經過一個星期,我將密閉的容器代替烤箱,用電阻絲來進行發熱,設計基于 DS18B20 的數字式烤箱溫度控制系統,控制電路主要包括,數碼管顯示電路、按鍵電路、報警電路、H型全橋式驅動電熱絲電路、溫度檢測電路及其控制電路 下面是溫度讀取處理轉換函數
- /*******************************************************************************
- * 函 數 名 : datapros()
- * 函數功能 : 溫度讀取處理轉換函數
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- *******************************************************************************/
- void datapros(int temp)
- {
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- {
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
-
- }
- else
- {
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- }
- DisplayData[0] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[1] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 10];
- DisplayData[4] = smgduan[wendu /1000];
- DisplayData[5] = smgduan[wendu % 1000/100]| 0x80;
- DisplayData[6] = smgduan[wendu % 100/10];
- DisplayData[7] = smgduan[wendu %10];
-
- }
復制代碼
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