Sensors.c 21 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include <furi_hal_power.h>
  3. #include <m-string.h>
  4. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  5. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  6. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  7. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  8. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  9. //Количество доступных портов ввода/вывода
  10. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  11. //Количество интерфейсов
  12. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  13. //Количество типов датчиков
  14. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  15. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  16. static const GPIO GPIOList[] = {
  17. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  18. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  19. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  20. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  21. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  22. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  23. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  24. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  25. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  26. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  27. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  28. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  29. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  30. //Список интерфейсов, которые прикреплены к GPIO (определяется индексом)
  31. //NULL - порт свободен, указатель на интерфейс - порт занят этим интерфейсом
  32. static const Interface* gpio_interfaces_list[GPIO_ITEMS] = {0};
  33. const Interface SINGLE_WIRE = {
  34. .name = "Single wire",
  35. .allocator = unitemp_singlewire_alloc,
  36. .mem_releaser = unitemp_singlewire_free,
  37. .updater = unitemp_singlewire_update};
  38. const Interface I2C = {
  39. .name = "I2C",
  40. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  41. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  42. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  43. const Interface ONE_WIRE = {
  44. .name = "One wire",
  45. .allocator = unitemp_onewire_sensor_alloc,
  46. .mem_releaser = unitemp_onewire_sensor_free,
  47. .updater = unitemp_onewire_sensor_update};
  48. //Перечень интерфейсов подключения
  49. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C, &ONE_WIRE};
  50. //Перечень датчиков
  51. static const SensorType* sensorTypes[] =
  52. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280, &Dallas};
  53. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromInt(uint8_t index) {
  54. if(index > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  55. return sensorTypes[index];
  56. }
  57. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromStr(char* str) {
  58. UNUSED(str);
  59. if(str == NULL) return NULL;
  60. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getTypesCount(); i++) {
  61. if(!strcmp(str, sensorTypes[i]->typename)) {
  62. return sensorTypes[i];
  63. }
  64. }
  65. return NULL;
  66. }
  67. uint8_t unitemp_sensors_getTypesCount(void) {
  68. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  69. }
  70. const SensorType** unitemp_sensors_getTypes(void) {
  71. return sensorTypes;
  72. }
  73. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  74. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  75. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  76. return i;
  77. }
  78. }
  79. return 255;
  80. }
  81. const GPIO* unitemp_gpio_getFromInt(uint8_t name) {
  82. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  83. if(GPIOList[i].num == name) {
  84. return &GPIOList[i];
  85. }
  86. }
  87. return NULL;
  88. }
  89. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  90. return &GPIOList[index];
  91. }
  92. uint8_t unitemp_gpio_toInt(const GPIO* gpio) {
  93. if(gpio == NULL) return 255;
  94. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  95. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->pin->port) {
  96. return GPIOList[i].num;
  97. }
  98. }
  99. return 255;
  100. }
  101. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  102. if(gpio == NULL) return 255;
  103. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  104. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  105. return i;
  106. }
  107. }
  108. return 255;
  109. }
  110. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface, const GPIO* extraport) {
  111. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  112. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  113. //Проверка для one wire
  114. if(interface == &ONE_WIRE) {
  115. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  116. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  117. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  118. aviable_ports_count++;
  119. }
  120. }
  121. //Проверка для single wire
  122. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  123. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  124. aviable_ports_count++;
  125. }
  126. }
  127. if(interface == &I2C) {
  128. //У I2C два фиксированых порта
  129. return 0;
  130. }
  131. }
  132. return aviable_ports_count;
  133. }
  134. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  135. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  136. if(i == 255) return;
  137. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  138. }
  139. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  140. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  141. if(i == 255) return;
  142. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  143. }
  144. const GPIO*
  145. unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index, const GPIO* extraport) {
  146. uint8_t aviable_index = 0;
  147. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  148. //Проверка для one wire
  149. if(interface == &ONE_WIRE) {
  150. //Почему-то не работает на 17 порте
  151. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  152. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  153. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  154. if(aviable_index == index) {
  155. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  156. } else {
  157. aviable_index++;
  158. }
  159. }
  160. }
  161. //Проверка для single wire
  162. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  163. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  164. if(aviable_index == index) {
