Sensors.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include "./interfaces/SingleWireSensor.h"
  3. #include "./interfaces/I2CSensor.h"
  4. #include "./sensors/SensorsDriver.h"
  5. #include <furi_hal_power.h>
  6. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  7. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  8. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  9. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  10. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  11. //Количество доступных портов ввода/вывода
  12. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  13. //Количество интерфейсов
  14. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  15. //Количество типов датчиков
  16. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  17. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  18. static const GPIO GPIOList[] = {
  19. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  20. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  21. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  22. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  23. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  24. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  25. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  26. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  27. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  28. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  29. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  30. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  31. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  32. const Interface SINGLE_WIRE = {
  33. .name = "Single wire",
  34. .allocator = unitemp_singleWire_alloc,
  35. .mem_releaser = unitemp_singleWire_free,
  36. .updater = unitemp_singleWire_update};
  37. const Interface I2C = {
  38. .name = "I2C",
  39. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  40. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  41. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  42. //Перечень интерфейсов подключения
  43. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C};
  44. //Перечень датчиков
  45. static const SensorType* sensorTypes[] =
  46. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280};
  47. const SensorType* unitemp_getTypeFromInt(int type) {
  48. if(type > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  49. return sensorTypes[type];
  50. }
  51. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  52. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  53. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  54. return i;
  55. }
  56. }
  57. return 255;
  58. }
  59. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  60. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  61. if(GPIOList[i].num == name) {
  62. return &GPIOList[i];
  63. }
  64. }
  65. return NULL;
  66. }
  67. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  68. if(gpio == NULL) return 255;
  69. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  70. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  71. return GPIOList[i].num;
  72. }
  73. }
  74. return 255;
  75. }
  76. bool unitemp_sensors_load() {
  77. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  78. app->sensors_count = 0;
  79. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  80. //Выделение памяти на поток
  81. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  82. //Переменная пути к файлу
  83. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  84. //Составление пути к файлу
  85. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  86. strcat(filepath, "/");
  87. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  88. //Открытие потока к файлу с датчиками
  89. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  90. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  91. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  92. //Закрытие потока и освобождение памяти
  93. file_stream_close(app->file_stream);
  94. stream_free(app->file_stream);
  95. return false;
  96. } else {
  97. FURI_LOG_E(
  98. APP_NAME,
  99. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  100. file_stream_get_error(app->file_stream));
  101. //Закрытие потока и освобождение памяти
  102. file_stream_close(app->file_stream);
  103. stream_free(app->file_stream);
  104. return false;
  105. }
  106. }
  107. //Вычисление размера файла
  108. size_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  109. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  110. //Если файл пустой, то:
  111. if(file_size == (size_t)0) {
  112. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  113. //Закрытие потока и освобождение памяти
  114. file_stream_close(app->file_stream);
  115. stream_free(app->file_stream);
  116. return false;
  117. }
  118. //Выделение памяти под загрузку файла
  119. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  120. //Опустошение буфера файла
  121. memset(file_buf, 0, file_size);
  122. //Загрузка файла
  123. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  124. //Выход при ошибке чтения
  125. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  126. //Закрытие потока и освобождение памяти
  127. file_stream_close(app->file_stream);
  128. stream_free(app->file_stream);
  129. free(file_buf);
  130. return false;
  131. }
  132. //Построчное чтение файла
  133. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  134. while(line != NULL) {
  135. char name[11] = {0};
  136. int type = 255, otherValue = 255;
  137. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  138. //Ограничение длины имени
  139. name[10] = '\0';
  140. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  141. uint16_t otherValues[] = {otherValue};
  142. //Проверка типа датчика
  143. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  144. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_getTypeFromInt(type), otherValues);
  145. } else {
  146. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  147. }
  148. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  149. }
  150. // uint16_t otherValues[] = {0x76};
  151. // unitemp_sensor_alloc("BMP280", BMP280, otherValues);
  152. free(file_buf);
  153. file_stream_close(app->file_stream);
  154. stream_free(app->file_stream);
  155. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  156. return true;
  157. }
  158. bool unitemp_sensors_save(void) {
  159. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  160. //Выделение памяти для потока
