OneWireSensor.c 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420
  1. //Использован код Погребняка Дмитрия: https://aterlux.ru/article/1wire
  2. #include "OneWireSensor.h"
  3. #include <furi.h>
  4. #include <furi_hal.h>
  5. #include <one_wire/one_wire_host.h>
  6. const SensorType DS18x2x = {
  7. .typename = "DS18x2x",
  8. .interface = &ONE_WIRE,
  9. .pollingInterval = 250,
  10. .allocator = unitemp_OneWire_sensor_alloc,
  11. .mem_releaser = unitemp_OneWire_sensor_free,
  12. .initializer = unitemp_OneWire_sensor_init,
  13. .deinitializer = unitemp_OneWire_sensor_deinit,
  14. .updater = unitemp_OneWire_sensor_update};
  15. OneWireBus* uintemp_OneWire_bus_alloc(const GPIO* gpio) {
  16. if(gpio == NULL) {
  17. return NULL;
  18. }
  19. //Проверка на наличие шины на этом порте
  20. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  21. if(app->sensors[i]->type == &DS18x2x &&
  22. ((OneWireBus*)(app->sensors[i]->instance))->gpio == gpio) {
  23. ((OneWireBus*)(app->sensors[i]->instance))->device_count++;
  24. return ((OneWireBus*)(app->sensors[i]->instance));
  25. }
  26. }
  27. unitemp_gpio_lock(gpio, &ONE_WIRE);
  28. //Высокий уровень по умолчанию
  29. furi_hal_gpio_write(gpio->pin, true);
  30. //Режим работы - OpenDrain, подтяжка включается на всякий случай
  31. furi_hal_gpio_init(
  32. gpio->pin, //Порт FZ
  33. GpioModeOutputOpenDrain, //Режим работы - открытый сток
  34. GpioPullUp, //Принудительная подтяжка линии данных к питанию
  35. GpioSpeedVeryHigh); //Скорость работы - максимальная
  36. OneWireBus* bus = malloc(sizeof(OneWireBus));
  37. bus->device_count = 1;
  38. bus->gpio = gpio;
  39. bus->powerMode = PWR_ACTIVE;
  40. return bus;
  41. }
  42. bool unitemp_oneWire_sensor_start(OneWireSensor* instance) {
  43. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, false);
  44. furi_delay_us(500);
  45. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  46. //Ожидание подъёма шины
  47. uint32_t t = furi_get_tick();
  48. while(!furi_hal_gpio_read(instance->bus->gpio->pin)) {
  49. //Выход если шина не поднялась
  50. if(furi_get_tick() - t > 100) return false;
  51. }
  52. furi_delay_us(100);
  53. bool status = !furi_hal_gpio_read(instance->bus->gpio->pin);
  54. furi_delay_us(400);
  55. return status;
  56. }
  57. static void oneWire_send_bit(OneWireSensor* instance, bool state) {
  58. if(state) {
  59. // write 1
  60. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, false);
  61. furi_delay_us(1);
  62. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  63. furi_delay_us(90);
  64. } else {
  65. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, false);
  66. furi_delay_us(90);
  67. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  68. //Ожидание подъёма шины
  69. uint32_t t = furi_get_tick();
  70. while(!furi_hal_gpio_read(instance->bus->gpio->pin)) {
  71. //Выход если шина не поднялась
  72. if(furi_get_tick() - t > 100) return;
  73. }
  74. }
  75. }
  76. /**
  77. * @brief Запись байта на шину One Wire
  78. *
  79. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  80. * @param data Записываемый байт
  81. */
  82. static void oneWire_write(OneWireSensor* instance, uint8_t data) {
  83. for(int i = 0; i < 8; i++) {
  84. oneWire_send_bit(instance, (data & (1 << i)) != 0);
  85. }
  86. }
  87. /**
  88. * @brief Чтение бита на шине One Wire
  89. *
  90. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  91. * @return Логический уровень бита
  92. */
  93. static bool oneWire_read_bit(OneWireSensor* instance) {
