« 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. *[(Voir /Logiciel)](https://gitea.plil.fr/gsailly/2025_PSE_B6_gsailly_bjoumier/src/branch/main/Logiciel)*
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
* '''U8G2''' : gestion de l'écran OLED SSD1306
- **LUFA** : gestion de la communication USB
* '''LUFA''' : gestion de la communication USB
- pilotes personnalisés pour :
* pilotes personnalisés pour :
  - le Bluetooth HC-05
** le Bluetooth HC-05
  - le capteur MAX30102
** le capteur MAX30102
  - l’I2C
** l'I2C
  - les timers
** les timers
  - la gestion de l’heure
** la gestion de l'heure


##### Structure du projet
=== Structure du projet ===


```text
<pre>
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
```
</pre>


##### Fonctionnement général
=== 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.
* 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 :
```text
 
<pre>
T14:30:00
T14:30:00
```
</pre>
 
Le microcontrôleur lit ensuite cette trame et met à jour l'horloge affichée à l'écran.


Le microcontrôleur lit ensuite cette trame et met à jour l’horloge affichée à l’écran.
=== Affichage ===


##### Affichage
L'écran affiche :


L’écran affiche :
* l'heure actuelle,
- l’heure actuelle,
* le rythme cardiaque en BPM (le capteur étant grillé, nous avons choisi d'afficher une valeur de 80 BPM fixe),
- le rythme cardiaque en BPM (le capteur étant grillé, nous avons chois d'afficher une valeur de 80 BPM fixe),
* ainsi qu'une interface graphique réalisée avec la bibliothèque U8G2.
- ainsi qu’une interface graphique réalisée avec la bibliothèque U8G2.


##### Communication Bluetooth
=== Communication Bluetooth ===


Le module **HC-05** communique avec l’ATmega32U4 via l’UART à 9600 bauds.
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
=== Capteur cardiaque ===


Le capteur **MAX30102** communique via le protocole I2C.
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.


##### Compilation
* l'initialisation du capteur,
* la lecture des valeurs IR,
* ainsi que le calcul du rythme cardiaque.


Le projet est compilé avec `avr-gcc` via un `Makefile`.
=== Compilation ===
 
Le projet est compilé avec <code>avr-gcc</code> via un <code>Makefile</code>.


Effacer :
Effacer :
```bash
 
<syntaxhighlight lang="bash">
make clean
make clean
```
</syntaxhighlight>


Compilation :
Compilation :
```bash
 
<syntaxhighlight lang="bash">
make all
make all
```
</syntaxhighlight>


Appuer sur les boutons NHWB (maintenir) et RESET (1 pression) puis relâcher NHWB pour pouvoir re-flasher la carte.
Appuyer sur les boutons NHWB (maintenir) et RESET (1 pression) puis relâcher NHWB pour pouvoir re-flasher la carte.


Téléversement :
Téléversement :
```bash
 
<syntaxhighlight lang="bash">
make upload
make upload
```
</syntaxhighlight>


Débrancher puis Rebrancher la carte.
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 :

Schéma KiCad

Résultat du routage :

Capture écran du PCB KiCad

Vue 3D de la carte :

Vue 3D

Photo de la carte soudée :

Recto Carte
Verso Carte

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

clignote_led.c


Code pour allumer/éteindre les LEDs avec les boutons : OK

switch_led.c


Code pour allumer/éteindre les LEDs via le terminal (communication LUFA) : OK

led_control.c


Code pour communiquer avec l'AVR ISP (trouver la signature de l'Arduino UNO) : OK

read_signature.c

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 :

Schéma KiCad
Schéma KiCad


Résultat du routage :

Schéma KiCad
PCB KiCad
Schéma KiCad
Vue 3D KiCad

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 :