Difference between revisions of "Jednoduchá príručka programovania v NQC"
m (Uprava chybnych odkazov na CD ktore nebolo spravene) |
(Upravena stylistika + dodane fakty + drobne upravy) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | V dnešnej dobe je spôsobov na programovanie robotických stavebníc Lego Mindstorms a Lego Mindstorms NXT je viacero. Za najrozšírenejší medzi školami sa pokladá Robolab v rôznych verziách. | + | V dnešnej dobe je spôsobov na programovanie robotických stavebníc Lego Mindstorms a Lego Mindstorms NXT je viacero. Za najrozšírenejší medzi školami sa pokladá Robolab v rôznych verziách. Ak sa chcete naučiť niečo nové neváhajte a vyskúšajte programovací jazyk NQC. V nasledujúcich pár riadkoch sa zoznámime s vývojovím prostredím Bricx Command Center. |
== Pojmy BricxCC a NQC == | == Pojmy BricxCC a NQC == | ||
− | Bricx Command Center (ďalej BricxCC) je IDE (Integrated Development Enviroment – integrované vývojárske prostredie). | + | Bricx Command Center (ďalej BricxCC) je IDE (Integrated Development Enviroment – integrované vývojárske prostredie). Je to grafické prostredie, ktoré využíva kompilátor programovacieho jazyku NQC pre RCX alebo NXC pre stavebnice NXT. Je v ňom možné vyvíjať programy pre tieto platformy bez obmedzení, ktoré prináša prostredie RoboLab. |
− | == Rozdiel | + | == Rozdiel medzi BricxCC vs. RoboLab == |
− | V Robolabe dokážete naprogramovať takmer všetko. | + | V Robolabe dokážete naprogramovať takmer všetko jednoduchou a hravou cestou. To je výhodou pre základoškolákov, ktorí sa ešte nestretli s písaním programov v textovom editore. Ďalšou výhodou ikoniek je lepšia predstavivosť. Po niekoľkoročnej práci v Robolabe som ale natrafil na niekoľko nevýhod a úloh, ktoré nedokázal vyriešiť. |
Výhodou BricxCC je taktiež možnosť využívať pomocné aplikácie, ktoré si spomenieme neskôr. | Výhodou BricxCC je taktiež možnosť využívať pomocné aplikácie, ktoré si spomenieme neskôr. | ||
− | == Začiatok | + | == Začiatok - čo vlastne potrebujeme? == |
− | Začiatkom práce je nájdenie inštalačného súboru. V súčasnej dobe je najnovšou verziou verzia 3.3. Nájdete ju | + | Začiatkom práce je nájdenie inštalačného súboru. V súčasnej dobe je najnovšou verziou verzia 3.3. Nájdete ju na stránke http://bricxcc.sf.net. |
− | + | Ak skúšate BricxCC na počítači, na ktorom predtým nebol nainštalovaný RoboLab je nutné nainštalovať LEGO Mindstorms SDK vo verzii 2.0 alebo 2.5 (kvôli firmwareu a ovládačom pre vežu). SDK nájdete aj na stránke www.lego.download.com. | |
Po jednoduchej inštalácii oboch programov spustíme program BricxCC. | Po jednoduchej inštalácii oboch programov spustíme program BricxCC. | ||
− | Úvodné okno nám umožňuje nastaviť port pripojenia vežičky(najvýhodnejšie Automatic), firmware a typ riadiaceho centra(v našom prípade RCX). | + | Úvodné okno nám umožňuje nastaviť port pripojenia vežičky(najvýhodnejšie Automatic - automatické vyhladanie portu), firmware a typ riadiaceho centra(v našom prípade RCX). |
− | Zapnuté RCX priblížime k vežičke. Ak program neohlási problém s pripojením RCX, zobrazí sa hlavné okno. | + | Zapnuté RCX priblížime k vežičke. Ak program neohlási problém s pripojením RCX, zobrazí sa hlavné okno. Ak by sa vyskytol problém tak RCX je vždy možne pripojiť v menu v položke Tools/Find Brick. |
== Nahrávame Firmware == | == Nahrávame Firmware == | ||