  165. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  166. } else {
  167. aviable_index++;
  168. }
  169. }
  170. }
  171. }
  172. return NULL;
  173. }
  174. void unitemp_sensor_delete(Sensor* sensor) {
  175. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  176. if(app->sensors[i] == sensor) {
  177. app->sensors[i]->status = UT_INACTIVE;
  178. unitemp_sensors_save();
  179. unitemp_sensors_reload();
  180. return;
  181. }
  182. }
  183. }
  184. Sensor* unitemp_sensor_getActive(uint8_t index) {
  185. uint8_t aviable_index = 0;
  186. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  187. if(app->sensors[i]->status != UT_INACTIVE) {
  188. if(aviable_index == index) {
  189. return app->sensors[i];
  190. } else {
  191. aviable_index++;
  192. }
  193. }
  194. }
  195. return NULL;
  196. }
  197. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  198. if(app->sensors == NULL) return 0;
  199. return app->sensors_count;
  200. }
  201. uint8_t unitemp_sensors_getActiveCount(void) {
  202. if(app->sensors == NULL) return 0;
  203. uint8_t counter = 0;
  204. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  205. if(app->sensors[i]->status != UT_INACTIVE) counter++;
  206. }
  207. return counter;
  208. }
  209. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  210. app->sensors =
  211. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  212. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  213. app->sensors_count++;
  214. }
  215. bool unitemp_sensors_load(void) {
  216. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  217. //Выделение памяти на поток
  218. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  219. //Переменная пути к файлу
  220. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  221. //Составление пути к файлу
  222. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  223. //Открытие потока к файлу с датчиками
  224. if(!file_stream_open(
  225. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  226. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  227. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  228. //Закрытие потока и освобождение памяти
  229. file_stream_close(app->file_stream);
  230. stream_free(app->file_stream);
  231. return false;
  232. } else {
  233. FURI_LOG_E(
  234. APP_NAME,
  235. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  236. file_stream_get_error(app->file_stream));
  237. //Закрытие потока и освобождение памяти
  238. file_stream_close(app->file_stream);
  239. stream_free(app->file_stream);
  240. return false;
  241. }
  242. }
  243. //Вычисление размера файла
  244. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  245. //Если файл пустой, то:
  246. if(file_size == (uint8_t)0) {
  247. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  248. //Закрытие потока и освобождение памяти
  249. file_stream_close(app->file_stream);
  250. stream_free(app->file_stream);
  251. return false;
  252. }
  253. //Выделение памяти под загрузку файла
  254. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  255. //Опустошение буфера файла
  256. memset(file_buf, 0, file_size);
  257. //Загрузка файла
  258. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  259. //Выход при ошибке чтения
  260. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  261. //Закрытие потока и освобождение памяти
  262. file_stream_close(app->file_stream);
  263. stream_free(app->file_stream);
  264. free(file_buf);
  265. return false;
  266. }
  267. //Указатель на начало строки
  268. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  269. //Сколько байт до конца строки
  270. size_t line_end = 0;
  271. while(line_end != STRING_FAILURE && line_end != (size_t)(file_size - 1)) {
  272. //Имя датчика
  273. char name[11] = {0};
  274. //Тип датчика
  275. char type[11] = {0};
  276. //Смещение по строке для отделения аргументов
  277. int offset = 0;
  278. //Чтение из строки
  279. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %n", name, type, &offset);
  280. //Ограничение длины имени
  281. name[10] = '\0';
  282. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  283. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  284. //Проверка типа датчика
  285. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  286. Sensor* sensor =
  287. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  288. if(sensor != NULL) {
  289. unitemp_sensors_add(sensor);
  290. } else {
  291. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  292. }
  293. } else {
  294. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  295. }
  296. //Вычисление конца строки
  297. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  298. }
  299. free(file_buf);
  300. file_stream_close(app->file_stream);
  301. stream_free(app->file_stream);
  302. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  303. return true;
  304. }
  305. bool unitemp_sensors_save(void) {
  306. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  307. //Выделение памяти для потока
  308. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  309. //Переменная пути к файлу
  310. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  311. //Составление пути к файлу
  312. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  313. //Создание папки плагина
  314. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  315. //Открытие потока
  316. if(!file_stream_open(
  317. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  318. FURI_LOG_E(
  319. APP_NAME,
  320. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  321. file_stream_get_error(app->file_stream));
  322. //Закрытие потока и освобождение памяти
  323. file_stream_close(app->file_stream);
  324. stream_free(app->file_stream);
  325. return false;
  326. }
  327. //Сохранение датчиков
  328. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getActiveCount(); i++) {
  329. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  330. stream_write_format(
  331. app->file_stream,
  332. "%s %s %d\n",
  333. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  334. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  335. unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(unitemp_sensor_getActive(i))->num);
  336. }
  337. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &I2C) {
  338. stream_write_format(
  339. app->file_stream,
  340. "%s %s %X\n",
  341. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  342. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  343. ((I2CSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->currentI2CAdr);
