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Arduino Resume Cott3-16
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Le microcontrôleur utilisé sur la carte Arduino UNO est un microcontrôleur ATMega328. C'est un
microcontrôleur ATMEL de la famille AVR
8bits.
Gestion bus I2C (TWI Two Wire Interface) = le bus est exploité via les broches
SDA(PC5)/SCL(PC4).
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4 Structure interne de l'ATMega328 (extraits de documentations ATMEL)
L'utilisation des périphériques intégrés (Entrées Sorties TOR, Timers, ...) repose sur l'exploitation
(lecture/écriture) de registres internes. Ces registres, essentiellement 8 bits, sont décrits par un nom,
y compris dans la programmation en C. Cette section fournit quelques détails importants sur les
registres internes du microcontrôleur ATMega328.
Notation : par la suite, pour un registre nommé R, la notation R.n désigne le bit de rang n du
registre R. Le bit R.0 est le bit de poids faible de R.
Le registre SREG contient des indicateurs liés aux opérations et le bit d'autorisation générale des
interruptions. Les bits de ce registre sont : Z (Zero), C (Carry), S (Sign) ...
Le bit d'activation général du système d'interruptions est le bit I (SREG.7)
Note : en langage C, ce bit I est modifiable via les appels sei() (set IT) cli() (Clear IT)
Souvent, les microcontrôleurs disposent de broches d'entrée/sortie TOR, comme sur un automate
programmable industriel (cf cours Automatismes Industriels). Pour placer l'état d'une sortie à 0 ou
1, ou lire l'état d'une entrée, il faut exploiter des registres internes, décrits ci-dessous.
Les entrées-sorties sont réparties dans 3 groupes de broches appelés ports. Le port B regroupe les
broches notées PBx, le port C les broches PCx et le port D les broches PDx. Chaque port est
configuré/expoité grâce à 3 registres.
Chaque broche de port E/S a une résistance de pull-up interne qui peut être désactivée. Le bit PUD
du registre MCUCR permet la désactivation des resistances de pull-up.
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Direction des ports : si le bit DDRB.2 vaut 1 alors la broche PB2 est une sortie TOR.
Ecriture des sorties TOR : si une broche est configurée en sortie (DDRx.n=1) alors l'écriture du bit
PORTx.n permet de définir l'état de la sortie (0 ou 1).
Ex : DDRB.5=1 (donc PB5 en sortie) écrire 0 ou 1 dans le bit PORTB.5 permet de définir l'état de
la sortie PB5.
Lectures des entrées TOR : si une broche est configurée en entrée (DDRx.n=0) alors la lecture du
bit PINx.n permet de connaître l'état de l'entrée.
Ex : DDRB.4=0 (donc PB4 en entrée), lire PINB.4 permet de connaître l'état de l'entrée PB4.
En technologie MOS, une entrée "en l'air" a un état indeterminé. Lorsqu'on veut exploiter des
boutons poussoir, on les branche de façon à ramener l'entrée à 0 quand on ferme le contact. Lorsque
le contact est ouvert, l'état de l'entrée est ramené à 1 par des resistances de tirage à 1 (pull-up).
Si PUD=1 ALORS toutes les resistances de pull-up -interne de tous les ports désactivées
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4.3 Sources d'interruption exploitables sur ATMega328 (carte Arduino UNO)
Le vecteur d'interruptions décrit toutes les sources pouvant, sous-réserve de bonne configuration,
conduire à un déclenchement d'interruption.
Broches INT0 (PD2)/INT1(PD3) : configurables pour déclencher les interruptions (n° 2 et 3) sur
niveau 0, front négatif ou positif.
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Note : Pour l'interruption INT1, les bits ISC11 et ISC10 ont le même sens que ci-dessus.
Flags internes = lorsqu'une cause d'IT est détectée, un flag interne de EIFR est positionné
Exemple : on souhaite qu'un front négatif sur INT1 (PD3) conduise à une interruption INT1. Il
faut donc
SREG.7=1 (bit général d'activation des IT, sans lui aucune IT)
EIMSK.1 (INT1)= 1 (pour prise en compte des IT INT1)
EICRA.2(ISC10)=0 ET EICRA.3(ISC11)=1 (IT sur front négatif sur INT1)
Broches PCINT0 à PCINT23 : configurables pour déclencher des interruptions (n° 4,5 et 6) sur
des changements d'état ("Pin Change") des broches (configurées en entrée DDRx.n=1). Les broches
sont séparées en 3 sous-groupes, il y a une source d'interruption par sous-groupe, et pour chaque
broche on peut activer ou non le système "Pin Change Interrupt"
L'interruption PCI2 (IT n°6) a lieu sur changement d'état de l'une des broches PCINT23..16,
l'interruption PCI1 (IT n°5) sur les changements d'état de PCINT14..8, et l'interruption PCI0 (IT
n°4) a lieu sur les changements d'état des broches PCINT7..0. Les registres PCMSK2, PCMSK1
and PCMSK0 contrôlent quelles broches peuvent conduire (ou non) à une interruption de type "pin
change".
