Sensors.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include "./interfaces/SingleWireSensor.h"
  3. #include "./interfaces/I2CSensor.h"
  4. #include "./sensors/SensorsDriver.h"
  5. #include "./interfaces/OneWireSensor.h"
  6. #include <furi_hal_power.h>
  7. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  8. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  9. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  10. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  11. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  12. //Количество доступных портов ввода/вывода
  13. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  14. //Количество интерфейсов
  15. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  16. //Количество типов датчиков
  17. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  18. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  19. static const GPIO GPIOList[] = {
  20. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  21. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  22. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  23. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  24. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  25. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  26. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  27. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  28. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  29. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  30. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  31. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  32. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  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_alloc,
  46. .mem_releaser = unitemp_OneWire_free,
  47. .updater = unitemp_OneWire_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_getTypeFromInt(int type) {
  54. if(type > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  55. return sensorTypes[type];
  56. }
  57. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  58. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  59. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  60. return i;
  61. }
  62. }
  63. return 255;
  64. }
  65. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  66. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  67. if(GPIOList[i].num == name) {
  68. return &GPIOList[i];
  69. }
  70. }
  71. return NULL;
  72. }
  73. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  74. if(gpio == NULL) return 255;
  75. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  76. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  77. return GPIOList[i].num;
  78. }
  79. }
  80. return 255;
  81. }
  82. bool unitemp_sensors_load() {
  83. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  84. app->sensors_count = 0;
  85. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  86. //Выделение памяти на поток
  87. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  88. //Переменная пути к файлу
  89. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  90. //Составление пути к файлу
  91. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  92. strcat(filepath, "/");
  93. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  94. //Открытие потока к файлу с датчиками
  95. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  96. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  97. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  98. //Закрытие потока и освобождение памяти
  99. file_stream_close(app->file_stream);
  100. stream_free(app->file_stream);
  101. return false;
  102. } else {
  103. FURI_LOG_E(
  104. APP_NAME,
  105. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  106. file_stream_get_error(app->file_stream));
  107. //Закрытие потока и освобождение памяти
  108. file_stream_close(app->file_stream);
  109. stream_free(app->file_stream);
  110. return false;
  111. }
  112. }
  113. //Вычисление размера файла
  114. size_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  115. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  116. //Если файл пустой, то:
  117. if(file_size == (size_t)0) {
  118. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  119. //Закрытие потока и освобождение памяти
  120. file_stream_close(app->file_stream);
  121. stream_free(app->file_stream);
  122. return false;
  123. }
  124. //Выделение памяти под загрузку файла
  125. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  126. //Опустошение буфера файла
  127. memset(file_buf, 0, file_size);
  128. //Загрузка файла
  129. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  130. //Выход при ошибке чтения
  131. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  132. //Закрытие потока и освобождение памяти
  133. file_stream_close(app->file_stream);
  134. stream_free(app->file_stream);
  135. free(file_buf);
  136. return false;
  137. }
  138. //Построчное чтение файла
  139. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  140. while(line != NULL) {
  141. char name[11] = {0};
  142. int type = 255, otherValue = 255;
  143. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  144. //Ограничение длины имени
  145. name[10] = '\0';
  146. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  147. uint16_t otherValues[] = {otherValue};
  148. //Проверка типа датчика
  149. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  150. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_getTypeFromInt(type), otherValues);
  151. } else {
  152. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  153. }
  154. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  155. }
  156. // uint16_t otherValues[] = {0x76};
  157. // unitemp_sensor_alloc("BMP280", BMP280, otherValues);
  158. free(file_buf);
  159. file_stream_close(app->file_stream);
  160. stream_free(app->file_stream);
  161. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  162. return true;
  163. }
  164. bool unitemp_sensors_save(void) {
  165. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  166. //Выделение памяти для потока
  167. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  168. //Переменная пути к файлу
  169. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  170. //Составление пути к файлу
  171. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  172. strcat(filepath, "/");
