Notions de Radio électronique - Le Pas à Pas

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Reno
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Re: Notions de Radio électronique - Le Pas à Pas

Message par Reno »

POST N° 6

Sur l'analyseur logique nous pouvons voir une notion de temps, et un nouveau mot, l'octet.

Le temps:
La transmission de ces Bits les uns après les autres se fait à une certaine cadence et elle est régulière.
Tous les bits ont la même largeur sur l'écran de l'analyseur logique.
Ils sont cadencés par l'horloge, c'est à dire un composant, ou dans notre cas une partie du microcontrôleur UNO ,  
L'horloge est comme un oscillateur qui à une fréquence.
Dans le microprocesseur UNO, et par paramétrage, nous déterminerons la vitesse de transmission des bits.
Avec l'analyseur logique et ses réglages, nous verrons le temps qui est affiché pour 8 Bits, ( ou 16 Bits selon l'affichage).
ici dans le cas photographié, le temps est mesuré pour 16 bits plus les bits de Start et de Stop.

L'octet:
C'est dans notre cas l'association de 0100 et de 1110 .  L'ensemble formant 01001110  donc 8 bits d'où l'octet.
;
1A-aa3dtrameADRES774vrogneocTET2.png
;
L'analyseur logique affiche maintenant le temps, la durée pour 2 octets : 210 micro-secondes.
il affiche aussi avec mes traits verticaux verts, un deuxième octet.
Regardez la ligne Prune , tantôt des 1, tantôt des 0.
Recomposez les deux parties de l'octet, et avec la table vous allez trouver le caractère transmis. 

C'est à vous !
Passez la réponse en MP si vous le souhaitez.

A Bientôt,
Reno. 

  
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Message par Reno »

POST N° 7

PHOTO A VENIR

La réponse sur l'analyseur logique :
Modifié en dernier par Reno le 03 sept. 2020, 09:48, modifié 1 fois.
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Re: Notions de Radio électronique - Le Pas à Pas

Message par Reno »

POST N° 8
;
Nous avons vu les 8 bits qui forment l'octet.
Sur la calculette, il y a aussi pour cet octet une valeur décimale,
mais sans calculette comment la trouver ?
Vous pouvez utiliser mon tableau ci-dessous :
;
1A-1METHODEdecimale UN octetEN999.png
;
Dans le prochain Post, nous allons câbler une liaison  i2c   entre deux carte Arduino UNO
Pour cela le matériel nécessaire :
2 cartes UNO
2 résistances,  220 Ohms et 10 Kilo-Ohms
1 BP  Bouton Poussoir
1 Led
Des straps (fils de câblage Dupont et fils rigides pour Breadboard )
1 Plaque d'essais  (Breadboard)  il vaut mieux avoir deux plaques d'essais dans son atelier.

A+
Reno.
 
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Message par Reno »

POST N° 9
;
Comment trouver le caractère qui correspond à 128 , à 72  du Post précédent ?
Reprenez la table complète (post  N°1 du 3 Août) : 
Pour 128 vous lisez  ç
Pour 072 vous lisez  H
;
Ci-dessous nous avons le câblage de la liaison i2c  dit aussi Bus i2c.
il s'agit des fils SDA et SCL;  sda pour Datas  et  scl pour Clock.
Respectez bien les branchements du Bouton Poussoir1   en 3   (4ème trou)
et sur l'UNO 2 la LED1 en  2   (3ème trou).
Le Programme ou Sketch fera mention à ces numéros de broches.

La résistance R1  =  10 Kilo-Ohms ,  la résistance R2  =  220 Ohms.
La carte Arduino UNO de Gauche est le maître,  la carte UNO de Droite est l'esclave. 
;
1A-1-2UNOi2CrecablageBPres030820MATIN998V2.png
;
J'espère que vous avez téléchargé le logiciel Arduino UNO, sinon c'est le moment de le faire,
et installé la carte UNO sur le bon Port.
A+
Reno. 
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Message par Reno »

POST N° 10

Câblage avec une plaque d'essais Breadboard et pour l' UNO Maître le sketch:
;
1A-1-2UNOi2CcablageBPres030820TINAAL999.png
;
1A-1aSKETCH04032020masterI2C-1PB-1Ledcorfait.jpg
;
Pour le moment, il n'y a qu'un seul bouton, nous pourrions en avoir quelques uns.
A+
Reno.  

