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        一款基于MSP430F6638的時鐘及溫度檢測數(shù)據(jù)顯示電路

        2019-07-25 01:44:57謝海武嚴桂林魏學剛馬俊
        物聯(lián)網(wǎng)技術 2019年1期
        關鍵詞:環(huán)境質量低功耗高精度

        謝海武 嚴桂林 魏學剛 馬俊

        摘 要:環(huán)境質量監(jiān)測的重點是實現(xiàn)對空氣質量的溫濕度檢測。目前,溫濕度檢測有許多專用設備,其側重點是實現(xiàn)檢測過程,文中基于MSP430F6638微控制器通過段式液晶實現(xiàn)對檢測溫度的實時顯示,并輔以高精度的時鐘顯示。溫度采集通過遠程溫度傳感器實現(xiàn),段式液晶的數(shù)據(jù)顯示通過微控制器的外圍設備和液晶驅動模塊完成。仿真與測試結果表明,與傳統(tǒng)的顯示電路相比,該顯示電路的時鐘精度高,誤差小,能夠實現(xiàn)對檢測數(shù)據(jù)和時鐘的實時顯示。

        關鍵詞:環(huán)境質量;MSP430F6638;溫度檢測;顯示電路;高精度;低功耗

        中圖分類號:TP368.1文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2019)01-00-02

        0 引 言

        工業(yè)的快速發(fā)展帶來了經(jīng)濟的高速增長,與此同時,環(huán)境問題日益突出。如今,許多工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場需要空氣質量的實時檢測,這些檢測通常使用各類傳感器完成,譬如溫度傳感器、濕度傳感器、有害氣體檢測傳感器等。由傳感器輸出結果,而結果的顯示是此類檢測中必須考慮的一個重要技術問題。本文利用微控制器設計了一款時鐘及溫度檢測數(shù)據(jù)的實時顯示電路,該電路的設計基于TI公司設計生產(chǎn)的MSP430系列芯片[1-3],實現(xiàn)可靠的結果顯示,并保證數(shù)據(jù)的高速處理和電路的低功耗。

        1 MSP430微控制器時鐘及溫度檢測數(shù)據(jù)顯示電路

        1.1 溫度檢測電路

        通過TMP421遠程溫度傳感器實現(xiàn)溫度信息的采集,采集的信息與微控制器通過I2C總線進行數(shù)據(jù)交換。TMP421是TI公司設計的一款內置本地溫度傳感器的遠程控制器芯片,與I2C總線模式兼容。

        實際使用中,該芯片的DXP,DXN與一個二極管或者與連接成二極管形式的三極管及兩個電阻和一個電容組成遠程溫度傳感單元,二極管連接形式的三極管可以選用NPN管或PNP管,它們往往集成在微控制器中。TMP421誤差為±1 ℃,本地溫度傳感器誤差為±1.5 ℃。本文通過I2C總線采集TMP421的溫度,將采集到的數(shù)據(jù)經(jīng)相應軟件編程處理后通過微控制器加載到LCD段式液晶上進行顯示。溫度采集電路如圖1所示。TMP421與Q1管和R1,R2及C1組成遠程溫度傳感器,采集結果轉換為串行數(shù)據(jù)從SDA端口輸出,SCL為微控制器提供時鐘信號端口,兩者分別與MSP430F6638的P2.1與P2.2相連[4-6]。

        1.2 液晶顯示電路

        段式液晶LCD[7-8]在僅需顯示數(shù)字的場合被廣泛應用,驅動簡單,是一種低功耗和廉價的顯示方式。MSP430F6638芯片有2組專用的段式液晶接口,能夠方便地通過內部集成的控制器對段式液晶進行控制,其內部含有LCD_B與LCD_C控制器。段式液晶模塊顯示原理如圖2所示。

        本文使用LCD_B控制器實現(xiàn)對段式液晶的控制,這是具有20個八位段碼寄存器(其地址從0x91到0xA4),能夠進行160段對比度控制的驅動器,可將需要顯示的段碼整理后存放到對應的地址中,再將其值送入LCDMEM[x]數(shù)組即可顯示相應的數(shù)碼。x表示要顯示的位,本文設計采用6位段式液晶,所以x的范圍為0~5。

