martes, 4 de octubre de 2022

Raspberry pi pico, Programación C, Sensores: LDR - DHT22 (AM2302) - BMP180 - 18B20 OLED DS1302

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Raspberry pi pico
Programación C
Sensores:
LDR - DHT22 (AM2302) - BMP180 - 18B20
OLED DS1302


Anteriormente había realizado un visualizador de sensores con el ESP32.
Algún tiempo después lo hice en la Raspberry pi pico programándolo en
microPython - PICO4
En este artículo lo realizo con la Raspberry pi pico y programando en C.

El final del montaje queda de la siguiente forma:





sen_p1 y sen_p2
El primer paso es colocar un led a modo de piloto de alimentación, y hacer parpadear el led que viene en la placa.

#include <stdio.h>
#include <pico/stdlib.h>


#define OUTPUT 1
#define INPUT 0
#define HIGH 1
#define LOW 0

void pinMode(unsigned int port, char modo);
void digitalWrite(unsigned int port, char val);
void delay(long t);

#define MILED 25

int main()
{
    stdio_init_all();
    delay(1000);
    printf("-----------------------\n");
    printf("----Hola SENSORES------\n");
    pinMode(MILED, OUTPUT);
    while(1)
    {
      printf("Estado %d\n",0);
      digitalWrite(MILED, LOW);
      delay(1000);
      printf("Estado %d\n",1);
      digitalWrite(MILED, HIGH);
      delay(2000);
    }
}


//---------------I/O----------------
void pinMode(unsigned int port, char modo)
{
    gpio_init(port);
    if(modo==OUTPUT)
        gpio_set_dir(port, GPIO_OUT);
     else
        gpio_set_dir(port, GPIO_IN);
}

void digitalWrite(unsigned int port, char val)
{
    gpio_put(port, val);
}

void delay(long t)
{
    sleep_ms(t);
}

Como me parece más fácil el modo de configurar los puertos de la forma que loa hace arduino , he creado un par de funciones tipo arduino.
A partir de ahora, las funciones se meterán en un fichero ardu.h donde se incluirán las funciones.


sen_p3
En este paso colocamos un sensor de temperatura y humedad

El sensor es el DHT22 o su equivalente AM2302.


#include <stdio.h>
#include <pico/stdlib.h>

#include "ardu.h"

#define MILED 25

//----DHT-----------
#define PIN_DHT 15
unsigned int humedad,temperatura,control;
unsigned char dataSensor[5];
unsigned int ck;
void leerDHT(void);

int main()
{
    stdio_init_all();
    delay(1000);

    printf("----Hola SENSORES------\n");
    pinMode(MILED, OUTPUT);
    while(1)
    {
      leerDHT();
      printf("AM2302_H=%.1f%%   T=%.1f ºC   Control=%d\n",(float)humedad/10,(float)temperatura/10,control);
     
      digitalWrite(MILED, LOW);
      delay(1000);
      digitalWrite(MILED, HIGH);
      delay(2000);
      printf("-----------------------\n");
    }
}


//----------DHT--------------------
void leerDHT(void)
{
  unsigned char n,z,x;
  unsigned char contador1,contador0;
  unsigned char datos[45];
  control=temperatura=humedad=0;
 
  pinMode(PIN_DHT,OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_DHT,LOW);
  delay(2);
  digitalWrite(PIN_DHT,HIGH);
  pinMode(PIN_DHT,INPUT);
 
  for(n=0;n<42;n++)
  {
    contador0=contador1=0;
    while(1==digitalRead(PIN_DHT))
    {
      delayMicroseconds(5);
      contador1++;
      if(contador1>250)goto salir;
    }
    while(0==digitalRead(PIN_DHT))
    {
      delayMicroseconds(5);
      contador0++;
      if(contador1>250)goto salir;     
    }
    datos[n]=contador1;   
  }

  z=0;
  x=0;
  for(n=2;n<42;n++)
    {
      dataSensor[z]<<=1;
      if(datos[n]>=contador0) { (dataSensor[z])|=1;}
      x++;
      if(x==8) { x=0;  z++;  }      
    }

  humedad=dataSensor[0];
  humedad<<=8;
  humedad|=dataSensor[1];
  temperatura=dataSensor[2];
  temperatura<<=8;
  temperatura|=dataSensor[3];
  control=dataSensor[4];
salir: 
;
}
//---------------------------------
En este caso he tenido que crear yo las funciones de lectura.
Primero la hice sobre arduino y luego trasladé el código a la Raspberry pi pico.
El paso de una placa a otra fue fácil, no tuve que hacer ningún cambio.



El protocolo
1-wire, es bastante sencillo de programar.

----Hola SENSORES------
AM2302_H=39.4%   T=22.5 ºC   Control=108
-----------------------
AM2302_H=40.7%   T=22.5 ºC   Control=121


sen_p4
En este paso ponemos un sensor de luz tipo LDR,
y leemos el valor mediante un conversor ADC.

...
#include "hardware/gpio.h"
#include "hardware/adc.h"
...

//---Voltios LDR---
uint16_t result;
...

main()
{
...
 //INIT --ADC-- 
    adc_init();
    adc_gpio_init(28);    // Select ADC input 0 (GPIO26)
    adc_select_input(2);
    const float conversion_factor = 3.3f / 4096;
...

while(1)
    {
....
      result = adc_read();
      printf("LDR-> RAW=%d, voltaje=%f V\n", result, result * conversion_factor);
...
    }
}
En este caso solo  muestro el código correspondiente a la conversión A/D.
Este código no tiene demasiado explicación, configuración pin 28, y lectura del valor.

----Hola SENSORES------
AM2302_H=38.8%   T=23.5 ºC   Control=112
LDR-> RAW=402, voltaje=0.323877 V
-----------------------
AM2302_H=40.1%   T=23.5 ºC   Control=125
LDR-> RAW=403, voltaje=0.324683 V
-----------------------


sen_p5
En este paso colocamos un sensor de presión que además dispone de un sensor de temperatura.

