Sensors.c 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489
  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. //Список интерфейсов, которые прикреплены к GPIO (определяется индексом)
  34. //NULL - порт свободен, указатель на интерфейс - порт занят этим интерфейсом
  35. static const Interface* gpio_interfaces_list[GPIO_ITEMS] = {0};
  36. const Interface SINGLE_WIRE = {
  37. .name = "Single wire",
  38. .allocator = unitemp_singleWire_alloc,
  39. .mem_releaser = unitemp_singleWire_free,
  40. .updater = unitemp_singleWire_update};
  41. const Interface I2C = {
  42. .name = "I2C",
  43. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  44. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  45. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  46. const Interface ONE_WIRE = {
  47. .name = "One wire",
  48. .allocator = unitemp_OneWire_sensor_alloc,
  49. .mem_releaser = unitemp_OneWire_sensor_free,
  50. .updater = unitemp_OneWire_sensor_update};
  51. //Перечень интерфейсов подключения
  52. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C, &ONE_WIRE};
  53. //Перечень датчиков
  54. static const SensorType* sensorTypes[] =
  55. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280, &DS18x2x};
  56. const SensorType* unitemp_getTypeFromInt(int type) {
  57. if(type > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  58. return sensorTypes[type];
  59. }
  60. uint8_t unitemp_getSensorsTypesCount(void) {
  61. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  62. }
  63. const SensorType** unitemp_getSensorsTypes(void) {
  64. return sensorTypes;
  65. }
  66. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  67. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  68. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  69. return i;
  70. }
  71. }
  72. return 255;
  73. }
  74. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  75. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  76. if(GPIOList[i].num == name) {
  77. return &GPIOList[i];
  78. }
  79. }
  80. return NULL;
  81. }
  82. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  83. return &GPIOList[index];
  84. }
  85. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  86. if(gpio == NULL) return 255;
  87. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  88. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  89. return GPIOList[i].num;
  90. }
  91. }
  92. return 255;
  93. }
  94. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  95. if(gpio == NULL) return 255;
  96. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  97. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  98. return i;
  99. }
  100. }
  101. return 255;
  102. }
  103. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface) {
  104. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  105. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  106. //Проверка для one wire
  107. if(interface == &ONE_WIRE) {
  108. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  109. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  110. aviable_ports_count++;
  111. }
  112. }
  113. //Проверка для single wire
  114. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  115. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  116. aviable_ports_count++;
  117. }
  118. }
  119. if(interface == &I2C) {
  120. //У I2C два фиксированых порта
  121. return 0;
  122. }
  123. }
  124. return aviable_ports_count;
  125. }
  126. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  127. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  128. if(i == 255) return;
  129. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  130. }
  131. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  132. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  133. if(i == 255) return;
  134. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  135. }
  136. const GPIO* unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index) {
  137. uint8_t aviable_index = 0;
  138. uint8_t aviable_port_count = unitemp_gpio_getAviablePortsCount(interface);
  139. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Aviable ports: %d", aviable_port_count);
  140. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  141. //Проверка для one wire
  142. if(interface == &ONE_WIRE) {
  143. //Почему-то не работает на 17 порте
  144. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  145. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  146. if(aviable_index == index) {
  147. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  148. } else {
  149. aviable_index++;
  150. }
  151. }
  152. }
  153. //Проверка для single wire
  154. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  155. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  156. if(aviable_index == index) {
  157. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  158. } else {
  159. aviable_index++;
  160. }
  161. }
  162. }
  163. }
  164. return NULL;
  165. }
  166. bool unitemp_sensors_load() {
  167. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  168. app->sensors_count = 0;
  169. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  170. //Выделение памяти на поток
  171. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  172. //Переменная пути к файлу
  173. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  174. //Составление пути к файлу
  175. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  176. strcat(filepath, "/");
  177. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  178. //Открытие потока к файлу с датчиками
  179. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  180. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  181. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  182. //Закрытие потока и освобождение памяти
  183. file_stream_close(app->file_stream);
  184. stream_free(app->file_stream);
  185. return false;
  186. } else {
  187. FURI_LOG_E(
  188. APP_NAME,
  189. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  190. file_stream_get_error(app->file_stream));
  191. //Закрытие потока и освобождение памяти
  192. file_stream_close(app->file_stream);
  193. stream_free(app->file_stream);
  194. return false;
  195. }
  196. }
  197. //Вычисление размера файла
  198. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  199. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  200. //Если файл пустой, то:
  201. if(file_size == (uint8_t)0) {
  202. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  203. //Закрытие потока и освобождение памяти
  204. file_stream_close(app->file_stream);
  205. stream_free(app->file_stream);
  206. return false;
  207. }
  208. //Выделение памяти под загрузку файла
  209. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  210. //Опустошение буфера файла
  211. memset(file_buf, 0, file_size);
  212. //Загрузка файла
  213. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  214. //Выход при ошибке чтения
  215. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  216. //Закрытие потока и освобождение памяти
  217. file_stream_close(app->file_stream);
  218. stream_free(app->file_stream);
  219. free(file_buf);
  220. return false;
  221. }
  222. //Построчное чтение файла
  223. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  224. while(line != NULL) {
  225. char name[11] = {0};
  226. int type = 255, otherValue = 255;
  227. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  228. //Ограничение длины имени
  229. name[10] = '\0';
  230. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  231. uint8_t otherValues[] = {otherValue};