  344. }
  345. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &ONE_WIRE) {
  346. stream_write_format(
  347. app->file_stream,
  348. "%s %s %d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  349. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  350. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  351. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->bus->gpio->num,
  352. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[0],
  353. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[1],
  354. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[2],
  355. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[3],
  356. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[4],
  357. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[5],
  358. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[6],
  359. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[7]);
  360. }
  361. }
  362. //Закрытие потока и освобождение памяти
  363. file_stream_close(app->file_stream);
  364. stream_free(app->file_stream);
  365. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  366. return true;
  367. }
  368. void unitemp_sensors_reload(void) {
  369. unitemp_sensors_deInit();
  370. unitemp_sensors_free();
  371. unitemp_sensors_load();
  372. unitemp_sensors_init();
  373. }
  374. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  375. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  376. if(unitemp_sensor_getActive(i) == sensor) return true;
  377. }
  378. return false;
  379. }
  380. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  381. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  382. bool status = false;
  383. //Выделение памяти под датчик
  384. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  385. if(sensor == NULL) {
  386. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  387. return false;
  388. }
  389. //Выделение памяти под имя
  390. sensor->name = malloc(11);
  391. if(sensor->name == NULL) {
  392. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  393. return false;
  394. }
  395. //Запись имени датчка
  396. strcpy(sensor->name, name);
  397. //Тип датчика
  398. sensor->type = type;
  399. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  400. sensor->status = UT_ERROR;
  401. //Время последнего опроса
  402. sensor->lastPollingTime =
  403. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  404. sensor->temp = -128.0f;
  405. sensor->hum = -128.0f;
  406. sensor->pressure = -128.0f;
  407. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  408. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  409. //Выход если датчик успешно развёрнут
  410. if(status) {
  411. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s allocated", name);
  412. return sensor;
  413. }
  414. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  415. free(sensor->name);
  416. free(sensor);
  417. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  418. return NULL;
  419. }
  420. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  421. if(sensor == NULL) {
  422. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  423. return;
  424. }
  425. if(sensor->type == NULL) {
  426. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  427. return;
  428. }
  429. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  430. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  431. return;
  432. }
  433. bool status = false;
  434. //Высвобождение памяти под инстанс
  435. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  436. if(status) {
  437. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  438. } else {
  439. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  440. }
  441. free(sensor->name);
  442. //free(sensor);
  443. }
  444. void unitemp_sensors_free(void) {
  445. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  446. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  447. }
  448. app->sensors_count = 0;
  449. }
  450. bool unitemp_sensors_init(void) {
  451. bool result = true;
  452. //Перебор датчиков из списка
  453. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  454. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  455. //Может пропасть при отключении USB
  456. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  457. furi_hal_power_enable_otg();
  458. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  459. }
  460. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  461. FURI_LOG_E(
  462. APP_NAME,
  463. "An error occurred during sensor initialization %s",
  464. app->sensors[i]->name);
  465. result = false;
  466. }
  467. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  468. }
  469. app->sensors_ready = true;
  470. return result;
  471. }
  472. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  473. bool result = true;
  474. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  475. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  476. furi_hal_power_disable_otg();
  477. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  478. }
  479. //Перебор датчиков из списка
  480. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  481. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  482. FURI_LOG_E(
  483. APP_NAME,
  484. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  485. app->sensors[i]->name);
  486. result = false;
  487. }
  488. }
  489. return result;
  490. }
  491. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  492. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  493. //Проверка на допустимость опроса датчика
  494. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  495. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  496. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  497. return UT_TIMEOUT;
  498. }
  499. return UT_EARLYPOOL;
  500. }
  501. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  502. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  503. furi_hal_power_enable_otg();
  504. }
  505. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  506. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  507. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  508. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  509. if(sensor->status == UT_OK) {
  510. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  511. }
  512. return sensor->status;
  513. }
  514. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  515. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  516. unitemp_sensor_updateData(unitemp_sensor_getActive(i));
  517. }
  518. }