El sensor viene en un módulo BMP180, los datos se mandan mediante el bus I2C.


...
#include "pico/binary_info.h"
#include "hardware/i2c.h"

#include <math.h>
...

//----I2C-------
i2c_inst_t *XXi2c = i2c0;        //i2c1 para 26-27   12c0 para 0-1 ...
#define    SDA_PIN 0
#define    SCL_PIN 1
 
#define  BMP180_ADDR 0x77 // 7-bit address
#define  BMP180_WRITE_MODE _u(0xFE)
#define  BMP180_READ_MODE _u(0xFF)
#define     BMP180_REG_CONTROL 0xF4
#define     BMP180_REG_RESULT 0xF6
#define     BMP180_COMMAND_TEMPERATURE 0x2E

void bmpGetData(void);
void bmpComand(uint8_t cmd);
int bmpInput(char address);
void getVarBMP(void);
void scanI2C(void);

long Temperatura, Presion, PresionBase;
...

main()
{
...
//INIT --I2C--
    printf("SDA=%d  SDL=%d \n", SDA_PIN, SCL_PIN);
    i2c_init(i2c_default, 100000);
    gpio_set_function( SDA_PIN, GPIO_FUNC_I2C);
    gpio_set_function( SCL_PIN, GPIO_FUNC_I2C);
    gpio_pull_up( SDA_PIN);
    gpio_pull_up( SCL_PIN);
    bi_decl(bi_2pins_with_func( SDA_PIN,  SCL_PIN, GPIO_FUNC_I2C));
   
    scanI2C();  
    getVarBMP();
    delay(50);
    bmpGetData();    //Calcula la presión base......
    PresionBase=Presion;
...

while(1)
    {
....
     bmpGetData();
     printf("BMP_TempGRADOS=%0.2f ºC\n",(float)Temperatura/100);
     printf("BMP_Presion=%0.2f bares\n",(float)Presion/100); 
...
    }
}


Solo muestro el código correspondiente a la comunicación I2C y al cálculo de la presión.
En este caso el código del arduino es totalmente diferente al de la Raspberry.
Me costó mucho tiempo y trabajo el descubrir la diferencia entre los tipos de enteros.
En arduino el tamaño de int es de 16bit, en la raspberry es de 32bit.
Y se me ocurrió utilizar el tipo sort, y resulto erroneo su tamaño, por lo que lo mejor es utilizar int16_t o uint16_t.
Hay que tener en presente que existen varios I2C en la raspberry y debemos especificar el que usamos.
Por ejemplo: i2c1 para 26-27  e  12c0 para 0-1 .........
Aunque la librería es mia, he utilizado algún código de otros, en bibliografía  pongo las fuentes.
-----------------------
AM2302_H=41.0%   T=23.7 ºC   Control=136
LDR-> RAW=915, voltaje=0.737183 V
BMP_TempGRADOS=22.21 ºC
BMP_Presion=934.37 bares
-----------------------

Señales del bus I2C cuando lee datos, funcion void bmpGetData(void)

sen_p6
En este paso colocamos un sensor de temperatura 18B20.

Este chip se comunica mediante una sola línea de datos, y si se quiere se puede utilizar solo dos lineas para hacer funcionar el sensor.
Además se pueden colocar varios chip en paralelo, que se podrán leer sus temperaturas independientemente.


//----DS18B20------
#define ONE_WIRE_PIN 22
void onewire_reset();
void onewire_write(unsigned char data);
int onewire_read();
int ds1820_read();

float temp18B;
...

main()
{

while(1)
    {
....
      temp18B=ds1820_read();
      printf("DS18b20_Temp=%0.2f ºC\n",temp18B/10);
...
    }
}


//-------------ONEWIRE-------------
void onewire_reset()
{
    pinMode(ONE_WIRE_PIN,OUTPUT); digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,LOW);  
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,HIGH);  pinMode(ONE_WIRE_PIN,INPUT);
    delayMicroseconds(500);                
    digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,HIGH);  pinMode(ONE_WIRE_PIN,INPUT);
}


void onewire_write(unsigned char data)
{
    unsigned char count;
    for(count = 0; count < 8; ++count)
    {
        pinMode(ONE_WIRE_PIN,OUTPUT); digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,LOW);
        delayMicroseconds(2);              
        if(data & 1)
          {  digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,HIGH);  }
          else
          {  digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,LOW);   }
        data>>=1;

        delayMicroseconds(60);               
        digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,HIGH);  pinMode(ONE_WIRE_PIN,INPUT);
        delayMicroseconds(2);                // for more than 1us minimum.
    }
}


int onewire_read()
{
    unsigned char count;
    unsigned char data;
    for(count = 0; count < 8; ++count)
    {
        data>>=1;
        pinMode(ONE_WIRE_PIN,OUTPUT);
        digitalWrite(ONE_WIRE_PIN,LOW);
        delayMicroseconds(2);             
        pinMode(ONE_WIRE_PIN,INPUT);
        delayMicroseconds(10);              
        if(digitalRead(ONE_WIRE_PIN)&1 )  {  data|=128;  }
        delayMicroseconds(50); 
    }
    delayMicroseconds(100);
    return data;
}

int ds1820_read()
{
    unsigned char busy=0, tempL, tempH; 
    long  temp;
   
    onewire_reset();
    onewire_write(0xCC);              
    onewire_write(0x44);  
    delay(10);
    onewire_reset();
    onewire_write(0xCC);           
    onewire_write(0xBE);           
   
    tempL = onewire_read();
    tempH = onewire_read();
 
    temp=tempH; temp<<=8; temp|=tempL;
    //Serial.print(" HEX ");Serial.print(temp,HEX);
    temp=(temp*625)/1000;
  return(temp); 
}

1-Wire es un protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas Semiconductor.
Está basado en un bus, un maestro y varios esclavos de una sola línea de datos en la que se alimentan.
En este protocolo se pueden colocar varios 18B20 en paralelo, por lo cual debería colocar una función de detección de elementos.
Otra forma es saber la identificación en ROM de cada elemento.
En mi caso uno de los 18B20 tiene la siguiente dirección:  byte addr[8]={0x28,0xDC,0x5C,0x16,0xA8,1,0x3C,0x28};
Esto me hubiese costado mucho, además solo voy a colocar un 18B20, por lo que utilizo un modo de lectura diferente.

