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# Arduino Projects
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enigma/enigma.ino
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// Copyright (C) 2017 Marius Schellenberger
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#include <stdlib.h>
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#include <string.h>
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#include <stdint.h>
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#include <avr/interrupt.h>
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#include <avr/wdt.h>
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#include <LiquidCrystal_I2C.h>
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/* Display
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GND (Display) -> GND (Arduino UNO)
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VCC (Display) -> 5V (Arduino UNO)
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SDA (Display) -> A4 (Arduino UNO)
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SCL (Display) -> A5 (Arduino UNO)
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*/
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// control
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#define TRUE 1
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#define D8 8
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#define D9 9
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#define D10 10
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#define D11 11
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#define D12 12
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int b1, b2, b3, b4, b5;
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void read_b(void) {
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b1 = digitalRead(D12);
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b2 = digitalRead(D11);
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|
b3 = digitalRead(D10);
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b4 = digitalRead(D9);
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|
b5 = digitalRead(D8);
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}
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// data
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#define ALPHA_MAX 36
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char _itoa[ALPHA_MAX];
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int _atoi[91];
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void cont(void) {
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while (digitalRead(D8) != HIGH);
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delay(200);
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}
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|
void init_itoa(void) {
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|
for (int i = 0; i < 10; i++)
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_itoa[i] = (char)48 + i;
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|
for (int i = 10; i < ALPHA_MAX; i++)
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_itoa[i] = (char)55 + i;
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}
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void init_atoi(void) {
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|
int c = 0;
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||||||
|
for (int i = 48; i < 58; i++)
|
||||||
|
_atoi[i] = c++;
|
||||||
|
for (int i = 65; i < 91; i++)
|
||||||
|
_atoi[i] = c++;
|
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}
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// random
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#define CHAR_MAX 256
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const unsigned char _r_max = CHAR_MAX - (CHAR_MAX % ALPHA_MAX);
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volatile unsigned char _r_sample = 0;
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|
volatile char _r_new = 0;
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||||||
|
unsigned char _r = 0;
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ISR(WDT_vect) {
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_r_sample = TCNT1L;
|
||||||
|
_r_new = 1;
|
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}
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||||||
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|
void _r_init(void) {
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|
cli();
|
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MCUSR = 0;
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WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);
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WDTCSR = _BV(WDIE);
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sei();
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}
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|
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|
char _r_rotl_one(const char v) {
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|
int shift = 1;
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|
if ((shift &= sizeof(v) * 8 - 1) == 0)
|
||||||
|
return v;
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||||||
|
return (v << shift) | (v >> (sizeof(v) * 8 - shift));
|
||||||
|
}
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||||||
|
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|
char _r_char(void) {
|
||||||
|
char i = 0;
|
||||||
|
while (TRUE) {
|
||||||
|
if (_r_new) {
|
||||||
|
_r_new = 0;
|
||||||
|
_r = _r_rotl_one(_r);
|
||||||
|
_r ^= _r_sample;
|
||||||
|
if (i++ > 7) {
|
||||||
|
if (_r < _r_max)
|
||||||
|
return _itoa[_r % ALPHA_MAX];
|
||||||
|
else
|
||||||
|
i = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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|
// LCD
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#define COLS 20
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#define ROWS 4
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#define WS ' '
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|
#define NULL_CHAR '\0';
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|
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, COLS, ROWS);
|
||||||
|
|
||||||
|
void clr_all(void) {
|
||||||
|
for (int r = 0; r < ROWS; r++)
|
||||||
|
clr(r);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void clr(const int row) {
|
||||||
|
for (int c = 0; c < COLS; c++) {
|
||||||
|
lcd.setCursor(c, row);
|
||||||
|
lcd.print(WS);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void prntl(const int row, const char *str) {
|
||||||
|
int len = strlen(str);
|
||||||
|
for (int i = 0; i < len; i++)
|
||||||
|
prntc(row, i, str[i]);
|
||||||
|
while (len < COLS)
|
||||||
|
prntc(row, len++, WS);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void prntlong(int row, const char *str) {
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
int c = 0;
|
||||||
|
for (int i = 0; i < strlen(str); i++) {
|
||||||
|
prntc(row, c++, str[i]);
|
||||||
|
if (i == (COLS - 1) || i == ((COLS * 2) - 1) || i == ((COLS * 3) - 1)) {
|
||||||
|
row++;
|
||||||
|
c = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void prntstr(const int row, const int col, const int len, const char *str) {
|
||||||
|
for (int i = 0; i < len; i++)
|
||||||
|
prntc(row, col+i, str[i]);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void prntc(const int row, const int col, const char c) {
|
||||||
|
lcd.setCursor(col, row);
|
||||||
|
lcd.print(c);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void prnti(const int row, const int col, const int i) {
|
||||||
|
char buf[10];
|
||||||
|
itoa(i, buf, 10);
|
||||||
|
prntstr(row, col, strlen(buf), buf);
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
// char ops
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||||||
|
char add_ten(char c) {
|
||||||
|
for (int i = 0; i < 10; i++)
|
||||||
|
c = add_one(c);
|
||||||
|
return c;
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
char add_one(const char c) {
|
||||||
|
int n = (int)c + 1;
|
||||||
|
if (n == 91)
|
||||||
|
return '0';
|
||||||
|
if (n == 64)
|
||||||
|
return '9';
|
||||||
|
if (n == 58)
|
||||||
|
return 'A';
|
||||||
|
if (n == 47)
|
||||||
|
return 'Z';
|
||||||
|
return (char)n;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char sub_ten(char c) {
|
||||||
|
for (int i = 0; i < 10; i++)
|
||||||
|
c = sub_one(c);
|
||||||
|
