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。
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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。
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。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU
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
“仔细看看!”
Click board™ 原理图
一步一步来
项目组装
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。
UART Terminal
- 通过UART终端使用USB to UART converter监控数据有关详细说明,请查看本教程。
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