Sensors.c 23 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667
  1. /*
  2. Unitemp - Universal temperature reader
  3. Copyright (C) 2022-2023 Victor Nikitchuk (https://github.com/quen0n)
  4. This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  5. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  6. the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  7. (at your option) any later version.
  8. This program is distributed in the hope that it will be useful,
  9. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  10. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  11. GNU General Public License for more details.
  12. You should have received a copy of the GNU General Public License
  13. along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
  14. */
  15. #include "Sensors.h"
  16. #include <furi_hal_power.h>
  17. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  18. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  19. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  20. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  21. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  22. //Количество доступных портов ввода/вывода
  23. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  24. //Количество интерфейсов
  25. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  26. //Количество типов датчиков
  27. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  28. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  29. static const GPIO GPIOList[] = {
  30. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  31. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  32. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  33. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  34. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  35. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  36. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  37. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  38. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  39. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  40. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  41. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  42. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  43. //Список интерфейсов, которые прикреплены к GPIO (определяется индексом)
  44. //NULL - порт свободен, указатель на интерфейс - порт занят этим интерфейсом
  45. static const Interface* gpio_interfaces_list[GPIO_ITEMS] = {0};
  46. const Interface SINGLE_WIRE = {
  47. .name = "Single wire",
  48. .allocator = unitemp_singlewire_alloc,
  49. .mem_releaser = unitemp_singlewire_free,
  50. .updater = unitemp_singlewire_update};
  51. const Interface I2C = {
  52. .name = "I2C",
  53. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  54. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  55. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  56. const Interface ONE_WIRE = {
  57. .name = "One wire",
  58. .allocator = unitemp_onewire_sensor_alloc,
  59. .mem_releaser = unitemp_onewire_sensor_free,
  60. .updater = unitemp_onewire_sensor_update};
  61. const Interface SPI = {
  62. .name = "SPI",
  63. .allocator = unitemp_spi_sensor_alloc,
  64. .mem_releaser = unitemp_spi_sensor_free,
  65. .updater = unitemp_spi_sensor_update};
  66. //Перечень интерфейсов подключения
  67. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C, &ONE_WIRE, &SPI};
  68. //Перечень датчиков
  69. static const SensorType* sensorTypes[] = {
  70. &DHT11,
  71. &DHT12_SW,
  72. &DHT20,
  73. &DHT21,
  74. &DHT22,
  75. &Dallas,
  76. &AM2320_SW,
  77. &AM2320_I2C,
  78. &HTU21x,
  79. &AHT10,
  80. &SHT30,
  81. &GXHT30,
  82. &LM75,
  83. &HDC1080,
  84. &BMP180,
  85. &BMP280,
  86. &BME280,
  87. &BME680,
  88. &MAX31855,
  89. &MAX6675};
  90. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromInt(uint8_t index) {
  91. if(index > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  92. return sensorTypes[index];
  93. }
  94. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromStr(char* str) {
  95. UNUSED(str);
  96. if(str == NULL) return NULL;
  97. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getTypesCount(); i++) {
  98. if(!strcmp(str, sensorTypes[i]->typename)) {
  99. return sensorTypes[i];
  100. }
  101. }
  102. return NULL;
  103. }
  104. uint8_t unitemp_sensors_getTypesCount(void) {
  105. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  106. }
  107. const SensorType** unitemp_sensors_getTypes(void) {
  108. return sensorTypes;
  109. }
  110. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  111. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  112. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  113. return i;
  114. }
  115. }
  116. return 255;
  117. }
  118. const GPIO* unitemp_gpio_getFromInt(uint8_t name) {
  119. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  120. if(GPIOList[i].num == name) {
  121. return &GPIOList[i];
  122. }
  123. }
  124. return NULL;
  125. }
  126. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  127. return &GPIOList[index];
  128. }
  129. uint8_t unitemp_gpio_toInt(const GPIO* gpio) {
  130. if(gpio == NULL) return 255;
  131. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  132. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->pin->port) {
  133. return GPIOList[i].num;
  134. }
  135. }
  136. return 255;
  137. }
  138. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  139. if(gpio == NULL) return 255;
  140. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  141. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  142. return i;