  161. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  162. //Переменная пути к файлу
  163. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  164. //Составление пути к файлу
  165. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  166. strcat(filepath, "/");
  167. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  168. //Создание папки плагина
  169. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  170. //Открытие потока
  171. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  172. FURI_LOG_E(
  173. APP_NAME,
  174. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  175. file_stream_get_error(app->file_stream));
  176. //Закрытие потока и освобождение памяти
  177. file_stream_close(app->file_stream);
  178. stream_free(app->file_stream);
  179. return false;
  180. }
  181. //Сохранение датчиков
  182. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  183. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  184. stream_write_format(
  185. app->file_stream,
  186. "%s %d %d\n",
  187. app->sensors[i]->name,
  188. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  189. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_singleWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  190. }
  191. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  192. stream_write_format(
  193. app->file_stream,
  194. "%s %d %d\n",
  195. app->sensors[i]->name,
  196. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  197. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  198. }
  199. }
  200. //Закрытие потока и освобождение памяти
  201. file_stream_close(app->file_stream);
  202. stream_free(app->file_stream);
  203. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  204. return true;
  205. }
  206. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, uint16_t* anotherValues) {
  207. bool status = false;
  208. //Выделение памяти под датчик
  209. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  210. if(sensor == NULL) {
  211. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  212. return false;
  213. }
  214. //Выделение памяти под имя
  215. sensor->name = malloc(11);
  216. if(sensor->name == NULL) {
  217. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  218. return false;
  219. }
  220. //Запись имени датчка
  221. strcpy(sensor->name, name);
  222. //Тип датчика
  223. sensor->type = type;
  224. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  225. sensor->status = UT_ERROR;
  226. //Время последнего опроса
  227. sensor->lastPollingTime =
  228. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  229. sensor->temp = -128.0f;
  230. sensor->hum = -128.0f;
  231. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  232. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, anotherValues);
  233. //Если датчик успешно развёрнут, то добавление его в общий список и выход
  234. if(status) {
  235. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  236. return sensor;
  237. }
  238. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  239. free(sensor->name);
  240. free(sensor);
  241. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  242. return NULL;
  243. }
  244. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  245. if(sensor == NULL) {
  246. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  247. return;
  248. }
  249. if(sensor->type == NULL) {
  250. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  251. return;
  252. }
  253. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  254. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  255. return;
  256. }
  257. bool status = false;
  258. //Высвобождение памяти под инстанс
  259. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  260. if(status) {
  261. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  262. } else {
  263. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  264. }
  265. free(sensor->name);
  266. free(sensor);
  267. }
  268. void unitemp_sensors_free(void) {
  269. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  270. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  271. }
  272. app->sensors_count = 0;
  273. }
  274. bool unitemp_sensors_init(void) {
  275. bool result = true;
  276. //Перебор датчиков из списка
  277. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  278. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  279. //Может пропасть при отключении USB
  280. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  281. furi_hal_power_enable_otg();
  282. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  283. }
  284. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  285. FURI_LOG_E(
  286. APP_NAME,
  287. "An error occurred during sensor initialization %s",
  288. app->sensors[i]->name);
  289. result = false;
  290. }
  291. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  292. }
  293. return result;
  294. }
  295. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  296. bool result = true;
  297. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  298. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  299. furi_hal_power_disable_otg();
  300. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  301. }
  302. //Перебор датчиков из списка
  303. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  304. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  305. FURI_LOG_E(
  306. APP_NAME,
  307. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  308. app->sensors[i]->name);
  309. result = false;
  310. }
  311. }
  312. return result;
  313. }
  314. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  315. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  316. //Проверка на допустимость опроса датчика
  317. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  318. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  319. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  320. return UT_TIMEOUT;
  321. }
  322. return UT_EARLYPOOL;
  323. }
  324. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  325. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  326. furi_hal_power_enable_otg();
  327. }
  328. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  329. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  330. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  331. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  332. return sensor->status;
  333. }
  334. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  335. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  336. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  337. }
  338. }