− | Firmware je nízkoúrovňový program na ovládanie hardwareu a interpretovanie príkazov, ktorý musí mať pred použitím každé RCX. Ak prebehlo pripojenie RCX v poriadku, v sekcii Tools\Download | + | Firmware je nízkoúrovňový program na ovládanie hardwareu a interpretovanie príkazov, ktorý musí mať pred použitím každé RCX. Ak prebehlo pripojenie RCX v poriadku, v sekcii Tools\Download Firmware sa nám otvorí okno, v ktorom zvolíme firmware, ktorý chceme nahrať (pokiaľ je položka Download firmware šedá a nedá sa na ňu kliknúť, je potrebné najskôr najst RCX cez Tools/Find Brick). Firmware sa nachádza v adresári, kde je nainštalovaný LEGO SDK (súbor s príponou .lgo). Môžete si ho skopírovať do adresáru k Vašim programom, aby ste k nemu mali vždy dobrý prístup. |
− | Píšeme prvý program | + | |
− | Jazyk | + | == Píšeme prvý program == |
− | Jazyk NQC je Case Sensitive - treba dávať pozor aj na písanie malých a veľkých písmen. | + | Jazyk NQC(Not Quite C – Nie Celkom C) používa syntax jazyka C. Práca s premennými a predprocesorom funguje rovnako, až na to, že treba dbať na pamäťovú obmedzenosť RCX. Za každým príkazom musíme napísať „ ; “, bloky vkladáme do zložených zátvoriek {}, pri každom volaní funkcie za ňou musíme napísať zátvorky (a to aj v prípade, že funkcia nepoužíva parametre). |
− | + | Jazyk NQC je Case Sensitive (rozlišuje malé a VEĽKÉ písmená) - treba dávať pozor aj na písanie malých a veľkých písmen. | |
+ | Celý program sa začína hlavnou úlohou(angl. task) označenou main. Tá sa automaticky zavolá vždy na začiatku programu, ale nie je problém ju, v prípade potreby, znovu spustiť. | ||
Štruktúra programu vyzerá nasledovne | Štruktúra programu vyzerá nasledovne | ||
Line 31: | Line 32: | ||
Poznámky k programom budeme písať takto | Poznámky k programom budeme písať takto | ||
+ | |||
/*toto je poznámka*/ | /*toto je poznámka*/ | ||
// toto je tiež poznámka | // toto je tiež poznámka | ||
− | Pri robotoch bude najdôležitejší pohyb. Základné príkazy na pohyb sú | + | |
− | OnFwd(OUT_A+OUT_C); motory A a C pôjdu dopredu | + | Pri robotoch bude najdôležitejší pohyb. Základné príkazy na pohyb sú OnFwd, OnRev, Off, Float |
− | OnRev(OUT_A+ | + | |
− | Wait(100); | + | OnFwd(OUT_A+OUT_C); //motory A a C pôjdu dopredu |
− | Off( | + | OnRev(OUT_A+OUT_B); //motory A a B pôjdu dozadu |
+ | Wait(100); //proces bude trvať 1 sekundu(100 stotín) | ||
+ | Off(OUT_B); //motor B sa vypne | ||
+ | Float(OUT_C); //motor C sa vypne a umožní otáčanie | ||
Jednoduchý program: | Jednoduchý program: | ||
Line 56: | Line 61: | ||
SENSOR_1 označuje port, SENSOR_TOUCH typ – dotykový. Ďalej poznáme SENSOR_LIGHT, SENSOR_ROTATION,SENSOR_CELSIUS a iné. | SENSOR_1 označuje port, SENSOR_TOUCH typ – dotykový. Ďalej poznáme SENSOR_LIGHT, SENSOR_ROTATION,SENSOR_CELSIUS a iné. | ||
− | S hodnotami senzorov pracujeme ako s konštantou, preto si ich môžeme uložiť aj do premenných | + | S hodnotami senzorov pracujeme ako s konštantou, preto si ich hodnoty môžeme uložiť aj do premenných |
int svetelnost=SENSOR_1; | int svetelnost=SENSOR_1; | ||
Taktiež dokážeme spraviť priemernú hodnotu dvoch senzorov: | Taktiež dokážeme spraviť priemernú hodnotu dvoch senzorov: |
Revision as of 14:17, 3 March 2007
V dnešnej dobe je spôsobov na programovanie robotických stavebníc Lego Mindstorms a Lego Mindstorms NXT je viacero. Za najrozšírenejší medzi školami sa pokladá Robolab v rôznych verziách. Ak sa chcete naučiť niečo nové neváhajte a vyskúšajte programovací jazyk NQC. V nasledujúcich pár riadkoch sa zoznámime s vývojovím prostredím Bricx Command Center.
Contents
- 1 Pojmy BricxCC a NQC
- 2 Rozdiel medzi BricxCC vs. RoboLab
- 3 Začiatok - čo vlastne potrebujeme?
