DS18820的测温原理
发布时间:2014/12/12 22:10:39 访问次数:2372
DS18820的测温原理 DS18820测温原理如图10-13所示,图中低温度系数晶振的振动频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,G3VM-401D高温度系数晶振频率随温度变化明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18820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-55℃图10-13 DS18820的内部测温电路框图对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对虚的一个基数值。减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到o时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到o时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。图10-13中的斜率累加器用于补偿和修正
测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器达到被测温度值,这就是DS18820的测温原理。
另外,由于DS18820单线通信功能是分时完成的,有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对DS18820的操作必须按协议进行。操作协议为:初始化DS18820(发出复位脉冲)一发ROM功能命令一发存储操作命令一处理数据。
DS18820的测温原理 DS18820测温原理如图10-13所示,图中低温度系数晶振的振动频率受温度的影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,G3VM-401D高温度系数晶振频率随温度变化明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18820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-55℃图10-13 DS18820的内部测温电路框图对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对虚的一个基数值。减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到o时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到o时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。图10-13中的斜率累加器用于补偿和修正
测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器达到被测温度值,这就是DS18820的测温原理。
另外,由于DS18820单线通信功能是分时完成的,有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对DS18820的操作必须按协议进行。操作协议为:初始化DS18820(发出复位脉冲)一发ROM功能命令一发存储操作命令一处理数据。
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