  94. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, false);
  95. furi_delay_us(2); // Длительность низкого уровня, минимум 1 мкс
  96. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  97. furi_delay_us(8); // Пауза до момента сэмплирования, всего не более 15 мкс
  98. bool r = furi_hal_gpio_read(instance->bus->gpio->pin);
  99. furi_delay_us(80); // Ожидание до следующего тайм-слота, минимум 60 мкс с начала низкого уровня
  100. return r;
  101. }
  102. /**
  103. * @brief Чтение байта с шины One Wire
  104. *
  105. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  106. * @return Байт информации
  107. */
  108. static uint8_t oneWire_read(OneWireSensor* instance) {
  109. uint8_t r = 0;
  110. for(uint8_t p = 8; p; p--) {
  111. r >>= 1;
  112. if(oneWire_read_bit(instance)) r |= 0x80;
  113. }
  114. return r;
  115. }
  116. /**
  117. * @brief Чтение массива байт с шины One Wire
  118. *
  119. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  120. * @param data Указатель на массив, куда будут записаны данные
  121. * @param len Количество байт
  122. */
  123. static void oneWire_readBytes(OneWireSensor* instance, uint8_t* data, uint8_t len) {
  124. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  125. data[i] = oneWire_read(instance);
  126. }
  127. }
  128. static uint8_t onewire_CRC_update(uint8_t crc, uint8_t b) {
  129. for(uint8_t p = 8; p; p--) {
  130. crc = ((crc ^ b) & 1) ? (crc >> 1) ^ 0b10001100 : (crc >> 1);
  131. b >>= 1;
  132. }
  133. return crc;
  134. }
  135. static bool onewire_CRC_check(uint8_t* data, uint8_t len) {
  136. uint8_t crc = 0;
  137. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  138. crc = onewire_CRC_update(crc, data[i]);
  139. }
  140. return !crc;
  141. }
  142. /**
  143. * @brief Запись массива байт на шину One Wire
  144. *
  145. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  146. * @param data Указатель на массив, откуда будут записаны данные
  147. * @param len Количество байт
  148. */
  149. static void oneWire_writeBytes(OneWireSensor* instance, uint8_t* data, uint8_t len) {
  150. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  151. oneWire_write(instance, data[i]);
  152. }
  153. }
  154. /**
  155. * @brief Чтение индификатора датчика. ID запишется в инстанс датчика
  156. *
  157. * @param instance Указатель на инстанс датчика
  158. * @return Истина, если код успешно прочитан, ложь если устройство отсутствует или устройств на шине больше одного
  159. */
  160. static bool oneWire_sensor_readID(OneWireSensor* instance) {
  161. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) return false;
  162. oneWire_write(instance, 0x33); // Чтение ПЗУ
  163. oneWire_readBytes(instance, instance->deviceID, 8);
  164. if(!onewire_CRC_check(instance->deviceID, 8)) {
  165. memset(instance->deviceID, 0, 8);
  166. return false;
  167. }
  168. instance->familyCode = instance->deviceID[0];
  169. return true;
  170. }
  171. // Переменные для хранения промежуточного результата поиска
  172. uint8_t onewire_enum[8]; // найденный восьмибайтовый адрес
  173. uint8_t onewire_enum_fork_bit; // последний нулевой бит, где была неоднозначность (нумеруя с единицы)
  174. // Инициализирует процедуру поиска адресов устройств
  175. void onewire_enum_init(void) {
  176. for(uint8_t p = 0; p < 8; p++) {
  177. onewire_enum[p] = 0;
  178. }
  179. onewire_enum_fork_bit = 65; // правее правого
  180. }
  181. // Перечисляет устройства на шине 1-wire и получает очередной адрес.
