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snowboarder38

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Tout ce qui a été posté par snowboarder38

  1. Je vais me pencher sur ces trames émises histoire de voir ce qu'elle racontent. Je décode, je décode, je décode..... Grrrr bip bip grrrr J'ai trouvé ! Le micro envoie directement les trames du module USART Conclusion: Sur cette fiche il ne sort pas de trame USB mais directement les données du micro à l'état brut ! Il faut donc les mettre en formes pour que: 1- dans un premier temps le port série du PC puisse les comprendre et que je puisse les récupérer sur l'hyper terminal de windows 2- dans un second temps le port USB puisse fonctionner car le port série de nos j
  2. Je retourne sur la carte munie d'un multimètre... et je constate qu'il y a une liaison directe entre la broche PD0 N°9 du micro et la fiche USB... La je commence à comprendre :dance: :dance: :dance: :dance: je prend donc mon oscilloscope et j'analyse : Génial le micro envoie des trames !!! Il y a bien de la vie sur cette broche :dance: :dance:
  3. Allez hop hop hop !!! Direction l'étude du datasheet de l'ATMEGA32L http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2503S.pdf Notamment de ceci : et ceci: Dans le but de savoir si le micro sait gérer l'USB... Je ne trouve rien il n'as pas de protocole USB et rien sur la carte pour le créer ... Conclusion ce n'est pas de l'USB qui sort de cette prise
  4. Je regarde de plus prés le pavé... Et je découvre un joli petit ATMEL :dance: :dance: :dance: Puis je continue mon inspection de la carte car je ne suis pas en possession du schéma électronique Je suis à la recherche d'un petit chip qui crée les trames USB ... Je ne trouve rien
  5. Je commence par démonter la bestiole : une fois ouverte je ne voie pas le micro-contrôleur... je regarde sous l'afficheur LCD et je voie un gros pavé ! Yes localisé la cible Je dessoude l'afficheur et voila le résultat :
  6. J'ai tenté de brancher le chargeur avec un cordon USB ... Windows me répond périphérique inconnue et ne fonctionne pas ! Bon OK Je prend le manuel et j'étudie: J'ai bien sélectionné USB ... Je décide donc de sortir l'artillerie lourde !!!
  7. Bonsoir, Voici un développement que j'avais réalisé pour mon chargeur. Je pense que cela peux en intéresser quelques un ... Matériel concerné ce truc là: Et ce soft là:
  8. Bonsoir, Bon après deux jours de dur labeur j'ai enfin une routine qui tiens la route et qui ne plante plus pour le tachymètre :dance: Sur la vidéo, je fais varier une fréquence à l'aide d'un GBF, cette fréquence est acquise par le microcontroleur. La routine dans le micro transforme la fréquence en RPM puis la valeur est transmise au PC. J'utilise les interruptions du PIC pour cette fonction. J'en ai chi*** un moment car il faut bien les gérés si non c'est plantage assuré De plus le compilateur basic que j'utilise n'est pas vraiment fait pour ce sport donc il faut bouger les
  9. Bonjour à tous, Après quelques heures de dodo et une séance de rééducation pour mon épaule me revoici d'attaque. @ uvasheka: Effectivement je suis assez accro ce n'est vraiment pas bon la drogue électronique Trêve de plaisanterie, en ce moment je suis en arrêt suite à une mauvaise chute lors d'un match, l'épaule est restée sur le terrain. Du coup j'ai mes journée à remplir... Faire voler les hélico pas facile avec un bras et de plus je ne peux pas aller jusqu'au terrain, je ne peux pas tenir un volant Le canapé me pique les fesses au bout de 30 minutes, la TV rien désintéres
  10. Bonjour les ronfleurs.... :whistle: Bon cette nuit grosse insomnie du coup direction le LABO et voici une nouvelle fonction à ma télémétrie.... Je simule une fréquence avec un petit montage et cette fréquence est retranscrite en RPM :dance: Environs 4H30 de boulot pour cette partie ... Plus de photos dans quelques heures après un petit dodo
  11. Bonsoir Fredoc et Freddo1, Merci pour les compliments. Je ne me fait pas de soucis pour FUTABA, ils doivent avoir une armée d'ingénieurs qui planchent sur le sujet ! Moi je fais ça pour le plaisir perso. Vendre un système comme celui-ci veut dire qu'il soit au top du top pour le moment c'est les essais... Mais peut être qu'un jour je monterais ma boite... @++
  12. Dans l'avancement du projet je valide: - La température - La mesure de tension des 3 cellules LIPO - La transmission des données Bon il manque quand même un petit quelque chose à cette télémétrie. Une petite mesure de courant ... Bon ok c'est partie, j'ai trouvé ce petit capteur sur le net: PRIX: 7 EUR HallEffectCurrentSensor_Rev1.pdf Le prix reste abordable donc aller c'est partie reste plus qu'as attendre le facteur
  13. Implémentation de tous les modules développées et essais de l'interface graphique. Module température DS1820 Module température DS1821 Module LIPO 3S Module HF Pas de plantage tout fonctionne bien ensemble :dance:
