Sensors.c 22 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609
  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, &Dallas};
  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. //Проверка для I2C
  147. if(interface == &I2C) {
  148. if((gpio_interfaces_list[10] == NULL || gpio_interfaces_list[10] == &I2C) &&
  149. (gpio_interfaces_list[11] == NULL || gpio_interfaces_list[11] == &I2C)) {
  150. //Возврат истины
  151. return unitemp_gpio_getFromIndex(0);
  152. } else {
  153. //Возврат лжи
  154. return NULL;
  155. }
  156. }
  157. uint8_t aviable_index = 0;
  158. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  159. //Проверка для one wire
  160. if(interface == &ONE_WIRE) {
  161. //Почему-то не работает на 17 порте
  162. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  163. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  164. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  165. if(aviable_index == index) {
  166. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  167. } else {
  168. aviable_index++;
  169. }
  170. }
  171. }
  172. //Проверка для single wire
  173. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  174. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  175. if(aviable_index == index) {
  176. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  177. } else {
  178. aviable_index++;
  179. }
  180. }
  181. }
  182. }
  183. return NULL;
  184. }
  185. void unitemp_sensor_delete(Sensor* sensor) {
  186. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  187. if(app->sensors[i] == sensor) {
  188. app->sensors[i]->status = UT_SENSORSTATUS_INACTIVE;
  189. unitemp_sensors_save();
  190. unitemp_sensors_reload();
  191. return;
  192. }
  193. }
  194. }
  195. Sensor* unitemp_sensor_getActive(uint8_t index) {
  196. uint8_t aviable_index = 0;
  197. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  198. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) {
  199. if(aviable_index == index) {
  200. return app->sensors[i];
  201. } else {
  202. aviable_index++;
  203. }
  204. }
  205. }
  206. return NULL;
  207. }
  208. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  209. if(app->sensors == NULL) return 0;
  210. return app->sensors_count;
  211. }
  212. uint8_t unitemp_sensors_getActiveCount(void) {
  213. if(app->sensors == NULL) return 0;
  214. uint8_t counter = 0;
  215. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  216. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) counter++;
  217. }
  218. return counter;
  219. }
  220. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  221. app->sensors =
  222. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  223. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  224. app->sensors_count++;
  225. }
  226. bool unitemp_sensors_load(void) {
  227. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  228. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  229. #endif
  230. //Выделение памяти на поток
  231. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  232. //Переменная пути к файлу
  233. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  234. //Составление пути к файлу
  235. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  236. //Открытие потока к файлу с датчиками
  237. if(!file_stream_open(
  238. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  239. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  240. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  241. //Закрытие потока и освобождение памяти
  242. file_stream_close(app->file_stream);
  243. stream_free(app->file_stream);
  244. return false;
  245. } else {
  246. FURI_LOG_E(
  247. APP_NAME,
  248. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  249. file_stream_get_error(app->file_stream));
  250. //Закрытие потока и освобождение памяти
  251. file_stream_close(app->file_stream);
  252. stream_free(app->file_stream);
  253. return false;
  254. }
  255. }
  256. //Вычисление размера файла
  257. uint16_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  258. //Если файл пустой, то:
  259. if(file_size == (uint8_t)0) {
  260. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  261. //Закрытие потока и освобождение памяти
  262. file_stream_close(app->file_stream);
  263. stream_free(app->file_stream);
  264. return false;
  265. }
  266. //Выделение памяти под загрузку файла
  267. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  268. //Опустошение буфера файла
  269. memset(file_buf, 0, file_size);
  270. //Загрузка файла
  271. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  272. //Выход при ошибке чтения
  273. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  274. //Закрытие потока и освобождение памяти
  275. file_stream_close(app->file_stream);
  276. stream_free(app->file_stream);
  277. free(file_buf);
  278. return false;
  279. }
  280. //Указатель на начало строки
  281. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  282. //Сколько байт до конца строки
  283. size_t line_end = 0;
  284. while(line_end != STRING_FAILURE && line_end != (size_t)(file_size - 1)) {
  285. //Имя датчика
  286. char name[11] = {0};
  287. //Тип датчика
  288. char type[11] = {0};
  289. //Смещение по строке для отделения аргументов
  290. int offset = 0;
  291. //Чтение из строки
  292. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %n", name, type, &offset);
  293. //Ограничение длины имени
  294. name[10] = '\0';
  295. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  296. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  297. //Проверка типа датчика
  298. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  299. Sensor* sensor =
  300. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  301. if(sensor != NULL) {
  302. unitemp_sensors_add(sensor);
  303. } else {
  304. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  305. }
  306. } else {
  307. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  308. }
  309. //Вычисление конца строки
  310. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  311. }
  312. free(file_buf);
  313. file_stream_close(app->file_stream);
  314. stream_free(app->file_stream);
  315. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  316. return true;
  317. }
  318. bool unitemp_sensors_save(void) {
  319. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  320. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  321. #endif
  322. //Выделение памяти для потока
  323. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  324. //Переменная пути к файлу
  325. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  326. //Составление пути к файлу
  327. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  328. //Создание папки плагина
  329. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  330. //Открытие потока
  331. if(!file_stream_open(
  332. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  333. FURI_LOG_E(
  334. APP_NAME,
  335. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  336. file_stream_get_error(app->file_stream));
  337. //Закрытие потока и освобождение памяти
  338. file_stream_close(app->file_stream);
  339. stream_free(app->file_stream);
  340. return false;
  341. }
  342. //Сохранение датчиков
  343. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getActiveCount(); i++) {
  344. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  345. stream_write_format(
  346. app->file_stream,
  347. "%s %s %d\n",
  348. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  349. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  350. unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(unitemp_sensor_getActive(i))->num);