        段式液晶的驅動信號由兩部分組成,即公共端偏壓信號和驅動信號。公共端偏壓信號可以采用1/2偏壓或者1/3偏壓方式,當采用1/3偏壓時,電壓偏置為VCC,1/3 VCC,2/3 VCC,GND。MSP430F6638通過LCD_B控制器輸出公共端偏壓信號(COM0/COM1/ COM2/COM3)和驅動信號(S0~S11),而且LCD_B控制器支持靜態(tài),2-MUX,3-MUX和4-MUX四種模式,這些模式的區(qū)別在于公共端偏壓信號的個數(shù)不同。當四個公共端偏壓信號都用于驅動LCD段式液晶時,為4-MUX 模式,即4個公共端及12個驅動端,這種驅動方式最高可同時驅動15位段式液晶。

        1.3 主程序設計流程

        操作段式液晶的流程如下:

        (1)調用一些與本文設計相關的頭文件,進行宏定義,關閉看門狗,配置系統(tǒng)時鐘,初始化液晶與I2C總線;

        (2)配置好與段式液晶和I2C總線連接的I/O口;

        (3)進行中斷函數(shù)和主程序的編寫[9-10]。

        程序設計流程:

        (1)初始化時鐘

        時鐘的初始化包括啟動XT1,XT2,DCO,時鐘源的選擇,設定幾個時鐘的頻率和預置數(shù)等。

        (2)初始化I2C總線

        MSP430F6638提供了通用串行通信接口(USCI),包括UART模式、SPI模式、I2C模式。選擇I2C總線作為溫度采集單元與微控制器的接口。

        (3)初始化液晶

        選擇COM0,P5.3,P5.4,P5.5作為LCD的公共端驅動端口,S0~S11所在端口作為LCD的段選,涉及的寄存器主要包括LCDBPCTL0,LCDBMEMCTL,LCDBCTL0,其中LCDBPCTL0為使能寄存器,主要用來配置LCD的時鐘、分頻數(shù)和工作模式。

        2 仿真及測試

        主程序編寫后,可以進行仿真與測試。本文設計的重點是實時顯示溫度數(shù)據(jù)和時鐘,在仿真中,可以任意設定時鐘的值,然后溫度檢測單元通過I2C總線將檢測到的數(shù)據(jù)適時反饋給微控制器,控制器在設定的時刻會在段式液晶上顯示檢測到的溫度值。環(huán)境溫度與時鐘的顯示值如圖4所示。

        3 結 語

        本文介紹的顯示電路通過軟硬件結合的方式實現(xiàn)了檢測溫度和時鐘的實時顯示,設計中充分利用了MSP430F6638微控制器的低功耗、高精度及擴展性強等優(yōu)點,結合TMP421遠程溫度傳感器與一些外圍電阻、電容等元器件,將采集到的溫度數(shù)據(jù)顯示到段式LCD液晶上,并輔助顯示時間。

        經(jīng)測試,時鐘精度較高,溫度顯示符合預定的要求,其中時鐘顯示部分使用了該微控制器的定時器中斷,通過中斷函數(shù),高精度時鐘的顯示得以保證,而且為了保證系統(tǒng)電源的可靠性,系統(tǒng)采用多種不同的供電方式。仿真與測試結果表明,該顯示電路達到了設計要求。

        參 考 文 獻

        [1]謝海武,楊菊蘭,海生元.基于MSP430系列微處理器的高精度低功耗電子時鐘設計[J].青海師范大學學報,2015(1):36-40.

        [2]任保宏,徐科軍.MSP430單片機原理與應用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2014.

        [3]沈建華,楊艷琴.MSP430系列超低功耗單片機原理與應用[M].3版.北京:清華大學出版社,2017.

        [4]李紅剛,張素萍.基于單片機和LabVIEW的多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計[J].國外電子測量技術,2014(4):62-67.

        [5]謝鵬輝,岳全勝,余世賢,等.基于MSP430單片機的超聲波測距系統(tǒng)設計[J].電子技術與軟件工程,2018(8):252-253.

        [6]冀慶恩,葛立明,李宗剛,等.基于MSP430的無線水質監(jiān)測系統(tǒng)[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2018(2):23-28.

        [7]趙續(xù).基于51單片機的LCD計算器設計[J].電子技術與軟件工程,2018(7):256-257.

        [8]曾偉.彩色LCD顯示屏在礦用傳感器設計中的應用[J].煤礦安全,2018(1):118-121.

        [9]林聚承.一種利用可編程器件擴展I2C總線的方法[J].電腦編程技巧與維護,2018(4):132-134.

        [10]張凱暾,周國華,周述晗,等.峰值I2C控制Buck型LED驅動電源穩(wěn)定性分析[J].電工技術學報,2018(8):1793-1801.

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