esptool.py, mise à jour du firmware NodeMCU ESP8266 sur macOS

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Table des matières

esptool.py est un script python qui permet de récupérer des informations sur votre module ESP8266 et flasher son firmware. Dans l’article précédent, nous avons utilisé ESPFlasher pour installer un firmware NodeMCU sur une carte à base d’ESP8266 (et même installer un firmware personnalisé grâce à nodemcu-build), mais ESPFlasher n’est disponible que pour Windows (32 ou 64 bits) alors qu’esptool peut fonctionner sur toutes les plateformes pouvant faire fonctionner Python.

 

Tutoriel actualisé le 28 mai 2020

Installer les outils esptool sur macOS

Munissez vous d’un module(ou câble) FTDI si votre module est équipé d’une interface de programmation via un port COM.Si vous êtes débutant, nous allons utiliser le Terminal pour réaliser toutes les étapes de ce tutoriel. Vous le trouverez dans les applications, dans le dossier Utilitaires ou en saisissant terminal dans Spotlight.

esptool.py nécessite Python 2.7 ce qui est normalement le cas par défaut sur Mac OS X. Pour savoir si python est déjà présent sur votre machine, tapez simplement la commande python dans le Terminal. Si tout est bien installé vous devriez avoir un message de ce type

Python 2.7.10 (default, Aug 22 2015, 20:33:39) 
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 7.0.0 (clang-700.0.59.1)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

Si ce n’est pas le cas installez python 2.7 en vous rendant ici. N’oubliez pas de quitter python en saisissant exit(), quit() ou Ctrl+D avant de continuer.

Allons maintenant dans le répertoire Document (ou le répertoire de votre choix, c’est égal) comme ceci

cd ~/Documents

Nous allons récupérer esptool en le clonant depuis github avec la commande.

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

Vous risquez d’obtenir ce message d’erreur.

Il faut que XCode et les outils en ligne de commande soient installés sur votre Mac pour que la commande git puisse d’exécuter. Cliquez sur Installer puis exécutez la commande précédente.

esptool macos install git

La commande git permet de cloner en local le dépôt du projet esptool en local. Allez dans le répertoire esptool

cd esptool

Maintenant, nous allons executer le script setup.py qui permet d’ajouter les dépendances nécessaires (notamment pySerial). Vous devrez saisir votre mot de passe pour permettre à la commande de s’executer.

sudo python setup.py install

Mise à  jour du firmware ESP8266 NodeMCU avec esptool.py sur macOS

Maintenant que esptool est prêt, téléchargez la dernière version du firmware NodeMCU ESP8266 en vous rendant sur github. Télécharger la version qui correspond à votre projet. Par défaut prenez la version integer. Pour rédiger cet article, j’ai utilisé le binaire nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin.

Connectez votre carte ESP8266 NodeMCU à l’aide d’un module (ou câble) FTDI (ou un câble USB en fonction de la carte que vous possédé).

Pour identifier le port série sur lequel se trouve votre carte, vous pouvez utiliser l’IDE Arduino ou saisir la commande suivante

ls /dev/tty.*

La commande renvoie la liste des appareils connectés à votre Mac. Dans mon cas il est connecté sur /dev/tty.usbserial-A1048DR2

Il ne reste plus qu’à préparer la commande permettant de flasher le firmware. Elle se compose ainsi :

sudo python esptool.py --baud 921600 --port PORT_COM_DE_VOTRE_CARTE write_flash -fm dio 0x00000 CHEMIN_BINAIRE.BIN

Ce qui donne dans le cas présent

sudo python esptool.py --baud 921600 --port /dev/tty.usbserial-A1048DR2 write_flash -fm dio 0x00000 ~/Downloads/nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin

En fonction de votre module ESP8266, vous devrez peut-être mettre celui-ci en bootload mode. Petit rappel comment faire pour ceux qui découvrent

  • Appuyez et maintenez appuyé le bouton GPIO0. La Led s’allume à pleine puissance
  • Appuyez sur le bouton Reset
  • Relâchez le Reset
  • Relâchez le bouton GPIO. La led éclaire à demi. L’ESP8266 est en « bootload mode »

Exécutez maintenant la commande de mise à jour. Si tout est correct, esptool commence par effacer la mémoire flash puis télécharge le firmware. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour depuis le terminal. La Led bleue de l’antenne clignotera durant toute l’opération.

esptool flash firmware mise a jour update esp8266 nodemcu v2

Ouvrez maintenant votre IDE Arduino et ouvrez le Moniteur Série. Appuyez sur le bouton Reset de la carte. Vous devriez obtenir un message indiquant la version du firmware et un message d’erreur

NodeMCU 0.9.6 build 20150704 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua

Pour aller plus loin

Si vous avez besoin d’un firmware sur mesure, par exemple un module uniquement disponible sur la version de développement, gagner de la place… vous pouvez lire cet article précédent qui présente comment obtenir un firmware personnalisé grâce à nodemcu_build de frightanic.

