mbedbidos
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METRIX_presentacion
corrección spi.
metrix.cpp
- Committer:
- jiuk
- Date:
- 2018-10-17
- Revision:
- 5:616b5894b610
- Parent:
- 4:78194ed9ff6b
- Child:
- 6:973f374e8ea4
File content as of revision 5:616b5894b610:
#include "mbed.h" #include "moggo.h" //agrega la libreria que contiene las figuras. //SPI deviceM(PB_15, PB_14, PB_13); //DigitalOut ssel (PB_12); SPI deviceM(PB_5, PB_4, PB_3); //define el Clock, Dato salida (miso) y Dato de entrada (mosi). DigitalOut ssel (PB_9); //Chip Select para el controlador. Serial command(USBTX,USBRX); //habilitar la comunicacion serial a traves del puerto usb. Serial com_tar(PC_10,PC_11,9600); //habilitar la comunicacion serial a traves del puerto usb. //Serial com_tar(PC_12,PD_2); //F446RE PC_10 TX; PC_11 RX;PC_12 TX; PD_2 RX. //Serial com_tar(PC_6,PC_5); //F446RE PC_6 TX; PC_5 RX; //Serial com_tar(PA_15,PB_7); //F411R PA_15 TX; PB_7 RX; #define VEL 120 //Velocidad de actualizacion de dato en el controlador. uint8_t mat_act[11]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //Matriz para mostrar en pantalla. uint8_t mat_tmp[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //Matriz temporal para arrojar las fichas. uint8_t mat_tmp1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; uint8_t cont=0,ncolumna=1,grados=1,ficha=0; int fila=0; void sendSPI(uint8_t d1, uint8_t d2) { deviceM.unlock(); ssel=0; deviceM.write(d1); deviceM.write(d2); ssel=1; deviceM.lock(); } void test() //test { sendSPI(0x09,0); //no decodificacion sendSPI(0x0A,0x00); //intensidad sendSPI(0x0B,0x07); //usa 7 leds sendSPI(0x0C,1); //no apaga sendSPI(0x0F,0); //operacion normal } void cop_mat(uint8_t a,uint8_t b,uint8_t c,uint8_t* fig,uint8_t columna) { if(((mat_act[cont-2]& (*(fig+c)>>columna-1))==0)&&((mat_act[cont-1]& (*(fig+b)>>columna-1))==0)&&((mat_act[cont]& (*(fig+a)>>columna-1))==0)){ mat_tmp[0]= *(fig+5)>>columna-1; mat_tmp[1]= *(fig+a)>>columna-1; //Realiza una copia de la matriz actual fila por fila. mat_tmp[2]= *(fig+b)>>columna-1; mat_tmp[3]= *(fig+c)>>columna-1; } } void borrar() //borrar toda la matriz; { int i; for(i=0;i<=8;i++) { sendSPI(i,0); mat_act[i]=0; //Matriz para mostrar en pantalla. } }; void buscar_fil(){ for (uint8_t i=0;i<9;i++){ if((mat_act[i]& mat_tmp[3])==0){ fila=i; //command.printf("\n1- comparacion inicial:\n %d",mat_act[i]& mat_tmp[2]); } if((mat_act[i]& mat_tmp[3])!=0){ fila=i-1; //cambio de 2 a 1 i=9; //command.printf("\n2- comparacion mat_act[i]& mat_tmp[2] :\n %d",mat_act[i]& mat_tmp[2]); } if((mat_act[i]& mat_tmp[2])!=0){ //se condicionan las salidas de la busqueda de lanueva fila fila=i; //cambio de 2 a 1 i=9; //command.printf("\n3- comparacion mat_act[i]& mat_tmp[1] :\n %d",mat_act[i]& mat_tmp[1]); } if((mat_act[i]& mat_tmp[1])!