SE3 2025/2026 EC2
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Objectifs
Réaliser le programme du devoir surveillé concernant la programmation en C sur microcontrôleur AVR :
- vous disposez de la fonction
init_minuteurdu cours ; - vous devez déjà écrire une version améliorée de la fonction
shift_setdonnée en cours/TP :- la version améliorée doit s'appeller
affiche_chiffre, - cette fonction se charge de l'initialisation des registres à décalage du bouclier multifonction au premier appel,
- à chaque appel,
affiche_chiffren'affiche qu'un seul chiffre hexadécimal sur l'afficheur 7 segments, - le premier paramètre de la fonction donne la position où afficher le chiffre (les nombres valides vont de 0 à 3),
- le second paramètre donne le code ASCII du chiffre à afficher (les valeurs valides vont des caractères 0 à 9, et des caractères A à F) ;
- la version améliorée doit s'appeller
- vous écrirez ensuite un programme affichant les nombres de 0 à 9999 (en base 10), un par seconde, puis cyclant en revenant à 0 :
- il vous est imposé d'utiliser une variable globale
char nombre[4];qui contiendra les valeurs ASCII des nombres qui seront affichés sur le 7 segments, - écrivez d'abord la fonction principale
main, initialisant ce qui est nécessaire, puis affichant à tour de rôle (et à l'infini) chaque chiffre sur le 7 segments, - donnez ensuite le code de l'ISR, incrémentant les valeurs contenues dans
nombre(attention ce sont des valeurs ASCII, pour rappel les valeurs sont contiguës de 0 à 9, et de A à F).
- il vous est imposé d'utiliser une variable globale
Matériel nécessaire
- Arduino Uno avec câble USB ;
- bouclier multi-fonctions.
Travail réalisé
Pour cette première étape , je me suis concentré sur la communication avec le 74HC595 du Multi-function Shield. J'ai repris la base de la fonction shift_set vue en TP pour créer une fonction plus robuste nommée affiche_chiffre.
Modifications apportées à shift_set :
1.La fonction vérifie elle-meme si les broches DDR sont configurées (vie une variable static), cela évite d'oublier l'initialisation dans le main . 2.j'ai créé un tableau digits qui contient les codes héxadécimaux pour les chiffres de 0 à F en logique inversée (anode commune). 3.La fonction reçoit désormuis une position (0 à 3) et un caractère ascii , elle calcule l'index et active le bon digit .
Code réalisé :
#include <stdio.h>
- include <avr/io.h>
- include <util/delay.h>
- define SFTSER_PIN PB0
- define SFTCLK_PIN PD7
- define SFTLTC_PIN PD4
void shift_set(unsigned char b1,unsigned char b2) {
PORTD &= ~(1 << SFTLTC_PIN);
unsigned char tab[2]={b1,b2};
for(int i=0; i<2; i++){
unsigned char b=tab[i];
for(int j=7; j>=0; j--){
PORTD &= ~(1 << SFTCLK_PIN);
if (b & (1 << j)) PORTB |= (1<< SFTSER_PIN);
else PORTB &= ~(1<< SFTSER_PIN);
PORTD |= (1<< SFTCLK_PIN);
}
}
PORTD |= (1 << SFTLTC_PIN); } void affiche_chiffre (int position , char ascii){
static int initialisation = 0 ;
if (! initialisation){
DDRB |= (1<< SFTSER_PIN);
DDRD |= (1<< SFTCLK_PIN) | (1<< SFTLTC_PIN);
initialisation = 1 ;
}
unsigned char digits[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,
0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
unsigned char pos_mask = (1<< position); int index=0; if (ascii >='0' && ascii <='9') {
index = ascii - '0' ;
}else if (ascii >= 'A' && ascii <= 'F')
index = ascii - 'A' + 10 ;
shift_set(digits[index], pos_mask); } int main(void){
while(1){
// Test simple : affiche 'A' sur le digit 0
affiche_chiffre(0,'A');
_delay_ms(5);
}
return 0;
}