中级
30 分钟

使用 EM3080-W 和 PIC18LF26K40 快速准确地读取和解码条形码

简化库存控制和资产追踪

Barcode 2 Click with EasyPIC v8

已发布 6月 27, 2024

点击板

Barcode 2 Click

开发板

EasyPIC v8

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

PIC18LF26K40

体验我们的条码扫描器,它以精度和速度驱动卓越的运营,带您进入数据采集的未来。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

Barcode 2 Click基于新大陆自动识别技术有限公司的EM3080-W条码解码芯片,提供卓越性能和可靠可靠性,同时具有低功耗。该条码扫描模块设计用于快速扫描条码或二维码数据,并将信息发送到主机MCU或PC。它具有出色的近场阅读、宽视角和快速读取功能,还在解码劣质和损坏条码方面表现出色。EM3080-W中采用的先进技术有助于降低其功耗并延长使用寿命。EM3080-W扫描模块使用扁平电缆通过PCB顶部的FPC连接器连接到Click板™。此扁平电缆传输EM3080-W模块和主机MCU之间的所有信号,例如RX、TX、蜂鸣器、USB、LED、复位和扫描触发线。Barcode 2 Click使用UART接口与MCU通信,默认通信协议为9600 bps,但它还配备了一个微型USB端口,

因此可以作为独立设备和标准Click板工作。当Click板™插入mikroBUS™插座时,可以通过标准mikroBUS™ RX和TX引脚交换数据。提供了额外的功能,如复位和扫描触发按钮,这些按钮分别路由到标记为RST和TRG的mikroBUS™插座的RST和PWM引脚,用于在作为独立设备工作时控制设备。与EM3080-W扫描模块一起,这两条线路由TLV70033DDCT低IQ LDO供电,其输出电压为3.3V,输入电压可以接收来自mikroBUS™的5V或微型USB连接器供电。此Click板™还配备了由EM3080-W控制的CMT-8540S-SMT磁性蜂鸣器,用于声音信号和通知。您可以使用我们的编译器支持的声音库创建不同的声音模式。信号频率决定了声音的音调,占空比决定了振幅(音量)。

按下板上的TRIG按钮或将mikroBUS™的PWM引脚拉至低电平至少10ms将触发条码扫描。成功解码条码时会发出短暂的蜂鸣声和条码检测LED指示灯(GR)闪烁。释放TRIG线后,设备将发送解码信息到选定的接口。RST按钮用于重置设备。按下RST按钮或将RST线拉至低电平100us至500us将导致设备复位,随后播放问候消息声音。需要注意的是,设备不应过于频繁地复位;复位周期之间应至少间隔2秒。此Click板™只能在5V逻辑电压水平下运行。在使用不同逻辑电压水平的MCU之前,必须进行适当的逻辑电压电平转换。此外,它配备了一个包含函数和示例代码的库,可用作进一步开发的参考。

Barcode 2 Click hardware overview image

功能概述

开发板

EasyPIC v8 是一款专为快速开发嵌入式应用的需求而特别设计的开发板。它支持许多高引脚计数的8位PIC微控制器,来自Microchip,无论它们的引脚数量如何,并且具有一系列独特功能,例如首次集成的调试器/程序员。开发板布局合理,设计周到,使得最终用户可以在一个地方找到所有必要的元素,如开关、按钮、指示灯、连接器等。得益于创新的制造技术,EasyPIC v8 提供了流畅而沉浸式的工作体验,允许在任何情况下、任何地方、任何时候都能访问。

EasyPIC v8 开发板的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。除了先进的集成CODEGRIP程 序/调试模块,该模块提供许多有价值的编程/调试选项和与Mikroe软件环境的无缝集成外,该板还包括一个干净且调节过的开发板电源供应模块。它可以使用广泛的外部电源,包括电池、外部12V电源供应和通过USB Type-C(USB-C)连接器的电源。通信选项如USB-UART、USB DEVICE和CAN也包括在内,包括 广受好评的mikroBUS™标准、两种显示选项(图形和

基于字符的LCD)和几种不同的DIP插座。这些插座覆盖了从最小的只有八个至四十个引脚的8位PIC MCU的广泛范围。EasyPIC v8 是Mikroe快速开发生态系统的一个组成部分。它由Mikroe软件工具原生支持,得益于大量不同的Click板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作和开发的许多方面。

EasyPIC v8 horizontal image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

default

建筑

PIC

MCU 内存 (KB)

64

硅供应商

Microchip

引脚数

28

RAM (字节)

3728

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

NC
NC
AN
Reset
RA0
RST
NC
NC
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
NC
NC
3.3V
Ground
GND
GND
Scan Trigger
RC1
PWM
NC
NC
INT
UART TX
RC6
TX
UART RX
RC7
RX
NC
NC
SCL
NC
NC
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
2

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

Barcode 2 Click Schematic schematic

一步一步来

项目组装

EasyPIC v8 front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以EasyPIC v8作为您的开发板开始。