=0){ fila=i+1; //cambio de 2 a 1 i=9; //command.printf("\n4- comparacion mat_act[i]& mat_tmp[0]:\n %d",mat_act[i]& mat_tmp[0]); } } if(fila>8) fila=8; if(fila<=0){ wait_ms(VEL); borrar(); fila=8; } command.printf("\n buscar fila \n %d",fila); command.printf("\n ******************************* \n "); }; void guardar_mat(){ mat_act[fila-3]=mat_tmp1[0]; mat_act[fila-2]=mat_tmp1[1]; mat_act[fila-1]=mat_tmp1[2]; mat_act[fila ]=mat_tmp1[3]; }; void correr_fig(){ uint8_t correr; char t=1; while (t==1 && command.readable()==0){ wait_ms(0.1); t=0; } if (command.readable()){ correr=command.getc(); com_tar.putc(correr); wait_ms(100); } else correr=0; //correr=command.getc(); if(correr==30) //Arriba, voltear figura. correr=1; if(correr==29) //izquierda, correr la figura. correr=2; if(correr==28) //Derecha correr la figura. correr=3; if(correr==31) //Bajar la figura. correr=0; switch (correr){ case 0: cont++; if(cont>8)cont=8; break; //cae la figura; case 1: if((mat_tmp[1]==2) || (mat_tmp[1]==1) || (mat_tmp[1]==3)) //faltan condiciones para evitar desplazamiento innecesario. ncolumna--; grados++; if(grados>4) grados=1; break; //Girar la figura; case 2: if((mat_tmp[1]!=1) && (mat_tmp[2]!=1) && (mat_tmp[3]!=1)){ if((mat_tmp[1]!=3) && (mat_tmp[2]!=3) && (mat_tmp[3]!=3)){ if((mat_tmp[1]!=7) && (mat_tmp[2]!=7) && (mat_tmp[3]!=7)) ncolumna++; } } break; //correr a la Derecha; case 3: ncolumna--; if(ncolumna<1) ncolumna=1; break; //correr a la izquierda; /* case 4: cont++; if(cont>8)cont=8; break; */ } } void imp_mat(uint8_t *temp){ //se genera la variable global cont. mat_tmp1[0]=(mat_tmp[0]+ mat_act[cont-3]); mat_tmp1[1]=(mat_tmp[1]+ mat_act[cont-2]); mat_tmp1[2]=(mat_tmp[2]+ mat_act[cont-1]); mat_tmp1[3]=(mat_tmp[3]+ mat_act[cont]); //condicionador de funcion, se descarta por una funcion smart. sendSPI(cont-3,mat_tmp1[0]); sendSPI(cont-2,mat_tmp1[1]); sendSPI(cont-1,mat_tmp1[2]); sendSPI(cont ,mat_tmp1[3]); //pasa de i+2 a i+1 wait_ms(VEL); } void dibujar(char type_fig,char grados,char columna) { switch (type_fig){ //Se envia el vector que contiene la figura a la funcion copiar matriz. case 1: if(columna>7) columna=7; cop_mat(5,1,1,FIG_ALL,columna); break; //1: cuadro; case 2: if(grados==1 || grados==3) cop_mat(0,0,0,FIG_ALL,columna); if(grados==2 || grados==4) cop_mat(5,5,2,FIG_ALL,columna); //2: I; break; case 3: if(grados==1) cop_mat(0,0,1,FIG_ALL,columna); //3: L; if(grados==2) cop_mat(5,2,0,FIG_ALL,columna); if(grados==3) cop_mat(1,3,3,FIG_ALL,columna); if(grados==4) cop_mat(5,6,2,FIG_ALL,columna); break; case 4: if(grados==1) cop_mat(5,3,2,FIG_ALL,columna); //4: T; if(grados==2) cop_mat(0,1,0,FIG_ALL,columna); if(grados==3) cop_mat(5,2,3,FIG_ALL,columna); if(grados==4) cop_mat(3,1,3,FIG_ALL,columna); break; case 5: if(grados==1 || grados==3) cop_mat(5,4,1,FIG_ALL,columna); //5: S; if(grados==2 || grados==4) cop_mat(0,1,3,FIG_ALL,columna); break; } } void fichas(){ ficha= rand() % 5+1; //grados= rand() % 4+1; ncolumna=4; } void buscar_linea(){ for(uint8_t i=0;i<9;i++){ if(mat_act[i]==255){ for(uint8_t a=i;a>=1;a--){ sendSPI(a,mat_act[a-1]); mat_act[a]=mat_act[a-1]; } } } } int main() { test(); borrar(); while(1){ fichas(); buscar_fil(); cont=0; while (cont<fila){ correr_fig(); dibujar(ficha,grados,ncolumna); buscar_fil(); imp_mat(mat_tmp); wait_ms(VEL*2); } guardar_mat(); buscar_linea(); } }