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#include <SPI.h>
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#include <LoRa.h>
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#include <String.h>
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//correspond au modele de la trame
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//la station est définie sur 1 octet (poid faible)
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#define MAX_STATION 0x03
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uint16_t temp_IS=0;
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uint16_t temp_H=0;
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bool res;
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//structure de la trame (établie en fonction de notre protocole)
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typedef struct
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{
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uint16_t IS;
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uint16_t TS;
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uint16_t TD;
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uint16_t D1;
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uint16_t D2;
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uint16_t D3;
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}trame;
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trame tab_trames[MAX_STATION]; //tableau des trames par micro-statiton
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void setup()
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{
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Serial.begin(9600);
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Serial1.begin(9600);
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Serial.println("Passerelle LoRa :");
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//on démarre une instance de LoRa avec en parametre une fréquence et on bloque si on ne peux pas se connecter
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do
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{
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res = LoRa.begin(868E6);
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if(res == false)
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{
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Serial.println("Le LoRa ne peux pas établir de connexion!");
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}
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}
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while(res == false);
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}
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void loop()
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{
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trame traitement_trame;
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int packetSize = LoRa.parsePacket(); //On range dans cette variable la taille du packet
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uint16_t trame_recu[6];
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int id;
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int i=0;
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if (packetSize > 0)
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{
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Serial.println("Réception des trames :");
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while (LoRa.available()) //on se met sur écoute et on lit le paquet qu'on cast en char
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{
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trame_recu[i]=LoRa.read() << 8;
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trame_recu[i] |= LoRa.read();
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Serial.print(trame_recu[i]);// read sert a lire les données du registre du LoRa
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Serial.print(".");
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i++;
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}
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Serial.println(" ");
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/*cas acceptés:
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* temp_IS != traitement_trame.IS && temp_H != traitement_trame.H
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* temp_IS != traitement_trame.IS && temp.H == traitement_trame.H
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||||||
|
* temp_IS == traitement_trame.IS && temp.h != traitement_trame.H
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* cas reffusé :
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* temp_IS == traitement_trame.IS && temp.h == traitement_trame.H
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*/
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if(tab_trames[trame_recu[0]-1].IS == trame_recu[0] && tab_trames[trame_recu[0]-1].TS == trame_recu[1])
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{
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Serial.println("trame déja recu");
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}
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else
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{
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//on stocke les valeurs reçue de la trame dans la structure
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traitement_trame.IS=trame_recu[0];
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traitement_trame.TS=trame_recu[1];
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traitement_trame.TD=trame_recu[2];
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||||||
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traitement_trame.D1=trame_recu[3];
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traitement_trame.D2=trame_recu[4];
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||||||
|
traitement_trame.D3=trame_recu[5];
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//On remplace les valeurs temp pour pouvoir les comparer avec les futures trames
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temp_H = traitement_trame.TS;
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temp_IS = traitement_trame.IS;
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tab_trames[temp_IS-1]=traitement_trame;
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envoyer_trame(temp_IS-1);
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}
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}
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|
}
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/*
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* fonction envoyer par TX/RX les trames recues precedemment
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* On convertit en string le tableau de trame puis on le concatene
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* avec les en-tetes basique du protocole HTTP
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*
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* CODE :
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*
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* Variables :
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* création d'une en_tete String
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* incréments
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* tab_trames
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* tableau de caractères
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* IMPOSSIBILITE : print ou write peux afficher les strings,
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* cependant on utilisera un char pour la surdéfinition de print
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*
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* Instructions :
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* for(i=0;i<maxstation;i++) Parcourir les en_tete du tableau
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* {
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* pour chaque en_tete, concatener les uint en string
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* convertirle string final (1 micro-station) en char
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|
* afficher le char
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|
* reset du string pour pas concatener tout les caractères
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* }
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*/
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void envoyer_trame(uint8_t IS)
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{
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String en_tete;
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char afficher_en_tete[200];
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en_tete.concat("GET /formulaireCollecteLORA.php?ID=");
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en_tete.concat(tab_trames[IS].IS);
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en_tete.concat("&IDp=");
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en_tete.concat("1");
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en_tete.concat("&TS=");
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||||||
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en_tete.concat(tab_trames[IS].TS);
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||||||
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en_tete.concat("&DT=");
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||||||
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en_tete.concat(tab_trames[IS].TD);
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||||||
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en_tete.concat("&D1=");
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||||||
|
en_tete.concat(tab_trames[IS].D1);
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||||||
|
en_tete.concat("&D2=");
|
||||||
|
en_tete.concat(tab_trames[IS].D2);
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||||||
|
en_tete.concat("&D3=");
|
||||||
|
en_tete.concat(tab_trames[IS].D3);
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en_tete.concat(" HTTP/1.0\r\nHost: btslimayrac.ovh\r\nConnection: close\r\n\f");
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Serial.println("On envoie une en-tete :");
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Serial1.println(en_tete);
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Serial.println(en_tete);
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//en_tete.toCharArray(afficher_en_tete,200);
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//Serial.write(afficher_en_tete, 200);
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Serial.println(" ");
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en_tete = "";
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}
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