SKIP ROM [CCh] Este comando puede ahorrar tiempo en un sistema de bus de caída única al permitir que el bus maestro acceda al funciones de memoria sin proporcionar el código ROM de 64 bits. Si hay más de un esclavo presente en el bus y se emite un comando de lectura después del comando Saltar ROM, se producirá una colisión de datos en el bus como múltiples esclavos transmiten simultáneamente (los pulldowns de drenaje abierto producirán un resultado AND cableado). www.dalsemi.com

-----------------------

AM2302_H=42.3%   T=24.7 ºC   Control=159

LDR-> RAW=236, voltaje=0.190137 V
BMP_TempGRADOS=23.30 ºC
BMP_Presion=933.90 bares
-----------------------


sen_p7
Por último colocamos un visualizardor tipo OLED
, el modelo SSD1306.
Lo bueno de colocar este modelo es que se conecta en el bus I2C, lo que resulta muy práctico y sencillo.

...
#include "ole.h"
char miBuffer[40];
...
main()
{
...
while(1)
    {
...
      xclearDisplay();
      StringAT(0,0,"--SETA43--");
     
      sprintf(miBuffer,"LDR=%d  %0.3fV",result,result * conversion_factor);
      StringAT(0,1,miBuffer);
     
      sprintf(miBuffer,"DHT_Hum. %.1f %c",(float)humedad/10,37);
      StringAT(0,2,miBuffer);
     
      sprintf(miBuffer,"DHT_Temp. %.1f %cC",(float)temperatura/10,127);
      StringAT(0,3,miBuffer);
     
      sprintf(miBuffer,"DS18b20_=%0.2f %cC",temp18B/10,127);
      StringAT(0,4,miBuffer);
     
      sprintf(miBuffer,"BMP_Pres.=%0.1f b ",(float)Presion/100);
      StringAT(0,5,miBuffer);
      sprintf(miBuffer,"BMP_Temp.=%0.1f %cC",(float)Temperatura/100,127);
      StringAT(0,6,miBuffer);
...
    }
}
Para utilizar el OLED, he empleado una biblioteca mía que realicé en arduino hace años.
Es simple de utilizar, solo hay que añadir el fichero ole.h , no tiene muchas funciones, pero hace su trabajo.

Cuando empecé a programar la raspberry pi pico, pensé que la transición sería más fácil, pero no fue así.
La cantidad de bibliotecas que existe en arduino no existen en raspberry.
El paso de programas entre arduino y rasberry no es inmediata, y muchos de los programas y biblitecas no funcionan,
Debemos pensar que los int en arduino son de 16bit, y en raspberry es de 32bit, esto genera muchos problemas.
Si queremos utilizar enteror de 16bit en raspberry, se debe utilizar
int16_t o uint16_t.

PROGRAMAS

Espero que este montaje os haya parecido interesante.

Saludos.

Juan Galaz



Bibliografía:

https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf
https://datasheets.raspberrypi.com/pico/getting-started-with-pico.pdf
https://www.puntoflotante.net/termometro.htm
espgrs.html

28/02/2016 - Arduino - Predicción del tiempo. GY-68 - BMP-180.  Predicción
21/02/2016 - Arduino power low - Termómetro máximos y mínimos con gráfica - DS18B20 LCD Nokia PCD8544. Tempe
09/02/2016 - Arduino -Barómetro - Termómetro. GY-68 -  BMP-180. Parte 2 (librería propia). ArduBer
03/02/2016 - Arduino -Barómetro - Termómetro. GY-68 -  BMP-180. Parte 1.  ArduBar

sábado, 17 de septiembre de 2022

X96mini Instalar Linux + Servidor WEB

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X96mini
Instalar Linux + Servidor WEB



Anteriormente:

01/11/2021 -  Instalar en la raspberry Pi servidores. RaspServer
11/04/2019 - Servidor WEB con Orange PI (raspberry pi) y NGINX - SERVIDOR_Orangepi
28/03/2019 - Servidor DELL R200. SERVIDOR

Ahora instalo el servidor en un TV-BOX modelo X96mini, con la distribución ARMBIAN.
Los primeros pasos son los particulares de X96mini.
La instalación de los servidores WEB, FTP, VNC, SSH estan explicados mejor en los anteriores artículos.

Descargar Armbian de:
        https://users.armbian.com/balbes150/arm-64/
    La imagen utilizada es:
        Armbian_20.10_Arm-64_bullseye_current_5.9.0_desktop.img.xz  
    Ejecutar balena grabador o grabador de imagenes de disco en Linux.
       
       
        En mi caso el programa balena era mucho más rápido en Windows.
    Grabar imagen de Armbian en tarjeta microSD
    Retire la microSD de forma segura y vuelva a insertarla

Configurar la tarjeta MicroSD para Armbian

    Abra la partición legible de la tarjeta microSD en Explorer
    Cambie el nombre del archivo apropiado de abajo a u-boot.ext en la raíz de la tarjeta SD

    u-boot-s905 (para s905)
    u-boot-s905x-s912 (para s905x y s912)
    u-boot-s905x2-s922 (para s905x2 y s922)

    En mi caso hago una copia de u-boot-s905x-s912 (para s905x y s912) y lo renombro a u-boot.ext.
   
