6. [Micropython]TPYBoard v102 DIY温度计¶
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6.1. 实验目的¶
- 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
- 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
- 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度
- 学习8*8LED点阵接线方法,并将当前温度显示
6.2. 所需元器件¶
- TPYBoard v102开发板 1块
- micro USB数据线 1条
- 杜邦线 若干
- 8*8LED点阵屏 1个
- DS18B20温度传感器 1个
6.3. 学习DS18B20的接线方法¶
先看一下DS18B20针脚含义,如上图:
TPYBoard的针脚与DS18B20的针脚对应关系如下:
TPYBoard | DS18B20 |
---|---|
3V3/Pin | VDD |
Y10 | DO |
GND | GND |
文章末有源码下载链接,下载到本地后将目录下的文件ds18b20.py和onewire_lib.py复制到TPYBFLASH磁盘的根目录。 复制文件后要安全退出磁盘,然后重新接入,即可运行main.py文件了。通过Putty可查看打印的温度信息。
main.py源代码:
#main.py
import pyb
from pyb import Pin
from ds18b20 import DS18X20
DQ=DS18X20(Pin('Y10'))#DQ
while True:
tem = DQ.read_temp()
print(tem)
pyb.delay(1000)
6.4. 控制8*8LED点阵显示温度¶
点阵后面有两排针脚,一排以1开头,即1-8针脚,一排以9开头,即9-16针脚,上图中圆圈内的数字即为针脚的对应数字。当ROW 的针脚为高电平,COL的针脚为低电平时候,我们的LED即全部点亮。 为了方便操作行和列,我们可以将ROW的8个引脚接到我们TPYBoard v102的X1-X8,COL的8个引脚接到我们TPYBoard v102的Y1-Y8。这样我们通过控制X引脚和Y引脚的高低电平就可以控制每一个LED的亮与不亮,这样就可以设计想显示的任何字符和图形,快来试试吧。
若不知道怎么判断点阵屏的针脚编号,请阅读上一篇《跳动的心》内有详细介绍
6.5. 将温度显示在8*8LED点阵上¶
接线成功以后,我们将测试出温度通过分割函数将十位,个位显示在点阵屏上,代码如下:
import pyb
from pyb import Pin
from ds18b20 import DS18X20
x_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8']]
y_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7','Y8']]
temp=['0000,0110,0110,0110,0110,0110,0110,0000','1101,1101,1101,1101,1101,1101,1101,1101,
'0000,1110,1110,0000,0111,0111,0111,0000','0000,1110,1110,0000,1110,1110,1110,0000',
'0101,0101,0101,0000,1101,1101,1101,1101','0000,0111,0111,0000,1110,1110,1110,0000',
'0000,0111,0111,0000,0110,0110,0110,0000','0000,1110,1110,1110,1110,1110,1110,1110',
'0000,0110,0110,0000,0110,0110,0110,0000','0000,0110,0110,0000,1110,1110,1110,0000']
tempValue=0
def show(l_num,r_num):
flag=0
for x_ in range(0,8):
for x_ in range(0,8):
if x_!=flag:
x_PIN[x_].value(0)
left_ = temp[l_num]
left_item=left_.split(',')
right_ = temp[r_num]
right_item=right_.split(',')
li_l=left_item[flag]
li_r=right_item[flag]
y_PIN[0].value(int(li_l[:1]))
y_PIN[1].value(int(li_l[1:2]))
y_PIN[2].value(int(li_l[2:3]))
y_PIN[3].value(int(li_l[3:4]))
y_PIN[4].value(int(li_r[:1]))
y_PIN[5].value(int(li_r[1:2]))
y_PIN[6].value(int(li_r[2:3]))
y_PIN[7].value(int(li_r[3:4]))
x_PIN[flag].value(1)
flag=flag+1
pyb.delay(2)
def display(time_,l_num,r_num):
for x in range(0,time_):
for y in range(0,110):
show(l_num,r_num)
if __name__=='__main__':
#time_t=Timer(4,freq=5,callback=randSensor)
DQ=DS18X20(Pin('Y10'))#DQ
while 1:
tempValue =int(DQ.read_temp())
print(tempValue)
l_n=tempValue//10
r_n=tempValue%10
print(l_n)
print(r_n)
display(60,l_n,r_n)
for i in x_PIN:
i.value(0)