return c;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char sub_one(const char c) {
|
||||||
|
int n = (int)c - 1;
|
||||||
|
if (n == 91)
|
||||||
|
return '0';
|
||||||
|
if (n == 64)
|
||||||
|
return '9';
|
||||||
|
if (n == 58)
|
||||||
|
return 'A';
|
||||||
|
if (n == 47)
|
||||||
|
return 'Z';
|
||||||
|
return (char)n;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// crypto
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||||||
|
char *keygen(const int len) {
|
||||||
|
char *key = (char*)malloc(sizeof(char) * (len + 1));
|
||||||
|
for (int i = 0; i < len; i++)
|
||||||
|
key[i] = _r_char();
|
||||||
|
key[len] = NULL_CHAR;
|
||||||
|
return key;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char *encrypt(const char *txt, const char *key) {
|
||||||
|
int i = 0, c = 0;
|
||||||
|
int len = strlen(key);
|
||||||
|
char *enc = (char*)malloc(sizeof(char) * (len + 1));
|
||||||
|
while (*txt) {
|
||||||
|
c = _atoi[(int)*txt++] + _atoi[(int)*key++];
|
||||||
|
if (c > 36) {
|
||||||
|
c -= 36;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
enc[i++] = _itoa[c];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
enc[len] = NULL_CHAR;
|
||||||
|
return enc;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char *decrypt(const char *enc, const char *key) {
|
||||||
|
int i = 0, c = 0;
|
||||||
|
int len = strlen(key);
|
||||||
|
char *txt = (char*)malloc(sizeof(char) * (len + 1));
|
||||||
|
while (*enc) {
|
||||||
|
c = _atoi[(int)*enc++] - _atoi[(int)*key++];
|
||||||
|
if (c < 0) {
|
||||||
|
c += 36;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
txt[i++] = _itoa[c];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
txt[len] = NULL_CHAR;
|
||||||
|
return txt;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void enc_test(void) {
|
||||||
|
char txt[] = "0ZYX";
|
||||||
|
char key[] = "EU16";
|
||||||
|
char *enc = encrypt(txt, key);
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
prntl(0, "Encrypt Test");
|
||||||
|
prntl(2, enc);
|
||||||
|
prntl(3, "ETZ3");
|
||||||
|
free(enc);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void dec_test(void) {
|
||||||
|
char enc[] = "KU69";
|
||||||
|
char key[] = "AJU9";
|
||||||
|
char *dec = decrypt(enc, key);
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
prntl(0, "Decrypt Test");
|
||||||
|
prntl(2, dec);
|
||||||
|
prntl(3, "ABC0");
|
||||||
|
free(dec);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char *input(void) {
|
||||||
|
char p = 0, in = 'A';
|
||||||
|
int row = 0, col = 0, c = 0;
|
||||||
|
int len = COLS;
|
||||||
|
char *buf = (char*)malloc(sizeof(char) * len);
|
||||||
|
prntc(row, col, in);
|
||||||
|
|
||||||
|
while (TRUE) {
|
||||||
|
read_b();
|
||||||
|
if (b1 == HIGH) {
|
||||||
|
delay(100);
|
||||||
|
if (b2 == HIGH) {
|
||||||
|
prntc(row, col--, WS);
|
||||||
|
if (c > 0)
|
||||||
|
c--;
|
||||||
|
if (row > 0 && col < 0) {
|
||||||
|
row--;
|
||||||
|
col = (COLS - 1);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
in = 'A';
|
||||||
|
delay(300);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b3 == HIGH) {
|
||||||
|
delay(100);
|
||||||
|
if (b4 == HIGH) {
|
||||||
|
prntc(row, col, WS);
|
||||||
|
buf = (char*)realloc(buf, sizeof(char) * c);
|
||||||
|
buf[c] = NULL_CHAR;
|
||||||
|
return buf;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b5 == HIGH) {
|
||||||
|
if (col == COLS || col == (COLS * 2) || col == (COLS * 3)) {
|
||||||
|
row++;
|
||||||
|
col = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
prntc(row, col++, in);
|
||||||
|
buf[c++] = in;
|
||||||
|
if (c == len) {
|
||||||
|
len += COLS;
|
||||||
|
buf = (char*)realloc(buf, sizeof(char) * len);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
delay(300);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b1 == HIGH) {
|
||||||
|
in = sub_ten(in);
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b2 == HIGH) {
|
||||||
|
in = sub_one(in);
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b3 == HIGH) {
|
||||||
|
in = add_one(in);
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b4 == HIGH) {
|
||||||
|
in = add_ten(in);
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (p) {
|
||||||
|
p = 0;
|
||||||
|
prntc(row, col, in);
|
||||||
|
delay(200);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void enc_mode(void) {
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
char *txt, *key, *enc;
|
||||||
|
txt = input();
|
||||||
|
key = keygen(strlen(txt));
|
||||||
|
enc = encrypt(txt, key);
|
||||||
|
prntlong(0, key);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
prntlong(0, enc);
|
||||||
|
free(txt);
|
||||||
|
free(key);
|
||||||
|
free(enc);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void dec_mode(void) {
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
int len = 0;
|
||||||
|
char *enc, *key, *dec;
|
||||||
|
enc = input();
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
key = input();
|
||||||
|
dec = decrypt(enc, key);
|
||||||
|
prntlong(0, dec);
|
||||||
|
free(enc);
|
||||||
|
free(key);
|
||||||
|
free(dec);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void key_mode(void) {
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
char p = 0;
|
||||||
|
char *key;
|
||||||
|
int len = COLS * 2;
|
||||||
|
prnti(0, 0, len);
|
||||||
|
while (TRUE) {
|
||||||
|
read_b();
|
||||||
|
if (b1 == HIGH && len > 10) {
|
||||||
|
len -= 10;
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b2 == HIGH && len > 1) {
|
||||||
|
len--;
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b3 == HIGH && len < (COLS * ROWS)) {
|
||||||
|
len++;
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b4 == HIGH && len <= ((COLS * ROWS) - 10)) {
|
||||||
|
len += 10;
|
||||||
|
p = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (p) {
|
||||||
|
p = 0;
|
||||||
|
prntl(0, "");
|
||||||
|
prnti(0, 0, len);
|
||||||
|
delay(150);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b5 == HIGH)
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
key = keygen(len);
|
||||||
|
prntlong(0, key);
|
||||||
|
free(key);
|
||||||
|
cont();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void setup(void) {
|
||||||
|
pinMode(D8, INPUT);
|
||||||
|
pinMode(D9, INPUT);
|
||||||
|
pinMode(D10, INPUT);
|
||||||
|
pinMode(D11, INPUT);
|
||||||
|
pinMode(D12, INPUT);
|
||||||
|
_r_init();
|
||||||
|
lcd.init();
|
||||||
|
lcd.backlight();
|
||||||
|
lcd.setCursor(0, 0);
|
||||||
|
init_atoi();
|
||||||
|
init_itoa();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void loop(void) {
|
||||||
|
clr_all();
|
||||||
|
prntl(0, "Encrypt: 1 KeyGen: 5");
|
||||||
|
prntl(1, "Decrypt: 2");
|
||||||
|
prntl(2, "Encrypt Test: 3");
|
||||||
|
prntl(3, "Decrypt Test: 4");
|
||||||
|
while (TRUE) {
|
||||||
|
read_b();
|
||||||
|
if (b1 == HIGH) {
|
||||||
|
enc_mode();
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b2 == HIGH) {
|
||||||
|
dec_mode();
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b3 == HIGH) {
|
||||||
|
enc_test();
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b4 == HIGH) {
|
||||||
|
dec_test();
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (b5 == HIGH) {
|
||||||
|
key_mode();
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
322
libraries/Entropy/Entropy.cpp
Normal file
322
libraries/Entropy/Entropy.cpp
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,322 @@
|
||||||
|
#include <Arduino.h>
|
||||||
|
#include <Entropy.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
const uint8_t WDT_MAX_8INT=0xFF;
|
||||||
|
const uint16_t WDT_MAX_16INT=0xFFFF;
|
||||||
|
const uint32_t WDT_MAX_32INT=0xFFFFFFFF;
|
||||||
|
// Since the Due TRNG is so fast we don't need a circular buffer for it
|
||||||
|
#ifndef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
const uint8_t gWDT_buffer_SIZE=32;
|
||||||
|
const uint8_t WDT_POOL_SIZE=8;
|
||||||
|
uint8_t gWDT_buffer[gWDT_buffer_SIZE];
|
||||||
|
uint8_t gWDT_buffer_position;
|
||||||
|
uint8_t gWDT_loop_counter;
|
||||||
|
volatile uint8_t gWDT_pool_start;
|
||||||
|
volatile uint8_t gWDT_pool_end;
|
||||||
|
volatile uint8_t gWDT_pool_count;
|
||||||
|
volatile uint32_t gWDT_entropy_pool[WDT_POOL_SIZE];
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function initializes the global variables needed to implement the circular entropy pool and
|
||||||
|
// the buffer that holds the raw Timer 1 values that are used to create the entropy pool. It then
|
||||||
|
// Initializes the Watch Dog Timer (WDT) to perform an interrupt every 2048 clock cycles, (about
|
||||||
|
// 16 ms) which is as fast as it can be set.
