Sensors.c 23 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665
  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. &MAX31855};
  88. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromInt(uint8_t index) {
  89. if(index > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  90. return sensorTypes[index];
  91. }
  92. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromStr(char* str) {
  93. UNUSED(str);
  94. if(str == NULL) return NULL;
  95. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getTypesCount(); i++) {
  96. if(!strcmp(str, sensorTypes[i]->typename)) {
  97. return sensorTypes[i];
  98. }
  99. }
  100. return NULL;
  101. }
  102. uint8_t unitemp_sensors_getTypesCount(void) {
  103. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  104. }
  105. const SensorType** unitemp_sensors_getTypes(void) {
  106. return sensorTypes;
  107. }
  108. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  109. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  110. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  111. return i;
  112. }
  113. }
  114. return 255;
  115. }
  116. const GPIO* unitemp_gpio_getFromInt(uint8_t name) {
  117. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  118. if(GPIOList[i].num == name) {
  119. return &GPIOList[i];
  120. }
  121. }
  122. return NULL;
  123. }
  124. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  125. return &GPIOList[index];
  126. }
  127. uint8_t unitemp_gpio_toInt(const GPIO* gpio) {
  128. if(gpio == NULL) return 255;
  129. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  130. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->pin->port) {
  131. return GPIOList[i].num;
  132. }
  133. }
  134. return 255;
  135. }
  136. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  137. if(gpio == NULL) return 255;
  138. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  139. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  140. return i;
  141. }
  142. }
  143. return 255;
  144. }
  145. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface, const GPIO* extraport) {
  146. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  147. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  148. //Проверка для one wire
  149. if(interface == &ONE_WIRE) {
  150. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  151. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  152. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  153. aviable_ports_count++;
  154. }
  155. }
  156. //Проверка для single wire
  157. if(interface == &SINGLE_WIRE || interface == &SPI) {
  158. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  159. aviable_ports_count++;
  160. }
  161. }
  162. if(interface == &I2C) {
  163. //У I2C два фиксированых порта
  164. return 0;
  165. }
  166. }
  167. return aviable_ports_count;
  168. }
  169. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  170. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  171. if(i == 255) return;
  172. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  173. }
  174. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  175. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  176. if(i == 255) return;
  177. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  178. }
  179. const GPIO*
  180. unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index, const GPIO* extraport) {
  181. //Проверка для I2C
  182. if(interface == &I2C) {
  183. if((gpio_interfaces_list[10] == NULL || gpio_interfaces_list[10] == &I2C) &&
  184. (gpio_interfaces_list[11] == NULL || gpio_interfaces_list[11] == &I2C)) {
  185. //Возврат истины
  186. return unitemp_gpio_getFromIndex(0);
  187. } else {
  188. //Возврат лжи
  189. return NULL;
  190. }
  191. }
  192. if(interface == &SPI) {
  193. if(!((gpio_interfaces_list[0] == NULL || gpio_interfaces_list[0] == &SPI) &&
  194. (gpio_interfaces_list[1] == NULL || gpio_interfaces_list[1] == &SPI) &&
  195. (gpio_interfaces_list[3] == NULL || gpio_interfaces_list[3] == &SPI))) {
  196. return NULL;
  197. }
  198. }
  199. uint8_t aviable_index = 0;
  200. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  201. //Проверка для one wire
  202. if(interface == &ONE_WIRE) {
  203. //Почему-то не работает на 17 порте
  204. if(((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  205. (i != 12)) || //Почему-то не работает на 17 порте
  206. (unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport)) {
  207. if(aviable_index == index) {
  208. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  209. } else {
  210. aviable_index++;
  211. }
  212. }
  213. }
  214. //Проверка для single wire
  215. if(interface == &SINGLE_WIRE || interface == &SPI) {
