Sensors.c 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include "./interfaces/SingleWireSensor.h"
  3. #include "./interfaces/I2CSensor.h"
  4. #include "./sensors/SensorsDriver.h"
  5. #include <furi_hal_power.h>
  6. //Порты ввода/вывода, которые не были обозначены в общем списке
  7. const GpioPin SWC_10 = {.pin = LL_GPIO_PIN_14, .port = GPIOA};
  8. const GpioPin SIO_12 = {.pin = LL_GPIO_PIN_13, .port = GPIOA};
  9. const GpioPin TX_13 = {.pin = LL_GPIO_PIN_6, .port = GPIOB};
  10. const GpioPin RX_14 = {.pin = LL_GPIO_PIN_7, .port = GPIOB};
  11. //Количество доступных портов ввода/вывода
  12. #define GPIO_ITEMS (sizeof(GPIOList) / sizeof(GPIO))
  13. //Количество типов датчиков
  14. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  15. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  16. //static
  17. const GPIO GPIOList[] = {
  18. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  19. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  20. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  21. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  22. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  23. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  24. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  25. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  26. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  27. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  28. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  29. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  30. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  31. //Перечень датчиков
  32. static const SensorType* sensorTypes[] =
  33. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280};
  34. const SensorType* unitemp_getTypeFromInt(int type) {
  35. if(type > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  36. return sensorTypes[type];
  37. }
  38. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  39. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  40. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  41. return i;
  42. }
  43. }
  44. return 255;
  45. }
  46. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  47. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  48. if(GPIOList[i].num == name) {
  49. return &GPIOList[i];
  50. }
  51. }
  52. return NULL;
  53. }
  54. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  55. if(gpio == NULL) return 255;
  56. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  57. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  58. return GPIOList[i].num;
  59. }
  60. }
  61. return 255;
  62. }
  63. bool unitemp_sensors_load() {
  64. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  65. app->sensors_count = 0;
  66. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  67. //Выделение памяти на поток
  68. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  69. //Переменная пути к файлу
  70. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  71. //Составление пути к файлу
  72. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  73. strcat(filepath, "/");
  74. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  75. //Открытие потока к файлу с датчиками
  76. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  77. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  78. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  79. //Закрытие потока и освобождение памяти
  80. file_stream_close(app->file_stream);
  81. stream_free(app->file_stream);
  82. return false;
  83. } else {
  84. FURI_LOG_E(
  85. APP_NAME,
  86. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  87. file_stream_get_error(app->file_stream));
  88. //Закрытие потока и освобождение памяти
  89. file_stream_close(app->file_stream);
  90. stream_free(app->file_stream);
  91. return false;
  92. }
  93. }
  94. //Вычисление размера файла
  95. size_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  96. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  97. //Если файл пустой, то:
  98. if(file_size == (size_t)0) {
  99. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  100. //Закрытие потока и освобождение памяти
  101. file_stream_close(app->file_stream);
  102. stream_free(app->file_stream);
  103. return false;
  104. }
  105. //Выделение памяти под загрузку файла
  106. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  107. //Опустошение буфера файла
  108. memset(file_buf, 0, file_size);
  109. //Загрузка файла
  110. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  111. //Выход при ошибке чтения
  112. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  113. //Закрытие потока и освобождение памяти
  114. file_stream_close(app->file_stream);
  115. stream_free(app->file_stream);
  116. free(file_buf);
  117. return false;
  118. }
  119. //Построчное чтение файла
  120. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  121. while(line != NULL) {
  122. char name[11] = {0};
  123. int type = 255, otherValue = 255;
  124. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  125. //Ограничение длины имени
  126. name[10] = '\0';
  127. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  128. uint16_t otherValues[] = {otherValue};
  129. //Проверка типа датчика
  130. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  131. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_getTypeFromInt(type), otherValues);
  132. } else {
  133. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  134. }
  135. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  136. }
  137. // uint16_t otherValues[] = {0x76};
  138. // unitemp_sensor_alloc("BMP280", BMP280, otherValues);
  139. free(file_buf);
  140. file_stream_close(app->file_stream);
  141. stream_free(app->file_stream);
  142. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  143. return true;
  144. }
  145. bool unitemp_sensors_save(void) {
  146. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  147. //Выделение памяти для потока
  148. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  149. //Переменная пути к файлу
  150. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  151. //Составление пути к файлу
  152. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  153. strcat(filepath, "/");
  154. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  155. //Создание папки плагина
