Cours:ArduinoHorloge : Différence entre versions

De troyesGEII
Aller à : navigation, rechercher
(Notion de port)
(Tableau)
Ligne 147 : Ligne 147 :
 
// avec des valeurs initiales dans chaque case
 
// avec des valeurs initiales dans chaque case
 
uint8_t tableau[3] = {0b00000000,0b11001100,0b11110000};
 
uint8_t tableau[3] = {0b00000000,0b11001100,0b11110000};
 +
 +
//uint8_t est un type de variable sur 8 bits pour des nombres entiers positifs : unsigned int => uint
  
  

Version du 23 septembre 2021 à 18:36

Retour à la liste des Tps

Éléments de correction

Documentation


Nous utiliserons une carte arduino nano ainsi que divers composants que nous relierons ensemble sur une plaque à essais.

Utilisation de la plaque à essais

191px-Seven segment display-animated.gif

On utilisera dans un premier temps juste un seul digit (un seul chiffre)

dgt_M A F dgt_C dgt_D
pin 12 pin 11 pin 10 pin 9 pin 8
Afficheur4dgts.png
pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 pin 5 pin 6 pin 7
E D DP C G dgt_U B
7seg segments.jpg

1 segment

On validera déjà le principe de câblage en allumant le segment A sur l'afficheur.

L'afficheur utilisé est de type cathode commune :

Afficheurs 7seg ac cc 001 5.gif

Comme indiqué sur la figure précédente, pour allumer un segment il faut :

  • relier une résistance 100Ω pour nous sur la broche du segment
  • avec un fil, relier l'autre patte de la résistance à l'alimentation (5V ici)
  • relier la cathode commune ( broche digit_U ou digit_D ou digit_C ou digit_M) à la masse

Todo.jpg Vérifier que le segment s'allume et déplacer votre résistance pour allumer les différents segments


Question.jpg Déplacer maintenant le fil relié à la résistance du segment A pour le mettre sur la broche arduino D0 (Rx)

Question.jpg Ecrire un programme permettant de faire clignoter ce segment

void setup()
{
  // mettre la broche en sortie !
}

void loop()
{
  // mettre la sortie à l'état 1
  // attendre un peu
  // ...ensuite éteindre le segment et bien évidemment attendre encore !
}

7 segments !

Nous relions maintenant les 7 segments à la carte arduino.

On veillera à mettre une résistance de 100Ω en série pour chaque segment.

Les segments seront connectés de la façon suivante :

Segment a b c d e f g
Broche arduino D0 (Rx) D1 (Tx) D3 D4 D5 D6 D7

Remarque, nous n'utilisons pas la broche arduino n°2 qui servira pour un bouton poussoir par la suite.

Question.jpg Faire le câblage

Premier affichage

Question.jpg En utilisant les fonctions pinMode et digitalWrite, représentez le chiffre 2 sur l'afficheur

Question.jpg Modifiez votre programme pour représentez le chiffre 3

Question.jpg Puis affichez successivement 2 puis 3

... ça devient vite pénible !!!


tableau et PORT

PORTD

Notion de port

ArduinoNanoPinout.png

En observant attentivement la figure ci-contre, on constate que les pattes utilisées pour commander les leds n'ont pas été choisies au hasard.

En effet, nous utilisons les pattes 0 à 7, qui correspondent pour le µcontrôleur au PORTD (PD0, PD1, PD2, ...).

Info.jpg Ainsi, il devient possible de modifier l'état de toutes ces sorties/leds, en une seule instruction :

void setup()
{
   // déclarer toutes les pattes en sortie :

}

void loop()
{
   //mettre toutes les sorties à '1'
   PORTD = 0b11111011;  // nous n'utilisons pas PD2, la broche 2
   delay(200);
   //mettre toutes les sorties à '0'
   PORTD = 0b00000000;  // ou PORTD = 0x00; ou encore PORTD = 0;
   delay(200);
}

Utilisation

Question.jpg Reprenez la question précédente, c'est à dire afficher 2 puis 3

Question.jpg Puis complétez pour afficher en boucle tous les chiffres

Tableau

Simplifions encore en utilisant un tableau dont le principe est donné si dessous :

// déclaration d'un tableau de 3 cases
// avec des valeurs initiales dans chaque case
uint8_t tableau[3] = {0b00000000,0b11001100,0b11110000};

//uint8_t est un type de variable sur 8 bits pour des nombres entiers positifs : unsigned int => uint


void loop()
{
   // pour modifier une case :
   tableau[0] = 0b01010101; // modification de la première case
   
   // utilisation d'une case :
   x = tableau[2]; // dernière case du tableau de dimension 3

   // parcourir le tableau
   for (i=0;i<3;i++)
   {
      .... = tableau[i] ....;
   }
}

Question.jpg Reprendre la question précédente en utilisant un tableau

Terminé ? ... ajoutons l'afficheur des dizaines !

Câblage

Nous allons réaliser un multiplexage des afficheurs, c'est à dire que les segments des 2 afficheurs sont reliés ensemble

..... du coup la valeur est la même sur les 2 afficheurs !

Il faut alors modifier le schéma en reliant les cathodes communes non plus à l'alimentation directement, mais au µcontrôleur.

Utiliser les broches 8 et 9 pour connecter les cathodes communes.

Premier programme

Question.jpg Écrire un programme qui affiche la valeur 2 sur l'afficheur des unités puis des dizaines.

Remarque : si cela est fait assez rapidement (<10ms), on aura l'impression que les 2 afficheurs sont allumés simultanément !

Compteur modulo 99

Question.jpg Réalisez alors un compteur modulo 99

  • pour récupérer la valeur :
    • des unités : u = n%10;
    • des dizaines : d = (n/10)%10;
    • des centaines : c = (n/100)%10;
    • des mil.....
  • alterner rapidement (mais pas trop) entre l'affichage des unités et des dizaines
  • on pourra ajouter un bouton connecté sur la broche 3 (INT1) qui incrémente n à chaque appui