Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pm:lab:lab1-2023 [2024/03/11 18:32]
dan.tudose [1. Ce este diferit fata de depanarea software uzuala?]
pm:lab:lab1-2023 [2025/03/11 19:32] (current)
cezar.zlatea [4. Exerciții]
Line 18: Line 18:
 ===== 2. Instrumente necesare ===== ===== 2. Instrumente necesare =====
  
-Vizibilitatea la nivel hardware se realizează printr-o formă de InputOutput ​(dacă este disponibilă):​+Vizibilitatea la nivel hardware se realizează printr-o formă de Input/​Output ​(dacă este disponibilă):​
  
-  * Depanare LED - verificarea stării true/​false +  * Depanare ​cu LED-uri - verificarea stării true/​false 
-  * **mesaje pe interfața serială / USART - depanare prin USART, ​bluetooth, etc** +  * **mesaje pe interfața serială / USART - depanare prin USART, ​Bluetooth, etc.** 
-  * Debuggere avansate pentru ​afisarea si modificarea memoriei / registrelor (a se vedea JTAG de mai jos) +  * Debuggere avansate pentru ​afișarea și modificarea memoriei/​registrelor (a se vedea JTAG de mai jos) 
-  * Loopbacking ​(conectarea ieșirilor la intrări) poate oferi informații despre modul în care comenzile sunt trimise ​ dispozitivelor externe.+  * Loopback-ing ​(conectarea ieșirilor la intrări) poate oferi informații despre modul în care comenzile sunt trimise ​ dispozitivelor externe.
  
 Instrumente de măsură: Instrumente de măsură:
Line 32: Line 32:
     * Curent: Conectați multimetrul în serie cu circuitul pe care doriți să-l verificați.. Trebuie să plasați sonda roșie pe cablul unei componente și sonda neagră pe următorul conductor. Multimetrul acționează ca și cum ar fi fost un fir în circuitul tău. Dacă deconectați multimetrul,​ circuitul nu va funcționa.     * Curent: Conectați multimetrul în serie cu circuitul pe care doriți să-l verificați.. Trebuie să plasați sonda roșie pe cablul unei componente și sonda neagră pe următorul conductor. Multimetrul acționează ca și cum ar fi fost un fir în circuitul tău. Dacă deconectați multimetrul,​ circuitul nu va funcționa.
     * Începeți întotdeauna prin a seta scara multimetrului la maxim, apoi corectați progresiv scara până când aveți cea mai precisă măsurare.     * Începeți întotdeauna prin a seta scara multimetrului la maxim, apoi corectați progresiv scara până când aveți cea mai precisă măsurare.
-    * Pentru a verifica polaritatea diodelor: Selectați verificare diodă. Daca plasați sonda negativă pe anod și sonda pozitivă pe catod, multimetrul va face un sunet.+    * Pentru a verifica polaritatea diodelor: Selectați verificare diodă. Daca plasați sonda negativă pe anod și sonda pozitivă pe catod, multimetrul va face un sunet sau va arăta o cădere de tensiune de pe joncțiunea p-n.
     * Pentru a verifica scurtcircuite/​conectivitate:​ utilizați modul buzzer dacă acesta este prezent ca setare în modul măsurare rezistență – dacă aparatul emite un sunet atunci înseamnă că există un scurtcircuit/​conexiune între acele două puncte.     * Pentru a verifica scurtcircuite/​conectivitate:​ utilizați modul buzzer dacă acesta este prezent ca setare în modul măsurare rezistență – dacă aparatul emite un sunet atunci înseamnă că există un scurtcircuit/​conexiune între acele două puncte.
  
Line 47: Line 47:
  
