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基于STM32六路温度监测上下限报警

发布时间:2026/9/10 20:05:36 来源:尧图企业网站定制
基于STM32六路温度监测报警仿真程序功能介绍具体功能1.DS18B20测得的六路温度值2.LCD1602实时显示六路温度值3.当某一路超出温度设定上下限对应蜂鸣器会报警程序#include delay.h #include sys.h #include usart.h #include lcd1602.h #include ds18b20.h #define TEMP1_H 20 #define TEMP1_L 10 #define TEMP2_H 20 #define TEMP2_L 10 #define TEMP3_H 20 #define TEMP3_L 10 #define TEMP4_H 20 #define TEMP4_L 10 #define TEMP5_H 20 #define TEMP5_L 10 #define TEMP6_H 20 #define TEMP6_L 10 #define BEEP1(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10) #define BEEP2(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11) #define BEEP3(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12) #define BEEP4(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13) #define BEEP5(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14) #define BEEP6(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15): GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15) void BEEP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15); } int main(void) { uint8_t i; uint8_t adcxxx[2] {0, 0}; uint8_t adcxx1[1] {0}; u16 adc_Value_16 0; short adc_Value 0; uint8_t ucDs18b20Id1 [8] {0x28, 0x30, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E}; uint8_t ucDs18b20Id2 [8] {0x28, 0x31, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB9}; uint8_t ucDs18b20Id3 [8] {0x28, 0x32, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0}; uint8_t ucDs18b20Id4 [8] {0x28, 0x33, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD7}; uint8_t ucDs18b20Id5 [8] {0x28, 0x34, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52}; uint8_t ucDs18b20Id6 [8] {0x28, 0x35, 0xC5, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65}; LCD_init(); DS18B20_Init(); BEEP_Init(); while(1) { for( i 1; i 7; i ) { switch(i) { case 1: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id1); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP1(0); else BEEP1(1); break; case 2: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id2); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP2(0); else BEEP2(1); break; case 3: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id3); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP3(0); else BEEP3(1); break; case 4: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id4); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP4(0); else BEEP4(1); break; case 5: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id5); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP5(0); else BEEP5(1); break; case 6: adc_Value DS18B20_Get_Temp_WithID(ucDs18b20Id6); if( ((uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_H || (uint8_t)(adc_Value/10) TEMP1_L) (uint8_t)(adc_Value/10) ! 85 ) BEEP6(0); else BEEP6(1); break; default:break; } adc_Value_16 (u16)adc_Value; adcxxx[0] (adc_Value_16 / 100) 0x30; adcxxx[1] (adc_Value_16 % 100 / 10) 0x30; adcxx1[0] (adc_Value_16 % 10) 0x30; switch(i) { case 1: LCD_write_string(1, 0, (char*)adcxxx); LCD_write_string(3, 0, .); LCD_write_string(4, 0, (char*)adcxx1); break; case 2: LCD_write_string(6, 0, (char*)adcxxx); LCD_write_string(8, 0, .); LCD_write_string(9, 0, (char*)adcxx1); break; case 3: LCD_write_string(11, 0, (char*)adcxxx); LCD_write_string(13, 0, .); LCD_write_string(14, 0, (char*)adcxx1); break; case 4: LCD_write_string(1, 1, (char*)adcxxx); LCD_write_string(3, 1, .); LCD_write_string(4, 1, (char*)adcxx1); break; case 5: LCD_write_string(6, 1, (char*)adcxxx); LCD_write_string(8, 1, .); LCD_write_string(9, 1, (char*)adcxx1); break; case 6: LCD_write_string(11, 1, (char*)adcxxx); LCD_write_string(13, 1, .); LCD_write_string(14, 1, (char*)adcxx1); break; default:break; } } } } #include delay.h #include sys.h ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_UCOS #include includes.h //ucos 使用 #endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *******//完整程序 ****//***微信公众号木子单片机****/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// static u8 fac_us0;//us延时倍乘数 static u16 fac_ms0;//ms延时倍乘数 #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了. //systick中断服务函数,使用ucos时用到 void SysTick_Handler(void) { OSIntEnter(); //进入中断 OSTimeTick(); //调用ucos的时钟服务程序 OSIntExit(); //触发任务切换软中断 } #endif //初始化延迟函数 //当使用ucos的时候,此函数会初始化ucos的时钟节拍 //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8 //SYSCLK:系统时钟 void delay_init() { #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了. u32 reload; #endif SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8 fac_usSystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8 #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了. reloadSystemCoreClock/8000000; //每秒钟的计数次数 单位为K reload*1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据OS_TICKS_PER_SEC设定溢出时间 //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右 fac_ms1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延时的最少单位 SysTick-CTRL|SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //开启SYSTICK中断 SysTick-LOADreload; //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中断一次 SysTick-CTRL|SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK #else fac_ms(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数 #endif } #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //使用了ucos //延时nus //nus为要延时的us数. void delay_us(u32 nus) { u32 ticks; u32 told,tnow,tcnt0; u32 reloadSysTick-LOAD; //LOAD的值 ticksnus*fac_us; //需要的节拍数 tcnt0; toldSysTick-VAL; //刚进入时的计数器值 while(1) { tnowSysTick-VAL; if(tnow!told) { if(tnowtold)tcnttold-tnow;//这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了. else tcntreload-tnowtold; toldtnow; if(tcntticks)break;//时间超过/等于要延迟的时间,则退出. } }; } //延时nms //nms:要延时的ms数 void delay_ms(u16 nms) { if(OSRunningTRUE)//如果os已经在跑了 { if(nmsfac_ms)//延时的时间大于ucos的最少时间周期 { OSTimeDly(nms/fac_ms);//ucos延时 } nms%fac_ms; //ucos已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时 } delay_us((u32)(nms*1000)); //普通方式延时,此时ucos无法启动调度. } #else//不用ucos时 //延时nus //nus为要延时的us数. void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick-LOADnus*fac_us; //时间加载 SysTick-VAL0x00; //清空计数器 SysTick-CTRL|SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { tempSysTick-CTRL; } while(temp0x01!(temp(116)));//等待时间到达 SysTick-CTRL~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-VAL 0X00; //清空计数器 } //延时nms //注意nms的范围 //SysTick-LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为: //nms0xffffff*8*1000/SYSCLK //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms //对72M条件下,nms1864 void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick-LOAD(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick-LOAD为24bit) SysTick-VAL 0x00; //清空计数器 SysTick-CTRL|SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { tempSysTick-CTRL; } while(temp0x01!(temp(116)));//等待时间到达 SysTick-CTRL~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-VAL 0X00; //清空计数器 } #endif硬件设计使用元器件单片机STM32F103R6;添加图片注释不超过 140 字可选设计资料01仿真图本设计使用proteus8.9版本设计具体如图02程序本设计使用软件Keil5 MDK版本编程设计具体如图添加图片注释不超过 140 字可选03设计资料全部资料包括程序含注释、仿真源文件等。具体内容如下全网最全! 添加图片注释不超过 140 字可选点赞分享一起学习成长。

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