OneWire.c 7.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195
  1. #include "OneWire.h"
  2. #include "Sensors.h"
  3. //Интервал опроса датчиков (мс)
  4. #define POLLING_INTERVAL 2000
  5. //Максимальное количество попугаев ожидания датчика
  6. #define POLLING_TIMEOUT_TICKS 10000
  7. bool unitemp_oneWire_sensorInit(OneWireSensor* sensor) {
  8. if(sensor == NULL || sensor->gpio == NULL) return false;
  9. //Высокий уровень по умолчанию
  10. furi_hal_gpio_write(sensor->gpio->pin, true);
  11. //Режим работы - OpenDrain, подтяжка включается на всякий случай
  12. furi_hal_gpio_init(
  13. sensor->gpio->pin, //Порт FZ
  14. GpioModeOutputOpenDrain, //Режим работы - открытый сток
  15. GpioPullUp, //Принудительная подтяжка линии данных к питанию
  16. GpioSpeedVeryHigh); //Скорость работы - максимальная
  17. return true;
  18. }
  19. bool unitemp_oneWire_sensorDeInit(OneWireSensor* sensor) {
  20. if(sensor == NULL || sensor->gpio == NULL) return false;
  21. //Низкий уровень по умолчанию
  22. furi_hal_gpio_write(sensor->gpio->pin, false);
  23. //Режим работы - аналог, подтяжка выключена
  24. furi_hal_gpio_init(
  25. sensor->gpio->pin, //Порт FZ
  26. GpioModeAnalog, //Режим работы - аналог
  27. GpioPullNo, //Подтяжка выключена
  28. GpioSpeedLow); //Скорость работы - минимальная
  29. return true;
  30. }
  31. bool unitemp_oneWire_sensorSetGPIO(Sensor* sensor, const GPIO* gpio) {
  32. if(sensor == NULL || gpio == NULL) return false;
  33. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  34. instance->gpio = gpio;
  35. return true;
  36. }
  37. const GPIO* unitemp_oneWire_sensorGetGPIO(Sensor* sensor) {
  38. if(sensor == NULL) return NULL;
  39. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  40. return instance->gpio;
  41. }
  42. UnitempStatus unitemp_oneWire_getData(Sensor* sensor) {
  43. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  44. //Проверка на допустимость опроса датчика
  45. if(furi_get_tick() - instance->lastPollingTime < POLLING_INTERVAL) {
  46. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  47. if(sensor->hum == -128.0f && sensor->temp == -128.0f) return UT_TIMEOUT;
  48. //Выход в случае раннего опроса
  49. return UT_EARLYPOOL;
  50. }
  51. //Массив для приёма данных
  52. uint8_t data[5] = {0};
  53. //Сохранение времени последнего опроса
  54. instance->lastPollingTime = furi_get_tick();
  55. /* Запрос */
  56. //Опускание линии
  57. furi_hal_gpio_write(instance->gpio->pin, false);
  58. //Ожидание более 18 мс
  59. furi_delay_ms(19);
  60. //Выключение прерываний, чтобы ничто не мешало обработке данных
  61. __disable_irq();
  62. //Подъём линии
  63. furi_hal_gpio_write(instance->gpio->pin, true);
  64. /* Ответ датчика */
  65. //Переменная-счётчик
  66. uint16_t timeout = 0;
  67. //Ожидание подъёма линии
  68. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  69. timeout++;
  70. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  71. //Включение прерываний
  72. __enable_irq();
  73. //Запись неправильных значений
  74. sensor->hum = -128.0f;
  75. sensor->temp = -128.0f;
  76. //Возврат признака отсутствующего датчика
  77. return UT_TIMEOUT;
  78. }
  79. }
  80. timeout = 0;
  81. //Ожидание спада линии
  82. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  83. timeout++;
  84. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  85. //Включение прерываний
  86. __enable_irq();
  87. //Запись неправильных значений
  88. sensor->hum = -128.0f;
  89. sensor->temp = -128.0f;
  90. //Возврат признака отсутствующего датчика
  91. return UT_TIMEOUT;
  92. }
  93. }
  94. //Ожидание подъёма линии
  95. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  96. timeout++;
  97. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  98. //Включение прерываний
  99. __enable_irq();
  100. //Запись неправильных значений
  101. sensor->hum = -128.0f;
  102. sensor->temp = -128.0f;
  103. //Возврат признака отсутствующего датчика
  104. return UT_TIMEOUT;
  105. }
  106. }
  107. timeout = 0;
  108. //Ожидание спада линии
  109. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  110. timeout++;
  111. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  112. //Включение прерываний
  113. __enable_irq();
  114. //Запись неправильных значений
  115. sensor->hum = -128.0f;
  116. sensor->temp = -128.0f;
  117. //Возврат признака отсутствующего датчика
  118. return UT_TIMEOUT;
  119. }
  120. }
  121. /* Чтение данных с датчика*/
  122. //Приём 5 байт
  123. for(uint8_t a = 0; a < 5; a++) {
  124. for(uint8_t b = 7; b != 255; b--) {
  125. uint16_t hT = 0, lT = 0;
  126. //Пока линия в низком уровне, инкремент переменной lT
  127. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin) && lT != 65535) lT++;
  128. //Пока линия в высоком уровне, инкремент переменной hT
  129. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin) && hT != 65535) hT++;
  130. //Если hT больше lT, то пришла единица
  131. if(hT > lT) data[a] |= (1 << b);
  132. }
  133. }
  134. //Включение прерываний
  135. __enable_irq();
  136. //Проверка контрольной суммы
  137. if((uint8_t)(data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) != data[4]) {
  138. //Запись неправильных значений
  139. sensor->hum = -128.0f;
  140. sensor->temp = -128.0f;
  141. //Если контрольная сумма не совпала, возврат ошибки
  142. return UT_BADCRC;
  143. }
  144. /* Преобразование данных в явный вид */
  145. //DHT11 и DHT12
  146. if(sensor->type == DHT11 || sensor->type == DHT12_1W) {
  147. sensor->hum = (float)data[0];
  148. sensor->temp = (float)data[2];
  149. //Проверка на отрицательность температуры
  150. if(data[3] != 0) {
  151. //Проверка знака
  152. if(!(data[3] & (1 << 7))) {
  153. //Добавление положительной дробной части
  154. sensor->temp += data[3] * 0.1f;
  155. } else {
  156. //А тут делаем отрицательное значение
  157. data[3] &= ~(1 << 7);
  158. sensor->temp += data[3] * 0.1f;
  159. sensor->temp *= -1;
  160. }
  161. }
  162. }
  163. //DHT21, DHT22, AM2320
  164. if(sensor->type == DHT21 || sensor->type == DHT22 || sensor->type == AM2320_1W) {
  165. sensor->hum = (float)(((uint16_t)data[0] << 8) | data[1]) / 10;
  166. //Проверка на отрицательность температуры
  167. if(!(data[2] & (1 << 7))) {
  168. sensor->temp = (float)(((uint16_t)data[2] << 8) | data[3]) / 10;
  169. } else {
  170. data[2] &= ~(1 << 7);
  171. sensor->temp = (float)(((uint16_t)data[2] << 8) | data[3]) / 10 * -1;
  172. }
  173. }
  174. //Возврат признака успешного опроса
  175. return UT_OK;
  176. }