  182. // Возвращает указатель на буфер, содержащий восьмибайтовое значение адреса, либо NULL, если поиск завешён
  183. uint8_t* onewire_enum_next(OneWireSensor* instance) {
  184. furi_delay_ms(10);
  185. if(!onewire_enum_fork_bit) { // Если на предыдущем шаге уже не было разногласий
  186. FURI_LOG_D(APP_NAME, "All devices is found");
  187. return 0; // то просто выходим ничего не возвращая
  188. }
  189. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) {
  190. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Wire is empty");
  191. return 0;
  192. }
  193. uint8_t bp = 8;
  194. uint8_t* pprev = &onewire_enum[0];
  195. uint8_t prev = *pprev;
  196. uint8_t next = 0;
  197. uint8_t p = 1;
  198. oneWire_write(instance, 0xF0);
  199. uint8_t newfork = 0;
  200. for(;;) {
  201. uint8_t not0 = oneWire_read_bit(instance);
  202. uint8_t not1 = oneWire_read_bit(instance);
  203. if(!not0) { // Если присутствует в адресах бит ноль
  204. if(!not1) { // Но также присустствует бит 1 (вилка)
  205. if(p <
  206. onewire_enum_fork_bit) { // Если мы левее прошлого правого конфликтного бита,
  207. if(prev & 1) {
  208. next |= 0x80; // то копируем значение бита из прошлого прохода
  209. } else {
  210. newfork = p; // если ноль, то запомним конфликтное место
  211. }
  212. } else if(p == onewire_enum_fork_bit) {
  213. next |=
  214. 0x80; // если на этом месте в прошлый раз был правый конфликт с нулём, выведем 1
  215. } else {
  216. newfork = p; // правее - передаём ноль и запоминаем конфликтное место
  217. }
  218. } // в противном случае идём, выбирая ноль в адресе
  219. } else {
  220. if(!not1) { // Присутствует единица
  221. next |= 0x80;
  222. } else { // Нет ни нулей ни единиц - ошибочная ситуация
  223. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Wrong situation");
  224. return 0;
  225. }
  226. }
  227. oneWire_send_bit(instance, next & 0x80);
  228. bp--;
  229. if(!bp) {
  230. *pprev = next;
  231. if(p >= 64) break;
  232. next = 0;
  233. pprev++;
  234. prev = *pprev;
  235. bp = 8;
  236. } else {
  237. if(p >= 64) break;
  238. prev >>= 1;
  239. next >>= 1;
  240. }
  241. p++;
  242. }
  243. onewire_enum_fork_bit = newfork;
  244. return &onewire_enum[0];
  245. }
  246. void unitemp_OneWire_sensor_select(OneWireSensor* instance) {
  247. oneWire_write(instance, 0x55);
  248. oneWire_writeBytes(instance, instance->deviceID, 8);
  249. }
  250. bool unitemp_OneWire_sensor_alloc(Sensor* sensor, uint8_t* anotherValues) {
  251. OneWireSensor* instance = malloc(sizeof(OneWireSensor));
  252. if(instance == NULL) {
  253. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s instance allocation error", sensor->name);
  254. return false;
  255. }
  256. sensor->instance = instance;
  257. //Очистка адреса
  258. memset(instance->deviceID, 0, 8);
  259. instance->bus = uintemp_OneWire_bus_alloc(unitemp_GPIO_getFromInt(anotherValues[0]));
  260. if(instance != NULL) {
  261. return true;
  262. }
  263. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s bus allocation error", sensor->name);
  264. free(instance);
  265. return false;
  266. }
  267. bool unitemp_OneWire_sensor_free(Sensor* sensor) {
  268. if(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus->device_count == 0) {
  269. unitemp_gpio_unlock(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus->gpio);
  270. free(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus);
  271. }
  272. free(sensor->instance);
  273. return true;
  274. }
  275. bool unitemp_OneWire_sensor_init(Sensor* sensor) {
  276. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  277. if(instance == NULL || instance->bus->gpio == NULL) {
  278. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor pointer is null!");
  279. return false;
  280. }
  281. // onewire_enum_init();
  282. // uint8_t* ids = onewire_enum_next(instance);
