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DHT11温湿度无线传输1602液晶显示已做实物成功 附单片机源码

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ID:358930 发表于 2018-12-25 02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是要说几句,调试很久才弄好稳定的无线传输,主要就是电源电压要3.3V,不要接反,通信线太多不要错,模块多备几个,因为一不小心就坏了,接5v和接反都会坏,不要因为不小心等好久买模块。后悔到怀疑人生………后来买了这二个加强天线的很好用。学会这个什么无线小车呀,就不在化下了。

制作出来的实物图如下:
20181225_022311.jpg 20181225_022318.jpg

单片机源码:
  1. //DS18B20温度检测及其液晶显示
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned char uint;
  6. bit flag=0;
  7. #define   Data_0_time    4
  8. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           无符号8位整型变量  */
  9. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符号8位整型变量  */
  10. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           无符号16位整型变量 */
  11. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符号16位整型变量 */
  12. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           无符号32位整型变量 */
  13. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符号32位整型变量 */
  14. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
  15. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */

  16. //****************************************IO端口定义***************************************                                          
  17. sbit         MISO        =P1^7;//nRF24L01引脚定义
  18. sbit         MOSI        =P1^3;
  19. sbit        SCK          =P1^6;
  20. sbit        CSN                =P1^2;
  21. sbit        CE          =P1^5;
  22. sbit        IRQ                =P1^4;

  23. sbit LED=P1^0;
  24. unsigned int TN;      //储存温度的整数部分
  25.           unsigned int TD;       //储存温度的小数部分
  26. uchar RxBuf[30]={0};

  27. //*********************************************NRF24L01*************************************
  28. #define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
  29. #define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
  30. #define TX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
  31. #define RX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
  32. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
  33. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
  34. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  35. #define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
  36. #define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
  37. #define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
  38. #define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
  39. #define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
  40. #define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
  41. #define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
  42. #define NOP             0xFF   // 保留
  43. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  44. #define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  45. #define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
  46. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
  47. #define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
  48. #define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
  49. #define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
  50. #define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
  51. #define STATUS          0x07  // 状态寄存器
  52. #define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
  53. #define CD              0x09  // 地址检测           
  54. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
  55. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
  56. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
  57. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
  58. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
  59. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
  60. #define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
  61. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
  62. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
  63. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
  64. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
  65. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
  66. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
  67. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
  68. //**************************************************************************************
  69. void Delay(unsigned int s);
  70. void inerDelay_us(unsigned char n);
  71. void init_NRF24L01(void);
  72. uint SPI_RW(uint uchar);
  73. uchar SPI_Read(uchar reg);
  74. void SetRX_Mode(void);
  75. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  76. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  77. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  78. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  79. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  80. //*****************************************长延时*****************************************
  81. void Delay(unsigned int s)
  82. {
  83. unsigned int i;
  84. for(i=0; i<s; i++);
  85. for(i=0; i<s; i++);
  86. }
  87. //******************************************************************************************
  88. uint  bdata sta;   //状态标志
  89. sbit RX_DR =sta^6;
  90. sbit TX_DS =sta^5;
  91. sbit MAX_RT =sta^4;
  92. sbit lcden=P2^7;
  93. sbit lcdrw=P2^5;
  94. sbit lcdrs=P2^6;

  95. /******************************************************************************************
  96. /*延时函数
  97. /******************************************************************************************/
  98. void inerDelay_us(unsigned char n)
  99. {  
  100. for(;n>0;n--)
  101.   _nop_();
  102. }
  103. //****************************************************************************************
  104. /*NRF24L01初始化
  105. //***************************************************************************************/
  106. void init_NRF24L01(void)
  107. {
  108.     inerDelay_us(100);
  109.   CE=0;    // chip enable
  110.   CSN=1;   // Spi disable
  111.   SCK=0;   // Spi clock line init high
  112. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
  113. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
  114. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);             //  频道0自动 ACK应答允许
  115. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道,可以参考Page21  
  116. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
  117. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32纸?
  118. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
  119. }
  120. /****************************************************************************************************
  121. /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  122. /*功能:NRF24L01的SPI写时序
  123. /*详细请参考Page19
  124. /****************************************************************************************************/
  125. uint SPI_RW(uint uchar)
  126. {
  127. uint bit_ctr;
  128.     for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  129.     {
  130.   MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  131.   uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  132.   SCK = 1;                      // Set SCK high..
  133.   uchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  134.   SCK = 0;                // ..then set SCK low again
  135.     }
  136.     return(uchar);               // return read uchar
  137. }
  138. /****************************************************************************************************
  139. /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  140. /*功能:NRF24L01的SPI时序
  141. /*详细请参考Page19
  142. /****************************************************************************************************/
  143. uchar SPI_Read(uchar reg)
  144. {
  145. uchar reg_val;

  146. CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  147. SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  148. reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  149. CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication

  150. return(reg_val);        // return register value
  151. }
  152. /****************************************************************************************************/
  153. /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
  154. /****************************************************************************************************/
  155. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  156. {
  157. uint status;

  158. CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  159. status = SPI_RW(reg);      // select register
  160. SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  161. CSN = 1;                   // CSN high again