 Un exemplu de flux de depanare ar putea fi următorul: Un exemplu de flux de depanare ar putea fi următorul:
-  * Verificați de două ori datasheet-ul și schema. Verificati daca accesati ​registrele potrivite. O alta probleme ​poate fi conectarea ​gresita ​dintre periferice ​si pini. +  * Verificați de două ori datasheet-ul și schema. Verificati daca accesați ​registrele potrivite. O altă problemă ​poate fi conectarea ​greșită ​dintre periferice ​și pini. 
-  * In prima faza verificam daca este posibila ​depanarea folosind mesaje de debug. +  * În primă fază verificăm dacă este posibilă ​depanarea folosind mesaje de debug și/sau mesaje pe interfața serială
-  * Daca ai stiva ethernet ​poti lua in considerare folosirea SSH, NFS, etc pentru a folosi depanarea prin mesaje. +  * Dacă există ​stivă ​ethernet ​funcțională pe dispozitiv, poți lua în considerare folosirea SSH, NFS, etc pentru a folosi depanarea prin mesaje. 
-  * In cazul in care avem o stiva de reteaverificam daca avem acces la protocoale mai simple precum UART. Testam conectand ​prin UART un periferic de exemplu un PC, modul Bluetooth, LCD, etc. +  * În cazul în care nu avem o stivă ​de rețeaverificăm dacă avem acces la protocoale mai simple precum UART. Testăm conectând ​prin UART un perifericde exemplu un PC, modul Bluetooth, LCD, etc. 
-  * De asemenea in anumite ​cazuri ​de probleme hardware, putem folosi ​si depanarea prin LED-uri.+  * În cazuri ​extreme sau pentru programe foarte simple, atunci când nu avem la dispoziție nimic din ce este enumerat mai sus, putem folosi ​și depanarea prin LED-uri.
   * Izolați problema folosind instrumente de măsura: multimetre, osciloscoape,​ analizoare logice.   * Izolați problema folosind instrumente de măsura: multimetre, osciloscoape,​ analizoare logice.
-  * In cazul in care stim ca dispozitivul nostru este compatibil cu debuggere hardware (JTAG, Lauterbach, etc.) folosirea lor este de multe ori cea mai eficienta metoda ​de debug.+  * În cazul în care știm că dispozitivul nostru este compatibil cu debuggere hardware (JTAG, Lauterbach, etc.) folosirea lor este de multe ori cea mai eficientă metodă ​de debug.
  
 ===== 3. Interfața serială USART ===== ===== 3. Interfața serială USART =====
Line 77: Line 77:
  
 <note warning>​Pentru ca două dispozitive,​ în cazul nostru PC-ul și placa de laborator, să poată comunica între ele prin USART în mod asincron, trebuie configurate **identic**. Dacă placa este configurată cu baud rate 115200, 9 biți de date, 1 bit de stop și fără paritate atunci PC-ul trebuie configurat **exact la fel** pentru a comunica.</​note>​ <note warning>​Pentru ca două dispozitive,​ în cazul nostru PC-ul și placa de laborator, să poată comunica între ele prin USART în mod asincron, trebuie configurate **identic**. Dacă placa este configurată cu baud rate 115200, 9 biți de date, 1 bit de stop și fără paritate atunci PC-ul trebuie configurat **exact la fel** pentru a comunica.</​note>​
 +
 +<note tip> **Video explicativ** (~10 min): [[https://​www.ti.com/​video/​6313217959112|UART protocol and error overview]] </​note>​
  
 ==== 3.1 Registre ==== ==== 3.1 Registre ====
Line 139: Line 141:
 {{ .:​lab1:​ubrr.png?​nolink |Registrul UBRRn}} {{ .:​lab1:​ubrr.png?​nolink |Registrul UBRRn}}
  
-''​UBRRn''​ este registrul care selectează **baud rate**-ul. Are 12 biți. Primii 4 se află în ''​UBRRnH'',​ ceilalți 8 în ''​UBRRnL''​. Valoarea pe care o scriem în ''​UBRRn''​ depinde de frecvența procesorului și de baud rate-ul dorit. Tabelul de mai jos este folosit pentru ​clock-uri ​de 8Mhz, 11.0592MHz ​si 14.7456MHz, in cazul placii ​noastre, ​clock-ul ​este de 12MHz putem cauta valoarea pentru baud rate [[https://​cache.amobbs.com/​bbs_upload782111/​files_22/​ourdev_508497.html|aici]],​ sau o putem calcula folosind formula: (F_CPU/​(UART_BAUD_RATE*16)-1) +''​UBRRn''​ este registrul care selectează **baud rate**-ul ​și are 12 biți. Primii 4 se află în ''​UBRRnH'',​ ceilalți 8 în ''​UBRRnL''​. Valoarea pe care o scriem în ''​UBRRn''​ depinde de frecvența procesorului și de baud rate-ul dorit. ​ 
-Unde F_Cpu este frecventa clock-ului, UART_BAUD_RATE este ales de noi (ex. 4800, 9600, 14400).+ 
 +Tabelul de mai jos este folosit pentru ​ceasuri ​de 8Mhz, 11.0592MHz ​și 14.7456MHz. În cazul plăcii ​noastre, ​ceasul ​este de 12MHz și putem căuta ​valoarea pentru baud rate [[https://​cache.amobbs.com/​bbs_upload782111/​files_22/​ourdev_508497.html|aici]],​ sau o putem calcula folosind formula: ​**(F_CPU/​(UART_BAUD_RATE*16)-1)**unde F_CPU este frecvența de ceas iar UART_BAUD_RATE este ales de noi (ex. 4800, 9600, 14400).
  
