Sensors.c 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552
  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, &DS18x2x};
  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. uint8_t aviable_port_count = unitemp_gpio_getAviablePortsCount(interface, extraport);
  148. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Aviable ports: %d", aviable_port_count);
  149. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  150. //Проверка для one wire
  151. if(interface == &ONE_WIRE) {
  152. //Почему-то не работает на 17 порте
  153. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  154. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  155. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  156. if(aviable_index == index) {
  157. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  158. } else {
  159. aviable_index++;
  160. }
  161. }
  162. }
  163. //Проверка для single wire
  164. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  165. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  166. if(aviable_index == index) {
  167. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  168. } else {
  169. aviable_index++;
  170. }
  171. }
  172. }
  173. }
  174. return NULL;
  175. }
  176. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  177. if(app->sensors == NULL) return 0;
  178. return app->sensors_count;
  179. }
  180. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  181. FURI_LOG_D(APP_NAME, "realloc to %d", unitemp_sensors_getCount() + 1);
  182. app->sensors =
  183. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  184. FURI_LOG_D(APP_NAME, "adding to %d", unitemp_sensors_getCount());
  185. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  186. app->sensors_count++;
  187. }
  188. bool unitemp_sensors_load(void) {
  189. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  190. //memset(app->sensors, 0, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  191. //Выделение памяти на поток
  192. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  193. //Переменная пути к файлу
  194. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  195. //Составление пути к файлу
  196. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  197. //Открытие потока к файлу с датчиками
  198. if(!file_stream_open(
  199. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  200. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  201. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  202. //Закрытие потока и освобождение памяти
  203. file_stream_close(app->file_stream);
  204. stream_free(app->file_stream);
  205. return false;
  206. } else {
  207. FURI_LOG_E(
  208. APP_NAME,
  209. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  210. file_stream_get_error(app->file_stream));
  211. //Закрытие потока и освобождение памяти
  212. file_stream_close(app->file_stream);
  213. stream_free(app->file_stream);
  214. return false;
  215. }
  216. }
  217. //Вычисление размера файла
  218. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  219. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  220. //Если файл пустой, то:
  221. if(file_size == (uint8_t)0) {
  222. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  223. //Закрытие потока и освобождение памяти
  224. file_stream_close(app->file_stream);
  225. stream_free(app->file_stream);
  226. return false;
  227. }
  228. //Выделение памяти под загрузку файла
  229. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  230. //Опустошение буфера файла
  231. memset(file_buf, 0, file_size);
  232. //Загрузка файла
  233. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  234. //Выход при ошибке чтения
  235. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  236. //Закрытие потока и освобождение памяти
  237. file_stream_close(app->file_stream);
  238. stream_free(app->file_stream);
  239. free(file_buf);
  240. return false;
  241. }
  242. //Указатель на начало строки
  243. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  244. //Сколько байт до конца строки
  245. size_t line_end = 0;
  246. while(line_end != STRING_FAILURE) {
  247. //Имя датчика
  248. char name[11] = {0};
  249. //Тип датчика
  250. char type[11] = {0};
  251. //Смещение по строке для отделения аргументов
  252. int offset = 0;
  253. //Чтение из строки
  254. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %n", name, type, &offset);
  255. //Ограничение длины имени
  256. name[10] = '\0';
  257. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %s", name, type);
  258. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  259. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  260. //Проверка типа датчика
  261. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  262. Sensor* sensor =
  263. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  264. if(sensor != NULL) {
  265. unitemp_sensors_add(sensor);
  266. } else {
  267. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  268. }
  269. } else {
  270. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  271. }
  272. //Вычисление конца строки
  273. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  274. }
  275. free(file_buf);
  276. file_stream_close(app->file_stream);
  277. stream_free(app->file_stream);
  278. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  279. return true;
  280. }
  281. bool unitemp_sensors_save(void) {
  282. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  283. //Выделение памяти для потока
  284. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  285. //Переменная пути к файлу
  286. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  287. //Составление пути к файлу
  288. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  289. //Создание папки плагина
  290. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  291. //Открытие потока
  292. if(!file_stream_open(
  293. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  294. FURI_LOG_E(
  295. APP_NAME,
  296. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  297. file_stream_get_error(app->file_stream));
  298. //Закрытие потока и освобождение памяти
  299. file_stream_close(app->file_stream);
  300. stream_free(app->file_stream);
  301. return false;
  302. }
  303. //Сохранение датчиков
  304. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  305. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  306. stream_write_format(
  307. app->file_stream,
  308. "%s %s %d\n",
  309. app->sensors[i]->name,
  310. app->sensors[i]->type->typename,
  311. unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->num);
  312. }
  313. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  314. stream_write_format(
