SE3Groupe2025-6
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
```text 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 : ```text 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 chois 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 : ```bash make clean ```
Compilation : ```bash make all ```
Appuer sur les boutons NHWB (maintenir) et RESET (1 pression) puis relâcher NHWB pour pouvoir re-flasher la carte.
Téléversement : ```bash 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 :