|
||||||
|
void EntropyClass::initialize(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
#ifndef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
gWDT_buffer_position=0;
|
||||||
|
gWDT_pool_start = 0;
|
||||||
|
gWDT_pool_end = 0;
|
||||||
|
gWDT_pool_count = 0;
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
#if defined(__AVR__)
|
||||||
|
cli(); // Temporarily turn off interrupts, until WDT configured
|
||||||
|
MCUSR = 0; // Use the MCU status register to reset flags for WDR, BOR, EXTR, and POWR
|
||||||
|
_WD_CONTROL_REG |= (1<<_WD_CHANGE_BIT) | (1<<WDE);
|
||||||
|
// WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);// WDT control register, This sets the Watchdog Change Enable (WDCE) flag, which is needed to set the
|
||||||
|
_WD_CONTROL_REG = _BV(WDIE); // Watchdog system reset (WDE) enable and the Watchdog interrupt enable (WDIE)
|
||||||
|
sei(); // Turn interupts on
|
||||||
|
#elif defined(ARDUINO_SAM_DUE)
|
||||||
|
pmc_enable_periph_clk(ID_TRNG);
|
||||||
|
TRNG->TRNG_IDR = 0xFFFFFFFF;
|
||||||
|
TRNG->TRNG_CR = TRNG_CR_KEY(0x524e47) | TRNG_CR_ENABLE;
|
||||||
|
#elif defined(__arm__) && defined(TEENSYDUINO)
|
||||||
|
SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTIMER;
|
||||||
|
LPTMR0_CSR = 0b10000100;
|
||||||
|
LPTMR0_PSR = 0b00000101; // PCS=01 : 1 kHz clock
|
||||||
|
LPTMR0_CMR = 0x0006; // smaller number = faster random numbers...
|
||||||
|
LPTMR0_CSR = 0b01000101;
|
||||||
|
NVIC_ENABLE_IRQ(IRQ_LPTMR);
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed random integer in the range
|
||||||
|
// of [0,0xFFFFFFFF] as long as some entropy exists in the pool and a 0
|
||||||
|
// otherwise. To ensure a proper random return the available() function
|
||||||
|
// should be called first to ensure that entropy exists.
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// The pool is implemented as an 8 value circular buffer
|
||||||
|
uint32_t EntropyClass::random(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
#ifdef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
while (! (TRNG->TRNG_ISR & TRNG_ISR_DATRDY))
|
||||||
|
;
|
||||||
|
retVal = TRNG->TRNG_ODATA;
|
||||||
|
#else
|
||||||
|
uint8_t waiting;
|
||||||
|
while (gWDT_pool_count < 1)
|
||||||
|
waiting += 1;
|
||||||
|
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
retVal = gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_start];
|
||||||
|
gWDT_pool_start = (gWDT_pool_start + 1) % WDT_POOL_SIZE;
|
||||||
|
--gWDT_pool_count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
return(retVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns one byte of a single 32-bit entropy value, while preserving the remaining bytes to
|
||||||
|
// be returned upon successive calls to the method. This makes best use of the available entropy pool when
|
||||||
|
// only bytes size chunks of entropy are needed. Not available to public use since there is a method of using
|
||||||
|
// the default random method for the end-user to achieve the same results. This internal method is for providing
|
||||||
|
// that capability to the random method, shown below
|
||||||
|
uint8_t EntropyClass::random8(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
static uint8_t byte_position=0;
|
||||||
|
uint8_t retVal8;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (byte_position == 0)
|
||||||
|
share_entropy.int32 = random();
|
||||||
|
retVal8 = share_entropy.int8[byte_position++];
|
||||||
|
byte_position = byte_position % 4;
|
||||||
|
return(retVal8);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns one word of a single 32-bit entropy value, while preserving the remaining word to
|
||||||
|
// be returned upon successive calls to the method. This makes best use of the available entropy pool when
|
||||||
|
// only word sized chunks of entropy are needed. Not available to public use since there is a method of using
|
||||||
|
// the default random method for the end-user to achieve the same results. This internal method is for providing
|
||||||
|
// that capability to the random method, shown below
|
||||||
|
uint16_t EntropyClass::random16(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
static uint8_t word_position=0;
|
||||||
|
uint16_t retVal16;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (word_position == 0)
|
||||||
|
share_entropy.int32 = random();
|
||||||
|
retVal16 = share_entropy.int16[word_position++];
|
||||||
|
word_position = word_position % 2;
|
||||||
|
return(retVal16);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
uint8_t EntropyClass::randomByte(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return random8();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
uint16_t EntropyClass::randomWord(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return random16();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed integer in the range of
|
||||||
|
// of [0,max). The added complexity of this function is required to ensure
|
||||||
|
// a uniform distribution since the naive modulus max (% max) introduces
|
||||||
|
// bias for all values of max that are not powers of two.
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// The loops below are needed, because there is a small and non-uniform chance
|
||||||
|
// That the division below will yield an answer = max, so we just get
|
||||||
|
// the next random value until answer < max. Which prevents the introduction
|
||||||
|
// of bias caused by the division process. This is why we can't use the
|
||||||
|
// simpler modulus operation which introduces significant bias for divisors
|
||||||
|
// that aren't a power of two
|
||||||
|
uint32_t EntropyClass::random(uint32_t max)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
uint32_t slice;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (max < 2)
|
||||||
|
retVal=0;
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
retVal = WDT_MAX_32INT;
|
||||||
|
if (max <= WDT_MAX_8INT) // If only byte values are needed, make best use of entropy
|
||||||
|
{ // by diving the long into four bytes and using individually
|
||||||
|
slice = WDT_MAX_8INT / max;
|
||||||
|
while (retVal >= max)
|
||||||
|
retVal = random8() / slice;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else if (max <= WDT_MAX_16INT) // If only word values are need, make best use of entropy
|
||||||
|
{ // by diving the long into two words and using individually
|
||||||
|
slice = WDT_MAX_16INT / max;
|
||||||
|
while (retVal >= max)
|
||||||
|
retVal = random16() / slice;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
slice = WDT_MAX_32INT / max;
|
||||||
|
while (retVal >= max)
|
||||||
|
retVal = random() / slice;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return(retVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed integer in the range of
|
||||||
|
// of [min,max).