  143. }
  144. }
  145. return 255;
  146. }
  147. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface, const GPIO* extraport) {
  148. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  149. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  150. //Проверка для one wire
  151. if(interface == &ONE_WIRE) {
  152. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  153. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  154. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  155. aviable_ports_count++;
  156. }
  157. }
  158. //Проверка для single wire
  159. if(interface == &SINGLE_WIRE || interface == &SPI) {
  160. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  161. aviable_ports_count++;
  162. }
  163. }
  164. if(interface == &I2C) {
  165. //У I2C два фиксированых порта
  166. return 0;
  167. }
  168. }
  169. return aviable_ports_count;
  170. }
  171. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  172. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  173. if(i == 255) return;
  174. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  175. }
  176. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  177. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  178. if(i == 255) return;
  179. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  180. }
  181. const GPIO*
  182. unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index, const GPIO* extraport) {
  183. //Проверка для I2C
  184. if(interface == &I2C) {
  185. if((gpio_interfaces_list[10] == NULL || gpio_interfaces_list[10] == &I2C) &&
  186. (gpio_interfaces_list[11] == NULL || gpio_interfaces_list[11] == &I2C)) {
  187. //Возврат истины
  188. return unitemp_gpio_getFromIndex(0);
  189. } else {
  190. //Возврат лжи
  191. return NULL;
  192. }
  193. }
  194. if(interface == &SPI) {
  195. if(!((gpio_interfaces_list[0] == NULL || gpio_interfaces_list[0] == &SPI) &&
  196. (gpio_interfaces_list[1] == NULL || gpio_interfaces_list[1] == &SPI) &&
  197. (gpio_interfaces_list[3] == NULL || gpio_interfaces_list[3] == &SPI))) {
  198. return NULL;
  199. }
  200. }
  201. uint8_t aviable_index = 0;
  202. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  203. //Проверка для one wire
  204. if(interface == &ONE_WIRE) {
  205. //Почему-то не работает на 17 порте
  206. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  207. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  208. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  209. if(aviable_index == index) {
  210. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  211. } else {
  212. aviable_index++;
  213. }
  214. }
  215. }
  216. //Проверка для single wire
  217. if(interface == &SINGLE_WIRE || interface == &SPI) {
  218. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  219. if(aviable_index == index) {
  220. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  221. } else {
  222. aviable_index++;
  223. }
  224. }
  225. }
  226. }
  227. return NULL;
  228. }
  229. void unitemp_sensor_delete(Sensor* sensor) {
  230. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  231. if(app->sensors[i] == sensor) {
  232. app->sensors[i]->status = UT_SENSORSTATUS_INACTIVE;
  233. unitemp_sensors_save();
  234. unitemp_sensors_reload();
  235. return;
  236. }
  237. }
  238. }
  239. Sensor* unitemp_sensor_getActive(uint8_t index) {
  240. uint8_t aviable_index = 0;
  241. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  242. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) {
  243. if(aviable_index == index) {
  244. return app->sensors[i];
  245. } else {
  246. aviable_index++;
  247. }
  248. }
  249. }
  250. return NULL;
  251. }
  252. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  253. if(app->sensors == NULL) return 0;
  254. return app->sensors_count;
  255. }
  256. uint8_t unitemp_sensors_getActiveCount(void) {
  257. if(app->sensors == NULL) return 0;
  258. uint8_t counter = 0;
  259. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  260. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) counter++;
  261. }
  262. return counter;
  263. }
  264. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  265. app->sensors =
  266. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  267. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  268. app->sensors_count++;
  269. }
  270. bool unitemp_sensors_load(void) {
  271. UNITEMP_DEBUG("Loading sensors...");
  272. //Выделение памяти на поток
  273. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  274. //Переменная пути к файлу
  275. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  276. //Составление пути к файлу
  277. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  278. //Открытие потока к файлу с датчиками
  279. if(!file_stream_open(
  280. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  281. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  282. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  283. //Закрытие потока и освобождение памяти
  284. file_stream_close(app->file_stream);
  285. stream_free(app->file_stream);
  286. return false;
  287. } else {
  288. FURI_LOG_E(
  289. APP_NAME,
  290. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  291. file_stream_get_error(app->file_stream));
  292. //Закрытие потока и освобождение памяти
  293. file_stream_close(app->file_stream);
  294. stream_free(app->file_stream);
  295. return false;
  296. }
  297. }
  298. //Вычисление размера файла
  299. uint16_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  300. //Если файл пустой, то:
  301. if(file_size == (uint8_t)0) {
  302. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  303. //Закрытие потока и освобождение памяти
