quarta-feira, 21 de junho de 2023

LSM110A ACESSANDO PRIMEIRA E SEGUNDA UART COM VISUINO COM LOOPBACK

 LSM110A ACESSANDO PRIMEIRA E SEGUNDA UART COM VISUINO COM LOOPBACK

      


O objetivo deste BLOG é demonstrar como é possível programar o módulo WISOL LSM110A via VISUINO e assim utilizá-lo como OPENCPU.

Será mostrado como Habilitar a UART1 e mandar um "Hello" a cada 1 segundo, a saída da UART1 é conectada na entrada UART0 (loopback)  para que possa imprimir o conteúdo recebido da UART1.

PA9 - TXD (Uart1) ----> PA3 - RXD (Uart1)

Mas, não é apenas definir a classe Serial1 ? Teoricamente sim!


LSM110A Starter KIT
Módulo

O LSM110A é um módulo de última geração que integra o STMicroelectronics STM32WL. É muito menos consumo atual para o dispositivo IoT para estender a vida útil da bateria. E, também suporta ambas as tecnologias – Sigfox e LoRa – com o próprio módulo LSM110A.

Você pode trocar Sigfox ou LoRa com ele para que você também possa reduzir o custo. É altamente otimizado para solução de IoT (Alto Consumo de Energia, Baixo Custo)

BREAKOUT para testes


Esquema Elétrico - últimas correções





PLACA MONTADA



CONEXÃO COM ST-LINK V2 E UART



ARDUINO

O que é Arduino? Se você sabe pouco sobre Arduino, por favor dê uma olhada abaixo:

Você conhece Arduino. Instale o IDE primeiro:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

LSM110A e Arduino (STM32DUINO)

LSM110A é baseado em STM32WL55.  No Arduino STM32 existe este core.

Como instalar Arduino STM32? adicionar em Arquivo-->Preferências-->URLs adicionais

https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package_stmicroelectronics_index.json


BSP

2.4.0

VISUINO

Visuino é o mais recente software inovador da Mitov Software. Um ambiente de programação visual que permite programar suas placas Arduino.
Os componentes encontrados no software Visuino representam seus componentes de hardware e você poderá facilmente criar e projetar seus programas arrastando e soltando. Nenhum equipamento ou hardware é necessário para executar o software no modo de design. Depois de concluir o projeto, você pode conectar o upload da placa Arduino e executá-lo.
Para aquelas pessoas que não são fortes em escrever código, projetar, compilar e criar programas Arduino nunca foi tão fácil! Por que perder tempo codificando quando todo o trabalho duro é feito para você? Você tem sua placa Arduino e um ótimo design de hardware, coloque-a em funcionamento em minutos, não em horas!

No Visuino, altere Mitov.Boards.STM32Duino.vcomp para 

//--------------------------------------------------------------------------- [Name( 'Blue Pill (STM32F103)' )] [ArduinoBoardCompileParams( 'STM32:stm32:GenF1' )] [Category( TSTM32_F103_Category )] +TArduino_STM32_Blue_Pill_Board : TArduino_STM32_Basic_Modules_Board [AddItem( TArduinoSTM32HardwareSerial1 )] [AddItem( TArduinoSTM32HardwareSerial0 )] Serial [AddItem( TArduinoI2C, 1 )] I2CChannels [AddItem( TArduinoSPI, 1 )] SPIChannels [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 0, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA0 (BUT1) 3.3V', 'PA0' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 1, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA1 (BUT2) (WKUP) 3.3V', 'PA1' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 2, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSerial0Channel, 'PA2 (TX0) 3.3V', 'PA2' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 3, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSerial0Channel, 'PA3 (RX0) 3.3V', 'PA3' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 4, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainChannel, 'PA4 (SPI1-NSS) 3.3V', 'PA4' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 5, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainChannel, 'PA5 (SPI1-SCK) 3.3V', 'PA5' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 6, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSPI0Channel, 'PA6(SPI1-MISO) 3.3V', 'PA6' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 7, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSPI0Channel, 'PB5(SPI1-MOSI) 3.3V', 'PB5' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 8, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA7 3.3V', 'PA7' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 9, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA8 3.3V', 'PA8' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 10, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSerial1Channel, 'PA9 (TX1) 3.3V', 'PA9' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 11, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMSerial1Channel, 'PA10 (RX1) 3.3V', 'PA10' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 12, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA11 3.3V', 'PA11' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 13, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA12 3.3V', 'PA12' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 14, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA13 (SWDIO) 3.3V', 'PA13' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 15, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA14 (SWCLK) 3.3V', 'PA14' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 16, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PA15 (LED3) 3.3V', 'PA15' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 17, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PB2 3.3V (ADC-IN4)', 'PB2' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 18, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PB3 3.3V', 'PB3' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 19, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PB4 3.3V', 'PB4' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 20, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, '3.3V', 'PB6' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 21, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, '3.3V', 'PB7' )] [ArduinoBoard_Add_DigitalAnalogChannel( 22, TArduinoCombinedAnalogDigitalPullDownOpenDrainPWMChannel, 'PB8 3.3V', 'PB8' )] Digital : TArduinoDigitalChannels ; //---------------------------------------------------------------------------

Execute o Visuino faça o projeto abaixo

FormattedText contém

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


No CustomCode faça a inclusão em GlobalDeclarations

HardwareSerial Serial1(USART1); 

Configure as Seriais 1 e 2


Altere Placa para STM32WL series e compile


Transferindo (utilizado o STM32CubeProgrammer)

Via STLINK V2

Executando


Montagem

PA9 - TXD (Uart1) ----> PA3 - RXD (Uart1)

Fontes:

PeripheralPins.c

#ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED WEAK const PinMap PinMap_UART_TX[] = { {PA_0, USART4, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_USART4)}, {PA_2, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {PA_2_ALT1, USART2, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART2)}, {PA_9, USART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART1)}, {PA_14, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {PA_14_ALT1, USART2, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART2)}, {PB_3, USART5, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_USART5)}, {PB_6, USART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF0_USART1)}, {PB_10, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_LPUART1)}, {PB_11, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF7_LPUART1)}, {PC_1, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {NC, NP, 0} }; #endif #ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED WEAK const PinMap PinMap_UART_RX[] = { {PA_1, USART4, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_USART4)}, {PA_3, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {PA_3_ALT1, USART2, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART2)}, {PA_10, USART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART1)}, {PA_13, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {PA_15, USART2, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_USART2)}, {PB_4, USART5, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_USART5)}, {PB_7, USART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF0_USART1)}, {PB_10, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF7_LPUART1)}, {PB_11, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF4_LPUART1)}, {PC_0, LPUART1, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, GPIO_PULLUP, GPIO_AF6_LPUART1)}, {NC, NP, 0} }; #endif

Dúvidas

suporte@smartcore.com.br

Sobre a SMARTCORE

A SmartCore fornece módulos para comunicação wireless, biometria, conectividade, rastreamento e automação.
Nosso portfólio inclui modem 2G/3G/4G/NB-IoT/Cat.M, satelital, módulos WiFi, Bluetooth, GNSS / GPS, Sigfox, LoRa, leitor de cartão, leitor QR code, mecanismo de impressão, mini-board PC, antena, pigtail, LCD, bateria, repetidor GPS e sensores.

Mais detalhes em www.smartcore.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário