« SE3Groupe2025-6 » : différence entre les versions
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== PROGRAMMATION == | == PROGRAMMATION == | ||
Pour réaliser la partie logicielle de la montre, nous avons développé le programme embarqué en C pour le microcontrôleur ATmega32U4. | Pour réaliser la partie logicielle de la montre, nous avons développé le programme embarqué en C pour le microcontrôleur ATmega32U4. ''[(Voir /Logiciel)](https://gitea.plil.fr/gsailly/2025_PSE_B6_gsailly_bjoumier/src/branch/main/Logiciel)'' | ||
Nous avons utilisé plusieurs bibliothèques afin de faciliter la gestion des différents périphériques : | Nous avons utilisé plusieurs bibliothèques afin de faciliter la gestion des différents périphériques : | ||
* '''U8G2''' : gestion de l'écran OLED SSD1306 | |||
* '''LUFA''' : gestion de la communication USB | |||
* pilotes personnalisés pour : | |||
** le Bluetooth HC-05 | |||
** le capteur MAX30102 | |||
** l'I2C | |||
** les timers | |||
** la gestion de l'heure | |||
=== Structure du projet === | |||
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Logiciel/ | Logiciel/ | ||
├── montre_connectee/ | ├── montre_connectee/ | ||
│ ├── include/ | │ ├── include/ | ||
│ │ └── LUFA/ | │ │ └── LUFA/ | ||
│ ├── lib/ | │ ├── lib/ | ||
│ │ └── U8g2/ | │ │ └── U8g2/ | ||
│ ├── src/ | │ ├── src/ | ||
│ │ ├── main.c | │ │ ├── main.c | ||
│ │ ├── display.c | │ │ ├── display.c | ||
│ │ ├── display.h | │ │ ├── display.h | ||
│ │ ├── i2c.c | │ │ ├── i2c.c | ||
│ │ ├── i2c.h | │ │ ├── i2c.h | ||
│ │ ├── max30102.c | │ │ ├── max30102.c | ||
│ │ ├── max30102.h | │ │ ├── max30102.h | ||
│ │ ├── timekeeper.c | │ │ ├── timekeeper.c | ||
│ │ ├── timekeeper.h | │ │ ├── timekeeper.h | ||
│ │ ├── timer.c | │ │ ├── timer.c | ||
│ │ ├── timer.h | │ │ ├── timer.h | ||
│ │ ├── uart.c | │ │ ├── uart.c | ||
│ │ ├── uart.h | │ │ ├── uart.h | ||
│ │ ├── usb_comm.c | │ │ ├── usb_comm.c | ||
│ │ └── usb_comm.h | │ │ └── usb_comm.h | ||
│ └── Makefile | │ └── Makefile | ||
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=== Fonctionnement général === | |||
Le programme initialise : | Le programme initialise : | ||
* l'écran OLED, | |||
* la communication Bluetooth UART, | |||
* les timers, | |||
* la gestion du temps, | |||
* ainsi que le capteur cardiaque MAX30102. | |||
L'heure peut être synchronisée via Bluetooth grâce à l'application '''Serial Bluetooth Terminal''' sur tablette ou smartphone. | |||
Un message au format suivant est envoyé : | Un message au format suivant est envoyé : | ||
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T14:30:00 | T14:30:00 | ||
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Le microcontrôleur lit ensuite cette trame et met à jour l'horloge affichée à l'écran. | |||
=== Affichage === | |||
L'écran affiche : | |||
* l'heure actuelle, | |||
* le rythme cardiaque en BPM (le capteur étant grillé, nous avons choisi d'afficher une valeur de 80 BPM fixe), | |||
* ainsi qu'une interface graphique réalisée avec la bibliothèque U8G2. | |||
=== Communication Bluetooth === | |||
Le module | Le module '''HC-05''' communique avec l'ATmega32U4 via l'UART à 9600 bauds. | ||
La réception Bluetooth est gérée directement dans la boucle principale du programme. | La réception Bluetooth est gérée directement dans la boucle principale du programme. | ||
=== Capteur cardiaque === | |||
Le capteur | Le capteur '''MAX30102''' communique via le protocole I2C. | ||
Nous avons développé un pilote permettant : | Nous avons développé un pilote permettant : | ||
* l'initialisation du capteur, | |||
* la lecture des valeurs IR, | |||
* ainsi que le calcul du rythme cardiaque. | |||
Le projet est compilé avec | === Compilation === | ||
Le projet est compilé avec <code>avr-gcc</code> via un <code>Makefile</code>. | |||
Effacer : | Effacer : | ||
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Compilation : | Compilation : | ||
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Appuyer sur les boutons NHWB (maintenir) et RESET (1 pression) puis relâcher NHWB pour pouvoir re-flasher la carte. | |||
Téléversement : | Téléversement : | ||
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make upload | make upload | ||
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Débrancher puis | Débrancher puis rebrancher la carte. | ||
== Travail effectué == | == Travail effectué == | ||
Version du 26 mai 2026 à 13:37
Programmation des systèmes embarqués
Carte électronique
Carte réalisée en utilisant le logiciel KiCAD : Fichier:2025-PSE-6-Prog.zip.
