This is an old revision of the document!
Casă de marcat self pay
Introducere
Prezentarea pe scurt a proiectului vostru:
SmartScale Checkout este un sistem de casă de marcat self-service controlat de un microcontroler ATmega328P. Utilizatorul scanează produsele cu telefonul (folosind o aplicație de scanare coduri de bare), trimite produsul prin Bluetooth la placuță, îl plasează pe cântar pentru validarea greutății, și la final efectuează o plată prin apropierea unui card RFID. Pe tot parcursul, un display LCD afișează produsele adăugate și totalul, iar un buzzer confirmă fiecare acțiune cu un beep.
Proiectul demonstrează integrarea mai multor module hardware într-un sistem coerent, simulând funcționalitatea unui terminal self-pay întâlnit în supermarketuri moderne.
Punctul de plecare a fost observarea că terminalele self-checkout din magazine sunt, în esență, sisteme embedded cu câteva periferice bine definite. Proiectul și-a propus să reproducă aceeași logică la scară redusă, pe o platformă de dezvoltare accesibilă.
Pentru utilizatori, demonstrează că un sistem complet de casă de marcat poate fi construit cu componente ieftine și un microcontroler de 8 biți. Pentru student, reprezintă o oportunitate de a lucra simultan cu UART, SPI, I2C, PWM și GPIO pe același microcontroler, rezolvând probleme reale de sincronizare și validare a datelor.
Descriere generală
Descrierea schemei bloc
Intrări:
HC-06 (UART) — primește de la smartphone, prin Bluetooth, șirul de caractere reprezentând produsul scanat
HX711 + celulă de sarcină — amplifică și digitalizează forța exercitată pe cântar; comunică cu MCU prin protocol serial sincron pe 2 fire
Modul RFID RC522 (SPI) — detectează cardul RFID prezentat pentru finalizarea plății
MCU + software:
ATmega328P Xplained Mini — orchestrează toate perifericele, rulează logica de validare și menține o bază de date minimală de produse (nume, preț, greutate așteptată)
Firmware — gestionează mașina de stări (așteptare produs → scanare → validare greutate → adăugare în coș → plată), calculează totalul și tratează erorile
Ieșiri:
LCD (I2C) — afișează numele produsului curent, greutatea măsurată, totalul acumulat și mesajele de eroare
Buzzer pasiv (PWM) — emite beep la scanare reușită și ton diferit la eroare
LED roșu (GPIO) — se aprinde când greutatea măsurată nu corespunde produsului scanat
Hardware Design
Aici puneţi tot ce ţine de hardware design:
listă de piese
-
diagrame de semnal
rezultatele simulării
Software Design
Descrierea codului aplicaţiei (firmware):
mediu de dezvoltare (if any) (e.g. AVR Studio, CodeVisionAVR)
librării şi surse 3rd-party (e.g. Procyon AVRlib)
algoritmi şi structuri pe care plănuiţi să le implementaţi
(etapa 3) surse şi funcţii implementate
Rezultate Obţinute
Care au fost rezultatele obţinute în urma realizării proiectului vostru.
Concluzii
Download
O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună

.
Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (dacă este cazul). Exemplu: Dumitru Alin, 331CC → :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.
Jurnal
Puteți avea și o secțiune de jurnal în care să poată urmări asistentul de proiect progresul proiectului.
Bibliografie/Resurse
Listă cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite, eventual grupate pe Resurse Software şi Resurse Hardware.
Export to PDF