  162. return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  163. }
  164. /****************************************************************************************************/
  165. /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  166. /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
  167. /****************************************************************************************************/
  168. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  169. {
  170. uint status,uchar_ctr;

  171. CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
  172. status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar

  173. for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  174.   pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //

  175. CSN = 1;                           

  176. return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  177. }
  178. /*********************************************************************************************************
  179. /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  180. /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
  181. /*********************************************************************************************************/
  182. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  183. {
  184. uint status,uchar_ctr;

  185. CSN = 0;            //SPI使能      
  186. status = SPI_RW(reg);   
  187. for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  188.   SPI_RW(*pBuf++);
  189. CSN = 1;           //关闭SPI
  190. return(status);    //
  191. }
  192. /****************************************************************************************************/
  193. /*函数:void SetRX_Mode(void)
  194. /*功能:数据接收配置
  195. /****************************************************************************************************/
  196. void SetRX_Mode(void)
  197. {
  198. CE=0;
  199. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
  200. CE = 1;
  201. inerDelay_us(130);
  202. }
  203. /******************************************************************************************************/
  204. /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  205. /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  206. /******************************************************************************************************/
  207. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  208. {
  209.     unsigned char revale=0;
  210. sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  211. if(RX_DR)    // 判断是否接收到数据
  212. {
  213.      CE = 0;   
  214. SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  215.   revale =1;   //读取数据完成标志
  216. }
  217. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来其清除中断标志
  218. return revale;
  219. }
  220. /***********************************************************************************************************
  221. /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  222. /*功能:发送 tx_buf中数据
  223. /**********************************************************************************************************/
  224. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  225. {
  226. CE=0;   //StandBy I模式
  227. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
  228. SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据
  229. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  230. CE=1;   //置高CE,激发数据发送
  231. inerDelay_us(10);
  232. }

  233. void  Delay_10us(void)
  234.       {
  235.         U8 i;
  236.         i--;
  237.         i--;
  238.         i--;
  239.         i--;
  240.         i--;
  241.         i--;
  242.        }

  243. void write_data(uchar dat)//写数据
  244. {
  245. lcdrs=1;
  246. lcdrw=0;
  247. P0=dat;
  248. Delay(5);
  249. lcden=1;
  250. Delay(5);
  251. lcden=0;
  252. }
  253. void write_com(uchar com)//写命令
  254. {
  255. lcdrs=0;
  256. lcdrw=0;
  257. P0=com;
  258. Delay(5);
  259. lcden=1;
  260. Delay(5);
  261. lcden=0;
  262. }
  263. void write_zfc(uchar *p)//定义一个带指针的函数。(字符串)
  264. {
  265.         while(*p!=0)//不能用";"
  266.         write_data(*p++);
  267. }
  268. void init()
  269. {
  270. //write_com(0x80);
  271. write_com(0x38);//设置16X2显示
  272. Delay(1);
  273. write_com(0x0C);//0e光标不闪//0c不显//0f闪烁显示
  274. Delay(1);
  275. write_com(0x06);//光标移位加1
  276. Delay(1);
  277. write_com(0x01);//清屏
  278. }        

  279. //***************************************************************************//
  280. void display(void)//显示
  281. {
  282. write_com(0xC0);
  283. write_zfc("WD:");
  284. write_data(0x30+TN/10);
  285. write_data(0x30+TN%10);
  286. //write_data('.');
  287. //write_data(0x30+U8T_data_L/10);
  288. //write_data(0x30+U8T_data_L%10);
  289. write_data('C');

  290. write_com(0xC0+10);
  291. write_zfc("RH:");
  292. write_data(0x30+TD/10);
  293. write_data(0x30+TD%10);
  294. //write_data('.');
  295. //write_data(0x30+U8RH_data_L/10);
  296. //write_data(0x30+U8RH_data_L%10);
  297. write_data('%');
  298. }




  299. ……………………

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ID:454173 发表于 2018-12-25 10:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊 啊啊啊
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ID:63317 发表于 2019-1-10 07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
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ID:466387 发表于 2019-1-11 11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主
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ID:445069 发表于 2019-2-20 15:57 | 显示全部楼层
nRF2401,无线传输模块。
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ID:130345 发表于 2019-3-1 08:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
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ID:445069 发表于 2019-3-1 15:01 | 显示全部楼层
@楼主 请教一下:你在调试 DHT11 模块时,有没有遇到时序不对的问题?怎么解决的呢?
我用 STC89C52(晶振 11.0592M)试了很多程序,都有时序不对的问题。
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ID:358930 发表于 2019-3-1 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
ontheroad 发表于 2019-3-1 15:01
@楼主 请教一下:你在调试 DHT11 模块时,有没有遇到时序不对的问题?怎么解决的呢?
我用 STC89C52(晶振  ...

DHT11对时序要求高,一般都是单独调试廷时的每种单片机芯片。我一般是每种单片机芯片调通常用的模块打包放着备用。哈哈哈哈
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ID:517674 发表于 2019-6-4 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
ontheroad 发表于 2019-3-1 15:01
@楼主 请教一下:你在调试 DHT11 模块时,有没有遇到时序不对的问题?怎么解决的呢?
我用 STC89C52(晶振  ...

你好,你的问题解决没,可以发一份程序吗。1924505623
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