Changes between Initial Version and Version 1 of Peri19_T01


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2019, 9:10:30 AM (6 years ago)
Author:
franck
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Peri19_T01

    v1 v1  
     1= Hello World! Raspberry PI 1 et Arduino
     2{{{
     3#!protected
     4== Préambule
     5
     6Au long de ce module, vous allez utiliser 4 nano-ordinateurs :
     7* Raspberry P1 1B
     8* Raspberry PI 3B
     9* Arduino nano
     10* ESP32 Lora
     11
     12Dans ce TP, vous allez :
     13* écrire une application pour la Raspberry Pi 1B pour faire clignoter deux LEDs selon un motif que vous choisirez et également de récupérer les informations d'un bouton poussoir.
     14* écrire un script Arduino pour lire la valeur d'une photoresistance et détecter un flash de téléphone.
     15
     16À la fin de ce TP, vous devriez avoir acquis les compétences suivantes:
     17* Compilation croisée via un compilateur déporté
     18* Contrôle distant de système embarqué par liaison réseau (SSH)
     19* Manipulation d'un périphérique GPIO et de ses registres "memory mappés"
     20* Interface numérique/analogique via des ports GPIO
     21* Ecriture, compilation et exécution d'un script Arduino
     22* Lecture d'une valeur analogique.
     23
     24=== Plateforme des TP pour les Raspberry Pi
     25
     26[[Image(htdocs:png/plateforme-peri-raspberry.png, width=700px, nolink)]]
     27
     28Pour exécuter votre programme sur une carte Raspberry Pi, vous devez vous connecter en SSH sur une carte Raspberry Pi en passant par le routeur peri. Le routeur a deux adresses: `132.227.102.36` du coté laboratoire et `192.168.1.1` de l'autre coté.  Le routeur crée un sous-réseau (`192.168.1.x`) où sont connectées les cartes. Les cartes sont numérotées de `20` à `26` plus des cartes étudiants (ici n°30), le routeur a été programmé de telle sorte que l'adresse internet de la carte n°`X` ait comme adresse 192.168.1.`X` (par exemple la carte n°`20` a comme adresse sur ce réseau `192.168.1.20`).
     29Pour faire ça, le firmware du routeur a été remplacé par '''[[http://www.dd-wrt.com/site/index | dd-wrt]]''' qui permet ce type de mode.  Le routeur a été également été programmé pour que tous les paquets entrants sur le port `5000`+`X` de l'adresse `132.227.102.36` soient routés vers l'adresse `192.168.1.X`.
     30
     31Il n'y a qu'un seul compte utilisateur sur une carte Raspberry Pi. Le nom de login est `pi` et le mot de passe est `raspberry`.
     32
     33Ainsi, pour se connecter en ssh sur la carte n°`22` avec le login `pi`, il faut taper (remarquez que c'est un `p` minuscule):
     34{{{#!sh
     35$ ssh -p 5022 pi@132.227.102.36
     36pi@132.227.102.36's password: raspberry
     37}}}
     38
     39Comme, il n'y a qu'un compte par carte et que vous allez devoir vous les partager, vous devez créer un répertoire à la racine avec le nom de votre login sur le réseau enseignement accolé avec un tiret avec le nom de votre binôme si vous en avez un. Par exemple, deux personnes en binôme se nommant respectivement `almada` et `fomentin` vont créer un répertoire `almada-fomentin` (en minuscule). '''Je vous demande de respecter cette convention afin que je puisse vous identifier facilement.'''
     40
     41Il est recommandé de ne pas laisser de fichiers source sur la carte SD, car celle-ci peut être reformatée en cas de dysfonctionnement.
     42
     43Pour copier un fichier `file.x` depuis votre compte enseignement sur le carte n°`22` il faut taper (remarquez que c'est un `P` majuscule):
     44{{{#!sh
     45$ scp -P 5022 file.x pi@132.227.102.36:almada-fomentin
     46pi@132.227.102.36's password: raspberry
     47}}}
     48
     49{{{#!td
     50{{{#!td
     51**__Astuce__**[=#mdp][[BR]]
     52Taper le mot de passe à chaque fois que l'on se logue et à chaque copie peut être pénible à la longue.
     53Pour éviter cela, il faut donner à la !RaspberryPi la clé publique du protocole de chiffrement utilisé pour la connexion.
     54* Pour la première commande, vous devez taper 3 fois sur la touche entrée pour choisir les valeurs par défaut.
     55* Pour la deuxième commande, vous sélectionnez la bonne carte (en remplaçant x par le bon chiffre) et vous tapez le mot de passe `raspberry` (ce sera la dernière fois).
     56* La troisième est là pour vérifier
     57{{{#!sh
     58ssh-keygen -t rsa
     59ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub "-p 502x pi@132.227.102.36"
     60ssh -p 502x pi@132.227.102.36
     61}}}
     62}}}
     63}}}
     64[[BR]]
     65
     66= 1. Prise en mains des outils de développement: Hello World! =
     67
     68La première étape consiste à vous familiariser avec les outils de
     69développement. Pour cela, vous allez développer un petit programme
     70de type "Hello World!" qui affiche une phrase sur la sortie standard
     71grâce à un printf.
     72
     73Pour compiler votre programme, suivez les instructions suivantes.
     74
     75* Tout d'abord, configurez votre terminal pour utiliser le compilateur croisé (vous pourrez ajouter cette commande dans le fichier $HOME/.bashrc):
     76  {{{#!sh
     77  $ source /users/enseig/franck/peri/export_rpi_toolchain.sh
     78  }}}
     79
     80* Une fois le terminal configuré, vérifiez que le compilateur est accessible:
     81  {{{#!sh
     82  $ which bcm2708hardfp-gcc
     83  }}}
     84  Si cette commande ne retourne rien, la configuration n'a pas fonctionné. Appelez le chargé de TP pour vous aider.
     85
     86Votre suite d'outils (toolchain) contient tous les outils nécessaires pour la compilation, l'édition des liens et la manipulation de binaires pour la carte Raspberry Pi. Et tous ces outils sont préfixés par la même chaîne de caractères: `bcm2708hardfp-`. Il s'agit donc d'un compilateur pour un SoC BCM2708 avec l'option hardfp activée (calcul flottant matériel). Il s'agit bien du SoC de la carte Raspberry Pi.
     87
     88Maintenant, pour compiler un programme C vers un binaire qui puisse s'exécuter sur la carte Raspberry Pi, il vous faut écrire un Makefile pour plus de facilité. Pour cela, suivez la syntaxe de base des Makefile:
     89{{{#!make
     90cible: dépendances
     91    commande
     92}}}
     93Notez bien que l'indentation de la seconde ligne doit OBLIGATOIREMENT être une tabulation et non une suite d'espaces.
     94
     95Vous pourrez donc par exemple, écrire la règle de Makefile suivante:
     96{{{#!make
     97helloworld.x: helloworld.c
     98    bcm2708hardfp-gcc -o $@ $< -O2 -static
     99}}}
     100
     101Ci-dessous, un `Makefile` un peu plus complexe qui se charge de la copie et qui utilise la règle de compilation implicite (juste par curiosité). Dans la suite, nous vous fournissons un nouveau Makefile que vous pourrez modifier.
     102
     103{{{#!make
     104CC=bcm2708hardfp-gcc
     105CFLAGS=-O2 -static
     106CARD=20
     107NAME=lacas
     108APP=helloworld
     109
     110all: $(APP)
     111    scp -P 50$(CARD) $^ pi@132.227.102.36:$(NAME)
     112
     113clean:
     114    rm $(APP)
     115}}}
     116
     117  **__Attention__**::
     118  Devant les commandes (scp et rm) vous devez mettre une tabulation. Si vous n'êtes pas familier avec les makefiles, consultez l'article
     119  de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Make Wikipedia] ou de [http://gl.developpez.com/tutoriel/outil/makefile/ Developpez.com].
     120
     121  **__0ption -static__**::
     122  L'option "-static" est utilisée par l'éditeur de lien. Elle est importante ici, car la librairie C du compilateur croisé n'est pas tout à fait identique à la librairie C sur la carte Raspberry Pi. Ajouter "-static" à la ligne de compilation permet de créer un binaire qui contient en plus les fonctions de la librairie C utilisée par votre programme. Ceci permettra à celui-ci de ne pas essayer d'utiliser des fonctions de la librairie C installée sur la carte qui, sinon, aurait été chargée dynamiquement.
     123
     124== 2. Contrôle de GPIO en sortie ==
     125
     126[[Image(htdocs:png/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Revision-2.png,500px,nolink)]]
     127
     128Dans cet exercice, on vous propose de manipuler une pin du GPIO en mode "sortie" pour contrôler le clignotement d'une LED à une fréquence donnée.
     129
     130* Avant de commencer à écrire du code, déterminez quelles sont les différentes étapes nécessaires depuis l'initialisation jusqu'à l'envoi des valeurs 0 ou 1 sur le GPIO.
     131* Récupérer le répertoire lab1, exécuter la commande suivante dans un terminal et dans le dossier que vous souhaitez pour contenir votre code pour ce premier TP.
     132{{{#!sh
     133cp -rp /users/enseig/franck/peri/lab1 .
     134}}}
     135* Éditez le fichier lab1.c et ajoutez le code que vous pensez nécessaire à la réalisation de cet exercice.\\
     136  ATTENTION: ne changez pas les valeurs de GPIO_LED0, car vous risqueriez d'endommager la carte Raspberry Pi.
     137* Ensuite, compilez-le grâce au Makefile (**Vous devez l'adapter**) qui vous est fourni.
     138  Qu'observez-vous ? Essayez de changer la fréquence de clignotement.
     139
     140{{{#!protected
     141Il faut juste mettre leur nom dans leur Makefile
     142}}}
     143
     144== 3. Contrôle de plusieurs GPIO en mode "sortie" ==
     145
     146Refaites le même exercice que précédemment, mais cette fois-ci configurez plusieurs GPIO en sorties.