|
||||||
|
uint32_t EntropyClass::random(uint32_t min, uint32_t max)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
uint32_t tmp_random, tmax;
|
||||||
|
|
||||||
|
tmax = max - min;
|
||||||
|
if (tmax < 1)
|
||||||
|
retVal=min;
|
||||||
|
else
|
||||||
|
{
|
||||||
|
tmp_random = random(tmax);
|
||||||
|
retVal = min + tmp_random;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return(retVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed single precision floating point
|
||||||
|
// in the range of [0.0,1.0)
|
||||||
|
float EntropyClass::randomf(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
float fRetVal;
|
||||||
|
|
||||||
|
// Since c++ doesn't allow bit manipulations of floating point types, we are
|
||||||
|
// using integer type and arrange its bit pattern to follow the IEEE754 bit
|
||||||
|
// pattern for single precision floating point value in the range of 1.0 - 2.0
|
||||||
|
uint32_t tmp_random = random();
|
||||||
|
tmp_random = (tmp_random & 0x007FFFFF) | 0x3F800000;
|
||||||
|
// We then copy that binary representation from the temporary integer to the
|
||||||
|
// returned floating point value
|
||||||
|
memcpy((void *) &fRetVal, (void *) &tmp_random, sizeof(fRetVal));
|
||||||
|
// Now translate the value back to its intended range by subtracting 1.0
|
||||||
|
fRetVal = fRetVal - 1.0;
|
||||||
|
return (fRetVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed single precision floating point
|
||||||
|
// in the range of [0.0, max)
|
||||||
|
float EntropyClass::randomf(float max)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
float fRetVal;
|
||||||
|
fRetVal = randomf() * max;
|
||||||
|
return(fRetVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a uniformly distributed single precision floating point
|
||||||
|
// in the range of [min, max)
|
||||||
|
float EntropyClass::randomf(float min,float max)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
float fRetVal;
|
||||||
|
float tmax;
|
||||||
|
tmax = max - min;
|
||||||
|
fRetVal = (randomf() * tmax) + min;
|
||||||
|
return(fRetVal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function implements the Marsaglia polar method of converting a uniformly
|
||||||
|
// distributed random numbers to a normaly distributed (bell curve) with the
|
||||||
|
// mean and standard deviation specified. This type of random number is useful
|
||||||
|
// for a variety of purposes, like Monte Carlo simulations.
|
||||||
|
float EntropyClass::rnorm(float mean, float stdDev)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
static float spare;
|
||||||
|
static float u1;
|
||||||
|
static float u2;
|
||||||
|
static float s;
|
||||||
|
static bool isSpareReady = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (isSpareReady)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
isSpareReady = false;
|
||||||
|
return ((spare * stdDev) + mean);
|
||||||
|
} else {
|
||||||
|
do {
|
||||||
|
u1 = (randomf() * 2) - 1;
|
||||||
|
u2 = (randomf() * 2) - 1;
|
||||||
|
s = (u1 * u1) + (u2 * u2);
|
||||||
|
} while (s >= 1.0);
|
||||||
|
s = sqrt(-2.0 * log(s) / s);
|
||||||
|
spare = u2 * s;
|
||||||
|
isSpareReady = true;
|
||||||
|
return(mean + (stdDev * u1 * s));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This function returns a unsigned char (8-bit) with the number of unsigned long values
|
||||||
|
// in the entropy pool
|
||||||
|
uint8_t EntropyClass::available(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
#ifdef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
return(TRNG->TRNG_ISR & TRNG_ISR_DATRDY);
|
||||||
|
#else
|
||||||
|
return(gWDT_pool_count);
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Circular buffer is not needed with the speed of the Arduino Due trng hardware generator
|
||||||
|
#ifndef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
// This interrupt service routine is called every time the WDT interrupt is triggered.
|
||||||
|
// With the default configuration that is approximately once every 16ms, producing
|
||||||
|
// approximately two 32-bit integer values every second.
|
||||||
|
//
|
||||||
|
// The pool is implemented as an 8 value circular buffer
|
||||||
|
static void isr_hardware_neutral(uint8_t val)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
gWDT_buffer[gWDT_buffer_position] = val;
|
||||||
|
gWDT_buffer_position++; // every time the WDT interrupt is triggered
|
||||||
|
if (gWDT_buffer_position >= gWDT_buffer_SIZE)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
gWDT_pool_end = (gWDT_pool_start + gWDT_pool_count) % WDT_POOL_SIZE;
|
||||||
|
// The following code is an implementation of Jenkin's one at a time hash
|
||||||
|
// This hash function has had preliminary testing to verify that it
|
||||||
|
// produces reasonably uniform random results when using WDT jitter
|
||||||
|
// on a variety of Arduino platforms
|
||||||
|
for(gWDT_loop_counter = 0; gWDT_loop_counter < gWDT_buffer_SIZE; ++gWDT_loop_counter)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] += gWDT_buffer[gWDT_loop_counter];
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] += (gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] << 10);
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] ^= (gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] >> 6);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] += (gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] << 3);
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] ^= (gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] >> 11);
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] += (gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] << 15);
|
||||||
|
gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end] = gWDT_entropy_pool[gWDT_pool_end];
|
||||||
|
gWDT_buffer_position = 0; // Start collecting the next 32 bytes of Timer 1 counts
|
||||||
|
if (gWDT_pool_count == WDT_POOL_SIZE) // The entropy pool is full
|
||||||
|
gWDT_pool_start = (gWDT_pool_start + 1) % WDT_POOL_SIZE;
|
||||||
|
else // Add another unsigned long (32 bits) to the entropy pool
|
||||||
|
++gWDT_pool_count;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
#if defined( __AVR_ATtiny25__ ) || defined( __AVR_ATtiny45__ ) || defined( __AVR_ATtiny85__ )
|
||||||
|
ISR(WDT_vect)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
isr_hardware_neutral(TCNT0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
#elif defined(__AVR__)
|
||||||
|
ISR(WDT_vect)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
isr_hardware_neutral(TCNT1L); // Record the Timer 1 low byte (only one needed)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
#elif defined(__arm__) && defined(TEENSYDUINO)
|
||||||
|
void lptmr_isr(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
LPTMR0_CSR = 0b10000100;
|
||||||
|
LPTMR0_CSR = 0b01000101;
|
||||||
|
isr_hardware_neutral(SYST_CVR);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
// The library implements a single global instance. There is no need, nor will the library
|
||||||
|
// work properly if multiple instances are created.