Le flashage du firmware est une opération consommatrice en énergie (avec des pics entre 200 et 300mA). Même si tout semble s’être bien déroulé (la led bleue  clignote durant l’opération, esptool ne signale aucune erreur), il peut arriver que le firmware soit mal installé. Pas de panique, ajoutez simplement une alimentation complémentaire, par exemple un batterie LiPo 3.7 Volts en la reliant à la broche V+ et GND de votre module puis recommencez.

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Calculateurs
×
Calculateur loi d'Ohm
Tension (U) - en Volt
Courant (I) - en Ampère
Résistance (R) - en Ohms
Puissance (P) - en Watts

Ce calculateur permet de calculer les relations entre le courant, la tension, la résistance et la puissance dans les circuits résistifs.

Saisir au moins deux valeurs puis cliquer sur calculer pour calculer les valeurs restantes. Réinitialisez après chaque calcul.

Rappel sur la Loi d'Ohm
La loi d'Ohm explique la relation entre la tension, le courant et la résistance en déclarant que le courant traversant un conducteur entre deux points est directement proportionnel à la différence de potentiel entre les deux points.
La loi d'Ohm s'écrit U = IR, où U est la différence de tension, I est le courant en ampère et R est la résistance en Ohms (symbole Ω).
Loi d'Ohm (U=RI)
×
Déchiffrer le code couleur d'une résistance à 4 bandes
Bande 1 Bande 2 Multiplicateur Tolérance
   

Résistance:  

1 000 Ω ±5%

Comment déchiffrer le code couleur d'une résistance à 4 anneaux
Formule : ab*cΩ ±d%
Les deux premières bandes (a, b) permettent de déterminer le chiffre significatif. La première bande correspond au chiffre de la dizaine, le second anneau le chiffre de l'unité. Par exemple Brun(1), Noir (0) donne le nombre 10.
La troisième bande (c) est un coefficient multiplicateur. Par exemple, l'anneau rouge est un coefficient multiplicateur de 100, ce qui donne 10 X 100 = 1000Ω.
Le quatrième anneau (d) indique la tolérance de la valeur nominale de la résistance. Par exemple l'anneau Or correspond à ±5%. Donc le fabricant de la résistance s'engage à ce que sa valeur soit comprise entre 950 Ω et 1050 Ω.
Déchiffrer code couleur 4 bandes
×
Déchiffrer le code couleur d'une résistance à 5 bandes
Bande 1 Bande 2 Bande 3 Multiplicateur Tolérance

Résistance:  

1 000 Ω ±5%

Comment déchiffrer le code couleur d'une résistance à 5 anneaux
Formule : abc*dΩ ±e%
Les trois premières bandes permettent de déterminer le chiffre significatif. La première bande correspond au chiffre de la dizaine, le second anneau le chiffre de l'unité. Par exemple Brun(1), Noir (0), Noir (0) donne le nombre 100
La quatrième bande est un coefficient multiplicateur. Par exemple, l'anneau brun correspond au coefficient multiplicateur 10, ce qui donne 100 X 10 = 1000Ω.
Le cinquième anneau indique la tolérance de la valeur nominale de la résistance. Par exemple l'anneau Or correspond à ±5%. Donc le fabricant de la résistance s'engage à ce que la valeur de la résistance soit comprise entre 950 Ω et 1050 Ω.
Déchiffrer code couleur 5 bandes
×
Calculateur de résistance série pour une ou plusieurs LED
Tension d'alimentation en Volt
Tension directe en Volt
Courant en mA
Résistance calculée en Ω
Puissance estimée en W

Ce calculateur permet de déterminer la résistance requise pour piloter une ou plusieurs LED connectées en série à partir d'une source de tension à un niveau de courant spécifié.

Remarque. Il est préférable d'alimenter le circuit avec une puissance nominale comprise entre 2 et 10 fois la valeur calculée afin d'éviter la surchauffe
Couleur Longueur d'onde (nm) Tension (V) pour LED ⌀3mm Tension(V) pour LED ⌀5mm
Rouge 625-630  1,9-2,1 2,1-2,2
Bleu 460-470 3,0-3,2 3,2-3,4
Vert 520-525 2,0-2,2 2,0-2,2
Jaune 585-595 2,0-2,2 3,0-3,2
Blanc 460-470 3,0-3,2 1,9-2,1
Résistance en série pour une ou plusieurs LED
×
Calculateur durée de vie d'une batterie
Capacité de la batterie
Consommation de l'appareil ou objet connecté

Ce calculateur estime la durée de vie d'une batterie, en fonction de sa capacité nominale et du courant ou de la puissance qu'une charge en tire.

La durée de vie de la batterie est une estimation idéalisée. La durée de vie réelle peut varier en fonction de l'état de la batterie, de son âge, de la température, du taux de décharge et d'autres facteurs. C'est le mieux que vous pouvez espérer obtenir.

Autonomie de la batterie = capacité de la batterie en mAh / courant de charge en mA

Durée de vie batterie
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