Sensors.c 17 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include <furi_hal_power.h>
  3. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  4. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  5. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  6. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  7. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  8. //Количество доступных портов ввода/вывода
  9. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  10. //Количество интерфейсов
  11. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  12. //Количество типов датчиков
  13. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  14. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  15. static const GPIO GPIOList[] = {
  16. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  17. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  18. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  19. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  20. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  21. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  22. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  23. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  24. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  25. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  26. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  27. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  28. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  29. //Список интерфейсов, которые прикреплены к GPIO (определяется индексом)
  30. //NULL - порт свободен, указатель на интерфейс - порт занят этим интерфейсом
  31. static const Interface* gpio_interfaces_list[GPIO_ITEMS] = {0};
  32. const Interface SINGLE_WIRE = {
  33. .name = "Single wire",
  34. .allocator = unitemp_singlewire_alloc,
  35. .mem_releaser = unitemp_singlewire_free,
  36. .updater = unitemp_singlewire_update};
  37. const Interface I2C = {
  38. .name = "I2C",
  39. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  40. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  41. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  42. const Interface ONE_WIRE = {
  43. .name = "One wire",
  44. .allocator = unitemp_onewire_sensor_alloc,
  45. .mem_releaser = unitemp_onewire_sensor_free,
  46. .updater = unitemp_onewire_sensor_update};
  47. //Перечень интерфейсов подключения
  48. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C, &ONE_WIRE};
  49. //Перечень датчиков
  50. static const SensorType* sensorTypes[] =
  51. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280, &DS18x2x};
  52. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromInt(uint8_t index) {
  53. if(index > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  54. return sensorTypes[index];
  55. }
  56. uint8_t unitemp_sensors_getTypesCount(void) {
  57. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  58. }
  59. const SensorType** unitemp_sensors_getTypes(void) {
  60. return sensorTypes;
  61. }
  62. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  63. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  64. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  65. return i;
  66. }
  67. }
  68. return 255;
  69. }
  70. const GPIO* unitemp_gpio_getFromInt(uint8_t name) {
  71. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  72. if(GPIOList[i].num == name) {
  73. return &GPIOList[i];
  74. }
  75. }
  76. return NULL;
  77. }
  78. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  79. return &GPIOList[index];
  80. }
  81. uint8_t unitemp_gpio_toInt(const GPIO* gpio) {
  82. if(gpio == NULL) return 255;
  83. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  84. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->pin->port) {
  85. return GPIOList[i].num;
  86. }
  87. }
  88. return 255;
  89. }
  90. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  91. if(gpio == NULL) return 255;
  92. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  93. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  94. return i;
  95. }
  96. }
  97. return 255;
  98. }
  99. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface) {
  100. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  101. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  102. //Проверка для one wire
  103. if(interface == &ONE_WIRE) {
  104. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  105. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  106. aviable_ports_count++;
  107. }
  108. }
  109. //Проверка для single wire
  110. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  111. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  112. aviable_ports_count++;
  113. }
  114. }
  115. if(interface == &I2C) {
  116. //У I2C два фиксированых порта
  117. return 0;
  118. }
  119. }
  120. return aviable_ports_count;
  121. }
  122. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  123. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  124. if(i == 255) return;
  125. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  126. }
  127. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  128. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  129. if(i == 255) return;
  130. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  131. }
  132. const GPIO* unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index) {
  133. uint8_t aviable_index = 0;
  134. uint8_t aviable_port_count = unitemp_gpio_getAviablePortsCount(interface);
  135. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Aviable ports: %d", aviable_port_count);
  136. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  137. //Проверка для one wire
  138. if(interface == &ONE_WIRE) {
  139. //Почему-то не работает на 17 порте
  140. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  141. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  142. if(aviable_index == index) {
  143. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  144. } else {
  145. aviable_index++;
  146. }
  147. }
  148. }
  149. //Проверка для single wire
  150. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  151. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  152. if(aviable_index == index) {
  153. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  154. } else {
  155. aviable_index++;
  156. }
  157. }
  158. }
  159. }
  160. return NULL;
  161. }
  162. bool unitemp_sensors_load() {
  163. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  164. app->sensors_count = 0;
  165. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  166. //Выделение памяти на поток
  167. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  168. //Переменная пути к файлу
  169. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  170. //Составление пути к файлу
  171. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  172. strcat(filepath, "/");
  173. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  174. //Открытие потока к файлу с датчиками
  175. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  176. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  177. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  178. //Закрытие потока и освобождение памяти
  179. file_stream_close(app->file_stream);
  180. stream_free(app->file_stream);
  181. return false;
  182. } else {
  183. FURI_LOG_E(
  184. APP_NAME,
  185. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  186. file_stream_get_error(app->file_stream));
  187. //Закрытие потока и освобождение памяти
  188. file_stream_close(app->file_stream);
  189. stream_free(app->file_stream);
  190. return false;
  191. }
  192. }
  193. //Вычисление размера файла
  194. uint8_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  195. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  196. //Если файл пустой, то:
  197. if(file_size == (uint8_t)0) {
  198. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  199. //Закрытие потока и освобождение памяти
  200. file_stream_close(app->file_stream);
  201. stream_free(app->file_stream);
  202. return false;
  203. }
  204. //Выделение памяти под загрузку файла
  205. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  206. //Опустошение буфера файла
