Définition d’une mémoire

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Table des matières

Introduction générale
Chapitre I : Vision globale sur les journaux lumineux
I.1. Définition d’un journal lumineux
I.2. Elaboration du cahier de charge
I.3. Elaboration du schéma synoptique
I.4. Langage de la programmation des journaux lumineux
I.4.1. Définition d’un programme
I.4.2. Outils de programmation d’un PIC
I.4.3. Langage C
I.4.3.1 Avantage du C
I.4.3.2 Inconvénients du C
I.4.3.3 Etapes de génération d’un programme écrit en langage C
I.5. L’affichage multiplexé
I.5.1. Le multiplexage
I.5.2. Le principe du multiplexage
I.5.3. Exemple d’un affichage multiplexé
I.5.4. Explication des étapes
Chapitre II : Etude théorique des différents composants.
II.1. Les microcontrôleurs
II.1.1. C’est quoi un microcontrôleur ?
II.1.2. Choix du microcontrôleur
II.1.3. Présentation du PIC 18F2550
II.1.4. Caractéristique du PIC 18F2550
II.1.5. Architecture interne du PIC 18F2550
II.1.6. Brochage du PIC 18F2550
II.2. Les programmateurs PIC microcontrôleurs
II.3. Les registres a décalage
II.3.1. Généralité sur les registres a décalage
II.3.2. Le registre 74HC595
II.3.2.1. Les caractéristiques du 74HC595
II.3.2.2. Principe du fonctionnement du 74HC595
II.3.2.3. Rôle du pin 9 sur le 74HC595
II.4. La mémorisation
II.4.1. Définition d’une mémoire
II.4.2. Principe du fonctionnement d’une mémoire
II.4.3. Les différentes technologies des mémoires
II.4.3.1. RAM
II.4.3.2. ROM
II.4.3.3. PROM
II.4.3.4. EPROM
II.4.3.5. EEPROM

II.4.3.5.1. Choix de mémoire EEPROM 24LC256
II.4.3.5.2. Principe du fonctionnement d’EEPROM 24LC256
II.5. Etude du RTC DS1037
II.5.1. Caractéristiques du DS1037
II.5.2. Brochage du DS1037
II.6. Etude du bus I2C
II.6.1. Présentation de l’I2C
II.6.2. Le protocole I2C
II.6.2.1. Configuration matérielle
II.6.2.2. La transmission des données
II.6.2.2.1. Validité des données
II.6.2.2.2. Conditions de START et STOP
II.6.2.2.3. Format de transmission
II.6.2.2.4. Transmission d’un octet
II.6.2.2.5. Transmission d’une adresse
II.6.2.3. Ecriture d’une donnée
II.6.2.4. Lecture d’une donnée
II.7. Le module BLUETOOTH
II.7.1. Le HC-05
II.7.2. Caractéristiques matérielles
II.7.3. Caractéristiques logicielles
II.7.4. Caractéristique du HC-05
II.7.5. Brochage du HC-05 avec le PIC 18F2550
II.8. La technologie des LEDs
II.8.1. Définition d’une LED
II.8.1.1Caractéristiques électriques principales d’une LED
II.8.1.2. Caractéristique optiques d’une LED
II.8.2.Les matrices a LEDs
II.8.2.1. Principe de fonctionnement d’une matrice a LEDs
II.8.3. le module P10(1R)-V701C V2.0
II.9. Etude de la communication USB
II.9.1. Description physique de l’USB
II.9.2. Fonctionnement de l’USB
II.10. Etude du démultiplexeur 74HC138
II.10.1. Définition
II.10.2. Principe de fonctionnement
II.10.3. Exemple du 74HC138
II.11. Etude du transistor MOSFET APM4953
II.11.1 Etude 74HC245
Chapitre III : Réalisation pratique
III.1. Partie SOFTWARE
III.1.2. Définition du logiciel PROTEUS
III.1.3. Définition du compilateur MikroC PRO pour PIC
III.1.4. Langage et programmation sous le MikroC PRO pour PIC
III.1.5. Affichage d’un texte fixe
III.1.5.1. Explication
III.1.5.2. Résultats
III.1.6. Description du logiciel de gestion

III.1.7. Organigramme
III.1.7. Organigramme
III.2. Partie HARDWARE
III.2.1. Description du panneau lumineux
III.2.2. Schémas électrique
III.2.2.1 Schéma électrique du module
III.2.2.1.1. Description du schéma électrique du modulek
III.2.2.2 Schéma électrique de la carte de commande
III.2.3. Conception du circuit imprimé de la carte du contrôle
III.2.4. Circuit réel
III.2.5. Test du panneau
Conclusion générale
Références
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