 {{ pm:​lab:​brate324.png?​nolink |Tabel baud rate}} {{ pm:​lab:​brate324.png?​nolink |Tabel baud rate}}
Line 195: Line 198:
 {{:​pm:​lab:​lab1-usart.zip|Schelet}} {{:​pm:​lab:​lab1-usart.zip|Schelet}}
  
-**Task 1**+**Task 1 (3p)**
  
-Folosind scheletul de laborator configurează USART0 cu următorii parametri : baud rate 28800, 8 biți de date, bit de stop, fără ​paritate. Transmiteți către PC mesajul “Butonul 1 a fost apasat” dacă butonul 1 (PB2) este apăsat.+Folosind scheletul de laborator configurează USART0 cu următorii parametri: baud rate 19200, 8 biți de date, bit de stop, cu verificare de paritate. Transmiteți către PC mesajul “Butonul 1 a fost apasat” dacă butonul 1 (PB2) este apăsat.
  
 <note warning> <note warning>
Line 210: Line 213:
 Pentru a preciza baud rate-ul consolei seriale din VSCode cu PlatformIO, folosiți următoarea variabilă din ''​platformio.ini'':​ Pentru a preciza baud rate-ul consolei seriale din VSCode cu PlatformIO, folosiți următoarea variabilă din ''​platformio.ini'':​
 <​code>​ <​code>​
-monitor_speed = 28800+monitor_speed = 19200 
 +</​code>​ 
 +Pentru a vedea mesajul scris de la tastatura in serial monitor puteti adauga: 
 +<​code>​ 
 +monitor_echo = true
 </​code>​ </​code>​
 </​note>​ </​note>​
  
-**Task 2**+**Task 2 (3p)**
  
 Folosind scheletul de laborator, implementează o nouă funcție USART_exec(unsigned char command) care să accepte următoarele comenzi venite pe USART: Folosind scheletul de laborator, implementează o nouă funcție USART_exec(unsigned char command) care să accepte următoarele comenzi venite pe USART:
Line 227: Line 234:
   * Blue – PB3   * Blue – PB3
  
-**Task 3**+**Task 3 (4p)**
  
-Trimiteți numele ​vostru ​prin interfața serială. Folosind “morse_alphabet” din scheletul de laborator și buzzerul, ​generati ​codul Morse aferent acestuia.+Trimiteți numele ​distribuției voastre preferate de Linux prin interfața serială. Folosind “morse_alphabet” din scheletul de laborator și buzzerul, ​generați ​codul Morse aferent acestuia.
  
-**Bonus**+**Bonus ​(1p)**
  
 Implementează un semafor controlat pe USART. Folosește ledul RGB de la Task-ul 1. Culoarea led-ului va fi în permanență roșie, până când mesajul "​pieton"​ va fi primit pe USART. Când mesajul este primit, se va seta culoarea galbenă pentru 2 secunde, după aceasta culoarea verde pentru 5 secunde, revenindu-se la culoarea roșie până la primirea unui mesaj nou. În cazul în care se va primi un mesaj diferit de "​pieton",​ se va trimite pe USART mesajul "​cerere incorecta"​. În timpul execuției comenzii de schimbare a culorilor, mesajele pe USART vor fi ignorate. Implementează un semafor controlat pe USART. Folosește ledul RGB de la Task-ul 1. Culoarea led-ului va fi în permanență roșie, până când mesajul "​pieton"​ va fi primit pe USART. Când mesajul este primit, se va seta culoarea galbenă pentru 2 secunde, după aceasta culoarea verde pentru 5 secunde, revenindu-se la culoarea roșie până la primirea unui mesaj nou. În cazul în care se va primi un mesaj diferit de "​pieton",​ se va trimite pe USART mesajul "​cerere incorecta"​. În timpul execuției comenzii de schimbare a culorilor, mesajele pe USART vor fi ignorate.
pm/lab/lab1-2023.1710174772.txt.gz · Last modified: 2024/03/11 18:32 by dan.tudose
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0