  304. file_stream_close(app->file_stream);
  305. stream_free(app->file_stream);
  306. return false;
  307. }
  308. //Выделение памяти под загрузку файла
  309. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  310. //Опустошение буфера файла
  311. memset(file_buf, 0, file_size);
  312. //Загрузка файла
  313. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  314. //Выход при ошибке чтения
  315. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  316. //Закрытие потока и освобождение памяти
  317. file_stream_close(app->file_stream);
  318. stream_free(app->file_stream);
  319. free(file_buf);
  320. return false;
  321. }
  322. //Указатель на начало строки
  323. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  324. //Сколько байт до конца строки
  325. size_t line_end = 0;
  326. while(line_end != ((size_t)-1) && line_end != (size_t)(file_size - 1)) {
  327. //Имя датчика
  328. char name[11] = {0};
  329. //Тип датчика
  330. char type[11] = {0};
  331. //Смещение по температуре
  332. int temp_offset = 0;
  333. //Смещение по строке для отделения аргументов
  334. int offset = 0;
  335. //Чтение из строки
  336. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %d %n", name, type, &temp_offset, &offset);
  337. //Ограничение длины имени
  338. name[10] = '\0';
  339. //Замена ? на пробел
  340. for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
  341. if(name[i] == '?') name[i] = ' ';
  342. }
  343. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  344. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  345. //Проверка типа датчика
  346. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  347. Sensor* sensor =
  348. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  349. if(sensor != NULL) {
  350. sensor->temp_offset = temp_offset;
  351. unitemp_sensors_add(sensor);
  352. } else {
  353. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  354. }
  355. } else {
  356. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  357. }
  358. //Вычисление конца строки
  359. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  360. }
  361. free(file_buf);
  362. file_stream_close(app->file_stream);
  363. stream_free(app->file_stream);
  364. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  365. return true;
  366. }
  367. bool unitemp_sensors_save(void) {
  368. UNITEMP_DEBUG("Saving sensors...");
  369. //Выделение памяти для потока
  370. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  371. //Переменная пути к файлу
  372. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  373. //Составление пути к файлу
  374. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  375. //Создание папки плагина
  376. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  377. //Открытие потока
  378. if(!file_stream_open(
  379. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  380. FURI_LOG_E(
  381. APP_NAME,
  382. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  383. file_stream_get_error(app->file_stream));
  384. //Закрытие потока и освобождение памяти
  385. file_stream_close(app->file_stream);
  386. stream_free(app->file_stream);
  387. return false;
  388. }
  389. //Сохранение датчиков
  390. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getActiveCount(); i++) {
  391. Sensor* sensor = unitemp_sensor_getActive(i);
  392. //Замена пробела на ?
  393. for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
  394. if(sensor->name[i] == ' ') sensor->name[i] = '?';
  395. }
  396. stream_write_format(
  397. app->file_stream,
  398. "%s %s %d ",
  399. sensor->name,
  400. sensor->type->typename,
  401. sensor->temp_offset);
  402. if(sensor->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  403. stream_write_format(
  404. app->file_stream, "%d\n", unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(sensor)->num);
  405. }
  406. if(sensor->type->interface == &SPI) {
  407. uint8_t gpio_num = ((SPISensor*)sensor->instance)->CS_pin->num;
  408. stream_write_format(app->file_stream, "%d\n", gpio_num);
  409. }
  410. if(sensor->type->interface == &I2C) {
  411. stream_write_format(
  412. app->file_stream, "%X\n", ((I2CSensor*)sensor->instance)->currentI2CAdr);
  413. }
  414. if(sensor->type->interface == &ONE_WIRE) {
  415. stream_write_format(
  416. app->file_stream,
  417. "%d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  418. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus->gpio->num,
  419. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[0],
  420. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[1],
  421. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[2],
  422. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[3],
  423. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[4],
  424. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[5],
  425. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[6],
  426. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[7]);
  427. }
  428. }
  429. //Закрытие потока и освобождение памяти
  430. file_stream_close(app->file_stream);
  431. stream_free(app->file_stream);
  432. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  433. return true;
  434. }
  435. void unitemp_sensors_reload(void) {
  436. unitemp_sensors_deInit();
  437. unitemp_sensors_free();
  438. unitemp_sensors_load();
  439. unitemp_sensors_init();
  440. }
  441. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  442. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  443. if(app->sensors[i] == sensor) return true;
  444. }
  445. return false;
  446. }