    Edite /extlinux/extlinux.conf en un editor de texto
        Comente las líneas rk-3399 agregando #
        Descomente las líneas aml s9xx FDT y APPEND eliminando #
        Actualice la línea FDT para que apunte a un archivo .dtb que funcione para su dispositivo
    Para el X96mini:
        # aml s9xxx
        #FDT /dtb/amlogic/meson-g12a-x96-max-no-cvbs.dtb
        #FDT /dtb/amlogic/meson-g12b-ugoos-am6-no-cvbs.dtb
        #FDT /dtb/amlogic/meson-g12b-odroid-n2.dtb
        FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-p281.dtb
        APPEND=root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0

    Salvar y expulsar de forma segura
 
Inserte la tarjeta microSD en la caja de Android TV
   
Arrancando a Armbian por primera vez:
     Con un palillo o similar, se introduce en la conexión AV y se pulsa un botón interior.
     A la vez se conecta el adaptador de corriente a la caja de Android TV.
       
     Esto solo hay que hacerlo la primera vez que arranca Armbian.


Configurando los servidores.
apt-get update
apt-get install console-data console-setup  keyboard-configuration
/sbin/dpkg-reconfigure  keyboard-configuration
/sbin/dpkg-reconfigure  locales

apt-get install mc xfe x11vnc vsftpd nginx ssh dillo

-----------------SERVIDOR WEB----------------------------
mkdir  /var/www
chown -R seta:seta   /var/www/html
chmod  ugo+rx    /var/www/html
geany /etc/vsftpd.conf

----------------IP FIJA----------------------------------

geany /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.50
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8
post-up echo "Interface eth0 levantada con exito"
post-down echo "Interface eth0 bajada con exito"

-----------------SERVIDOR FTP-----------------------------

Editar:
    geany /etc/vsftpd.conf
Cambiar a:
    anonymous_enable=NO
    local_enable=YES
    write_enable=YES


----------SERVIDOR VNC---------------------
--ESTO SE HACE COMO USUARIO NORMAL--

CONTRASEÑA
     x11vnc -storepasswd

En Xfce añadir un arraque automático:
   

Exec=x11vnc -forever -usepw -display :0 -ultrafilexfer


VÍDEO



Revisión 1

Características:
TV Box Status Information Template Version 1.0
TV Box Name (example: TX3 mini): X96 mini
CPU (example: amlogic s905w): amlogic s905w
Armbian build file name: Armbian_20.10_Arm-64_focal_current_5.9.0_desktop.img.xz
DTB file used: meson-gxl-s905w-gxl-s905w-p281.dtb
Kernel Version: 5.9.0
Distribution Installed (focal, buster, etc): focal
Working Ethernet (Yes/No): Yes
Max Ethernet Speed that works (100/1000): 100
Does wifi work (Yes/No): No
Does bluetooth work (Yes/No): No
Does HDMI audio work (Yes/No): No
Additional Comments (provide any additional information you feel is important): HDMI was unstable during boot and when connected to a 4K monitor.  Once I connected to a 1080p monitor the display was stable after booting, still had issues during the boot. Como vemos no funciona el audio por HDMI. Lo soluciono con un convertidor de USB a audio, son baratos 2€
La tarjeta wifi interna no funciona. Puedes colocar una mediante USB , antes tienes que añadir el firmware, la mayoría funciona.

Tarjeta Bluetooth y Wifi tipo USB funcionando.


Para cambiar la resolución cuando arranca ARMBIAN hay que hacer algunos cambios en /extlinux/extlinux.conf.
1024x768
LABEL Armbian
LINUX /zImage
INITRD /uInitrd

# aml s9xxx
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxbb-p200.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905x-p212.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxm-q200.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12a-x96-max.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12b-odroid-n2.dtb
FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-p281.dtb
APPEND root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/1024x768.bin video=HDMI-A-1:1024x768@60

1280x720 (HD)
LABEL Armbian
LINUX /zImage
INITRD /uInitrd

# aml s9xxx
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxbb-p200.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905x-p212.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-gxm-q200.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12a-x96-max.dtb
#FDT /dtb/amlogic/meson-g12b-odroid-n2.dtb
FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-p281.dtb
APPEND root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0 drm_kms_helper.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/1280x720.bin video=HDMI-A-1:1280x720@60

Si entramos en modo remoto , y no hemos conectado ningún monitor HDMI, veremos que la resolución es del tipo PAL.
Esta resolución es baja 720x576, en algún caso es difícil manejar el entorno gráfico.
Si estamos empeñados en utilizar el modo remoto en modo gráfico, deberemos comprar una especie de adaptador HDMI que engaña y hace ver que tenemos al PC-BOX un monitor HDMI enchufado.
En algún artículo he visto que existe la forma de mediante configuraciones hacer creer que está enchufado un HDMI, yo no lo he conseguido.


El consumo del X96mini es de entre 1.7W y 2.7W dependiendo de los aparatos que tengamos conectados al USB.
También varía el consumo dependiendo de la velocidad que pongamos en los procesadores, además también variara el calor desprendido.



Con el emulador DOSBOX ejecutando el antiguo Windows 3.1


Ejecutando un decodificador de SDR (radio definida por software) ávido de recursos.


VIDEO2 en resolución de 1024x768

viernes, 2 de septiembre de 2022

Raspberry pi pico - Programación microPython - Sensores

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Raspberry pi pico
Programación microPython
Sensores:
LDR
DHT22 (AM2302)
BMP180
18B20
OLED DS1302



Anteriormente había realizado un visualizador de sensores con el ESP32.
En este artículo lo realizo con la Raspberry pi pico y programando en microPython.
Todo el montaje lo realizo en pasos, y grabado en vídeo, paso a paso.