  283. // while(ids != NULL) {
  284. // FURI_LOG_D(
  285. // APP_NAME,
  286. // "Found sensor's ID: %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
  287. // ids[0],
  288. // ids[1],
  289. // ids[2],
  290. // ids[3],
  291. // ids[4],
  292. // ids[5],
  293. // ids[6],
  294. // ids[7]);
  295. // ids = onewire_enum_next(instance);
  296. // }
  297. //Если ID не инициализирован, то чтение ID из датчика
  298. furi_delay_ms(1);
  299. if(instance->familyCode == 0) {
  300. if(!oneWire_sensor_readID(instance)) {
  301. return false;
  302. }
  303. FURI_LOG_D(
  304. APP_NAME,
  305. "%s sensor ID: %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
  306. sensor->name,
  307. instance->deviceID[0],
  308. instance->deviceID[1],
  309. instance->deviceID[2],
  310. instance->deviceID[3],
  311. instance->deviceID[4],
  312. instance->deviceID[5],
  313. instance->deviceID[6],
  314. instance->deviceID[7]);
  315. }
  316. if(instance->familyCode == FC_DS18B20 || instance->familyCode == FC_DS1822) {
  317. //Установка разрядности в 10 бит
  318. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) return false;
  319. unitemp_OneWire_sensor_select(instance);
  320. oneWire_write(instance, 0x4E); // Запись в память
  321. uint8_t buff[3];
  322. buff[0] = 0x4B; //Значение нижнего предела
  323. buff[1] = 0x46; //Значение высшего предела
  324. buff[2] = 0x3F; //10 бит разрядность преобразования
  325. oneWire_writeBytes(instance, buff, 3);
  326. //Сохранение значений в EEPROM для автоматического восстановления после сбоев питания
  327. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) return false;
  328. unitemp_OneWire_sensor_select(instance);
  329. oneWire_write(instance, 0x48); // Запись в EEPROM
  330. }
  331. return true;
  332. }
  333. bool unitemp_OneWire_sensor_deinit(Sensor* sensor) {
  334. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  335. if(instance == NULL || instance->bus->gpio == NULL) return false;
  336. instance->bus->device_count--;
  337. if(instance->bus->device_count == 0) {
  338. //Низкий уровень по умолчанию
  339. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, false);
  340. //Режим работы - аналог, подтяжка выключена
  341. furi_hal_gpio_init(
  342. instance->bus->gpio->pin, //Порт FZ
  343. GpioModeAnalog, //Режим работы - аналог
  344. GpioPullNo, //Подтяжка выключена
  345. GpioSpeedLow); //Скорость работы - минимальная
  346. }
  347. return true;
  348. }
  349. UnitempStatus unitemp_OneWire_sensor_update(Sensor* sensor) {
  350. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  351. if(sensor->status != UT_POLLING) {
  352. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) return UT_TIMEOUT;
  353. unitemp_OneWire_sensor_select(instance);
  354. oneWire_write(instance, 0x44); // convert t
  355. if(instance->bus->powerMode == PWR_PASSIVE) {
  356. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  357. furi_hal_gpio_init(
  358. instance->bus->gpio->pin, GpioModeOutputPushPull, GpioPullUp, GpioSpeedVeryHigh);
  359. }
  360. return UT_POLLING;
  361. } else {
  362. if(instance->bus->powerMode == PWR_PASSIVE) {
  363. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  364. furi_hal_gpio_init(
  365. instance->bus->gpio->pin, GpioModeOutputOpenDrain, GpioPullUp, GpioSpeedVeryHigh);
  366. }
  367. if(!unitemp_oneWire_sensor_start(instance)) return UT_TIMEOUT;
  368. unitemp_OneWire_sensor_select(instance);
  369. oneWire_write(instance, 0xBE); // Read Scratch-pad
  370. uint8_t buff[9];
  371. oneWire_readBytes(instance, buff, 9);
  372. if(!onewire_CRC_check(buff, 9)) {
  373. return UT_TIMEOUT;
  374. }
  375. int16_t raw = buff[0] | ((int16_t)buff[1] << 8);
  376. if(instance->familyCode == FC_DS18S20) {
  377. sensor->temp = (float)raw / 2.0f;
  378. } else {
  379. sensor->temp = (float)raw / 16.0f;
  380. }
  381. }
  382. return UT_OK;
  383. }