  216. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL || unitemp_gpio_getFromIndex(i) == extraport) {
  217. if(aviable_index == index) {
  218. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  219. } else {
  220. aviable_index++;
  221. }
  222. }
  223. }
  224. }
  225. return NULL;
  226. }
  227. void unitemp_sensor_delete(Sensor* sensor) {
  228. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  229. if(app->sensors[i] == sensor) {
  230. app->sensors[i]->status = UT_SENSORSTATUS_INACTIVE;
  231. unitemp_sensors_save();
  232. unitemp_sensors_reload();
  233. return;
  234. }
  235. }
  236. }
  237. Sensor* unitemp_sensor_getActive(uint8_t index) {
  238. uint8_t aviable_index = 0;
  239. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  240. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) {
  241. if(aviable_index == index) {
  242. return app->sensors[i];
  243. } else {
  244. aviable_index++;
  245. }
  246. }
  247. }
  248. return NULL;
  249. }
  250. uint8_t unitemp_sensors_getCount(void) {
  251. if(app->sensors == NULL) return 0;
  252. return app->sensors_count;
  253. }
  254. uint8_t unitemp_sensors_getActiveCount(void) {
  255. if(app->sensors == NULL) return 0;
  256. uint8_t counter = 0;
  257. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  258. if(app->sensors[i]->status != UT_SENSORSTATUS_INACTIVE) counter++;
  259. }
  260. return counter;
  261. }
  262. void unitemp_sensors_add(Sensor* sensor) {
  263. app->sensors =
  264. (Sensor**)realloc(app->sensors, (unitemp_sensors_getCount() + 1) * sizeof(Sensor*));
  265. app->sensors[unitemp_sensors_getCount()] = sensor;
  266. app->sensors_count++;
  267. }
  268. bool unitemp_sensors_load(void) {
  269. UNITEMP_DEBUG("Loading sensors...");
  270. //Выделение памяти на поток
  271. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  272. //Переменная пути к файлу
  273. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  274. //Составление пути к файлу
  275. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  276. //Открытие потока к файлу с датчиками
  277. if(!file_stream_open(
  278. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  279. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  280. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  281. //Закрытие потока и освобождение памяти
  282. file_stream_close(app->file_stream);
  283. stream_free(app->file_stream);
  284. return false;
  285. } else {
  286. FURI_LOG_E(
  287. APP_NAME,
  288. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  289. file_stream_get_error(app->file_stream));
  290. //Закрытие потока и освобождение памяти
  291. file_stream_close(app->file_stream);
  292. stream_free(app->file_stream);
  293. return false;
  294. }
  295. }
  296. //Вычисление размера файла
  297. uint16_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  298. //Если файл пустой, то:
  299. if(file_size == (uint8_t)0) {
  300. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  301. //Закрытие потока и освобождение памяти
  302. file_stream_close(app->file_stream);
  303. stream_free(app->file_stream);
  304. return false;
  305. }
  306. //Выделение памяти под загрузку файла
  307. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  308. //Опустошение буфера файла
  309. memset(file_buf, 0, file_size);
  310. //Загрузка файла
  311. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  312. //Выход при ошибке чтения
  313. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  314. //Закрытие потока и освобождение памяти
  315. file_stream_close(app->file_stream);
  316. stream_free(app->file_stream);
  317. free(file_buf);
  318. return false;
  319. }
  320. //Указатель на начало строки
  321. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  322. //Сколько байт до конца строки
  323. size_t line_end = 0;
  324. while(line_end != ((size_t)-1) && line_end != (size_t)(file_size - 1)) {
  325. //Имя датчика
  326. char name[11] = {0};
  327. //Тип датчика
  328. char type[11] = {0};
  329. //Смещение по температуре
  330. int temp_offset = 0;
  331. //Смещение по строке для отделения аргументов
  332. int offset = 0;
  333. //Чтение из строки
  334. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %s %d %n", name, type, &temp_offset, &offset);
  335. //Ограничение длины имени
  336. name[10] = '\0';
  337. //Замена ? на пробел
  338. for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
  339. if(name[i] == '?') name[i] = ' ';
  340. }
  341. char* args = ((char*)(file_buf + line_end + offset));
  342. const SensorType* stype = unitemp_sensors_getTypeFromStr(type);
  343. //Проверка типа датчика
  344. if(stype != NULL && sizeof(name) > 0 && sizeof(name) <= 11) {
  345. Sensor* sensor =
  346. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromStr(type), args);