  14. Pour la partie mesure de tension du LIPO j'ai utilisé une platine de développement pas terrible car les convertisseurs analogiques / numériques travaillent sur 8 bits... Utilisation d'un PIC 16F722 Maintenant je vais faire la même chose mais avec la platine de développement présentée au début du topic. Utilisation du PIC 18F4520 qui est déja plus sérieux. Les convertisseurs travaillent sur 10 bits. Pour cela j'ai du modifier la platine. Suppression du LCD pour pouvoir utiliser les broches RA0 RA1 et RA2 en entrées analogiques. Résultat en image:
  15. Bonjour, @ JLB31: Merci pour les compliments ça fait plaisir et ça motive encore plus Je suis en bonne voie mais il faut attendre la version final. Pour le moment je suis en statique dans mon bureau... Mais ça devrai être pas mal. Je travail module de fonctions par module de fonctions et le plus gros du travail vas être de réaliser la carte mère du système. Il faut qu'elle soit le plus petite possible... donc je vais m'amuser quelques heures pour la router !!! Ensuite il faut que je réfléchisse à une alternative pour l'affichage de la réception. Pour le moment j'utilise le PC mai
  16. Essai du montage avec lipo 3S: :dance: :dance: :dance: :dance:
  17. Voici le code qui tourne dans le micro: program test16f722 programme 4.pdf
  18. Bon maintenant essais grandeur nature ! Je vais quand même rester prudent et utiliser un Lipo 2S de 360mah (toujours faire attention avec ces accus) Essai N°1: Je garde mon montage avec mon pont diviseur. Et je viens brancher une platine de développement pour faire la mesure. Bien équilibré ce petit LIPO... Bon il faut quand même vérifier que le code qui tourne dans le micro est bon et que la mesure veux dire quelque chose ... Essais N°2: J'implante mon multimètre et .... Plutôt pas mal comme précision NON ...? :dance: J'ai quand même ajouté un petit fil
  19. Bonjour, Aujourd'hui je me suis occupé de la partie mesure de tension du LIPO. Pour éviter de prendre un Lipo dans la tronche si mauvaise manipulation ou gros bug... J'ai débuté les essais en le simulant avec une alimentation de labo: Essai N°1: Simulation de la cellule n°2 d'un lipo 3S Réalisation d'un pont diviseur. Tension d'entrée 8,4V Tension de sortie 4,12V Normalement j'aurais dû obtenir 4,2V en sortie. La petite erreur est du au multimètre noir car son impédance d'entrée n'est pas terrible. Mais ce n'est pas grave le principe fonctionne et je ferais un e
  20. @ Le_Cats: Merci pour le compliment... Effectivement l'électronique est mon quotidien mais je ne suis pas professeur @ helitoftere : Le cout n'est pas si énorme que cela lorsque on est déjà bien outillé. C'est clair que si il faut investir dans du matériel de mesure, des alims de labo, pompe + fer à souder + programmateur de PIC officiel (le mien est officieux) + environnement de développement etc etc cela représente des somme conséquentes. Par exemple pour tirer des PCB (circuit imprimés simple ou double face) si tu veux tu n'as pas besoin d'investir des centaines d'euros. Deux gamma
  21. Schéma et calcul du pont diviseur pour les Cellules 2 et 3 : Formule de calcul pour la cellule N°2: Ucell2 pic = (R2 / (R1+R2)) * Ucell2 Donc je fixe R2 à 100k ohm d'où R1 = ((Ucell2 - Ucell2 pic) * R2 ) / Ucell2 pic R1 = ((8,4 - 4,2)*100 000) / 4,2 R1 = 100K ohm Pour le premier pont diviseur on a: R1 = 100K R2 = 100K Notre échelle sur l'entrée du pic est de 3,8 à 4.2 V 4,2 la cellule2 est chargée 3,8 la cellule2 est déchargée Formule de calcul pour la cellule N°3: Ucell3 pic = (R2 / (R1+R2)) * Ucell3 Donc je fixe R2 à 100k ohm d'où R1 = ((Ucel
  22. Dans l'avancement du projet je suis OK sur: - la température et les capteurs. - la liaison RF. - le début d'application sur le PC. Je vais maintenant m'occuper de la mesure de tension des cellules lipo. c'est là qu'il vas falloir faire fonctionner ses neurones... On ne peut pas rentrer une tension supérieur à 5V sur les broches analogiques du microcontroleur. Donc pas de problème pour la tension de cellule 1 car pleine échelle elle fera maximum 4.2V En revanche problème pour la tension des Cellules 2 et 3 Il vas falloir réaliser un étage d'adaptation pour redimension
  23. Merci pour les encouragements ça fait plaisir @ Le_Cats: j'irais jusqu'au bout Plus ou moins vite car en ce moment je suis en arrêt maladie à cause d'une luxation d'épaule Grrrr donc j'ai du temps et j'arrive à bien avancer. @ riva8406: Non je ne peux pas utiliser mon système avec celui de Frsky moi je travail dans la bande des 430 Mhz et Frsky en 2.4Ghz. En revanche ce qui est possible de faire c'est d'utiliser un afficheur graphique LCD à la place du PC. Certes moins encombrant qu'un pc portable sur le terrain. J'ai choisie l'option du PC car par la suite je souhaite faire un
  24. Bonjour, Je suis assez satisfait au niveau des résultats du coté récepteur. J'ai donc réaliser l'interface qui vas accueillir le module RF coté PC. Voici le schéma: Schema recep RF USB.pdf Le routage: Une vue 3D de la platine: Une petit vérification du montage final avant de lancer la gravure du PCB: ça devrai être pas trop mal
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