El final del montaje queda de la siguiente forma:



El primer paso es colocar un led a modo de piloto de alimentación, y hacer parpadear el led que viene en la placa.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

while True:
    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


En este paso colocamos un sensor de temperatura y humedad
El sensor es el DHT22 o su equivalente AM2302.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

from DHT22 import DHT22
from machine import Pin

dht_sensor=DHT22(Pin(15),dht11=False)

while True:
    #--DHT22--------------------------------------------   
    T, H = dht_sensor.read()
    if T is None:
        print("Error en el sensor!")
    else:
        print("Sensor DHT22->","{}ºC  {}%".format(T,H))

    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


En este paso ponemos un sensor de luz tipo LDR, y leemos el valor mediante un conversor ADC.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

from DHT22 import DHT22
from machine import Pin

dht_sensor=DHT22(Pin(15),dht11=False)

analog_value = machine.ADC(28)


while True:
    #--DHT22--------------------------------------------   
    T, H = dht_sensor.read()
    if T is None:
        print("Error en el sensor!")
    else:
        print("Sensor DHT22->","{}ºC  {}%".format(T,H))
       
    #--LDR--------------------------------------------
    reading = analog_value.read_u16()    
    print("LDR-> ADC: ",reading)   

    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


En este paso colocamos un sensor de presión que además dispone de un sensor de temperatura.
El sensor viene en un módulo BMP180, los datos se mandan mediante el bus I2C.
Con este sensor se puede calcular la altura.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime
from bmp180 import BMP180
from machine import I2C, Pin

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

from DHT22 import DHT22
from machine import Pin

dht_sensor=DHT22(Pin(15),dht11=False)

analog_value = machine.ADC(28)

i2c = I2C(0, scl=Pin(1), sda=Pin(0), freq=200000) 
bmp180 = BMP180(i2c)
bmp180.oversample_sett = 2
baseline = bmp180.pressure/100
ALTURA = 790

print ("Doble sensor DHT22 y DS18x20")
#Write in cmd found addresses

i2cScan = i2c.scan()
counter = 0
for i in i2cScan:
    print('I2C Address ' + str(counter) + '      : '+hex(i).upper())
print ("**************************")
#---------------


while True:
    #--DHT22--------------------------------------------   
    T, H = dht_sensor.read()
    if T is None:
        print("Error en el sensor!")
    else:
        print("Sensor DHT22->","{}ºC  {}%".format(T,H))
       
    #--LDR--------------------------------------------
    reading = analog_value.read_u16()    
    print("LDR-> ADC: ",reading)
   
    #..BMP180---------------------------------------------   
    temperatura = bmp180.temperature
    presion = bmp180.pressure/100
    alt2=44330.0* (1-pow(presion/baseline,1/5.255) )   
    alt2=ALTURA+alt2
       
    alt2=round(alt2)
    temperatura=round(temperatura,1)
    presion=round(presion)
           
    print("Tem_BMP180=",temperatura,"ºC Presion=", presion," ALTITUD=",alt2)

    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


En este paso colocamos un sensor de temperatura 18B20.
Este chip se comunica mediante una sola línea de datos, y si se quiere se puede utilizar solo dos lineas, para hacer funcionar el sensor.
Además se pueden colocar varios chip en paralelo, que se podrán leer sus temperaturas independientemente.
El esquema solo utilizo un sensor, en la practica utilizo 2 chip con sus respectivas lecturas.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime
from bmp180 import BMP180
from machine import I2C, Pin
import onewire, ds18x20, time

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

from DHT22 import DHT22
from machine import Pin

dht_sensor=DHT22(Pin(15),dht11=False)

analog_value = machine.ADC(28)

i2c = I2C(0, scl=Pin(1), sda=Pin(0), freq=200000) 
bmp180 = BMP180(i2c)
bmp180.oversample_sett = 2
baseline = bmp180.pressure/100
ALTURA = 790

print ("Doble sensor DHT22 y DS18x20")
#Write in cmd found addresses

i2cScan = i2c.scan()
counter = 0
for i in i2cScan:
    print('I2C Address ' + str(counter) + '      : '+hex(i).upper())
print ("**************************")
#---------------

ds_pin = machine.Pin(22)
ds_sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(ds_pin))
roms = ds_sensor.scan()

while True:
    #--DHT22--------------------------------------------   
    T, H = dht_sensor.read()
    if T is None:
        print("Error en el sensor!")
    else:
        print("Sensor DHT22->","{}ºC  {}%".format(T,H))
       
    #--LDR--------------------------------------------
    reading = analog_value.read_u16()    
    print("LDR-> ADC: ",reading)
   
    #..BMP180---------------------------------------------   
    temperatura = bmp180.temperature
    presion = bmp180.pressure/100
    alt2=44330.0* (1-pow(presion/baseline,1/5.255) )   
    alt2=ALTURA+alt2
       
    alt2=round(alt2)
    temperatura=round(temperatura,1)
    presion=round(presion)
           
    print("Tem_BMP180=",temperatura,"ºC Presion=", presion," ALTITUD=",alt2)
   
    #--DS18B20--------------------------------------------
    ds_sensor.convert_temp()
    time.sleep_ms(750)
    x=0
    for rom in roms:
        #print ("Sensor=",x,"  ",rom,"  Temperatura=",ds_sensor.read_temp(rom))
        print ("Sensor_DS18B20_nº",x,"  ","  Temperatura=",ds_sensor.read_temp(rom))
        x=x+1
   
    print("---------------------")
    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


Por último colocamos un visualizardor tipo OLED , el modelo SSD1306.
Lo bueno de colocar este modelo es que se conecta en el bus I2C, lo que resulta muy práctico y sencillo.

# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 31-08-2022

import machine
import utime
from bmp180 import BMP180
from machine import I2C, Pin
import onewire, ds18x20, time

from DHT22 import DHT22
from machine import Pin
from ssd1306 import SSD1306_I2C

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

dht_sensor=DHT22(Pin(15),dht11=False)

analog_value = machine.ADC(28)

i2c = I2C(0, scl=Pin(1), sda=Pin(0), freq=200000) 
bmp180 = BMP180(i2c)
bmp180.oversample_sett = 2
baseline = bmp180.pressure/100
ALTURA = 790

WIDTH  = 128                                            # oled display width
HEIGHT = 64
oled = SSD1306_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)

print ("Doble sensor DHT22 y DS18x20")
#Write in cmd found addresses

i2cScan = i2c.scan()
counter = 0
for i in i2cScan:
    print('I2C Address ' + str(counter) + '      : '+hex(i).upper())
print ("**************************")
#---------------

ds_pin = machine.Pin(22)
ds_sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(ds_pin))
roms = ds_sensor.scan()

while True:
    #--DHT22--------------------------------------------   
    T, H = dht_sensor.read()
    if T is None:
        print("Error en el sensor!")
    else:
        print("Sensor DHT22->","{}ºC  {}%".format(T,H))
       
    #--LDR--------------------------------------------
    reading = analog_value.read_u16()    
    print("LDR-> ADC: ",reading)
   
    #..BMP180---------------------------------------------   
    temperatura = bmp180.temperature
    presion = bmp180.pressure/100
    alt2=44330.0* (1-pow(presion/baseline,1/5.255) )   
    alt2=ALTURA+alt2
       
    alt2=round(alt2)
    temperatura=round(temperatura,1)
    presion=round(presion)
           
    print("Tem_BMP180=",temperatura,"ºC Presion=", presion," ALTITUD=",alt2)
   
    #--DS18B20--------------------------------------------
    ds_sensor.convert_temp()
    time.sleep_ms(750)
    x=0
    for rom in roms:
        #print ("Sensor=",x,"  ",rom,"  Temperatura=",ds_sensor.read_temp(rom))
        print ("Sensor_DS18B20_nº",x,"  ","  Temperatura=",ds_sensor.read_temp(rom))
        x=x+1
   
    oled.fill(0)
    oled.text("-Seta43- ",0,8)
    tmp=str(T)+" C  DHT22"
    oled.text(tmp,0,16)
    tmp=str(H)+" %  DHT22"
    oled.text(tmp,0,24)
    tmp=str(presion)+" mBa BMP180"
    oled.text(tmp,0,32)
    tmp=str(alt2)+   " m   BMP180"
    oled.text(tmp,0,40)
    tmp=str(reading)+" luz LDR"
    oled.text(tmp,0,48)
    oled.show()

   
    print("---------------------")
    led.value(0)
    utime.sleep(0.5)
    led.value(1)
    utime.sleep(0.5)


Como se puede entender, para el funcionamiento de todo, se hace uso de varias librerías.
Para que funcione las librerías deben ser copiadas a la raspberry pi pico.

 

PROGRAMAS Y LIBRERÍAS

VÍDEO


Espero que este montaje os haya parecido interesante.

Saludos.

Juan Galaz



Bibliografía:

https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf
https://datasheets.raspberrypi.com/pico/getting-started-with-pico.pdf
seta_PIB
seta_PIA
https://lindevs.com/set-up-raspberry-pi-pico-sdk-on-ubuntu
https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8
https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-la-frambuesa-pi-pico/


sábado, 27 de agosto de 2022

Raspberry pi pico programación C Semáforo

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Raspberry pi pico
programación C
Semáforo



Anteriormente se realizó estos dos montaje programando en python y IDE arduino, ahora lo realizo en C.
En estos dos primeros montajes realizaré un parpadeo de un LED y en el segundo un semáforo.
Para programar en C debemos instalar una SDK.

https://datasheets.raspberrypi.com/pico/getting-started-with-pico.pdf

He realizado un pequeño tutorial en vídeo de como instalar el SDK sobre Linux - Debian11.



Estos son los pasos para instalar y compilar con la SDK

Fuente capítulo 2 de "Getting started with Raspberry Pi Pico"


ROOT
====
sudo apt update
sudo apt install cmake gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi build-essential


USUARIO
=======
cd ~/
mkdir pico
cd pico

git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-sdk.git
cd pico-sdk
git submodule update --init
cd ..
git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git

----Update----
cd pico-sdk
git pull
git submodule update


----Compilar ejemplos ---

cd pico-examples
mkdir build
cd build
export PICO_SDK_PATH=../../pico-sdk
cmake ..


cd blink
make -j4

---Encende la Raspberry pi pico mientras está pulsado botón BOOT--
cp blink.uf2 /media/USUARIO/RPI-RP2/


Para que no tenga que desconectar y conectar el usb cada vez que cargo un programa la raspberry pi pico, he colocado un pulsador en el pin 3v3_ENABLE.
Ahora cada vez que tengo que probar un programa, solo tengo que pulsar a la vez los botones BOOT y 3v3_ENABLE, y soltar 3v3_ENABLE y BOOT, por este orden.
Inmediatamente se pondrá en el modo de carga de programa.



En la propia placa de Raspberry se incluye un LED en el pin GP25, aunque externamente no se puede acceder al pin GP25.
He utilizado el programa de Blink que viene en ejemplos.


/*
 * Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
 *
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 */

#include "pico/stdlib.h"

int main() {
#ifndef PICO_DEFAULT_LED_PIN
#warning blink example requires a board with a regular LED
#else
    const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN;
    gpio_init(LED_PIN);
    gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
    while (true) {
        gpio_put(LED_PIN, 1);
        sleep_ms(100);
        gpio_put(LED_PIN, 0);
        sleep_ms(400);
    }
#endif
}
blink.c

add_executable(blink
        blink.c
        )

# pull in common dependencies
target_link_libraries(blink pico_stdlib)

# create map/bin/hex file etc.
pico_add_extra_outputs(blink)

# add url via pico_set_program_url
example_auto_set_url(blink)
CMakeLists.txt




En el segundo montaje realizo un simple semáforo.
Se utilizan 5 pin de la Raspberry, 3 son para las luces de los coches, y 2 para las luces de los peatones.

Entorno para compilar Semaforo
#!/bin/sh
export PICO_SDK_PATH=~/pico/pico-sdk
echo ======ENTORNO============
echo ENTORNO
echo $PICO_SDK_PATH
echo ======COMPILAR===========
echo 'mkdir build && cd build'
echo cmake ..
echo make 
echo 'make -j$(nproc)'
echo 'cp programaPI.uf2 /media/usuario/RPI-RP2/'
echo




#include <stdio.h>
#include <pico/stdlib.h>


/*
# SEMÁFORO PARA RASPBERRY PI PICO en C
# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 25-08-2022
*/

#define sROJO 18
#define sAMARILLO 19
#define sVERDE 20

#define pVERDE 17
#define pROJO 16

int tPARPADEO=400;
int tSEMAFORO=10000;
int tAMARILLO=3000;
long tPEATON=6000;

int main()
{
    stdio_init_all();
    const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN;
   
    gpio_init(LED_PIN);
    gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
   
    gpio_init(sROJO);
    gpio_set_dir(sROJO, GPIO_OUT);
    gpio_init(sAMARILLO);
    gpio_set_dir(sAMARILLO, GPIO_OUT);
    gpio_init(sVERDE);
    gpio_set_dir(sVERDE, GPIO_OUT);
   
    gpio_init(pROJO);
    gpio_set_dir(pROJO, GPIO_OUT);
    gpio_init(pVERDE);
    gpio_set_dir(pVERDE, GPIO_OUT);
 
   
    printf("Hello world %d\n",LED_PIN);

    while (true)
    {
      gpio_put(sAMARILLO, 0);
      gpio_put(sROJO, 1);
      gpio_put(pROJO, 0);
      gpio_put(pVERDE, 1);
      sleep_ms(tPEATON);
     
      for(int z=0;z<=7;++z)
          {
            gpio_put(pVERDE, 0);
            sleep_ms(tPARPADEO);
            gpio_put(pVERDE, 1);
            sleep_ms(tPARPADEO);
          }
      gpio_put(pROJO, 1);
      sleep_ms(1000);

      gpio_put(sVERDE, 1);
      gpio_put(sROJO, 0);
      sleep_ms(tSEMAFORO);
      gpio_put(sAMARILLO, 1);
      gpio_put(sVERDE, 0);
      sleep_ms(tAMARILLO);
     
    }
}

main.c

cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

include($ENV{PICO_SDK_PATH}/external/pico_sdk_import.cmake)

project(programaPI C CXX ASM)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

pico_sdk_init()

add_executable(${PROJECT_NAME} main.c)

pico_add_extra_outputs(${PROJECT_NAME})

target_link_libraries(${PROJECT_NAME} pico_stdlib)

pico_enable_stdio_usb(${PROJECT_NAME} 1)
pico_enable_stdio_uart(${PROJECT_NAME} 0)

CMakeLists.txt

He realizado el mismo programa pero creando funciones tipo arduino.

/*
# SEMÁFORO PARA RASPBERRY PI PICO en C
# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 25-08-2022
*/

#include <stdio.h>
#include <pico/stdlib.h>

#define sROJO 18
#define sAMARILLO 19
#define sVERDE 20

#define pVERDE 17
#define pROJO 16

int tPARPADEO=400;
int tSEMAFORO=10000;
int tAMARILLO=3000;
long tPEATON=6000;


#define OUTPUT 1
#define INPUT 0
#define HIGH 1
#define LOW 0

void pinMode(unsigned int port, char modo)
{
    gpio_init(port);
    if(modo==OUTPUT)
        gpio_set_dir(port, GPIO_OUT);
     else
        gpio_set_dir(port, GPIO_IN);
}

void digitalWrite(unsigned int port, char val)
{
    gpio_put(port, val);
}

void delay(long t)
{
    sleep_ms(t);
}



int main()
{
      stdio_init_all();
      pinMode(sROJO, OUTPUT);
      pinMode(sAMARILLO, OUTPUT);
      pinMode(sVERDE, OUTPUT);

      pinMode(pVERDE, OUTPUT);
      pinMode(pROJO, OUTPUT);

      //#INICIALIZAR
      digitalWrite(sAMARILLO, HIGH);
      digitalWrite(sROJO, HIGH);
      digitalWrite(sVERDE, LOW);
      digitalWrite(pROJO, HIGH);
      digitalWrite(pVERDE, LOW);
      delay(1000);
   
    while(1)
    {
      digitalWrite(sAMARILLO, LOW);
      digitalWrite(sROJO, HIGH);
      digitalWrite(pROJO, LOW);
      digitalWrite(pVERDE, HIGH);
      delay(tPEATON);

      //Parpadeo verde peatón
      for(int z=0;z<=7;++z)
      {
        digitalWrite(pVERDE, LOW);
        delay(tPARPADEO);
        digitalWrite(pVERDE, HIGH);
        delay(tPARPADEO);
      }
      digitalWrite(pROJO, HIGH);
      delay(1000);

      digitalWrite(sVERDE, HIGH);
      digitalWrite(sROJO, LOW);
      delay(tSEMAFORO);
      digitalWrite(sAMARILLO, HIGH);
      digitalWrite(sVERDE, LOW);
      delay(tAMARILLO);
    }
   
}

main.c


Espero que este montaje os haya parecido interesante.

Saludos.

Juan Galaz



Bibliografía:

https://datasheets.raspberrypi.com/pico/raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf
https://datasheets.raspberrypi.com/pico/getting-started-with-pico.pdf
seta_PIB
seta_PIA
https://lindevs.com/set-up-raspberry-pi-pico-sdk-on-ubuntu
https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8
https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-la-frambuesa-pi-pico/


jueves, 25 de agosto de 2022

Raspberry pi pico IDE Arduino, BLINK, Semáforo

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Raspberry pi pico
IDE Arduino
Práctica 1 y 2



Anteriormente se realizó estos dos montaje programando en python, ahora lo realizo con el interface de arduino.
En estos dos primeros montajes realizaré un parpadeo de un LED y en el segundo un semáforo.
Para añadir esta tarjeta a la interface de arduino debemos realizar una serie de pasos.
He realizado un pequeño tutorial en vídeo de como instalar la tarjeta en arduino sobre Linux.
Video tutorial.

Enlace para instalar la placa en arduino.

https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

Para los que les guste una explicación mas completa os dejo 3 enlaces:

https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8

https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-la-frambuesa-pi-pico/


En la propia placa de Raspberry se incluye un LED en el pin GP25, aunque externamente no se puede acceder al pin GP25.