  207. memset(file_buf, 0, file_size);
  208. //Загрузка файла
  209. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  210. //Выход при ошибке чтения
  211. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  212. //Закрытие потока и освобождение памяти
  213. file_stream_close(app->file_stream);
  214. stream_free(app->file_stream);
  215. free(file_buf);
  216. return false;
  217. }
  218. //Построчное чтение файла
  219. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  220. while(line != NULL) {
  221. char name[11] = {0};
  222. int type = 255, arg = 255;
  223. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &arg);
  224. //Ограничение длины имени
  225. name[10] = '\0';
  226. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, arg);
  227. char args[] = {arg};
  228. //Проверка типа датчика
  229. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  230. Sensor* sensor =
  231. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromInt(type), args);
  232. if(sensor != NULL) {
  233. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  234. }
  235. } else {
  236. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  237. }
  238. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  239. }
  240. free(file_buf);
  241. file_stream_close(app->file_stream);
  242. stream_free(app->file_stream);
  243. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  244. return true;
  245. }
  246. bool unitemp_sensors_save(void) {
  247. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  248. //Выделение памяти для потока
  249. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  250. //Переменная пути к файлу
  251. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  252. //Составление пути к файлу
  253. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  254. strcat(filepath, "/");
  255. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  256. //Создание папки плагина
  257. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  258. //Открытие потока
  259. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  260. FURI_LOG_E(
  261. APP_NAME,
  262. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  263. file_stream_get_error(app->file_stream));
  264. //Закрытие потока и освобождение памяти
  265. file_stream_close(app->file_stream);
  266. stream_free(app->file_stream);
  267. return false;
  268. }
  269. //Сохранение датчиков
  270. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  271. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  272. stream_write_format(
  273. app->file_stream,
  274. "%s %d %d\n",
  275. app->sensors[i]->name,
  276. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  277. unitemp_gpio_toInt(unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])));
  278. }
  279. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  280. stream_write_format(
  281. app->file_stream,
  282. "%s %d %d\n",
  283. app->sensors[i]->name,
  284. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  285. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  286. }
  287. }
  288. //Закрытие потока и освобождение памяти
  289. file_stream_close(app->file_stream);
  290. stream_free(app->file_stream);
  291. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  292. return true;
  293. }
  294. void unitemp_sensors_reload(void) {
  295. unitemp_sensors_deInit();
  296. unitemp_sensors_free();
  297. unitemp_sensors_load();
  298. unitemp_sensors_init();
  299. }
  300. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  301. bool status = false;
  302. //Выделение памяти под датчик
  303. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  304. if(sensor == NULL) {
  305. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  306. return false;
  307. }
  308. //Выделение памяти под имя
  309. sensor->name = malloc(11);
  310. if(sensor->name == NULL) {
  311. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  312. return false;
  313. }
  314. //Запись имени датчка
  315. strcpy(sensor->name, name);
  316. //Тип датчика
  317. sensor->type = type;
  318. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  319. sensor->status = UT_ERROR;
  320. //Время последнего опроса
  321. sensor->lastPollingTime =
  322. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  323. sensor->temp = -128.0f;
  324. sensor->hum = -128.0f;
  325. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  326. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  327. //Выход если датчик успешно развёрнут
  328. if(status) {
  329. return sensor;
  330. }
  331. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  332. free(sensor->name);
  333. free(sensor);
  334. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  335. return NULL;
  336. }
  337. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  338. if(sensor == NULL) {
  339. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  340. return;
  341. }
  342. if(sensor->type == NULL) {
  343. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  344. return;
  345. }
  346. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  347. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  348. return;
  349. }
  350. bool status = false;
  351. //Высвобождение памяти под инстанс
  352. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  353. if(status) {
  354. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  355. } else {
  356. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  357. }
  358. free(sensor->name);
  359. free(sensor);
  360. }
  361. void unitemp_sensors_free(void) {
  362. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  363. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  364. }
  365. app->sensors_count = 0;
  366. free(app->sensors);
  367. }
  368. bool unitemp_sensors_init(void) {
  369. bool result = true;
  370. //Перебор датчиков из списка
  371. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  372. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  373. //Может пропасть при отключении USB
  374. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  375. furi_hal_power_enable_otg();
  376. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  377. }
  378. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  379. FURI_LOG_E(
  380. APP_NAME,
  381. "An error occurred during sensor initialization %s",
  382. app->sensors[i]->name);
  383. result = false;
  384. }
  385. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  386. }
  387. app->sensors_ready = true;
  388. return result;
  389. }
  390. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  391. bool result = true;
  392. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  393. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  394. furi_hal_power_disable_otg();
  395. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  396. }
  397. //Перебор датчиков из списка
  398. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  399. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  400. FURI_LOG_E(
  401. APP_NAME,
  402. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  403. app->sensors[i]->name);
  404. result = false;
  405. }
  406. }
  407. return result;
  408. }
  409. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  410. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  411. //Проверка на допустимость опроса датчика
  412. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  413. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  414. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  415. return UT_TIMEOUT;
  416. }
  417. return UT_EARLYPOOL;
  418. }
  419. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  420. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  421. furi_hal_power_enable_otg();
  422. }
  423. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  424. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  425. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  426. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  427. return sensor->status;
  428. }
  429. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  430. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  431. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  432. }
  433. }