  347. if(sensor != NULL) {
  348. sensor->temp_offset = temp_offset;
  349. unitemp_sensors_add(sensor);
  350. } else {
  351. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Failed sensor (%s:%s) mem allocation", name, type);
  352. }
  353. } else {
  354. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%s)", name, type);
  355. }
  356. //Вычисление конца строки
  357. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  358. }
  359. free(file_buf);
  360. file_stream_close(app->file_stream);
  361. stream_free(app->file_stream);
  362. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  363. return true;
  364. }
  365. bool unitemp_sensors_save(void) {
  366. UNITEMP_DEBUG("Saving sensors...");
  367. //Выделение памяти для потока
  368. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  369. //Переменная пути к файлу
  370. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  371. //Составление пути к файлу
  372. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  373. //Создание папки плагина
  374. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  375. //Открытие потока
  376. if(!file_stream_open(
  377. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  378. FURI_LOG_E(
  379. APP_NAME,
  380. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  381. file_stream_get_error(app->file_stream));
  382. //Закрытие потока и освобождение памяти
  383. file_stream_close(app->file_stream);
  384. stream_free(app->file_stream);
  385. return false;
  386. }
  387. //Сохранение датчиков
  388. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getActiveCount(); i++) {
  389. Sensor* sensor = unitemp_sensor_getActive(i);
  390. //Замена пробела на ?
  391. for(uint8_t i = 0; i < 10; i++) {
  392. if(sensor->name[i] == ' ') sensor->name[i] = '?';
  393. }
  394. stream_write_format(
  395. app->file_stream,
  396. "%s %s %d ",
  397. sensor->name,
  398. sensor->type->typename,
  399. sensor->temp_offset);
  400. if(sensor->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  401. stream_write_format(
  402. app->file_stream, "%d\n", unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(sensor)->num);
  403. }
  404. if(sensor->type->interface == &SPI) {
  405. uint8_t gpio_num = ((SPISensor*)sensor->instance)->CS_pin->num;
  406. stream_write_format(app->file_stream, "%d\n", gpio_num);
  407. }
  408. if(sensor->type->interface == &I2C) {
  409. stream_write_format(
  410. app->file_stream, "%X\n", ((I2CSensor*)sensor->instance)->currentI2CAdr);
  411. }
  412. if(sensor->type->interface == &ONE_WIRE) {
  413. stream_write_format(
  414. app->file_stream,
  415. "%d %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  416. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus->gpio->num,
  417. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[0],
  418. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[1],
  419. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[2],
  420. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[3],
  421. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[4],
  422. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[5],
  423. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[6],
  424. ((OneWireSensor*)sensor->instance)->deviceID[7]);
  425. }
  426. }
  427. //Закрытие потока и освобождение памяти
  428. file_stream_close(app->file_stream);
  429. stream_free(app->file_stream);
  430. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  431. return true;
  432. }
  433. void unitemp_sensors_reload(void) {
  434. unitemp_sensors_deInit();
  435. unitemp_sensors_free();
  436. unitemp_sensors_load();
  437. unitemp_sensors_init();
  438. }
  439. bool unitemp_sensor_isContains(Sensor* sensor) {
  440. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  441. if(app->sensors[i] == sensor) return true;
  442. }
  443. return false;
  444. }
  445. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  446. if(name == NULL || type == NULL) return NULL;
  447. bool status = false;
  448. //Выделение памяти под датчик
  449. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  450. if(sensor == NULL) {
  451. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  452. return false;
  453. }
  454. //Выделение памяти под имя
  455. sensor->name = malloc(11);
  456. if(sensor->name == NULL) {
  457. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  458. return false;
  459. }
  460. //Запись имени датчка
  461. strcpy(sensor->name, name);
  462. //Тип датчика
  463. sensor->type = type;
  464. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  465. sensor->status = UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  466. //Время последнего опроса
  467. sensor->lastPollingTime =
