Sensors.c 20 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545
  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. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  148. //Проверка для one wire
  149. if(interface == &ONE_WIRE) {
  150. //Почему-то не работает на 17 порте
  151. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  152. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  153. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  154. if(aviable_index == index) {
  155. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  156. } else {
  157. aviable_index++;
  158. }
  159. }
  160. }
  161. //Проверка для single wire
  162. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  163. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  164. if(aviable_index == index) {
  165. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  166. } else {
  167. aviable_index++;
  168. }
  169. }
  170. }
  171. }
  172. return NULL;
  173. }
  174. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  175. if(app->sensors == NULL) return 0;
  176. return app->sensors_count;
  177. }
  178. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  179. app->sensors =
  180. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  181. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  182. app->sensors_count++;
  183. }
  184. bool unitemp_sensors_load(void) {
  185. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  186. //Выделение памяти на поток
  187. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  188. //Переменная пути к файлу
  189. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  190. //Составление пути к файлу
  191. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  192. //Открытие потока к файлу с датчиками
  193. if(!file_stream_open(
  194. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  195. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  196. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  197. //Закрытие потока и освобождение памяти
  198. file_stream_close(app->file_stream);
  199. stream_free(app->file_stream);
  200. return false;
  201. } else {
  202. FURI_LOG_E(
  203. APP_NAME,
  204. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  205. file_stream_get_error(app->file_stream));
  206. //Закрытие потока и освобождение памяти
  207. file_stream_close(app->file_stream);
  208. stream_free(app->file_stream);
  209. return false;
  210. }
  211. }
  212. //Вычисление размера файла
  213. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  214. //Если файл пустой, то:
  215. if(file_size == (uint8_t)0) {
  216. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  217. //Закрытие потока и освобождение памяти
  218. file_stream_close(app->file_stream);
  219. stream_free(app->file_stream);
  220. return false;
  221. }
  222. //Выделение памяти под загрузку файла
  223. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  224. //Опустошение буфера файла
  225. memset(file_buf, 0, file_size);
  226. //Загрузка файла
  227. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  228. //Выход при ошибке чтения
  229. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  230. //Закрытие потока и освобождение памяти
  231. file_stream_close(app->file_stream);
  232. stream_free(app->file_stream);
  233. free(file_buf);
  234. return false;
  235. }
  236. //Указатель на начало строки
  237. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  238. //Сколько байт до конца строки
  239. size_t line_end = 0;
  240. while(line_end != STRING_FAILURE && line_end != (size_t)(file_size - 1)) {
  241. //Имя датчика
  242. char name[11] = {0};
  243. //Тип датчика
  244. char type[11] = {0};
  245. //Смещение по строке для отделения аргументов
  246. int offset = 0;
  247. //Чтение из строки
  248. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %n", name, type, &offset);
  249. //Ограничение длины имени
  250. name[10] = '\0';
  251. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  252. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  253. //Проверка типа датчика
  254. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  255. Sensor* sensor =
  256. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  257. if(sensor != NULL) {
  258. unitemp_sensors_add(sensor);
  259. } else {
  260. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  261. }
  262. } else {
  263. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  264. }
  265. //Вычисление конца строки
  266. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  267. }
  268. free(file_buf);
  269. file_stream_close(app->file_stream);
  270. stream_free(app->file_stream);
  271. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  272. return true;
  273. }
  274. bool unitemp_sensors_save(void) {
  275. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  276. //Выделение памяти для потока
  277. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  278. //Переменная пути к файлу
  279. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  280. //Составление пути к файлу
  281. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  282. //Создание папки плагина
  283. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  284. //Открытие потока
  285. if(!file_stream_open(
  286. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  287. FURI_LOG_E(
  288. APP_NAME,
  289. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  290. file_stream_get_error(app->file_stream));
  291. //Закрытие потока и освобождение памяти
  292. file_stream_close(app->file_stream);
  293. stream_free(app->file_stream);
  294. return false;
  295. }
  296. //Сохранение датчиков
  297. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  298. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  299. stream_write_format(
  300. app->file_stream,
  301. "%s %s %d\n",
  302. app->sensors[i]->name,
  303. app->sensors[i]->type->typename,
  304. unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->num);
  305. }
  306. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  307. stream_write_format(
  308. app->file_stream,
  309. "%s %s %X\n",
  310. app->sensors[i]->name,
  311. app->sensors[i]->type->typename,
  312. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  313. }
  314. if(app->sensors[i]->type->interface == &ONE_WIRE) {
  315. stream_write_format(
  316. app->file_stream,