  315. app->file_stream,
  316. "%s %s %X\n",
  317. app->sensors[i]->name,
  318. app->sensors[i]->type->typename,
  319. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  320. }
  321. if(app->sensors[i]->type->interface == &ONE_WIRE) {
  322. stream_write_format(
  323. app->file_stream,
  324. "%s %s %d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  325. app->sensors[i]->name,
  326. app->sensors[i]->type->typename,
  327. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->bus->gpio->num,
  328. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[0],
  329. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[1],
  330. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[2],
  331. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[3],
  332. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[4],
  333. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[5],
  334. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[6],
  335. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[7]);
  336. }
  337. }
  338. //Закрытие потока и освобождение памяти
  339. file_stream_close(app->file_stream);
  340. stream_free(app->file_stream);
  341. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  342. return true;
  343. }
  344. void unitemp_sensors_reload(void) {
  345. unitemp_sensors_deInit();
  346. unitemp_sensors_free();
  347. unitemp_sensors_load();
  348. unitemp_sensors_init();
  349. }
  350. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  351. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  352. if(app->sensors[i] == sensor) return true;
  353. }
  354. return false;
  355. }
  356. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  357. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  358. bool status = false;
  359. //Выделение памяти под датчик
  360. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  361. if(sensor == NULL) {
  362. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  363. return false;
  364. }
  365. //Выделение памяти под имя
  366. sensor->name = malloc(11);
  367. if(sensor->name == NULL) {
  368. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  369. return false;
  370. }
  371. //Запись имени датчка
  372. strcpy(sensor->name, name);
  373. //Тип датчика
  374. sensor->type = type;
  375. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  376. sensor->status = UT_ERROR;
  377. //Время последнего опроса
  378. sensor->lastPollingTime =
  379. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  380. sensor->temp = -128.0f;
  381. sensor->hum = -128.0f;
  382. sensor->pressure = -128.0f;
  383. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  384. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  385. //Выход если датчик успешно развёрнут
  386. if(status) {
  387. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s allocated", name);
  388. return sensor;
  389. }
  390. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  391. free(sensor->name);
  392. free(sensor);
  393. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  394. return NULL;
  395. }
  396. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  397. if(sensor == NULL) {
  398. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  399. return;
  400. }
  401. if(sensor->type == NULL) {
  402. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  403. return;
  404. }
  405. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  406. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  407. return;
  408. }
  409. bool status = false;
  410. //Высвобождение памяти под инстанс
  411. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  412. if(status) {
  413. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  414. } else {
  415. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  416. }
  417. free(sensor->name);
  418. //free(sensor);
  419. }
  420. void unitemp_sensors_free(void) {
  421. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  422. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  423. }
  424. app->sensors_count = 0;
  425. }
  426. bool unitemp_sensors_init(void) {
  427. bool result = true;
  428. //Перебор датчиков из списка
  429. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  430. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  431. //Может пропасть при отключении USB
  432. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  433. furi_hal_power_enable_otg();
  434. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  435. }
  436. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  437. FURI_LOG_E(
  438. APP_NAME,
  439. "An error occurred during sensor initialization %s",
  440. app->sensors[i]->name);
  441. result = false;
  442. }
  443. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  444. }
  445. app->sensors_ready = true;
  446. return result;
  447. }
  448. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  449. bool result = true;
  450. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  451. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  452. furi_hal_power_disable_otg();
  453. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  454. }
  455. //Перебор датчиков из списка
  456. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  457. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  458. FURI_LOG_E(
  459. APP_NAME,
  460. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  461. app->sensors[i]->name);
  462. result = false;
  463. }
  464. }
  465. return result;
  466. }
  467. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  468. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  469. //Проверка на допустимость опроса датчика
  470. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  471. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  472. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  473. return UT_TIMEOUT;
  474. }
  475. return UT_EARLYPOOL;
  476. }
  477. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  478. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  479. furi_hal_power_enable_otg();
  480. }
  481. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  482. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  483. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  484. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  485. if(sensor->status == UT_OK) {
  486. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  487. }
  488. return sensor->status;
  489. }
  490. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  491. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  492. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  493. }
  494. }