  468. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  469. sensor->temp = -128.0f;
  470. sensor->hum = -128.0f;
  471. sensor->pressure = -128.0f;
  472. sensor->temp_offset = 0;
  473. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  474. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  475. //Выход если датчик успешно развёрнут
  476. if(status) {
  477. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s allocated", name);
  478. return sensor;
  479. }
  480. //Выход с очисткой если память для датчика не была выделена
  481. free(sensor->name);
  482. free(sensor);
  483. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s(%s) allocation error", name, type->typename);
  484. return NULL;
  485. }
  486. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  487. if(sensor == NULL) {
  488. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  489. return;
  490. }
  491. if(sensor->type == NULL) {
  492. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  493. return;
  494. }
  495. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  496. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  497. return;
  498. }
  499. bool status = false;
  500. //Высвобождение памяти под инстанс
  501. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  502. if(status) {
  503. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  504. } else {
  505. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  506. }
  507. free(sensor->name);
  508. }
  509. void unitemp_sensors_free(void) {
  510. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  511. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  512. }
  513. app->sensors_count = 0;
  514. }
  515. bool unitemp_sensors_init(void) {
  516. bool result = true;
  517. //Перебор датчиков из списка
  518. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  519. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  520. //Может пропасть при отключении USB
  521. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  522. furi_hal_power_enable_otg();
  523. UNITEMP_DEBUG("OTG enabled");
  524. }
  525. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  526. FURI_LOG_E(
  527. APP_NAME,
  528. "An error occurred during sensor initialization %s",
  529. app->sensors[i]->name);
  530. result = false;
  531. }
  532. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  533. }
  534. app->sensors_ready = true;
  535. return result;
  536. }
  537. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  538. bool result = true;
  539. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  540. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  541. furi_hal_power_disable_otg();
  542. UNITEMP_DEBUG("OTG disabled");
  543. }
  544. //Перебор датчиков из списка
  545. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  546. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  547. FURI_LOG_E(
  548. APP_NAME,
  549. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  550. app->sensors[i]->name);
  551. result = false;
  552. }
  553. }
  554. return result;
  555. }
  556. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  557. if(sensor == NULL) return UT_SENSORSTATUS_ERROR;
  558. //Проверка на допустимость опроса датчика
  559. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  560. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  561. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT) {
  562. return UT_SENSORSTATUS_TIMEOUT;
  563. }
  564. return UT_SENSORSTATUS_EARLYPOOL;
  565. }
  566. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  567. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  568. furi_hal_power_enable_otg();
  569. }
  570. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  571. if(sensor->status != UT_SENSORSTATUS_OK && sensor->status != UT_SENSORSTATUS_POLLING) {
  572. UNITEMP_DEBUG("Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  573. }
  574. if(app->settings.temp_unit == UT_TEMP_FAHRENHEIT && sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK) {
  575. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  576. }
  577. if(sensor->status == UT_SENSORSTATUS_OK) {
  578. sensor->temp += sensor->temp_offset / 10.f;
  579. if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_MM_HG) {
  580. unitemp_pascalToMmHg(sensor);
  581. } else if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_IN_HG) {
  582. unitemp_pascalToInHg(sensor);
  583. } else if(app->settings.pressure_unit == UT_PRESSURE_KPA) {
  584. unitemp_pascalToKPa(sensor);
  585. }
  586. }
  587. return sensor->status;
  588. }
  589. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  590. for(uint8_t i = 0; i < unitemp_sensors_getCount(); i++) {
  591. unitemp_sensor_updateData(unitemp_sensor_getActive(i));
  592. }
  593. }