|
||||||
|
EntropyClass Entropy;
|
||||||
|
|
||||||
55
libraries/Entropy/Entropy.h
Normal file
55
libraries/Entropy/Entropy.h
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,55 @@
|
||||||
|
#ifndef Entropy_h
|
||||||
|
#define Entropy_h
|
||||||
|
|
||||||
|
#include <stdint.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
// Separate the ARM Due headers we use
|
||||||
|
#ifdef ARDUINO_SAM_DUE
|
||||||
|
#include <sam.h>
|
||||||
|
#include <sam3xa/include/component/component_trng.h>
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
// Teensy required headers
|
||||||
|
#ifdef TEENSYDUINO
|
||||||
|
#include <util/atomic.h>
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
// Separate AVR headers from ARM headers
|
||||||
|
#ifdef __AVR__
|
||||||
|
#include <avr/interrupt.h>
|
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|
#include <avr/wdt.h>
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||||||
|
#include <util/atomic.h>
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
const uint32_t WDT_RETURN_BYTE=256;
|
||||||
|
const uint32_t WDT_RETURN_WORD=65536;
|
||||||
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||||||
|
union ENTROPY_LONG_WORD
|
||||||
|
{
|
||||||
|
uint32_t int32;
|
||||||
|
uint16_t int16[2];
|
||||||
|
uint8_t int8[4];
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
class EntropyClass
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||||||
|
{
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||||||
|
public:
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||||||
|
void initialize(void);
|
||||||
|
uint32_t random(void);
|
||||||
|
uint32_t random(uint32_t max);
|
||||||
|
uint32_t random(uint32_t min, uint32_t max);
|
||||||
|
uint8_t randomByte(void);
|
||||||
|
uint16_t randomWord(void);
|
||||||
|
float randomf(void);
|
||||||
|
float randomf(float max);
|
||||||
|
float randomf(float min, float max);
|
||||||
|
float rnorm(float mean, float stdDev);
|
||||||
|
uint8_t available(void);
|
||||||
|
private:
|
||||||
|
ENTROPY_LONG_WORD share_entropy;
|
||||||
|
uint32_t retVal;
|
||||||
|
uint8_t random8(void);
|
||||||
|
uint16_t random16(void);
|
||||||
|
};
|
||||||
|
extern EntropyClass Entropy;
|
||||||
|
#endif
|
||||||
322
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.cpp
Normal file
322
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.cpp
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,322 @@
|
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|
//YWROBOT
|
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//last updated on 21/12/2011
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|
//Tim Starling Fix the reset bug (Thanks Tim)
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|
//wiki doc http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=I2C/TWI_LCD1602_Module_(SKU:_DFR0063)
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|
//Support Forum: http://www.dfrobot.com/forum/
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|
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
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|
//Library version:1.1
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|
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
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#include <inttypes.h>
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#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
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#include "Arduino.h"
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#define printIIC(args) Wire.write(args)
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inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
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||||||
|
send(value, Rs);
|
||||||
|
return 0;
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||||||
|
}
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#else
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#include "WProgram.h"
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||||||
|
#define printIIC(args) Wire.send(args)
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||||||
|
inline void LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
|
||||||
|
send(value, Rs);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
#endif
|
||||||
|
#include "Wire.h"
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// When the display powers up, it is configured as follows:
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//
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// 1. Display clear
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// 2. Function set:
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// DL = 1; 8-bit interface data
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// N = 0; 1-line display
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|
// F = 0; 5x8 dot character font
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||||||
|
// 3. Display on/off control:
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||||||
|
// D = 0; Display off
|
||||||
|
// C = 0; Cursor off
|
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|
// B = 0; Blinking off
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|
// 4. Entry mode set:
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|
// I/D = 1; Increment by 1
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|
// S = 0; No shift
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||||||
|
//
|
||||||
|
// Note, however, that resetting the Arduino doesn't reset the LCD, so we
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||||||
|
// can't assume that its in that state when a sketch starts (and the
|
||||||
|
// LiquidCrystal constructor is called).
|
||||||
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||||||
|
LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows)
|
||||||
|
{
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||||||
|
_Addr = lcd_Addr;
|
||||||
|
_cols = lcd_cols;
|
||||||
|
_rows = lcd_rows;
|
||||||
|
_backlightval = LCD_NOBACKLIGHT;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::init(){
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||||||
|
init_priv();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::init_priv()
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||||||
|
{
|
||||||
|
Wire.begin();
|
||||||
|
_displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_1LINE | LCD_5x8DOTS;
|
||||||
|
begin(_cols, _rows);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize) {
|
||||||
|
if (lines > 1) {
|
||||||
|
_displayfunction |= LCD_2LINE;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
_numlines = lines;
|
||||||
|
|
||||||
|
// for some 1 line displays you can select a 10 pixel high font
|
||||||
|
if ((dotsize != 0) && (lines == 1)) {
|
||||||
|
_displayfunction |= LCD_5x10DOTS;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// SEE PAGE 45/46 FOR INITIALIZATION SPECIFICATION!
|
||||||
|
// according to datasheet, we need at least 40ms after power rises above 2.7V
|
||||||
|
// before sending commands. Arduino can turn on way befer 4.5V so we'll wait 50
|
||||||
|
delay(50);
|
||||||
|
|
||||||
|
// Now we pull both RS and R/W low to begin commands
|
||||||
|
expanderWrite(_backlightval); // reset expanderand turn backlight off (Bit 8 =1)
|
||||||
|
delay(1000);
|
||||||
|
|
||||||
|
//put the LCD into 4 bit mode
|
||||||
|
// this is according to the hitachi HD44780 datasheet
|
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|
// figure 24, pg 46
|
||||||
|
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||||||
|
// we start in 8bit mode, try to set 4 bit mode
|
||||||
|
write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
|
||||||
|
// second try
|
||||||
|
write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
|
||||||
|
// third go!
|
||||||
|
write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
delayMicroseconds(150);
|
||||||
|
|
||||||
|
// finally, set to 4-bit interface
|
||||||
|
write4bits(0x02 << 4);
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
// set # lines, font size, etc.
|
||||||
|
command(LCD_FUNCTIONSET | _displayfunction);
|
||||||
|
|
||||||
|
// turn the display on with no cursor or blinking default
|
||||||
|
_displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKOFF;
|
||||||
|
display();
|
||||||
|
|
||||||
|
// clear it off
|
||||||
|
clear();
|
||||||
|
|
||||||
|
// Initialize to default text direction (for roman languages)
|
||||||
|
_displaymode = LCD_ENTRYLEFT | LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT;
|
||||||
|
|
||||||
|
// set the entry mode
|
||||||
|
command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
|
||||||
|
|
||||||
|
home();
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/********** high level commands, for the user! */
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::clear(){
|
||||||
|
command(LCD_CLEARDISPLAY);// clear display, set cursor position to zero
|
||||||
|
delayMicroseconds(2000); // this command takes a long time!
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::home(){
|
||||||
|
command(LCD_RETURNHOME); // set cursor position to zero
|
||||||
|
delayMicroseconds(2000); // this command takes a long time!
