51单片机实现温湿度传感器实时监控并LCD显示的解决方案
简介:
51单片机STC89C52RC是本方案的选用芯片,以其8位处理和极低的价格来看,是很适合进行本次实验。LCD显示屏本次选用的型号是1602A。
在实现51单片机实现温湿度传感器实时监控并LCD显示的基础功能后,还可以通过单片机的串口通信和WIFI模块或者Zigbee模块进行物联网连接,使设备连接互联网,再通过TCP连接进行物联网的一整套方案,包括手机APP实时监控数据,也可以是手机APP远程开启风扇来调节温度或者湿度,但这些不在本次方案中细说,本人已经实现上述功能,只是技术不完善,所以不在此公布。
Protues8仿真图:
51单片机完整程序(代码很长,但是完整,可以直接复制使用):
//****************************************************************//
//
//
//
//
//
//****************************************************************//
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <lcd.c>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
//
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data_0_time 4
//----------------------------------------------//
//----------------IO口定义区--------------------//
//----------------------------------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;
//----------------------------------------------//
//----------------定义区--------------------//
//----------------------------------------------//
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 outdata[5]; //定义发送的字节数
U8 indata[5];
U8 count, count_r=0;
U8 str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
U8 a[]={"Temperature: "};
U8 b[]={"Humidity: "};
U8 wd_sw,wd_gw,sd_sw,sd_gw;
void Delay(U16 j)
{
U8 i;
for(;j>0;j--)
{
for(i=0;i<27;i++);
}
}
void Delay_10us(void)
{
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
}
void COM(void)
{
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
{
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
}
//--------------------------------
//-----湿度读取子程序 ------------
//--------------------------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
//--------------------------------
void RH(void)
{
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
{
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
{
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
}
void main()
{
U8 i,j;
LcdInit();
Delay(1); //延时100US(12M晶振)
while(1)
{
RH();//调用温湿度读取子程序
str[0]=U8T_data_H;
str[1]=U8T_data_L;
str[2]=U8RH_data_H;
str[3]=U8RH_data_L;
str[4]=U8checkdata;
wd_sw=U8T_data_H/10%10+0x30;
wd_gw=U8T_data_H%10+0x30;
sd_sw=U8RH_data_H/10%10+0x30;
sd_gw=U8RH_data_H%10+0x30;
a[12]=wd_sw;
a[13]=wd_gw;
a[14]=0xdf;
a[15]='C';
a[16]='\0';
LcdWriteCom(0x00+0x80);
for(i=0;i<16;i++)
{
LcdWriteData(a[i]);
}
b[9]=sd_sw;
b[10]=sd_gw;
b[11]='\%';
b[12]='\0';
LcdWriteCom(0x42+0x80);
for(i=0;i<12;i++)
{
LcdWriteData(b[i]);
}
//读取模块数据周期不易小于 2S
Delay(30000);
}
}
玩转Arduino手机编程——打造最简单实用的家用温湿度计
随着科技的发展和人们生活水平的提高,温湿度成为人们普遍关注的问题之一。 据研究表明,室内最适合温度应保持在室温达 18℃ 时,相对湿度应保持在30—40%,室温达 25℃ 时,相对湿度应保持在 40—50% 为最宜。家庭有宝宝的家庭,一般情况下,室内温度以20℃左右为宜,湿度宜保持在50%~60%。可根据小儿怕冷、怕热的特点适当调节。
今天我们就借助DHT11最常见的温湿度传感器,用蜗牛控制器做一个最简单实用的家用温湿计。
一、所需器件
蜗牛控制器DHT11传感器二、DHT11温湿度传感器介绍
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器,内部包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件, 其湿度精度为±5%RH, 温度精度为±2℃,湿度量程为5~95%RH, 温度量程为-20~+60℃。
DHT11体积小、功耗低,信号传输距离长(可达20米以上),而且最最关键的是价格便宜,从而使其成为各类应用场合的最佳选择。三、电路连接
DHT11传感器的电源VDD管脚接至蜗牛控制器的5V引脚,GND管脚接至控制器的接地引脚,数据管脚DATA接至控制器的D2引脚,同时串联一个5000欧姆的电阻上拉至5V电源。
四、编程实现
1.打开串口
在“串口”积木组中选择“打开串口”积木,将其拖放到右侧的“初始化区”,完成后的代码如下。
注意:蜗牛控制器的波特率必须设置为115200
2.DHT11获取温湿度
DHT11利用单总线协议控制,时序严格而且复杂。但好在Arduino的开发者们为它开发了一整套的开发函数,创客们只需调用几条函数语句即可。蜗牛控制器对DHT11的使用更胜一筹,因为全程只需要一个积木。
温湿度传感器积木位于“传感器”积木组中。将其拖放至程序区后,只需指定它的连接引脚(DATA管脚连在蜗牛控制器的IO端口编号)即可,这里选择2。
因为我们要同时显示温度和湿度,所以就拖放了两次,当然你也可以采取复制的方式进行,具体方法是手指长按该积木块,松开后选择“复制积木”。
3.温湿度显示
蜗牛端通过串口将读取到的温湿度值发送出去,手机端通过蓝牙接收后,在“交互”窗口进行显示。
串口发送温湿度值用到了“串口打印”和“串口打印(换行)”两种串口发送积木。
前者输出后不换行,保证下一次输出内容在同一行;后者输出后换行,下一次输出内容显示在下一行。这些积木组合后拼接成如下的样式。
4.延迟等待
因为单片机执行速度很快,执行上述语句大概只需要几十微秒,为防止串口堵塞,必须加一个延迟等待,同时温湿度也不需要特别快的显示频率。
延时等待积木位于左侧的“控制”积木组。
注意:延时等待积木的时间单位是毫秒,1秒=1000毫秒。
最终的程序积木形式如下。
五、程序下载
1.蜗牛控制器供电
供电后,其上的蓝色指示灯会处于闪烁状态,表明蜗牛控制器正常工作了。
2.手机环境配置
使用蜗牛手机APP时,需要打开手机的蓝牙和GPS定位功能,同时保证蓝牙未被其它设备连接。
3.连接蜗牛控制器
点击左上角的“连接”按钮,按钮由灰底“连接”切换为黄底“断开”,表明连接成功。
点击“下载”按钮开始程序编绎和下载,可以看到“下载”按钮切换为百分号数字进度条,指示着下载进度。六、温湿度显示
程序下载完成后,点击APP最上面的“交互”按钮,打开手机与蜗牛控制器的交互窗口。可以看到,每隔1秒钟左右,蜗牛控制器上传一次环境温湿度值到手机上。
点击手机屏幕黄色以外的灰度区域,可立即退出交互窗口。
七、拓展
1.关于精度说明
DHT11的湿度精度为±5%RH, 温度精度为±2℃,在要求不高的场合可以使用,如果对精度要求高,可以选择DHT22等型号。
值得一提的是,蜗牛的温湿度传感器同时支持DHT11、DHT21、DHT22、DHT33和DHT44,使用时在积木的类型下拉菜单中进行修改就可以了。
2.程序改进
上面的程序只是简单地重复测量和上传,并不智能;可以改进成问答式的方式,即手机发送测量命令后再进行温湿度测量和发送,参考代码如下。
欢迎有能力的小伙伴们使用蜗牛控制器开发出更好玩、更实用的温湿度计。[比心]
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