  317. "%s %s %d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  318. app->sensors[i]->name,
  319. app->sensors[i]->type->typename,
  320. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->bus->gpio->num,
  321. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[0],
  322. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[1],
  323. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[2],
  324. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[3],
  325. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[4],
  326. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[5],
  327. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[6],
  328. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->deviceID[7]);
  329. }
  330. }
  331. //Закрытие потока и освобождение памяти
  332. file_stream_close(app->file_stream);
  333. stream_free(app->file_stream);
  334. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  335. return true;
  336. }
  337. void unitemp_sensors_reload(void) {
  338. unitemp_sensors_deInit();
  339. unitemp_sensors_free();
  340. unitemp_sensors_load();
  341. unitemp_sensors_init();
  342. }
  343. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  344. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  345. if(app->sensors[i] == sensor) return true;
  346. }
  347. return false;
  348. }
  349. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  350. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  351. bool status = false;
  352. //Выделение памяти под датчик
  353. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  354. if(sensor == NULL) {
  355. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  356. return false;
  357. }
  358. //Выделение памяти под имя
  359. sensor->name = malloc(11);
  360. if(sensor->name == NULL) {
  361. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  362. return false;
  363. }
  364. //Запись имени датчка
  365. strcpy(sensor->name, name);
  366. //Тип датчика
  367. sensor->type = type;
  368. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  369. sensor->status = UT_ERROR;
  370. //Время последнего опроса
  371. sensor->lastPollingTime =
  372. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  373. sensor->temp = -128.0f;
  374. sensor->hum = -128.0f;
  375. sensor->pressure = -128.0f;
  376. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  377. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  378. //Выход если датчик успешно развёрнут
  379. if(status) {
  380. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s allocated", name);
  381. return sensor;
  382. }
  383. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  384. free(sensor->name);
  385. free(sensor);
  386. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  387. return NULL;
  388. }
  389. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  390. if(sensor == NULL) {
  391. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  392. return;
  393. }
  394. if(sensor->type == NULL) {
  395. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  396. return;
  397. }
  398. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  399. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  400. return;
  401. }
  402. bool status = false;
  403. //Высвобождение памяти под инстанс
  404. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  405. if(status) {
  406. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  407. } else {
  408. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  409. }
  410. free(sensor->name);
  411. //free(sensor);
  412. }
  413. void unitemp_sensors_free(void) {
  414. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  415. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  416. }
  417. app->sensors_count = 0;
  418. }
  419. bool unitemp_sensors_init(void) {
  420. bool result = true;
  421. //Перебор датчиков из списка
  422. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  423. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  424. //Может пропасть при отключении USB
  425. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  426. furi_hal_power_enable_otg();
  427. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  428. }
  429. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  430. FURI_LOG_E(
  431. APP_NAME,
  432. "An error occurred during sensor initialization %s",
  433. app->sensors[i]->name);
  434. result = false;
  435. }
  436. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  437. }
  438. app->sensors_ready = true;
  439. return result;
  440. }
  441. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  442. bool result = true;
  443. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  444. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  445. furi_hal_power_disable_otg();
  446. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  447. }
  448. //Перебор датчиков из списка
  449. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  450. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  451. FURI_LOG_E(
  452. APP_NAME,
  453. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  454. app->sensors[i]->name);
  455. result = false;
  456. }
  457. }
  458. return result;
  459. }
  460. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  461. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  462. //Проверка на допустимость опроса датчика
  463. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  464. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  465. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  466. return UT_TIMEOUT;
  467. }
  468. return UT_EARLYPOOL;
  469. }
  470. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  471. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  472. furi_hal_power_enable_otg();
  473. }
  474. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  475. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  476. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  477. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  478. if(sensor->status == UT_OK) {
  479. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  480. }
  481. return sensor->status;
  482. }
  483. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  484. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  485. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  486. }
  487. }