/*
  Blink
*/

void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 
  delay(100);                     
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 
  delay(100);                    
}



En el segundo montaje realizo un simple semáforo.
Se utilizan 5 pin de la Raspberry, 3 son para las luces de los coches, y 2 para las luces de los peatones.



/*
# SEMÁFORO PARA RASPBERRY PI PICO
# SETA43
# seta43.duckdns.org
# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 25-08-2022
*/

#define sROJO 18
#define sAMARILLO 19
#define sVERDE 20

#define pVERDE 17
#define pROJO 16

int tPARPADEO=400;
int tSEMAFORO=10000;
int tAMARILLO=3000;
long tPEATON=6000;

void setup()
{
  pinMode(sROJO, OUTPUT);
  pinMode(sAMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(sVERDE, OUTPUT);

  pinMode(pVERDE, OUTPUT);
  pinMode(pROJO, OUTPUT);

  //#INICIALIZAR
  digitalWrite(sAMARILLO, HIGH);
  digitalWrite(sROJO, HIGH);
  digitalWrite(sVERDE, LOW);
  digitalWrite(pROJO, HIGH);
  digitalWrite(pVERDE, LOW);
  delay(2);

}


void loop()
{
  digitalWrite(sAMARILLO, LOW);
  digitalWrite(sROJO, HIGH);
  digitalWrite(pROJO, LOW);
  digitalWrite(pVERDE, HIGH);
  delay(tPEATON);

  //Parpadeo verde peatón
  for(int z=0;z<=7;++z)
  {
    digitalWrite(pVERDE, LOW);
    delay(tPARPADEO);
    digitalWrite(pVERDE, HIGH);
    delay(tPARPADEO);
  }
  digitalWrite(pROJO, HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(sVERDE, HIGH);
  digitalWrite(sROJO, LOW);
  delay(tSEMAFORO);
  digitalWrite(sAMARILLO, HIGH);
  digitalWrite(sVERDE, LOW);
  delay(tAMARILLO);
 
}







VÍDEOS



En cuestión de consumo, la placa Raspberry pi pico alimentada con 4V en el pin VSYS, el consumo es de entre 23 y 30 mA.

En cuanto a velocidad de programar en python a programar en C el resultado es el siguiente;

#python
# 74 KHz


import machine

led = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)

while True:
    led.value(0)
    led.value(1)

//  IDE arduino
//  sin goto 606 KHz

//  con goto 798 KHz

void setup()
{
  pinMode(17, OUTPUT);
}

void loop()
{
volver:
  digitalWrite(17, HIGH);                     
  digitalWrite(17, LOW);                      
  goto volver;
}

Debemos saber que se sube a la placa el programa mucho más rápido con el entorno de Python.
Vemos también que es 10 veces más rápido el programa en C.
Para casos que no se necesite mucha rapidez, como el caso del semáforo, es más cómodo programar en Python.



Espero que este montaje os haya parecido interesante.
 
Saludos.
Juan Galaz



Bibliografía:
seta_PIA
https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8
https://picockpit.com/raspberry-pi/es/todo-sobre-la-frambuesa-pi-pico/

miércoles, 24 de agosto de 2022

Raspberry pi pico Python Práctica 1 y 2, Blink, Semáforo

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Raspberry pi pico
Python
Práctica 1 y 2




Este es mi primer contacto con la Raspberry pi pico, además de su programación en python.
En estos dos primeros montajes realizaré un parpadeo de un LED y en el segundo un semáforo.
Para programar en python debemos realizar unos pasos previos. He realizado un pequeño tutorial en vídeo de como instalar el entorno python sobre Linux.
Video tutorial.
Para los que les guste una explicación mas completa os dejo dos enlaces:

https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8

En la propia placa de Raspberry se incluye un LED en el pin GP25, aunque externamente no se puede acceder al pin GP25.
También he colocado un LED externo conectado al pin GP26 mediante una resistencia de 1K.



import machine
import utime

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
led26 = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)

while True:
    led.value(0)
    led26.value(0)
    utime.sleep(0.1)
    led.value(1)
    led26.value(1)
    utime.sleep(0.1)





En el segundo montaje realizo un simple semáforo.
Se utilizan 5 pin de la Raspberry, 3 son para las luces de los coches, y 2 para las luces de los peatones.
# SEMÁFORO PARA RASPBERRY PI PICO
# SETA43
# seta43.duckdns.org

# seta43.blogspot.com
# Palencia / España
# 24-08-2022

import machine
import utime


sROJO = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT)
sAMARILLO = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT)
sVERDE = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT)

pROJO = machine.Pin(16, machine.Pin.OUT)
pVERDE = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)

tPARPADEO=0.4
tSEMAFORO=10
tAMARILLO=3
tPEATON=6

#INICIALIZAR
sAMARILLO.value(1)
sROJO.value(1)
sVERDE.value(0)
pROJO.value(1)
pVERDE.value(0)
utime.sleep(2)

while True:
    sAMARILLO.value(0)
    sROJO.value(1)
    pROJO.value(0)
    pVERDE.value(1)
    utime.sleep(tPEATON)
   
    #PARPADEO VERDE PEATON
    for i in range(0, 7):
        pVERDE.value(0)
        utime.sleep(tPARPADEO)
        pVERDE.value(1)
        utime.sleep(tPARPADEO)  
    pROJO.value(1)
    utime.sleep(1)
   
    sVERDE.value(1)
    sROJO.value(0)
    utime.sleep(tSEMAFORO)   
    sAMARILLO.value(1)
    sVERDE.value(0)
    utime.sleep(tAMARILLO)






VÍDEO SEMÁFORO

Espero que este montaje os haya parecido interesante.


Saludos.
Juan Galaz



Bibliografía:
https://www.electroniclinic.com/raspberry-pi-pico-rp2040-programming-in-micropython-with-examples/
https://www.youtube.com/watch?v=2gihPgEkvL8