Activation des interruptions PCINT0 à PCINT23 = bit SREG.7 (I)=1 et mise à 1 de PCIEx
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Configuration détaillée : le registre PCMSKx détermine si les broches du sous-groupe x sont
prises en compte pour l'interruption "pin change"
Exemple : on souhaite qu'un changement d'état de la broche PCINT2 (PB2) conduise à une
interruption PCIE0. Il faut donc
SREG.7=1 (bit général d'activation des IT, sans lui aucune IT)
PCICR.0 = PCIE0=1 (pour que le sous-groupe 0 puisse conduire à IT)
PCMSK0.2 = PCINT2 = 1 (pour que la broche PCINT2 soit prise en compte)
Les indicateurs internes liés aux interruptions timers 0 sont dans le registre TIFR0
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Activation des interruptions Timer 0 (3 sources n°14, 15 et 16)
SREG.7=1 (bit général d'activation des IT, sans lui aucune IT)
TIMSK0.0 (TOIE0)=1 (interruption sur débordement du timer 0)
Fonction Temporisateur : lorsque l'on compte des "ticks" de l'horloge qui cadence le
microcontrôleur, on mesure du temps. Les modules Timers/Counters permettent de compter les
ticks du signal d'horologe ou un signal de fréquence plus faible obtenu par un diviseur appelé
prescaler.
Fonction Compteur : lorsque l'on compte des fronts sur une entrée de comptage (broches T0 ou
T1), on utilise alors la fonction "compteur" du module.
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Génération de signaux périodiques : les modules Timers/Counters sont assez complexes et
chacun de ces modules peut générer deux signaux PWM dont le rapport cyclique est facilement
modifiable.
Remarque : ces périphériques intégrés sont assez complexes (environ 70 pages du datasheet
ATMega). Seule une vision simplifiée est fournie ici.
C'est un module Timer/Counter avec registre de comptage 8 bits. En utilisant l'IDE Arduino,
le timer 0 est implicitement utilisé par les fonctions de delay (ainsi que l'interruption
correspondante). Ce module Timer/Counter n'est donc pas utilisable directement avec la carte
ARDUINO.
Points importants :
– détection et IT sur débordement
– entrée de comptage interne = signal d'horloge interne avec prédivision ou non
– possibilité de comparer TCNT2 à deux registres de comparaison OCR2A/OCR2B
– l'égalité TCTN2=OCR2A peut déclencher une IT
– l'égalité TCTN2=OCR2B peut déclencher une IT également
– Les broches OC2A(PB3) et OC2B (PD3) peuvent être activées par le Timer/Counter
2 pour génération de signaux périodiques (PWM).
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Registres du module Timer/Counter 2
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Les bits WGM22:20 définissent le mode de fonctionnement du module.
Selon le mode choisi par les bits WGM0:2 on a les options suivantes (mode PWM Phase
correct non décrit)
Bits 7:6 – COM2A1:0: Compare Match Output A Mode. Ces bits configurent le rôle de la broche
OC2A/PB3. Si l'un des bits COM2A1:0 vaut 1, la broche OC2A a une fonction alternative (associée au
module Timer/Counter 2). Néanmoins, le registre DDR doit être tel que OC2A/PB3 soit une sortie (cf 4.2).
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Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
En mode CTC (WGM22:0 = 2), le registre OCR2A règle la résolution. Le compteur TCTN2 est remis à zéro
après l'égalité (match) TCTN2=OCR2A. Le registre OCR2A definit la valeur maximale pour le compteur,
et donc sa résolution. On peut configurer le module 2 pour inverser l'état de la sortie OC2A (PB3)
il faut alors (COM2A1:0 = 1).
Le registre de comptage TCNT1, ainsi que les registres de comparaison OCR1A et OCR1B, sont
cette fois-ci sur 16 bits.
Note: en langage d'assemblage, il faut deux accès 8 bits pour lire/écrire ces registres 16 bits. En
langage C, on peut manipuler symboliquement des données 16 bits via les symboles TCNT1,
OCR1A et OCR1B sans se soucier de la façon dont le code sera généré.
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Registres du module Timer/Counter 1
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Selon le mode choisi par les bits WGM10:3 on a les options suivantes (mode PWM Phase
correct non décrit)
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Table 15-2 : Fast-PWM mode
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