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::setCursor(uint8_t col, uint8_t row){
|
||||||
|
int row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
|
||||||
|
if ( row > _numlines ) {
|
||||||
|
row = _numlines-1; // we count rows starting w/0
|
||||||
|
}
|
||||||
|
command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Turn the display on/off (quickly)
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::noDisplay() {
|
||||||
|
_displaycontrol &= ~LCD_DISPLAYON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::display() {
|
||||||
|
_displaycontrol |= LCD_DISPLAYON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Turns the underline cursor on/off
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::noCursor() {
|
||||||
|
_displaycontrol &= ~LCD_CURSORON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::cursor() {
|
||||||
|
_displaycontrol |= LCD_CURSORON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Turn on and off the blinking cursor
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::noBlink() {
|
||||||
|
_displaycontrol &= ~LCD_BLINKON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::blink() {
|
||||||
|
_displaycontrol |= LCD_BLINKON;
|
||||||
|
command(LCD_DISPLAYCONTROL | _displaycontrol);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// These commands scroll the display without changing the RAM
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::scrollDisplayLeft(void) {
|
||||||
|
command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVELEFT);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::scrollDisplayRight(void) {
|
||||||
|
command(LCD_CURSORSHIFT | LCD_DISPLAYMOVE | LCD_MOVERIGHT);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This is for text that flows Left to Right
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::leftToRight(void) {
|
||||||
|
_displaymode |= LCD_ENTRYLEFT;
|
||||||
|
command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This is for text that flows Right to Left
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::rightToLeft(void) {
|
||||||
|
_displaymode &= ~LCD_ENTRYLEFT;
|
||||||
|
command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This will 'right justify' text from the cursor
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::autoscroll(void) {
|
||||||
|
_displaymode |= LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;
|
||||||
|
command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// This will 'left justify' text from the cursor
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::noAutoscroll(void) {
|
||||||
|
_displaymode &= ~LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT;
|
||||||
|
command(LCD_ENTRYMODESET | _displaymode);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Allows us to fill the first 8 CGRAM locations
|
||||||
|
// with custom characters
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::createChar(uint8_t location, uint8_t charmap[]) {
|
||||||
|
location &= 0x7; // we only have 8 locations 0-7
|
||||||
|
command(LCD_SETCGRAMADDR | (location << 3));
|
||||||
|
for (int i=0; i<8; i++) {
|
||||||
|
write(charmap[i]);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// Turn the (optional) backlight off/on
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::noBacklight(void) {
|
||||||
|
_backlightval=LCD_NOBACKLIGHT;
|
||||||
|
expanderWrite(0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::backlight(void) {
|
||||||
|
_backlightval=LCD_BACKLIGHT;
|
||||||
|
expanderWrite(0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
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|
|
||||||
|
|
||||||
|
/*********** mid level commands, for sending data/cmds */
|
||||||
|
|
||||||
|
inline void LiquidCrystal_I2C::command(uint8_t value) {
|
||||||
|
send(value, 0);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
/************ low level data pushing commands **********/
|
||||||
|
|
||||||
|
// write either command or data
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::send(uint8_t value, uint8_t mode) {
|
||||||
|
uint8_t highnib=value&0xf0;
|
||||||
|
uint8_t lownib=(value<<4)&0xf0;
|
||||||
|
write4bits((highnib)|mode);
|
||||||
|
write4bits((lownib)|mode);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::write4bits(uint8_t value) {
|
||||||
|
expanderWrite(value);
|
||||||
|
pulseEnable(value);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::expanderWrite(uint8_t _data){
|
||||||
|
Wire.beginTransmission(_Addr);
|
||||||
|
printIIC((int)(_data) | _backlightval);
|
||||||
|
Wire.endTransmission();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::pulseEnable(uint8_t _data){
|
||||||
|
expanderWrite(_data | En); // En high
|
||||||
|
delayMicroseconds(1); // enable pulse must be >450ns
|
||||||
|
|
||||||
|
expanderWrite(_data & ~En); // En low
|
||||||
|
delayMicroseconds(50); // commands need > 37us to settle
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
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|
// Alias functions
|
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|
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|
void LiquidCrystal_I2C::cursor_on(){
|
||||||
|
cursor();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::cursor_off(){
|
||||||
|
noCursor();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::blink_on(){
|
||||||
|
blink();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::blink_off(){
|
||||||
|
noBlink();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::load_custom_character(uint8_t char_num, uint8_t *rows){
|
||||||
|
createChar(char_num, rows);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::setBacklight(uint8_t new_val){
|
||||||
|
if(new_val){
|
||||||
|
backlight(); // turn backlight on
|
||||||
|
}else{
|
||||||
|
noBacklight(); // turn backlight off
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::printstr(const char c[]){
|
||||||
|
//This function is not identical to the function used for "real" I2C displays
|
||||||
|
//it's here so the user sketch doesn't have to be changed
|
||||||
|
print(c);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
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|
|
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|
// unsupported API functions
|
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|
void LiquidCrystal_I2C::off(){}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::on(){}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::setDelay (int cmdDelay,int charDelay) {}
|
||||||
|
uint8_t LiquidCrystal_I2C::status(){return 0;}
|
||||||
|
uint8_t LiquidCrystal_I2C::keypad (){return 0;}
|
||||||
|
uint8_t LiquidCrystal_I2C::init_bargraph(uint8_t graphtype){return 0;}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::draw_horizontal_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_col_end){}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::draw_vertical_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_row_end){}
|
||||||
|
void LiquidCrystal_I2C::setContrast(uint8_t new_val){}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
126
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.h
Normal file
126
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.h
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,126 @@
|
||||||
|
//YWROBOT
|
||||||
|
#ifndef LiquidCrystal_I2C_h
|
||||||
|
#define LiquidCrystal_I2C_h
|
||||||
|
|
||||||
|
#include <inttypes.h>
|
||||||
|
#include "Print.h"
|
||||||
|
#include <Wire.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
// commands
|
||||||
|
#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01
|
||||||
|
#define LCD_RETURNHOME 0x02
|
||||||
|
#define LCD_ENTRYMODESET 0x04
|
||||||
|
#define LCD_DISPLAYCONTROL 0x08
|
||||||
|
#define LCD_CURSORSHIFT 0x10
|
||||||
|
#define LCD_FUNCTIONSET 0x20
|
||||||
|
#define LCD_SETCGRAMADDR 0x40
|
||||||
|
#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80
|
||||||
|
|
||||||
|
// flags for display entry mode
|
||||||
|
#define LCD_ENTRYRIGHT 0x00
|
||||||
|
#define LCD_ENTRYLEFT 0x02
|
||||||
|
#define LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT 0x01
|
||||||
|
#define LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT 0x00
|
||||||
|
|
||||||
|
// flags for display on/off control
|
||||||
|
#define LCD_DISPLAYON 0x04
|
||||||
|
#define LCD_DISPLAYOFF 0x00
|
||||||
|
#define LCD_CURSORON 0x02
|
||||||
|
#define LCD_CURSOROFF 0x00
|
||||||
|
#define LCD_BLINKON 0x01
|
||||||
|
#define LCD_BLINKOFF 0x00
|
||||||
|
|
||||||
|
// flags for display/cursor shift
|
||||||
|
#define LCD_DISPLAYMOVE 0x08
|
||||||
|
#define LCD_CURSORMOVE 0x00
|
||||||
|
#define LCD_MOVERIGHT 0x04
|
||||||
|
#define LCD_MOVELEFT 0x00
|
||||||
|
|
||||||
|
// flags for function set
|
||||||
|
#define LCD_8BITMODE 0x10
|
||||||
|
#define LCD_4BITMODE 0x00
|
||||||
|