- 4 Nahrávame Firmware
- 5 Píšeme prvý program
- 6 Práca so senzormi
- 7 Jednoduché cykly
- 8 Preprocesor jazyka NQC
- 9 Tasks(úlohy)
- 10 Ukážkový program
- 11 Ďalšie užitočné funkcie programu BricxCC
- 12 Viac informácii o BricxCC
- 13 Autor
Pojmy BricxCC a NQC
Bricx Command Center (ďalej BricxCC) je IDE (Integrated Development Enviroment – integrované vývojárske prostredie). Je to grafické prostredie, ktoré využíva kompilátor programovacieho jazyku NQC pre RCX alebo NXC pre stavebnice NXT. Je v ňom možné vyvíjať programy pre tieto platformy bez obmedzení, ktoré prináša prostredie RoboLab.
Rozdiel medzi BricxCC vs. RoboLab
V Robolabe dokážete naprogramovať takmer všetko jednoduchou a hravou cestou. To je výhodou pre základoškolákov, ktorí sa ešte nestretli s písaním programov v textovom editore. Ďalšou výhodou ikoniek je lepšia predstavivosť. Po niekoľkoročnej práci v Robolabe som ale natrafil na niekoľko nevýhod a úloh, ktoré nedokázal vyriešiť. Výhodou BricxCC je taktiež možnosť využívať pomocné aplikácie, ktoré si spomenieme neskôr.
Začiatok - čo vlastne potrebujeme?
Začiatkom práce je nájdenie inštalačného súboru. V súčasnej dobe je najnovšou verziou verzia 3.3. Nájdete ju na stránke http://bricxcc.sf.net. Ak skúšate BricxCC na počítači, na ktorom predtým nebol nainštalovaný RoboLab je nutné nainštalovať LEGO Mindstorms SDK vo verzii 2.0 alebo 2.5 (kvôli firmwareu a ovládačom pre vežu). SDK nájdete aj na stránke www.lego.download.com. Po jednoduchej inštalácii oboch programov spustíme program BricxCC.
Úvodné okno nám umožňuje nastaviť port pripojenia vežičky(najvýhodnejšie Automatic - automatické vyhladanie portu), firmware a typ riadiaceho centra(v našom prípade RCX). Zapnuté RCX priblížime k vežičke. Ak program neohlási problém s pripojením RCX, zobrazí sa hlavné okno. Ak by sa vyskytol problém tak RCX je vždy možne pripojiť v menu v položke Tools/Find Brick.
Nahrávame Firmware
Firmware je nízkoúrovňový program na ovládanie hardwareu a interpretovanie príkazov, ktorý musí mať pred použitím každé RCX. Ak prebehlo pripojenie RCX v poriadku, v sekcii Tools\Download Firmware sa nám otvorí okno, v ktorom zvolíme firmware, ktorý chceme nahrať (pokiaľ je položka Download firmware šedá a nedá sa na ňu kliknúť, je potrebné najskôr najst RCX cez Tools/Find Brick). Firmware sa nachádza v adresári, kde je nainštalovaný LEGO SDK (súbor s príponou .lgo). Môžete si ho skopírovať do adresáru k Vašim programom, aby ste k nemu mali vždy dobrý prístup.
Píšeme prvý program
Jazyk NQC(Not Quite C – Nie Celkom C) používa syntax jazyka C. Práca s premennými a predprocesorom funguje rovnako, až na to, že treba dbať na pamäťovú obmedzenosť RCX. Za každým príkazom musíme napísať „ ; “, bloky vkladáme do zložených zátvoriek {}, pri každom volaní funkcie za ňou musíme napísať zátvorky (a to aj v prípade, že funkcia nepoužíva parametre). Jazyk NQC je Case Sensitive (rozlišuje malé a VEĽKÉ písmená) - treba dávať pozor aj na písanie malých a veľkých písmen. Celý program sa začína hlavnou úlohou(angl. task) označenou main. Tá sa automaticky zavolá vždy na začiatku programu, ale nie je problém ju, v prípade potreby, znovu spustiť.
Štruktúra programu vyzerá nasledovne
task main() { //telo programu }
Poznámky k programom budeme písať takto
/*toto je poznámka*/ // toto je tiež poznámka
Pri robotoch bude najdôležitejší pohyb. Základné príkazy na pohyb sú OnFwd, OnRev, Off, Float
OnFwd(OUT_A+OUT_C); //motory A a C pôjdu dopredu OnRev(OUT_A+OUT_B); //motory A a B pôjdu dozadu Wait(100); //proces bude trvať 1 sekundu(100 stotín) Off(OUT_B); //motor B sa vypne Float(OUT_C); //motor C sa vypne a umožní otáčanie
Jednoduchý program:
task main() { SetPower(OUT_A+OUT_C,2); OnFwd(OUT_A+OUT_C); Wait(400); OnRev(OUT_A+OUT_C); Wait(400); Off(OUT_A+OUT_C); }
Práca so senzormi
BricxCC pozná všetky typy senzorov ako Robolab. Pred používaním ich hodnôt najskôr musíme zadefinovať, o aký typ senzoru sa jedná. Nato slúži funkcia SetSensor: SetSensor(SENSOR_1, SENSOR_TOUCH); SENSOR_1 označuje port, SENSOR_TOUCH typ – dotykový. Ďalej poznáme SENSOR_LIGHT, SENSOR_ROTATION,SENSOR_CELSIUS a iné.
