于其接地时故可用于较小信号的采样,此外该芯片还单电源的供电范围。总之,具有控制口线少,时序简单,转换速度快,低功耗,价格便宜等特点,故我们选用作为转换器件使用。的内部框图和引脚名称如图图内部框图的工作原理带有片内系统时钟,该时钟与是独立工作的......”。
6、“.....当为高时,数据端处于高阻态,此时不起作用。这种控制作用允许在同时使用时,共用,以减少使用时的控制端口。是种带字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能位微处理器,俗称单片机。该器件采用高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能位和闪烁存储器组合在单个芯片中,的是种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了种灵活性高且价廉的方案......”。
7、“.....在温度显示方面观察较方便,相比较于数码管其连接电路简单而且观察方便。电路设计根据设计要求,系统整体硬件电路包括红外信号采集部分,环境温度采集部分,复位部分,键盘输入部分,显示部分,报警部分等电路组成。复位电路设计当在单片机的引脚引入高电平并保持两个机器周期时,单片机内部就执行复位操作。若该引脚直保持高电平......”。
8、“.....我们采用的是上电与按键均有效的电路。按健复位电路是上电手动复位,使用比较方便,在程序跑飞时,可以手动复位,这样就不用在重起单片机电源,就可以实现复位。复位电路如下图复位电路上下限温度控制电路如图该电路由四个点动式开关构成,分别送入单片机的口。开始时口的电位都处于高电位,此时显示屏显示当前温度,当按下控制的开关立即就会显示上限温度和下限温度。如果发现设置的温度上限过低,再点击控制的开关就会将温度上限所设置的温度降低,点击确定。如果觉得上限温度设置的过低,此时按下控制的开关......”。
9、“.....同样点击确定。上述是对温度上限的设置。当需要设置温度下限的时候,我们同样需要点击控制的开关,在显示温度上限和下限时点击控制的开关就可调节温度下限,点击控制的开关就可以在升温降温间转换,设置好以后按确定按钮回到当前温度显示状态。上下限温度控制报警电路如图发声器由口输出,当温度传感器或红外传感器所探测的温度低于或高于所设置的温度上下限,扬声器就会发出连续的报警声。图报警电路显示电路图是与单片机的连接电路图。是双行显示的液晶显示器......”。
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