#define LCD_2LINE 0x08
|
||||||
|
#define LCD_1LINE 0x00
|
||||||
|
#define LCD_5x10DOTS 0x04
|
||||||
|
#define LCD_5x8DOTS 0x00
|
||||||
|
|
||||||
|
// flags for backlight control
|
||||||
|
#define LCD_BACKLIGHT 0x08
|
||||||
|
#define LCD_NOBACKLIGHT 0x00
|
||||||
|
|
||||||
|
#define En B00000100 // Enable bit
|
||||||
|
#define Rw B00000010 // Read/Write bit
|
||||||
|
#define Rs B00000001 // Register select bit
|
||||||
|
|
||||||
|
class LiquidCrystal_I2C : public Print {
|
||||||
|
public:
|
||||||
|
LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows);
|
||||||
|
void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
|
||||||
|
void clear();
|
||||||
|
void home();
|
||||||
|
void noDisplay();
|
||||||
|
void display();
|
||||||
|
void noBlink();
|
||||||
|
void blink();
|
||||||
|
void noCursor();
|
||||||
|
void cursor();
|
||||||
|
void scrollDisplayLeft();
|
||||||
|
void scrollDisplayRight();
|
||||||
|
void printLeft();
|
||||||
|
void printRight();
|
||||||
|
void leftToRight();
|
||||||
|
void rightToLeft();
|
||||||
|
void shiftIncrement();
|
||||||
|
void shiftDecrement();
|
||||||
|
void noBacklight();
|
||||||
|
void backlight();
|
||||||
|
void autoscroll();
|
||||||
|
void noAutoscroll();
|
||||||
|
void createChar(uint8_t, uint8_t[]);
|
||||||
|
void setCursor(uint8_t, uint8_t);
|
||||||
|
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
|
||||||
|
virtual size_t write(uint8_t);
|
||||||
|
#else
|
||||||
|
virtual void write(uint8_t);
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
void command(uint8_t);
|
||||||
|
void init();
|
||||||
|
|
||||||
|
////compatibility API function aliases
|
||||||
|
void blink_on(); // alias for blink()
|
||||||
|
void blink_off(); // alias for noBlink()
|
||||||
|
void cursor_on(); // alias for cursor()
|
||||||
|
void cursor_off(); // alias for noCursor()
|
||||||
|
void setBacklight(uint8_t new_val); // alias for backlight() and nobacklight()
|
||||||
|
void load_custom_character(uint8_t char_num, uint8_t *rows); // alias for createChar()
|
||||||
|
void printstr(const char[]);
|
||||||
|
|
||||||
|
////Unsupported API functions (not implemented in this library)
|
||||||
|
uint8_t status();
|
||||||
|
void setContrast(uint8_t new_val);
|
||||||
|
uint8_t keypad();
|
||||||
|
void setDelay(int,int);
|
||||||
|
void on();
|
||||||
|
void off();
|
||||||
|
uint8_t init_bargraph(uint8_t graphtype);
|
||||||
|
void draw_horizontal_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_col_end);
|
||||||
|
void draw_vertical_graph(uint8_t row, uint8_t column, uint8_t len, uint8_t pixel_col_end);
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
private:
|
||||||
|
void init_priv();
|
||||||
|
void send(uint8_t, uint8_t);
|
||||||
|
void write4bits(uint8_t);
|
||||||
|
void expanderWrite(uint8_t);
|
||||||
|
void pulseEnable(uint8_t);
|
||||||
|
uint8_t _Addr;
|
||||||
|
uint8_t _displayfunction;
|
||||||
|
uint8_t _displaycontrol;
|
||||||
|
uint8_t _displaymode;
|
||||||
|
uint8_t _numlines;
|
||||||
|
uint8_t _cols;
|
||||||
|
uint8_t _rows;
|
||||||
|
uint8_t _backlightval;
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
#endif
|
||||||
BIN
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.o
Normal file
BIN
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/LiquidCrystal_I2C.o
Normal file
Binary file not shown.
69
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/diff.txt
Normal file
69
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/diff.txt
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,69 @@
|
||||||
|
1,6c1
|
||||||
|
< //YWROBOT
|
||||||
|
< //last updated on 26/11/2010
|
||||||
|
< //Tim Starling Fix the reset bug (Thanks Tim)
|
||||||
|
< //wiki doc http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=I2C/TWI_LCD1602_Module_(SKU:_DFR0063)
|
||||||
|
< //Support Forum: http://www.dfrobot.com/forum/
|
||||||
|
<
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> // LiquidCrystal_I2C V2.0
|
||||||
|
10d4
|
||||||
|
< #include "WProgram.h"
|
||||||
|
12c6
|
||||||
|
<
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> #include "Arduino.h"
|
||||||
|
67c61
|
||||||
|
< delay(50);
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> delayMicroseconds(50000);
|
||||||
|
77,90c71,84
|
||||||
|
< // we start in 8bit mode, try to set 4 bit mode
|
||||||
|
< write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
< delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
<
|
||||||
|
< // second try
|
||||||
|
< write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
< delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
<
|
||||||
|
< // third go!
|
||||||
|
< write4bits(0x03 << 4);
|
||||||
|
< delayMicroseconds(150);
|
||||||
|
<
|
||||||
|
< // finally, set to 4-bit interface
|
||||||
|
< write4bits(0x02 << 4);
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> // we start in 8bit mode, try to set 4 bit mode
|
||||||
|
> write4bits(0x03);
|
||||||
|
> delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> // second try
|
||||||
|
> write4bits(0x03);
|
||||||
|
> delayMicroseconds(4500); // wait min 4.1ms
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> // third go!
|
||||||
|
> write4bits(0x03);
|
||||||
|
> delayMicroseconds(150);
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> // finally, set to 4-bit interface
|
||||||
|
> write4bits(0x02);
|
||||||
|
225c219
|
||||||
|
< inline void LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {
|
||||||
|
226a221
|
||||||
|
> return 0;
|
||||||
|
235,238c230,233
|
||||||
|
< uint8_t highnib=value&0xf0;
|
||||||
|
< uint8_t lownib=(value<<4)&0xf0;
|
||||||
|
< write4bits((highnib)|mode);
|
||||||
|
< write4bits((lownib)|mode);
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> uint8_t highnib=value>>4;
|
||||||
|
> uint8_t lownib=value & 0x0F;
|
||||||
|
> write4bits((highnib)|mode);
|
||||||
|
> write4bits((lownib)|mode);
|
||||||
|
248c243
|
||||||
|
< Wire.send((int)(_data) | _backlightval);
|
||||||
|
---
|
||||||
|
> Wire.write((int)(_data) | _backlightval);
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,70 @@
|
||||||
|
//YWROBOT
|
||||||
|
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
|
||||||
|
//Library version:1.1
|
||||||
|
#include <Wire.h>
|
||||||
|
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
|
||||||
|
#define printByte(args) write(args);
|
||||||
|
#else
|
||||||
|
#define printByte(args) print(args,BYTE);
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
|
||||||
|
uint8_t bell[8] = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
|
||||||
|
uint8_t note[8] = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
|
||||||
|
uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
|
||||||
|
uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
|
||||||
|
uint8_t duck[8] = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
|
||||||
|
uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
|
||||||
|
uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
|
||||||
|
uint8_t retarrow[8] = { 0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
|
||||||
|
|
||||||
|
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
|
||||||
|
|
||||||
|
void setup()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
lcd.init(); // initialize the lcd
|
||||||
|
lcd.backlight();
|
||||||
|
|
||||||
|
lcd.createChar(0, bell);
|
||||||
|
lcd.createChar(1, note);
|
||||||
|
lcd.createChar(2, clock);
|
||||||
|
lcd.createChar(3, heart);
|
||||||
|
lcd.createChar(4, duck);
|
||||||
|
lcd.createChar(5, check);
|
||||||
|
lcd.createChar(6, cross);
|
||||||
|
lcd.createChar(7, retarrow);
|
||||||
|
lcd.home();
|
||||||
|
|
||||||
|
lcd.print("Hello world...");
|
||||||
|
lcd.setCursor(0, 1);
|
||||||
|
lcd.print(" i ");
|
||||||
|
lcd.printByte(3);
|
||||||
|
lcd.print(" arduinos!");
|
||||||
|
delay(5000);
|
||||||
|
displayKeyCodes();
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// display all keycodes
|
||||||
|
void displayKeyCodes(void) {
|
||||||
|
uint8_t i = 0;
|
||||||
|
while (1) {
|
||||||
|
lcd.clear();
|
||||||
|
lcd.print("Codes 0x"); lcd.print(i, HEX);
|
||||||
|
lcd.print("-0x"); lcd.print(i+16, HEX);
|
||||||
|
lcd.setCursor(0, 1);
|
||||||
|
for (int j=0; j<16; j++) {
|
||||||
|
lcd.printByte(i+j);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
i+=16;
|
||||||
|
|
||||||
|
delay(4000);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void loop()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
||||||
|
//YWROBOT
|
||||||
|
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
|
||||||
|
//Library version:1.1
|
||||||
|
#include <Wire.h>
|
||||||
|
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
|
||||||
|
|
||||||
|
void setup()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
lcd.init(); // initialize the lcd
|
||||||
|
lcd.init();
|
||||||
|
// Print a message to the LCD.