  232. //Проверка типа датчика
  233. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  234. Sensor* sensor = unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_getTypeFromInt(type), otherValues);
  235. if(sensor != NULL) {
  236. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  237. }
  238. } else {
  239. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  240. }
  241. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  242. }
  243. free(file_buf);
  244. file_stream_close(app->file_stream);
  245. stream_free(app->file_stream);
  246. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  247. return true;
  248. }
  249. bool unitemp_sensors_save(void) {
  250. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  251. //Выделение памяти для потока
  252. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  253. //Переменная пути к файлу
  254. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  255. //Составление пути к файлу
  256. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  257. strcat(filepath, "/");
  258. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  259. //Создание папки плагина
  260. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  261. //Открытие потока
  262. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  263. FURI_LOG_E(
  264. APP_NAME,
  265. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  266. file_stream_get_error(app->file_stream));
  267. //Закрытие потока и освобождение памяти
  268. file_stream_close(app->file_stream);
  269. stream_free(app->file_stream);
  270. return false;
  271. }
  272. //Сохранение датчиков
  273. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  274. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  275. stream_write_format(
  276. app->file_stream,
  277. "%s %d %d\n",
  278. app->sensors[i]->name,
  279. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  280. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_singleWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  281. }
  282. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  283. stream_write_format(
  284. app->file_stream,
  285. "%s %d %d\n",
  286. app->sensors[i]->name,
  287. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  288. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  289. }
  290. }
  291. //Закрытие потока и освобождение памяти
  292. file_stream_close(app->file_stream);
  293. stream_free(app->file_stream);
  294. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  295. return true;
  296. }
  297. void unitemp_sensors_reload(void) {
  298. unitemp_sensors_deInit();
  299. unitemp_sensors_free();
  300. unitemp_sensors_load();
  301. unitemp_sensors_init();
  302. }
  303. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, uint8_t* anotherValues) {
  304. bool status = false;
  305. //Выделение памяти под датчик
  306. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  307. if(sensor == NULL) {
  308. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  309. return false;
  310. }
  311. //Выделение памяти под имя
  312. sensor->name = malloc(11);
  313. if(sensor->name == NULL) {
  314. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  315. return false;
  316. }
  317. //Запись имени датчка
  318. strcpy(sensor->name, name);
  319. //Тип датчика
  320. sensor->type = type;
  321. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  322. sensor->status = UT_ERROR;
  323. //Время последнего опроса
  324. sensor->lastPollingTime =
  325. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  326. sensor->temp = -128.0f;
  327. sensor->hum = -128.0f;
  328. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  329. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, anotherValues);
  330. //Выход если датчик успешно развёрнут
  331. if(status) {
  332. return sensor;
  333. }
  334. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  335. free(sensor->name);
  336. free(sensor);
  337. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  338. return NULL;
  339. }
  340. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  341. if(sensor == NULL) {
  342. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  343. return;
  344. }
  345. if(sensor->type == NULL) {
  346. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  347. return;
  348. }
  349. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  350. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  351. return;
  352. }
  353. bool status = false;
  354. //Высвобождение памяти под инстанс
  355. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  356. if(status) {
  357. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  358. } else {
  359. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  360. }
  361. free(sensor->name);
  362. free(sensor);
  363. }
  364. void unitemp_sensors_free(void) {
  365. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  366. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  367. }
  368. app->sensors_count = 0;
  369. free(app->sensors);
  370. }
  371. bool unitemp_sensors_init(void) {
  372. bool result = true;
  373. //Перебор датчиков из списка
  374. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  375. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  376. //Может пропасть при отключении USB
  377. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  378. furi_hal_power_enable_otg();
  379. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  380. }
  381. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  382. FURI_LOG_E(
  383. APP_NAME,
  384. "An error occurred during sensor initialization %s",
  385. app->sensors[i]->name);
  386. result = false;
  387. }
  388. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  389. }
  390. app->sensors_ready = true;
  391. return result;
  392. }
  393. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  394. bool result = true;
  395. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  396. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  397. furi_hal_power_disable_otg();
  398. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  399. }
  400. //Перебор датчиков из списка
  401. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  402. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  403. FURI_LOG_E(
  404. APP_NAME,
  405. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  406. app->sensors[i]->name);
  407. result = false;
  408. }
  409. }
  410. return result;
  411. }
  412. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  413. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  414. //Проверка на допустимость опроса датчика
  415. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  416. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  417. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  418. return UT_TIMEOUT;
  419. }
  420. return UT_EARLYPOOL;
  421. }
  422. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  423. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  424. furi_hal_power_enable_otg();
  425. }
  426. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  427. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  428. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  429. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  430. return sensor->status;
  431. }
  432. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  433. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  434. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  435. }
  436. }