IMA4 2019/2020 EC1 : Différence entre versions

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(Cahier des charges)
(Travail réalisé)
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==Périphérique USB==
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Afin de se servir du ''XMEGA-C3 Xplained'' comme périphérique USB, il faut le reconnaître parmi tous les périphériques de la machine. Grâce à la commande :
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<pre>lsusb</pre>
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Je peux facilement reconnaître les caractéristiques de la carte. Je crée alors une fonction ''enum_usb'' qui reconnaîtra le périphérique pour la suite des opérations et qui ne se soucis pas des autres :
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[[Fichier:DeviceF.PNG|center|x150px|Reconnaissance USB]]
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Je peux ensuite sauver la "poingée" dans une variable globale de type ''libusb_device_handle *''.
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Il faut ensuite configurer notre périphérique USB. Je crée une fonction ''configuration'' qui permettra, dans un premier temps, de récupérer la première configuration de la carte via un pointeur sur périphérique ''libusb_device *'' qui parcourt les configurations. Dans un second temps, je peux afficher cette configuration et la déclarer comme courante :
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[[Fichier:Config1.PNG|center|x300px|Configuration USB]]
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Cependant, nous pouvons voir que le périphérique ou la ressource semblent occupés. D'après cette [https://sourceforge.net/p/libusb/mailman/message/8731611/ source] il faudrait "claim" les interfaces avant de manipuler les configurations. Je tente de résoudre ce problème au plus vite.

Version du 21 mai 2020 à 20:42

Objectif

Vous allez travailler sur une carte de développement ATXMEGAC3-XPLD. L'idée est de refaire le tutorat système sur cette carte.

Vous aurez donc à écrire un programme C sur PC avec la libusb-1.0 et à écrire un programme pour le micro-contrôleur ATXmega384C3 avec la LUFA.

Coté périphérique USB vous devez implanter une configuration avec une interface IN pour les deux boutons mécanique de la carte, une interface OUT pour les deux LED orange et une interface OUT pour les LED verte et rouge.

Coté PC vous devez écrire un programme qui attend une pression sur un bouton mécanique et qui déclenche un chenillard sur les 4 LED. Le chenillard s'arrête sur pression du second bouton mécanique.

Environnement de travail

Le matériel a été reçu le 09/04/2020 : il s'agit bien d'une carte de développement ATXMEGAC3-XPLD ainsi qu'une carte micro-SD de 8GB et le câble USB qui va avec.

Matériel à disposition


Tout le travail sera effectué sous Linux, plus précisément avec la distribution Ubuntu. Ci-dessous, vous pourrez retrouver un aperçu des fonctionnalités de la carte :

XMEGA-C3 Xplained


Cahier des charges

Durant cette épreuve, je vais me servir de la board XMEGA-C3 Xplained comme un périphérique USB spécifique. Afin de réaliser toutes les tâches attendues, il va falloir procéder en plusieurs étapes :

  • Lire l'état des 2 boutons et commander les 4 LEDs : Pour se faire, il va falloir implanter un périphérique USB en programmant le microcontrôleur de la board (ATXmega384C3). Ce périphérique n'aura qu'une seule configuration pour les deux interfaces IN et OUT.

Interface IN : un seul point d'accès (sens Hôte vers Périphérique)
Interface OUT : deux points d'accès (sens inverse)

La bibliothèque LUFA me permettra de gérer l'USB sans passer par les registres. Pour la programmation du microcontrôleur, je me servirai de l'utilitaire dfu-programmer adapté au ATXmega384C3.

  • Programmer le déclenchement et l'arrêt du chenillard en C : La librairie libusb-1.0 sera utile ici pour la partie contrôle du périphérique USB. Je compilerai ce programme avec gcc, comme d'habitude.

Travail réalisé

Périphérique USB

Afin de se servir du XMEGA-C3 Xplained comme périphérique USB, il faut le reconnaître parmi tous les périphériques de la machine. Grâce à la commande :

lsusb

Je peux facilement reconnaître les caractéristiques de la carte. Je crée alors une fonction enum_usb qui reconnaîtra le périphérique pour la suite des opérations et qui ne se soucis pas des autres :

Reconnaissance USB

Je peux ensuite sauver la "poingée" dans une variable globale de type libusb_device_handle *.

Il faut ensuite configurer notre périphérique USB. Je crée une fonction configuration qui permettra, dans un premier temps, de récupérer la première configuration de la carte via un pointeur sur périphérique libusb_device * qui parcourt les configurations. Dans un second temps, je peux afficher cette configuration et la déclarer comme courante :

Configuration USB

Cependant, nous pouvons voir que le périphérique ou la ressource semblent occupés. D'après cette source il faudrait "claim" les interfaces avant de manipuler les configurations. Je tente de résoudre ce problème au plus vite.