2026-03-05 08:37:38 +01:00

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C++

#include <SPI.h>
#include <RH_RF95.h>
#include <M5Stack.h>
//Déclaration des constantes
#define RFM95_CS 5 //M5 LoRa
#define RFM95_DIO0 36 //M5 LoRa
RH_RF95 rf95(RFM95_CS, RFM95_DIO0);
uint8_t txbuf[RH_RF95_MAX_MESSAGE_LEN]; //Buffer d'emission
uint8_t rxbuf[RH_RF95_MAX_MESSAGE_LEN], rxbuflen=sizeof(rxbuf); //Buffer de reception
uint8_t state, RxSeq, TxSeq, credit, backoff, NewFrame, EIT;
uint32_t attente;
//Constantes d'état
#define E0 0
#define E1 1
#define E2 2
#define E3 3
#define E4 4
#define E5 5
//Constantes de type
#define TYPE_DATA 1
#define TYPE_ACK 2
#define TIMEOUT_ACK 70
//Constante de crédit
#define MAX_CREDIT 5
//Constante d'adresse
#define LOCAL_ADDR 2
#define SINK_ADDR 0
//Constantes d'infos champ de trame
#define F_S_ADDR 0 //Adresse source
#define F_D_ADDR 1 //Adresse destination
#define F_TYPE 2 //Type
#define F_NUM_SEQ 3 //Numéro de séquence
#define F_MIN_PAYLOAD 4 //Indice du debut de payload
#define F_MAX_PAYLOAD 9 //Indice de fin de payload
#define TAILLE_TRAME 10 //Taille de la trame
void setup() {
M5.begin();
M5.Power.begin();
Serial.println("====Emetteur CAP4====");
M5.Lcd.println("====Emetteur CAP4====");
delay(3000);
if(!rf95.init()){
Serial.println("Echec de la mise en place");
M5.Lcd.println("Echec de la mise en place");
}
else{
Serial.println("Mise en place reussie !!!");
M5.Lcd.println("Mise en place reussie !!!");
//Configuration de la radio
rf95.setModemConfig(RH_RF95::Bw125Cr45Sf128);
rf95.setFrequency(867.8);
state=E0;
TxSeq=0;
credit=MAX_CREDIT;
Serial.println("Boucle principale.");
M5.Lcd.println("Boucle principale.");
NewFrame=1; //Initialisation drapeau
randomSeed(analogRead(30)); // Initialisation utilisant la broche GPIO39 (VN)
delay(10000);
}
}
void loop() {
switch(state){
case E0: //Code source à l'état d'émission
if(NewFrame==1){
EIT=random(80,120)*random(80,123);
delay(EIT); //attente pour l'envoi de la nouvelle trame
Serial.printf(" EIT : %d ", EIT);
Serial.println();
M5.Lcd.printf(" EIT : %d ", EIT);
M5.Lcd.println();
}
//Formatage des champs de la trame
txbuf[F_S_ADDR]=LOCAL_ADDR;
txbuf[F_D_ADDR]=SINK_ADDR;
txbuf[F_TYPE]=TYPE_DATA;
txbuf[F_NUM_SEQ]=TxSeq;
//Ajout de la payload
for(int i=F_MIN_PAYLOAD; i<=F_MAX_PAYLOAD;i++){
txbuf[i]=random(0, 256);
}
Serial.printf("EMISSION %d", TxSeq);
Serial.println();
M5.Lcd.printf("EMISSION %d \n", TxSeq);
Serial.println();
rf95.send(txbuf,TAILLE_TRAME); //Envoi des données
rf95.waitPacketSent();
credit -=1;
state=E1;
break;
case E1: //CdG
attente = millis()+TIMEOUT_ACK; //Armement du Chien de Garde
state = E2;
break;
case E2: //Mode Réception
rf95.setModeRx();
state=E3;
break;
case E3:
if(millis() > attente){ //Test expiration CdG
Serial.println("===CDG expire===");
M5.Lcd.println("===CDG expire===");
state=E5; //Délais expiré
}
else{
if(rf95.recv(rxbuf, &rxbuflen)){
if((rxbuf[F_TYPE]==TYPE_ACK) && (rxbuf[F_NUM_SEQ]==TxSeq) && (rxbuf[F_D_ADDR]==LOCAL_ADDR)){
//Reception d'un ACK avec le bon num de séquence et la bonne adresse de destination
state=E4;
}
else{
state=E2;
}
}
}
break;
case E4:
Serial.printf("ACK_RECU [%d] \n", TxSeq);
M5.Lcd.printf("ACK_RECU [%d] \n", TxSeq);
state=E0, TxSeq+=1, credit=5;
break;
case E5:
//Serial.printf("Probleme\n");
//M5.Lcd.printf("Probleme\n");
if (credit==0){
Serial.print("ECHEC\n");
M5.Lcd.print("ECHEC\n");
state=E0;
credit=MAX_CREDIT;
TxSeq+=1;
NewFrame=1;
}
else{
Serial.printf("Collision ? Nouvelle tentative n %d\n", MAX_CREDIT-credit);
M5.Lcd.printf("Collision ? Nouvelle tentative n %d\n", MAX_CREDIT-credit);
state=E0;
NewFrame=0; //Toujours la même trame
backoff=random(80,120)*random(80,123);
delay(backoff); //Attente aléatoire ALOHA
Serial.printf(" backoff : [[%d]] ", backoff);
M5.Lcd.printf(" backoff : [[%d]] ", backoff);
Serial.println();
M5.Lcd.println();
}
break;
default:
state=E0;
break;
}
}