  351. }
  352. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &I2C) {
  353. stream_write_format(
  354. app->file_stream,
  355. "%s %s %X\n",
  356. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  357. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  358. ((I2CSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->currentI2CAdr);
  359. }
  360. if(unitemp_sensor_getActive(i)->type->interface == &ONE_WIRE) {
  361. stream_write_format(
  362. app->file_stream,
  363. "%s %s %d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  364. unitemp_sensor_getActive(i)->name,
  365. unitemp_sensor_getActive(i)->type->typename,
  366. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->bus->gpio->num,
  367. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[0],
  368. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[1],
  369. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[2],
  370. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[3],
  371. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[4],
  372. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[5],
  373. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[6],
  374. ((OneWireSensor*)unitemp_sensor_getActive(i)->instance)->deviceID[7]);
  375. }
  376. }
  377. //Закрытие потока и освобождение памяти
  378. file_stream_close(app->file_stream);
  379. stream_free(app->file_stream);
  380. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  381. return true;
  382. }
  383. void unitemp_sensors_reload(void) {
  384. unitemp_sensors_deInit();
  385. unitemp_sensors_free();
  386. unitemp_sensors_load();
  387. unitemp_sensors_init();
  388. }
  389. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  390. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  391. if(app->sensors[i] == sensor) return true;
  392. }
  393. return false;
  394. }
  395. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  396. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  397. bool status = false;
  398. //Выделение памяти под датчик
  399. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  400. if(sensor == NULL) {
  401. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  402. return false;
  403. }
  404. //Выделение памяти под имя
  405. sensor->name = malloc(11);
  406. if(sensor->name == NULL) {
  407. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  408. return false;
  409. }
  410. //Запись имени датчка
  411. strcpy(sensor->name, name);
  412. //Тип датчика
  413. sensor->type = type;
  414. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  415. sensor->status = UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  416. //Время последнего опроса
  417. sensor->lastPollingTime =
  418. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  419. sensor->temp = -128.0f;
  420. sensor->hum = -128.0f;
  421. sensor->pressure = -128.0f;
  422. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  423. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  424. //Выход если датчик успешно развёрнут
  425. if(status) {
  426. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s allocated", name);
  427. return sensor;
  428. }
  429. //Выход с очисткой если память для датчика не была выделена
  430. free(sensor->name);
  431. free(sensor);
  432. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s(%s) allocation error", name, type->typename);
  433. return NULL;
  434. }
  435. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  436. if(sensor == NULL) {
  437. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  438. return;
  439. }
  440. if(sensor->type == NULL) {
  441. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  442. return;
  443. }
  444. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  445. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  446. return;
  447. }
  448. bool status = false;
  449. //Высвобождение памяти под инстанс
  450. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  451. UNUSED(status);
  452. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  453. if(status) {
  454. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  455. } else {
  456. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  457. }
  458. #endif
  459. free(sensor->name);
  460. //free(sensor);
  461. }
  462. void unitemp_sensors_free(void) {
  463. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  464. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  465. }
  466. app->sensors_count = 0;
  467. }
  468. bool unitemp_sensors_init(void) {
  469. bool result = true;
  470. //Перебор датчиков из списка
  471. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  472. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  473. //Может пропасть при отключении USB
  474. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  475. furi_hal_power_enable_otg();
  476. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  477. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  478. #endif
  479. }
  480. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  481. FURI_LOG_E(
  482. APP_NAME,
  483. "An error occurred during sensor initialization %s",
  484. app->sensors[i]->name);
  485. result = false;
  486. }
  487. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  488. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  489. #endif
  490. }
  491. app->sensors_ready = true;
  492. return result;
  493. }
  494. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  495. bool result = true;
  496. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  497. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  498. furi_hal_power_disable_otg();
  499. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  500. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  501. #endif
  502. }
  503. //Перебор датчиков из списка
  504. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  505. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  506. FURI_LOG_E(
  507. APP_NAME,
  508. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  509. app->sensors[i]->name);
  510. result = false;
  511. }
  512. }
  513. return result;
  514. }
  515. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  516. if(sensor == NULL) return UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  517. //Проверка на допустимость опроса датчика
  518. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  519. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  520. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT) {
  521. return UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT;
  522. }
  523. return UT_SENSORSTATUS_EARLYPOOL;
  524. }
  525. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  526. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  527. furi_hal_power_enable_otg();
  528. }
  529. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  530. #ifdef UNITEMP_DEBUG
  531. if(sensor->status != UT_SENSORSTATUS_OK && sensor->status != UT_SENSORSTATUS_POLLING)
  532. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  533. #endif
  534. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK)
  535. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  536. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK) {
  537. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  538. }
  539. return sensor->status;
  540. }
  541. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  542. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  543. unitemp_sensor_updateData(unitemp_sensor_getActive(i));
  544. }
  545. }