EasyPIC v8 front image hardware assembly
GNSS2 Click front image hardware assembly
MCU DIP 40 hardware assembly
EasyPIC v8 Access DIPMB 1 - upright/background hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
NECTO Compiler Selection Step Image hardware assembly
NECTO Output Selection Step Image hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Necto DIP image step 7 hardware assembly
Necto image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Necto PreFlash Image hardware assembly

实时跟踪您的结果

应用程序输出

此款Click板可通过两种方式进行接口连接和监控:

  • Application Output - 在调试模式下,使用“Application Output”窗口进行实时数据监控。按照本教程正确设置它。

软件支持

库描述

该库包含 Barcode 2 Click 驱动程序的 API。

关键功能:

  • barcode2_enable_scaning - 根据状态参数值启用或禁用条码扫描功能的函数

  • barcode2_process - 收集模块发送的数据的一般处理函数

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * \file 
 * \brief Barcode2 Click example
 * 
 * # Description
 * This example reads and processes data from Barcode 2 clicks.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 * 
 * ## Application Init 
 * Initializes the UART driver used for communication and another UART bus used 
 * for data logging.
 * 
 * ## Application Task  
 * This is an example that demonstrates the use of the Barcode 2 Click board.
 * First, it enables scanning and waits up to 10 seconds for the barcode to be detected.
 * If the barcode or QR Code is detected, it displays its content to the USB UART.
 * After that, disables scanning for 3 seconds.
 * Results are being sent to the Usart Terminal where you can track their changes.
 * 
 * ## Additional Function
 * - barcode2_process ( ) - The general process of collecting data the module sends.
 * 
 * \author MikroE Team
 *
 */
// ------------------------------------------------------------------- INCLUDES

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "barcode2.h"
#include "string.h"

#define PROCESS_COUNTER 100
#define PROCESS_RX_BUFFER_SIZE 600
#define PROCESS_PARSER_BUFFER_SIZE 600

// ------------------------------------------------------------------ VARIABLES

static barcode2_t barcode2;
static log_t logger;
static char current_parser_buf[ PROCESS_PARSER_BUFFER_SIZE ];

// ------------------------------------------------------- ADDITIONAL FUNCTIONS

static void barcode2_process ( void )
{
    int32_t rsp_size;
    uint16_t rsp_cnt = 0;
    
    char uart_rx_buffer[ PROCESS_RX_BUFFER_SIZE ] = { 0 };
    uint16_t check_buf_cnt;
    uint8_t process_cnt = PROCESS_COUNTER;

    // Clear parser buffer
    memset( current_parser_buf, 0, PROCESS_PARSER_BUFFER_SIZE ); 
    
    while( process_cnt != 0 )
    {
        rsp_size = barcode2_generic_read( &barcode2, &uart_rx_buffer, PROCESS_RX_BUFFER_SIZE );

        if ( rsp_size >0 )
        {  
            // Validation of the received data
            for ( check_buf_cnt = 0; check_buf_cnt < rsp_size; check_buf_cnt++ )
            {
                if ( uart_rx_buffer[ check_buf_cnt ] == 0 ) 
                {
                    uart_rx_buffer[ check_buf_cnt ] = 13;
                }
            }
            
            // Storages data in parser buffer
            rsp_cnt += rsp_size;
            if ( rsp_cnt < PROCESS_PARSER_BUFFER_SIZE )
            {
                strncat( current_parser_buf, uart_rx_buffer, rsp_size );
            }
            
            process_cnt = 3;
            
            // Clear RX buffer
            memset( uart_rx_buffer, 0, PROCESS_RX_BUFFER_SIZE );
        } 
        else 
        {
            process_cnt--;
            
            // Process delay 
            Delay_100ms( );
        }
    }
    if ( rsp_cnt > 0 )
    {
        if ( rsp_cnt > 80 )
        {
            log_printf( &logger, " QR Code:\r\n%s", current_parser_buf );
        }
        else
        {
            log_printf( &logger, " Barcode: %s", current_parser_buf );
        }
            
        log_printf( &logger, "\r\n------------------------\r\n" );
    }
}

// ------------------------------------------------------ APPLICATION FUNCTIONS

void application_init ( void )
{
    log_cfg_t log_cfg;
    barcode2_cfg_t cfg;

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, "---- Application Init ----" );

    //  Click initialization.

    barcode2_cfg_setup( &cfg );
    BARCODE2_MAP_MIKROBUS( cfg, MIKROBUS_1 );
    barcode2_init( &barcode2, &cfg );
    Delay_ms ( 100 );
}

void application_task ( void )
{
    log_printf( &logger, "   Scanning enabled   \r\n" );
    log_printf( &logger, "------------------------\r\n" );
    barcode2_enable_scaning( &barcode2, BARCODE2_ENABLE );
    barcode2_process(  );

    barcode2_enable_scaning( &barcode2, BARCODE2_DISABLE );
    log_printf( &logger, "   Scanning disabled   \r\n" );
    log_printf( &logger, "------------------------\r\n" );
    Delay_ms( 3000 );
}

void main ( void )
{
    application_init( );

    for ( ; ; )
    {
        application_task( );
    }
}


// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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