     147* La LED0 est connectée sur le GPIO 4, **la LED1 est connectée sur le GPIO 17**. Faites clignoter les deux LEDs.
     148* Avant d'exécuter votre programme, vérifiez parce que le matériel est fragile, pour pouvez faire valider votre code avec le chargé de TP.
     149
     150== 4. Lecture de la valeur d'une entrée GPIO ==
     151
     152Maintenant que vous maîtrisez le contrôle d'un GPIO en sortie, passons au mode "entrée".
     153Écrivez un programme qui configure la GPIO 18 en entrée. Vous devez afficher la valeur de ce GPIO dans une boucle infinie.
     154
     155* Une fois réalisé, compilez votre programme comme précédemment à l'aide du Makefile fourni.
     156* Ensuite, copiez votre programme sur la carte comme indiqué dans l'exercice précédent.
     157
     158On veut détecter l'appui sur le bouton poussoir. Pour cela, vous allez lire sa valeur périodiquement toutes les 20ms. L'appui ou le relâchement correspond est présent quand deux valeurs lues successivement sont différentes. Quand le bouton n'est pas enfoncé, la valeur de la broche est à 1. La structure du programme suggéré.
     159{{{#!c
     160val_prec = 1
     161val_nouv = 1
     162BP_ON = 0
     163BP_OFF = 0
     164faire toujours:
     165   attendre 20ms
     166   val_nouv <- valeur du BP
     167   si (val_prec != val_nouv) ET (val_nouv == 0) (appui est detecte) alors BP_ON <- 1
     168   si un relachement est detecte alors BP_OFF <- 1
     169   si BP_ON :
     170      BP_ON <- 0                   // l'appui est un evenement ponctuel
     171      comportement quand un appui est détecté
     172   si BP_OFF :
     173      BP_OFF <- 0                  // Le relachemet est un évènement ponctuel
     174      comportement quand un relachement est detecte
     175   gestion de la LED0
     176   gestion de la LED1
     177}}}
     178
     179== 5. Réalisation d'une petite librairie ==
     180
     181Écrire les fonctions suivantes et fabriquer une fonction libgpio.a.
     182Vous devez vous même, définir les prototypes des fonctions et écrire le Makefile pour fabriquer une library et linker votre programme avec. Si vous avez des difficultés, Google existe :-)) !
     183
     184Indications : Une bibliothèque de fonction est en principe une archive de fichiers objet (.o). Dans notre cas, c'est un peu particulier, nous n'auront qu'un seul fichier objet à l'intérieur.
     185Cette bibliothèque reçoit l'adresse de base physique des registres GPIO.
     186Elle utilise des variables globale statique (local au fichier) pour stocker des états (file descriptor par exemple).
     187
     188* `int gpio_init(void)`
     189   - Ouverture et mapping
     190   - L'adresse de base des registres GPIO dans l'espace d'adressage physique est supposée connue, mais nous verrons que l'on peut savoir où se trouve les GPIO en lisant des variables exposées par le noyau.
     191   - Rend 0 si pas d'erreur; -1 en cas d'erreur.
     192
     193* `int gpio_setup (int gpio, int direction)`
     194   - Setup des broches en INPUT ou OUTPUT
     195   - `gpio` : un numéro de broche légal
     196   - `direction` : 0 = INPUT, 1 = OUTPUT
     197   - Rend 0 si pas d'erreur; -1 en cas d'erreur.
     198
     199* `int gpio_read (int gpio, int * val)`
     200   - Lecture d'une broche
     201   - `gpio` : un numéro de broche légal
     202   - `* val` : pointeur vers un buffer qui contiendra la valeur lue
     203   - Rend 0 si pas d'erreur; -1 en cas d'erreur
     204
     205* `int gpio_write (int gpio, int val)` : écriture d'une broche
     206   - Ecriture d'une broche
     207   - `gpio` : un numéro de broche légal
     208   - `val` : valeur à écrire
     209   - Rend 0 si pas d'erreur; -1 en cas d'erreur
     210
     211== 6. Amusez-vous ! ==
     212
     213Maintenant que vous maîtrisez tous les aspects liés à la configuration et
     214à la programmation des GPIO sur Raspberry Pi, laisser aller votre imagination
     215et proposer d'autres programmes à exécuter sur la carte Raspberry Pi qui
     216vous est fournie.
     217
     218== 7. Compte rendu (CR) ==
     219
     220Vous écrirez un CR **au format markdown**, dans lequel vous mettrez les étapes de configurations de votre compte pour réaliser le TP, ainsi vous conserverez une trace.
     221Vous ajouterez vos codes commentés (succinctement mais proprement).
     222
     223Contraintes :
     224- Le fichier doit impérativement être nommé `peri_tp1_nom1_nom2.md`
     225- Vous enverez le CR par mail à franck.wajsburt@lip6.fr
     226avec le sujet: `[PERI] CR TP1 nom1 nom2`
     227}}}