DS18B20时序解析,以及读出85原因诠释

如何根据时序编写呢(以下时序的延时条件很重要,下面讲解不再强调

DS18B20时序解析,以及读出85原因诠释

第一点:写时序

写0,写1可以分开操作,但是也是可以统一编程的,如何统一;

我们先看写时序,

DS18B20时序解析,以及读出85原因诠释

1.主设备先拉低数据线,左(写0)右(写1)是一致的;

2.15us内出现分歧,分歧出现在写1,波形出现了变化,此时要看写1;

3.写1在15us内被电阻上拉导致波形变化了,说明了什么呢,数据的变化导致了数据线上的波形未能维持原状,数据这时候可以传输了(可能数据线此时被释放,这里可以大家自行测试,本人测试是此时释放的数据线,注意延时不能过长,本人加延时出错,不加延时现象正确

所以这部分应该这样编程:

定义数据线是DQ;

DQ = 0;

delayus(2);//看写1时序,主设备拉低要有1us,这段时间写0和写1一致

DQ = (bit)data;

取发送数据低1位发送到数据线(DQ)

写0和写1都要至少60us延时,

此时主设备释放数据线

DQ = 1;//看写0时序

在来3us才进行下一位数据传输

重复8次一循环发送一字节数据

 第二点:读时序

DS18B20时序解析,以及读出85原因诠释

首先主设备拉低数据线大于1us

DQ = 0;

delayus(2);

15us内紧接着数据线被释放(后面波形会变化的原因),读0(左)会拉低数据线,读1(右)会拉高数据线,并且主设备会完成读取操作。

DQ = 1;

数据线上的数据存储到tempdata ;//8次一循环按位组合成字节

等待60us再加3us进入循环

 最后返回出去就行了。

很多人读取到的数据可能是“85”,这种现象说明时序操作正确。(+85摄氏度是DS18B20在上电复位后在温度寄存器内的对应数字量),多读几次即可。