  156. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  157. //Открытие потока
  158. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  159. FURI_LOG_E(
  160. APP_NAME,
  161. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  162. file_stream_get_error(app->file_stream));
  163. //Закрытие потока и освобождение памяти
  164. file_stream_close(app->file_stream);
  165. stream_free(app->file_stream);
  166. return false;
  167. }
  168. //Сохранение датчиков
  169. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  170. if(app->sensors[i]->type->interface == SINGLE_WIRE) {
  171. stream_write_format(
  172. app->file_stream,
  173. "%s %d %d\n",
  174. app->sensors[i]->name,
  175. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  176. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_singleWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  177. }
  178. }
  179. //Закрытие потока и освобождение памяти
  180. file_stream_close(app->file_stream);
  181. stream_free(app->file_stream);
  182. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  183. return true;
  184. }
  185. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, uint16_t* anotherValues) {
  186. bool status = false;
  187. //Выделение памяти под датчик
  188. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  189. if(sensor == NULL) {
  190. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  191. return false;
  192. }
  193. //Выделение памяти под имя
  194. sensor->name = malloc(11);
  195. if(sensor->name == NULL) {
  196. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  197. return false;
  198. }
  199. //Запись имени датчка
  200. strcpy(sensor->name, name);
  201. //Тип датчика
  202. sensor->type = type;
  203. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  204. sensor->status = UT_ERROR;
  205. //Время последнего опроса
  206. sensor->lastPollingTime =
  207. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  208. sensor->temp = -128.0f;
  209. sensor->hum = -128.0f;
  210. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  211. if(sensor->type->interface == SINGLE_WIRE) {
  212. status = sensor->type->allocator(sensor, anotherValues);
  213. }
  214. if(sensor->type->interface == I2C) {
  215. status = unitemp_I2C_sensorAlloc(sensor, anotherValues);
  216. }
  217. //Если датчик успешно развёрнут, то добавление его в общий список и выход
  218. if(status) {
  219. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  220. return sensor;
  221. }
  222. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  223. free(sensor->name);
  224. free(sensor);
  225. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  226. return NULL;
  227. }
  228. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  229. if(sensor == NULL) {
  230. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  231. return;
  232. }
  233. if(sensor->type == NULL) {
  234. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  235. return;
  236. }
  237. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  238. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  239. return;
  240. }
  241. bool status = false;
  242. //Высвобождение памяти под инстанс
  243. if(sensor->type->interface == SINGLE_WIRE) {
  244. status = sensor->type->mem_releaser(sensor);
  245. }
  246. if(sensor->type->interface == I2C) {
  247. status = unitemp_I2C_sensorFree(sensor);
  248. }
  249. if(status) {
  250. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  251. } else {
  252. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  253. }
  254. free(sensor->name);
  255. free(sensor);
  256. }
  257. void unitemp_sensors_free(void) {
  258. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  259. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  260. }
  261. app->sensors_count = 0;
  262. }
  263. bool unitemp_sensors_init(void) {
  264. bool result = true;
  265. //Перебор датчиков из списка
  266. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  267. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  268. //Может пропасть при отключении USB
  269. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  270. furi_hal_power_enable_otg();
  271. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  272. }
  273. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  274. FURI_LOG_E(
  275. APP_NAME,
  276. "An error occurred during sensor initialization %s",
  277. app->sensors[i]->name);
  278. result = false;
  279. }
  280. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  281. }
  282. return result;
  283. }
  284. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  285. bool result = true;
  286. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  287. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  288. furi_hal_power_disable_otg();
  289. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  290. }
  291. //Перебор датчиков из списка
  292. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  293. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  294. FURI_LOG_E(
  295. APP_NAME,
  296. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  297. app->sensors[i]->name);
  298. result = false;
  299. }
  300. }
  301. return result;
  302. }
  303. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  304. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  305. //Проверка на допустимость опроса датчика
  306. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  307. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  308. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  309. return UT_TIMEOUT;
  310. }
  311. return UT_EARLYPOOL;
  312. }
  313. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  314. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  315. furi_hal_power_enable_otg();
  316. }
  317. if(sensor->type->interface == I2C) {
  318. sensor->status = unitemp_I2C_sensor_update(sensor);
  319. }
  320. if(sensor->type->interface == SINGLE_WIRE) {
  321. sensor->status = sensor->type->updater(sensor);
  322. }
  323. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  324. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  325. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  326. return sensor->status;
  327. }
  328. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  329. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  330. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  331. }
  332. }