|
||||||
|
lcd.backlight();
|
||||||
|
lcd.setCursor(3,0);
|
||||||
|
lcd.print("Hello, world!");
|
||||||
|
lcd.setCursor(2,1);
|
||||||
|
lcd.print("Ywrobot Arduino!");
|
||||||
|
lcd.setCursor(0,2);
|
||||||
|
lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
|
||||||
|
lcd.setCursor(2,3);
|
||||||
|
lcd.print("Power By Ec-yuan!");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
void loop()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
||||||
|
/*
|
||||||
|
* Displays text sent over the serial port (e.g. from the Serial Monitor) on
|
||||||
|
* an attached LCD.
|
||||||
|
* YWROBOT
|
||||||
|
*Compatible with the Arduino IDE 1.0
|
||||||
|
*Library version:1.1
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
#include <Wire.h>
|
||||||
|
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
|
||||||
|
|
||||||
|
void setup()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
lcd.init(); // initialize the lcd
|
||||||
|
lcd.backlight();
|
||||||
|
Serial.begin(9600);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void loop()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
// when characters arrive over the serial port...
|
||||||
|
if (Serial.available()) {
|
||||||
|
// wait a bit for the entire message to arrive
|
||||||
|
delay(100);
|
||||||
|
// clear the screen
|
||||||
|
lcd.clear();
|
||||||
|
// read all the available characters
|
||||||
|
while (Serial.available() > 0) {
|
||||||
|
// display each character to the LCD
|
||||||
|
lcd.write(Serial.read());
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
46
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/keywords.txt
Normal file
46
libraries/LiquidCrystal_I2C2004V1/keywords.txt
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
# Syntax Coloring Map For LiquidCrystal_I2C
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
# Datatypes (KEYWORD1)
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
|
||||||
|
LiquidCrystal_I2C KEYWORD1
|
||||||
|
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
# Methods and Functions (KEYWORD2)
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
init KEYWORD2
|
||||||
|
begin KEYWORD2
|
||||||
|
clear KEYWORD2
|
||||||
|
home KEYWORD2
|
||||||
|
noDisplay KEYWORD2
|
||||||
|
display KEYWORD2
|
||||||
|
noBlink KEYWORD2
|
||||||
|
blink KEYWORD2
|
||||||
|
noCursor KEYWORD2
|
||||||
|
cursor KEYWORD2
|
||||||
|
scrollDisplayLeft KEYWORD2
|
||||||
|
scrollDisplayRight KEYWORD2
|
||||||
|
leftToRight KEYWORD2
|
||||||
|
rightToLeft KEYWORD2
|
||||||
|
shiftIncrement KEYWORD2
|
||||||
|
shiftDecrement KEYWORD2
|
||||||
|
noBacklight KEYWORD2
|
||||||
|
backlight KEYWORD2
|
||||||
|
autoscroll KEYWORD2
|
||||||
|
noAutoscroll KEYWORD2
|
||||||
|
createChar KEYWORD2
|
||||||
|
setCursor KEYWORD2
|
||||||
|
print KEYWORD2
|
||||||
|
blink_on KEYWORD2
|
||||||
|
blink_off KEYWORD2
|
||||||
|
cursor_on KEYWORD2
|
||||||
|
cursor_off KEYWORD2
|
||||||
|
setBacklight KEYWORD2
|
||||||
|
load_custom_character KEYWORD2
|
||||||
|
printstr KEYWORD2
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
|
# Constants (LITERAL1)
|
||||||
|
###########################################
|
||||||
1
libraries/readme.txt
Normal file
1
libraries/readme.txt
Normal file
|
|
@ -0,0 +1 @@
|
||||||
|
For information on installing libraries, see: http://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
|
||||||
70
random/random.ino
Normal file
70
random/random.ino
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,70 @@
|
||||||
|
// Copyright (C) 2017 Marius Schellenberger
|
||||||
|
|
||||||
|
#include <stdint.h>
|
||||||
|
#include <avr/interrupt.h>
|
||||||
|
#include <avr/wdt.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
// data
|
||||||
|
#define ALPHA_MAX 36
|
||||||
|
char _itoa[ALPHA_MAX];
|
||||||
|
|
||||||
|
void init_itoa(void) {
|
||||||
|
for (int i = 0; i < 10; i++)
|
||||||
|
_itoa[i] = (char)48 + i;
|
||||||
|
for (int i = 10; i < ALPHA_MAX; i++)
|
||||||
|
_itoa[i] = (char)55 + i;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// random
|
||||||
|
#define CHAR_MAX 256
|
||||||
|
volatile unsigned char _r_sample = 0;
|
||||||
|
volatile char _r_new = 0;
|
||||||
|
unsigned char _r = 0;
|
||||||
|
const unsigned char _r_max = CHAR_MAX - (CHAR_MAX % ALPHA_MAX);
|
||||||
|
|
||||||
|
ISR(WDT_vect) {
|
||||||
|
_r_sample = TCNT1L;
|
||||||
|
_r_new = 1;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void _r_init(void) {
|
||||||
|
cli();
|
||||||
|
MCUSR = 0;
|
||||||
|
WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);
|
||||||
|
WDTCSR = _BV(WDIE);
|
||||||
|
sei();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char _r_rotl_one(const char v) {
|
||||||
|
int shift = 1;
|
||||||
|
if ((shift &= sizeof(v) * 8 - 1) == 0)
|
||||||
|
return v;
|
||||||
|
return (v << shift) | (v >> (sizeof(v) * 8 - shift));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
char _r_char(void) {
|
||||||
|
char i = 0;
|
||||||
|
while (1) {
|
||||||
|
if (_r_new) {
|
||||||
|
_r_new = 0;
|
||||||
|
_r = _r_rotl_one(_r);
|
||||||
|
_r ^= _r_sample;
|
||||||
|
if (i++ > 7) {
|
||||||
|
if (_r < _r_max)
|
||||||
|
return _itoa[_r % ALPHA_MAX];
|
||||||
|
else
|
||||||
|
i = 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
void setup(void) {
|
||||||
|
Serial.begin(115200);
|
||||||
|
_r_init();
|
||||||
|
init_itoa();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
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void loop(void) {
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Serial.write(_r_char());
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}
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