  447. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  448. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  449. bool status = false;
  450. //Выделение памяти под датчик
  451. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  452. if(sensor == NULL) {
  453. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  454. return false;
  455. }
  456. //Выделение памяти под имя
  457. sensor->name = malloc(11);
  458. if(sensor->name == NULL) {
  459. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  460. return false;
  461. }
  462. //Запись имени датчка
  463. strcpy(sensor->name, name);
  464. //Тип датчика
  465. sensor->type = type;
  466. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  467. sensor->status = UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  468. //Время последнего опроса
  469. sensor->lastPollingTime =
  470. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  471. sensor->temp = -128.0f;
  472. sensor->hum = -128.0f;
  473. sensor->pressure = -128.0f;
  474. sensor->temp_offset = 0;
  475. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  476. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  477. //Выход если датчик успешно развёрнут
  478. if(status) {
  479. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s allocated", name);
  480. return sensor;
  481. }
  482. //Выход с очисткой если память для датчика не была выделена
  483. free(sensor->name);
  484. free(sensor);
  485. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s(%s) allocation error", name, type->typename);
  486. return NULL;
  487. }
  488. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  489. if(sensor == NULL) {
  490. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  491. return;
  492. }
  493. if(sensor->type == NULL) {
  494. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  495. return;
  496. }
  497. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  498. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  499. return;
  500. }
  501. bool status = false;
  502. //Высвобождение памяти под инстанс
  503. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  504. if(status) {
  505. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  506. } else {
  507. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  508. }
  509. free(sensor->name);
  510. }
  511. void unitemp_sensors_free(void) {
  512. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  513. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  514. }
  515. app->sensors_count = 0;
  516. }
  517. bool unitemp_sensors_init(void) {
  518. bool result = true;
  519. //Перебор датчиков из списка
  520. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  521. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  522. //Может пропасть при отключении USB
  523. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  524. furi_hal_power_enable_otg();
  525. UNITEMP_DEBUG("OTG enabled");
  526. }
  527. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  528. FURI_LOG_E(
  529. APP_NAME,
  530. "An error occurred during sensor initialization %s",
  531. app->sensors[i]->name);
  532. result = false;
  533. }
  534. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  535. }
  536. app->sensors_ready = true;
  537. return result;
  538. }
  539. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  540. bool result = true;
  541. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  542. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  543. furi_hal_power_disable_otg();
  544. UNITEMP_DEBUG("OTG disabled");
  545. }
  546. //Перебор датчиков из списка
  547. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  548. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  549. FURI_LOG_E(
  550. APP_NAME,
  551. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  552. app->sensors[i]->name);
  553. result = false;
  554. }
  555. }
  556. return result;
  557. }
  558. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  559. if(sensor == NULL) return UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  560. //Проверка на допустимость опроса датчика
  561. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  562. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  563. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT) {
  564. return UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT;
  565. }
  566. return UT_SENSORSTATUS_EARLYPOOL;
  567. }
  568. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  569. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  570. furi_hal_power_enable_otg();
  571. }
  572. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  573. if(sensor->status != UT_SENSORSTATUS_OK && sensor->status != UT_SENSORSTATUS_POLLING) {
  574. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  575. }
  576. if(app->settings.temp_unit == UT_TEMP_FAHRENHEIT && sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK) {
  577. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  578. }
  579. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK) {
  580. sensor->temp += sensor->temp_offset / 10.f;
  581. if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_MM_HG) {
  582. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  583. } else if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_IN_HG) {
  584. unitemp_pascalToInHg(sensor);
  585. } else if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_KPA) {
  586. unitemp_pascalToKPa(sensor);
  587. }
  588. }
  589. return sensor->status;
  590. }
  591. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  592. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  593. unitemp_sensor_updateData(unitemp_sensor_getActive(i));
  594. }
  595. }