 
 
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Re: Notions de Radio électronique - Le Pas à Pas

Message par Reno »

POST N° 11

Post réservé pour le Sketch de la carte UNO ESCLAVE partie 1 / 2
Déclarations et
void setup
;
1A-1EsclaveDECLARetSETUP3sept2020Goodpartie1.jpg

Ce Programme est inséré ici le 20 Novembre 2020.

suite Post suivant
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Message par Reno »

POST N° 12

Post réservé pour l' UNO ESCLAVE partie 2/2
void loop
;
1A-1ESCLAVEvoidLOOP3sept2020goodPartie2.jpg

Ce Programme a été inséré ici le 20 Novembre 2020
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Message par Reno »

POST N° 13

Sur cette photo, une transmission i2C vers un afficheur LCD 2X16 caractères;
;
 
1A-1LCD26JANVIER2020laGrueAvance999.png
 
;
Nous voyons l'arrivée des fils sur la carte de mon afficheur, l'alimentation 5 Volts 2 fils, et deux autres fils pour l' i2C :
SDA
SCL

Reno. 
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Message par Reno »

POST N° 14

Photo de l'afficheur LCD Vue de dessous:  Cliquez sur la photo pour l'agrandir et lire les détails sur cette carte. 
1A-1PCF8574AT12012020en999.png
;
Nous voyons les fils nécessaires, SDA vert et SCL jaune, pour la transmission i2c.
Entre l'afficheur LCD et nos 4 fils d'arrivée, il y a une carte verrue
c'est un convertisseur vers l'affichage des textes sur l'écran.
La carte verrue, comprend un potentiomètre pour régler le contraste sur l'écran.
Elle permet de définir par pontets ou soudures son Adresse, pour que
le circuit de l' UNO, la partie i2C du micro-contrôleur ATmega328P lui
envoie les Datas mémorisés dans sa mémoire;
Datas (texte) que nous avons téléversés depuis le Sketch.

Schémas et Sketch  à suivre...
A+
Reno.       
 
 
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Message par Reno »

POST N° 15


Dans le post précédent, nous avons lu le mot "adresse", en effet le Maître sélectionne un Esclave parmi
bien d'autres, sauf qu'ici un seul afficheur est connecté. Ce dernier a une "adresse" lisible dans 
son octet. Le Maître connait cette "adresse" car c'est lui qui l'a dans sa mémoire ( du fait qu'elle a été
générée par le téléversement de notre Sketch ). 
Si il y avait un autre afficheur connectés également sur les fils VERT et JAUNE , c'est par les "adresses"
que le Maître ferait le choix de l'afficheur.
Sur ces fils VERTs et JAUNEs nous pouvons connecter en parallèle plusieurs afficheurs mais
ici la Breadboard n'a les trous que pour connecter 2 autres afficheurs;  ( Maximum 128 afficheurs en
changeant d'autres bits et sur un assemblage différent, pas sur cette carte ),  c'est le principe de l' i2C.
 
L' Adresse est constituée de 7 bits , et avec le bit que le Maître rajoutera à gauche, 
l'octet sera transmis vers l' Esclave. ( Ce bit rajouté sera expliqué dans un prochain Post. )  
;
Sur la photo ci-dessous, le composant Driver est un circuit intégré PCF 8574 AT   l'adresse est 3F en Hexa
1A-1A-PCF8574AT-3F-850px.png
;
Sur la photo ci-dessous, l'adresse est différente car le composant Driver est un PCF 8574 T
1A-1A-PCF8574T-Ox27le190120-999V2.png
;
Sur ce schéma vous pouvez voir l'emplacement où nous pouvons modifier l'adresse en reliant
les fils. ( voir les astérisques , relier les petites pastilles carrées selon l'adresse souhaitée  ).

C'est le schéma d'une AUTRE Carte,  qui aurait le composant PCF 8574 T , et dont l'adresse est 27 en Hexa.
;
Photo de la Breadboard , avec la possibilité de connecter sur la Breadboard sous les fils Vert et Jaune, 2 autres afficheurs:
1A-1AlaGRUEavance21012020.png
;
1A-1A16x2LCDi2Cen999.png
 

Petit rappel, vous pouvez agrandir chaque photo en cliquant dessus
 
Bonne journée à tous
Reno.
 
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