Sensors.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394
  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_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_getTypeFromInt(int type) {
  54. if(type > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  55. return sensorTypes[type];
  56. }
  57. uint8_t unitemp_getSensorsTypesCount(void) {
  58. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  59. }
  60. const SensorType** unitemp_getSensorsTypes(void) {
  61. return sensorTypes;
  62. }
  63. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  64. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  65. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  66. return i;
  67. }
  68. }
  69. return 255;
  70. }
  71. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  72. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  73. if(GPIOList[i].num == name) {
  74. return &GPIOList[i];
  75. }
  76. }
  77. return NULL;
  78. }
  79. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  80. if(gpio == NULL) return 255;
  81. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  82. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  83. return GPIOList[i].num;
  84. }
  85. }
  86. return 255;
  87. }
  88. bool unitemp_sensors_load() {
  89. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  90. app->sensors_count = 0;
  91. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  92. //Выделение памяти на поток
  93. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  94. //Переменная пути к файлу
  95. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  96. //Составление пути к файлу
  97. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  98. strcat(filepath, "/");
  99. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  100. //Открытие потока к файлу с датчиками
  101. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  102. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  103. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  104. //Закрытие потока и освобождение памяти
  105. file_stream_close(app->file_stream);
  106. stream_free(app->file_stream);
  107. return false;
  108. } else {
  109. FURI_LOG_E(
  110. APP_NAME,
  111. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  112. file_stream_get_error(app->file_stream));
  113. //Закрытие потока и освобождение памяти
  114. file_stream_close(app->file_stream);
  115. stream_free(app->file_stream);
  116. return false;
  117. }
  118. }
  119. //Вычисление размера файла
  120. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  121. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  122. //Если файл пустой, то:
  123. if(file_size == (uint8_t)0) {
  124. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  125. //Закрытие потока и освобождение памяти
  126. file_stream_close(app->file_stream);
  127. stream_free(app->file_stream);
  128. return false;
  129. }
  130. //Выделение памяти под загрузку файла
  131. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  132. //Опустошение буфера файла
  133. memset(file_buf, 0, file_size);
  134. //Загрузка файла
  135. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  136. //Выход при ошибке чтения
  137. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  138. //Закрытие потока и освобождение памяти
  139. file_stream_close(app->file_stream);
  140. stream_free(app->file_stream);
  141. free(file_buf);
  142. return false;
  143. }
  144. //Построчное чтение файла
  145. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  146. while(line != NULL) {
  147. char name[11] = {0};
  148. int type = 255, otherValue = 255;
  149. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  150. //Ограничение длины имени
  151. name[10] = '\0';
  152. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  153. uint8_t otherValues[] = {otherValue};
  154. //Проверка типа датчика
  155. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  156. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_getTypeFromInt(type), otherValues);
  157. } else {
  158. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  159. }
  160. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  161. }
  162. // uint16_t otherValues[] = {0x76};
  163. // unitemp_sensor_alloc("BMP280", BMP280, otherValues);
  164. free(file_buf);
  165. file_stream_close(app->file_stream);
  166. stream_free(app->file_stream);
  167. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  168. return true;
  169. }
  170. bool unitemp_sensors_save(void) {
  171. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  172. //Выделение памяти для потока
  173. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  174. //Переменная пути к файлу
  175. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  176. //Составление пути к файлу
  177. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  178. strcat(filepath, "/");
  179. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  180. //Создание папки плагина
  181. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  182. //Открытие потока
  183. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  184. FURI_LOG_E(
  185. APP_NAME,
  186. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  187. file_stream_get_error(app->file_stream));
  188. //Закрытие потока и освобождение памяти
  189. file_stream_close(app->file_stream);
  190. stream_free(app->file_stream);
  191. return false;
  192. }
  193. //Сохранение датчиков
  194. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  195. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  196. stream_write_format(
  197. app->file_stream,
  198. "%s %d %d\n",
  199. app->sensors[i]->name,
  200. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  201. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_singleWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  202. }
  203. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  204. stream_write_format(
  205. app->file_stream,
  206. "%s %d %d\n",
  207. app->sensors[i]->name,
  208. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  209. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  210. }
  211. }
  212. //Закрытие потока и освобождение памяти
  213. file_stream_close(app->file_stream);
  214. stream_free(app->file_stream);
  215. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  216. return true;
  217. }
  218. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, uint8_t* anotherValues) {
  219. bool status = false;
  220. //Выделение памяти под датчик
  221. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  222. if(sensor == NULL) {
  223. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  224. return false;
  225. }
  226. //Выделение памяти под имя
  227. sensor->name = malloc(11);
  228. if(sensor->name == NULL) {
  229. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  230. return false;
  231. }
  232. //Запись имени датчка
  233. strcpy(sensor->name, name);
  234. //Тип датчика
  235. sensor->type = type;
  236. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  237. sensor->status = UT_ERROR;
  238. //Время последнего опроса
  239. sensor->lastPollingTime =
  240. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  241. sensor->temp = -128.0f;
  242. sensor->hum = -128.0f;
  243. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  244. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, anotherValues);
  245. //Если датчик успешно развёрнут, то добавление его в общий список и выход
  246. if(status) {
  247. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  248. return sensor;
  249. }
  250. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  251. free(sensor->name);
  252. free(sensor);
  253. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  254. return NULL;
  255. }
  256. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  257. if(sensor == NULL) {
  258. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  259. return;
  260. }
  261. if(sensor->type == NULL) {
  262. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  263. return;
  264. }
  265. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  266. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  267. return;
  268. }
  269. bool status = false;
  270. //Высвобождение памяти под инстанс
  271. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  272. if(status) {
  273. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  274. } else {
  275. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  276. }
  277. free(sensor->name);
  278. free(sensor);
  279. }
  280. void unitemp_sensors_free(void) {
  281. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  282. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  283. }
  284. app->sensors_count = 0;
  285. }
  286. bool unitemp_sensors_init(void) {
  287. bool result = true;
  288. //Перебор датчиков из списка
  289. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  290. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  291. //Может пропасть при отключении USB
  292. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  293. furi_hal_power_enable_otg();
  294. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  295. }
  296. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  297. FURI_LOG_E(
  298. APP_NAME,
  299. "An error occurred during sensor initialization %s",
  300. app->sensors[i]->name);
  301. result = false;
  302. }
  303. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  304. }
  305. return result;
  306. }
  307. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  308. bool result = true;
  309. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  310. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  311. furi_hal_power_disable_otg();
  312. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  313. }
  314. //Перебор датчиков из списка
  315. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  316. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  317. FURI_LOG_E(
  318. APP_NAME,
  319. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  320. app->sensors[i]->name);
  321. result = false;
  322. }
  323. }
  324. return result;
  325. }
  326. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  327. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  328. //Проверка на допустимость опроса датчика
  329. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  330. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  331. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  332. return UT_TIMEOUT;
  333. }
  334. return UT_EARLYPOOL;
  335. }
  336. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  337. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  338. furi_hal_power_enable_otg();
  339. }
  340. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  341. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  342. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  343. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  344. return sensor->status;
  345. }
  346. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  347. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  348. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  349. }
  350. }