S hodnotami senzorov pracujeme ako s konštantou, preto si ich hodnoty môžeme uložiť aj do premenných
int svetelnost=SENSOR_1;
Taktiež dokážeme spraviť priemernú hodnotu dvoch senzorov:
int svetelnost=(SENSOR_1+SENSOR_2)/2;
Jednoduché cykly
Programovací jazyk NQC pozná nasledovné cykly while, while-do, repeat-until,repeat, for, swich.. Základnou podmienkou je podmienka IF. Syntax je uvedená v sekcii Templates(F9). Jednoduchý program ukazuje použitie cyklu repeat(opakuj). Budeme vykresľovať štvorce trajektóriou robota.
#define MOVE_TIME 100 // čas chodu dopredu–dĺžka strany #define TURN_TIME 85 // čas na otočenie o 90°
task main() { repeat(10) // urob 10 štvorcov { repeat(4) { OnFwd(OUT_A+OUT_C); Wait(MOVE_TIME); OnRev(OUT_C); Wait(TURN_TIME); } } Off(OUT_A+OUT_C); // a potom všetko vypni
Preprocesor jazyka NQC
Preprocesor je súčasť kompilátora, ktorá sa volá pred procesom samotnej kompilácie. Kontroluje správnosť zdrojového kódu, prípadne s ním vykonáva zadané operácie. Zadávať operácie môžeme špeciálnymi príkazmi, ktoré sa začínajú #. Medzi základné funkcie preprocesora patrí define a include. Define používame na nahradenie časti kódu inou časťou. Syntax je nasledovná:
#define motorlavy OUT_A #define motorpravy OUT_C #define svetelnysenzor SENSOR_1 #define obamotory OUT_A+OUT_C
Pozor: za definovaním nepíšeme bodkočiarku!!!
Tasks(úlohy)
Väčšina programov potrebuje tasky využívať, pretože nevykonávajú len jednu činnosť. Úlohu si môžeme ľubovoľne pomenovať, pričom ďalej budeme používať jej názov. Ako bolo hore spomínané, základný task má názov main. Je to preto, aby ho RCX dokázal rozpoznať a začať s ním. Tasky iné ako main nezačínajú automaticky, musím ich zapnúť príkazom start nazovtasku;.
Ukážkový program
Tento program je program na robosoccer. Je to jeho základ. Pointa je v hľadaní lopty točením. Keď ju nájdem, idem dopredu za ňou.
#define lavy OUT_A #define pravy OUT_C #define svetelny SENSOR_2
task main() { SetSensor(SENSOR_2, SENSOR_LIGHT); start hladanie; } task hladanie() { while(true) { SetPower (lavy+pravy,3); OnFwd(lavy); OnRev(pravy);
if (svetelny>50) { start nasla_sa_lopta; stop hladanie; } } }
task nasla_sa_lopta() { while(svetelny>50) { OnFwd(lavy+pravy); } start hladanie; stop nasla_sa_lopta; }
Ďalšie užitočné funkcie programu BricxCC
V BricxCC tiež fungujú tzv. správy (Message) na komunikáciu medzi viacerými RCX. Všetky príkazy nájdete po stlačení F9 – Templates. Kliknete naň a automaticky sa vloží do programu. Na ľavej strane máme lištu kde sú všetky tasky – vo veľkom programe sa nám to môže hodiť.
Viac informácii o BricxCC
Nájdete na internete( http:\\www.google.com ). Slovenský preklad programu ani celého manuálu zatiaľ nie je ale v pripade veľkého zaujmu o preklad by bolo možné zorganizovať prekladací tím, ktorý by ju preložil.
Autor
Je študentom 2.ročníka Gymnázia v Považskej Bystrici a trojnásobným majstrom Slovenska a účastníkom MS RoboCup 2004 Portugal, 2005 Japan a 2006 Germany. Popri svojej účasti na súťaži vedie krúžok Robolab v ZŠ Domaniža v okrese Považská Bystrica.
Kontakt e-mail: lukasbosko (zavinac) gmail.com icq: 229-836-917 web: www.lukash.colorko.net