  173. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  174. //Создание папки плагина
  175. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  176. //Открытие потока
  177. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  178. FURI_LOG_E(
  179. APP_NAME,
  180. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  181. file_stream_get_error(app->file_stream));
  182. //Закрытие потока и освобождение памяти
  183. file_stream_close(app->file_stream);
  184. stream_free(app->file_stream);
  185. return false;
  186. }
  187. //Сохранение датчиков
  188. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  189. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  190. stream_write_format(
  191. app->file_stream,
  192. "%s %d %d\n",
  193. app->sensors[i]->name,
  194. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  195. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_singleWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  196. }
  197. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  198. stream_write_format(
  199. app->file_stream,
  200. "%s %d %d\n",
  201. app->sensors[i]->name,
  202. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  203. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  204. }
  205. }
  206. //Закрытие потока и освобождение памяти
  207. file_stream_close(app->file_stream);
  208. stream_free(app->file_stream);
  209. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  210. return true;
  211. }
  212. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, uint16_t* anotherValues) {
  213. bool status = false;
  214. //Выделение памяти под датчик
  215. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  216. if(sensor == NULL) {
  217. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  218. return false;
  219. }
  220. //Выделение памяти под имя
  221. sensor->name = malloc(11);
  222. if(sensor->name == NULL) {
  223. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  224. return false;
  225. }
  226. //Запись имени датчка
  227. strcpy(sensor->name, name);
  228. //Тип датчика
  229. sensor->type = type;
  230. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  231. sensor->status = UT_ERROR;
  232. //Время последнего опроса
  233. sensor->lastPollingTime =
  234. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  235. sensor->temp = -128.0f;
  236. sensor->hum = -128.0f;
  237. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  238. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, anotherValues);
  239. //Если датчик успешно развёрнут, то добавление его в общий список и выход
  240. if(status) {
  241. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  242. return sensor;
  243. }
  244. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  245. free(sensor->name);
  246. free(sensor);
  247. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  248. return NULL;
  249. }
  250. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  251. if(sensor == NULL) {
  252. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  253. return;
  254. }
  255. if(sensor->type == NULL) {
  256. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  257. return;
  258. }
  259. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  260. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  261. return;
  262. }
  263. bool status = false;
  264. //Высвобождение памяти под инстанс
  265. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  266. if(status) {
  267. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  268. } else {
  269. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  270. }
  271. free(sensor->name);
  272. free(sensor);
  273. }
  274. void unitemp_sensors_free(void) {
  275. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  276. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  277. }
  278. app->sensors_count = 0;
  279. }
  280. bool unitemp_sensors_init(void) {
  281. bool result = true;
  282. //Перебор датчиков из списка
  283. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  284. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  285. //Может пропасть при отключении USB
  286. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  287. furi_hal_power_enable_otg();
  288. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  289. }
  290. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  291. FURI_LOG_E(
  292. APP_NAME,
  293. "An error occurred during sensor initialization %s",
  294. app->sensors[i]->name);
  295. result = false;
  296. }
  297. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  298. }
  299. return result;
  300. }
  301. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  302. bool result = true;
  303. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  304. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  305. furi_hal_power_disable_otg();
  306. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  307. }
  308. //Перебор датчиков из списка
  309. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  310. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  311. FURI_LOG_E(
  312. APP_NAME,
  313. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  314. app->sensors[i]->name);
  315. result = false;
  316. }
  317. }
  318. return result;
  319. }
  320. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  321. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  322. //Проверка на допустимость опроса датчика
  323. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  324. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  325. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  326. return UT_TIMEOUT;
  327. }
  328. return UT_EARLYPOOL;
  329. }
  330. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  331. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  332. furi_hal_power_enable_otg();
  333. }
  334. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  335. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  336. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  337. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  338. return sensor->status;
  339. }
  340. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  341. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  342. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  343. }
  344. }