Module Click Board encodeur rotatif MIKROE1823 avec 15-pulse et 16 LEDs rouges
Dont 0,01 € d'eco-participation déjà incluse dans le prix
Ce module Click Board vous permettra d'ajouter un encodeur rotatif ECD12 15-pulse (avec fonction poussoir) et 16 leds de visualisation rouges à votre application. Ce dernier s'interface via une liaison SPI.
Ce module Click Board vous permettra d'ajouter un encodeur rotatif ECD12 15-pulse (avec fonction poussoir) et 16 leds de visualisation rouges à votre application. Ce dernier s'interface via une liaison SPI.
Des exemples de programmes dédiés aux PIC, PIC32™ et AVR avec les compilateurs BASIC (mikroBASIC), "C" (mikroC) et PASCAL (mikroPascal) sont disponibles afin de vous permettre une prise en main rapide et intuitive du module.
Le module s'alimente en 3,3 V ou 5V.
Pouvant être utilisé et piloté par la plupart des microcontrôleurs, sa conception vous permettra de pouvoir l'insérer sur des plaques de développement sans soudure (type BreadBoard). Consultez ce lien pour une présentation générales des modules Click Board
Il est également directement compatibles avec les platines de développement mikroElektronika (telles que l'EasyPIC7, l'EasyPIC Fusion, l'EasyAVR7 ou encore la platine Flip & Click - voir en bas de page).
A l'aide de platines d'adaptations additionnelles, il vous sera également possible de les enficher sur des plateformes arduino™ (UNO ou Mega2560) ou Rasberry Pi ou BeagleBone Black.
Du code source pour vos modules Click™ Board !
Disposer d'une solution matérielle pour développer c'est bien... mais disposer du code source associé pour faciliter une intégration au sein de son application... c'est mieux ! C'est ce que vous propose mikroelektronika (le fabricant des modules Click Board) par l'intermédiaire d'un site Internet dédié à cet usage. Des exemples de programmes dédiés (suivant les modules Click Board) aux PIC, dsPIC, PIC24, PIC32, ARM™, FT90x, AVR, 8051 avec les compilateurs "C" (mikroC) sont disponibles afin de vous permettre une prise en main rapide et intuitive du module.
Connectez vous sur le www.libstock.com pour accélérer la mise en oeuvre des modules "Click Board".
Nous proposons également ci-dessous une application avec un arduino™
Enfichez le module MIKROE-1823 sur la platine MIKROE-1581... Puis enfichez le tout sur la platine arduino™ (A000066) ou réalisez les connexions ci-dessous entre la platine Arduino™ (A000066) et le module MIKROE-1823 (si vous ne disposez pas de la platine d'interface MIKROE-1581).
Programme Arduino
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* Test du module "Rotary R Click"
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* L'évolution d'une variable entre 0 et 65535 est affichée dans le moniteur
* série et sur les led du module. Le bouton poussoir de l'encodeur permet de
* faire une remise à zero
*
* Matériel
* 1 Arduino Uno (A000066)
* 1 Shield "Click" pour arduino UNO (Réf. : MIKROE-1581)
* 1 Module "Rotary R Click" (Réf.: MIKROE-1823) inséré sur le support N°1 du shield
* ou divers straps mâles/femelles (réf.: PRT-12794) si vous ne disposez pas de
* de la platine shield MIKROE-1581)
* Schéma publié sous licence CC Attribution-ShareALike (Arduino et ses connexions réalisés avec Fritzing)
*
* Attention : il faut insérer une résistance de 10K entre la broche 2 et
* la masse
*
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// Affectation des broches
#define SDI 11 // broche DS des 74HC595
#define SCK 13 // broche SHCP des 74HC595
#define LATCH 10 // broche STCP des 74HC595
#define SW 2 // bouton poussoir de l'encodeur
#define ENCA 6 // sortie A de l'encodeur
#define ENCB 14 // sortie B de l'encodeur
int position_encodeur=0;
boolean encodeur_A=LOW;
boolean etat_bouton=LOW;
boolean precedent_encodeur_A=LOW;
volatile unsigned int nombre=0;
void setup()
{
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(SCK, OUTPUT);
pinMode(LATCH, OUTPUT);
pinMode(SW, INPUT);
pinMode(ENCA, INPUT);
pinMode(ENCB, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0, raz, RISING); // autorisation des interruptions sur la broche N°2
}
void loop()
{
Serial.println(nombre); // affichage dans le moniteur série
allumage_led(nombre); // appel de la fonction allumage_led
encodeur_A = digitalRead(ENCA); // acquisition de l'état de la broche ENCA
if ((precedent_encodeur_A == LOW) && (encodeur_A == HIGH)) // si l'état a changé par rapport à l'état précédent
{
if (digitalRead(ENCB) == HIGH) // si la broche ENCB est à l'état haut
{
nombre--; // la variable nombre diminue de 1
}
else
{
nombre++; // la variable nombre augmente de 1
}
}
precedent_encodeur_A = encodeur_A; // mémorisation de l'état précédent
}
void allumage_led(unsigned int led)
{
digitalWrite(LATCH, LOW);
shiftOut(SDI, SCK, MSBFIRST, (led >> 8));
shiftOut(SDI, SCK, MSBFIRST, (led & 0xFF));
digitalWrite(LATCH, HIGH);
}
void raz()
{
nombre=0; // remise à 0 de la variable nombre
allumage_led(nombre);
}
Cette note d'application a retenu votre attention ? Consultez toutes nos autres notes d'applications concernant les modules Click Board et les Arduino™
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 1)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 2)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 3)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 4)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 5)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 6)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 7)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 8)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 9)
Note d'application Click Board™ et Arduino™ (TOME 10)
Téléchargez également les fichiers sources de ces notes d'applications
Les modules Click™ Board sont utilisés dans les établissements scolaires !
Lextronic propose également désormais aux professeurs de recevoir (par email) et sur simple demande différents TP leur permettant de mettre en oeuvre divers modules Click Board avec une platine arduino UNO.
En tant que professeur, il vous suffit de nous adresser votre demande via notre adresse email lextronic@lextronic.fr (en précisant le nom et l'adresse de votre établissement) - Seules les demandes en provenance d'une adresse email académique seront traitées (les demandes via des comptes free, gmail, hotmail, etc... ne pourront pas être traitées - Merci de votre compréhension).
Ces différents TP sont composés:
- d'une documentation technique
- des programmes Arduino™
- des schémas (sous Proteus)
- des corrigés
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