Schéma électronique de la carte :
Résultat du routage :
Vue 3D de la carte :
Photo de la carte soudée :
Vidéo très courte et en basse résolution de la carte en fonctionnement :
Cliquer pour voir la vidéo Carte en fonctionnement
Programmation
Code pour faire clignoter les LEDs : Ok
Code pour allumer/éteindre les LEDs avec les boutons : OK
Code pour allumer/éteindre les LEDs via le terminal (communication LUFA) : OK
Code pour communiquer avec l'AVR ISP (trouver la signature de l'Arduino UNO) : OK
Archive des fichiers descripteurs, minimal et makefile pour LUFA : Fichier:2025-PSE-6 arch lufa.zip.
Bilan
Séance 1 : Schématique + routage (demande fabrication carte)
Séance 2 : Cours (1h) et Soudage des premiers composants (1h)
Séance 3 : Carte complètement soudée
Séance 4 : Programmation de la carte (clignote_led.cet switch_led.c) + changement d'une LED cramée lors de la soudure
Eventuellement la vidéo brève du fonctionnement complet du programmateur : Média:2025-PSE-B6-PROG-final.mp4.
Premier système embarqué
Archive GIT
Mon archive GIT pour le projet KiCAD et pour les programmes : [1].
Structure : Matériel (y compris production - gerber, bill of materials) / Logiciel / Documentation (e.g. documentation technique).
Description du système embarqué
Objectif : Réaliser une montre connectée qui affiche l'heure et capture les BPM de l'utilisateur + autres fonctions si réalisables (podomètre, alerte téléphone si BPM anormal)
Carte électronique
Carte réalisée en utilisant le logiciel KiCAD :
Schéma électronique de la carte :
Résultat du routage :
Photo de la carte soudée :
PROGRAMMATION
Pour réaliser la partie logicielle de la montre, nous avons développé le programme embarqué en C pour le microcontrôleur ATmega32U4. [(Voir /Logiciel)](https://gitea.plil.fr/gsailly/2025_PSE_B6_gsailly_bjoumier/src/branch/main/Logiciel)
Nous avons utilisé plusieurs bibliothèques afin de faciliter la gestion des différents périphériques :
- U8G2 : gestion de l'écran OLED SSD1306
- LUFA : gestion de la communication USB
- pilotes personnalisés pour :
- le Bluetooth HC-05
- le capteur MAX30102
- l'I2C
- les timers
- la gestion de l'heure
Structure du projet
Logiciel/ ├── montre_connectee/ │ ├── include/ │ │ └── LUFA/ │ ├── lib/ │ │ └── U8g2/ │ ├── src/ │ │ ├── main.c │ │ ├── display.c │ │ ├── display.h │ │ ├── i2c.c │ │ ├── i2c.h │ │ ├── max30102.c │ │ ├── max30102.h │ │ ├── timekeeper.c │ │ ├── timekeeper.h │ │ ├── timer.c │ │ ├── timer.h │ │ ├── uart.c │ │ ├── uart.h │ │ ├── usb_comm.c │ │ └── usb_comm.h │ └── Makefile
Fonctionnement général
Le programme initialise :
- l'écran OLED,
- la communication Bluetooth UART,
- les timers,
- la gestion du temps,
- ainsi que le capteur cardiaque MAX30102.
L'heure peut être synchronisée via Bluetooth grâce à l'application Serial Bluetooth Terminal sur tablette ou smartphone.
Un message au format suivant est envoyé :
T14:30:00
Le microcontrôleur lit ensuite cette trame et met à jour l'horloge affichée à l'écran.
Affichage
L'écran affiche :
- l'heure actuelle,
- le rythme cardiaque en BPM (le capteur étant grillé, nous avons choisi d'afficher une valeur de 80 BPM fixe),
- ainsi qu'une interface graphique réalisée avec la bibliothèque U8G2.
Communication Bluetooth
Le module HC-05 communique avec l'ATmega32U4 via l'UART à 9600 bauds.
La réception Bluetooth est gérée directement dans la boucle principale du programme.
Capteur cardiaque
Le capteur MAX30102 communique via le protocole I2C.
Nous avons développé un pilote permettant :
- l'initialisation du capteur,
- la lecture des valeurs IR,
- ainsi que le calcul du rythme cardiaque.
Compilation
Le projet est compilé avec avr-gcc via un Makefile.
Effacer :
make clean
Compilation :
make all
Appuyer sur les boutons NHWB (maintenir) et RESET (1 pression) puis relâcher NHWB pour pouvoir re-flasher la carte.
Téléversement :
make upload
Débrancher puis rebrancher la carte.
Travail effectué
Séance 1 : Découverte projet + Création GIT et WIKI + Choix projet réalisé.
Séance 2 : Schématique OK (Mr Boé) | Empreintes OK -> placement des composants (à faire).
Séance 3 à 5 : Ajustements du schéma, modifications de composants (module de batterie, charge, régulateur de tension) et Routage de la carte.
Séance 6 : Corrections finales PCB (si validé par Mr Boe) et Refonte graphique du Wiki et du Git (notamment "infos_globales_proj.md").
Bilan
Vidéo très courte et en basse résolution de la carte en fonctionnement :