Sensors.c 9.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include "./interfaces/OneWireSensor.h"
  3. #include <furi_hal_power.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. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  12. //static
  13. const GPIO GPIOList[] = {
  14. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  15. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  16. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  17. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  18. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  19. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  20. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  21. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  22. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  23. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  24. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  25. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  26. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  27. //Перечень имён датчиков
  28. static const char* sensorNames[SENSOR_TYPES_COUNT] = {
  29. "DHT11",
  30. "DHT12 (1 Wire)",
  31. "DHT12 (I2C)",
  32. "DHT20",
  33. "DHT21", //AM2301
  34. "DHT22", //AM2302
  35. "AM2320 (1W)",
  36. "AM2320 (I2C)",
  37. "LM75",
  38. "DS18B20",
  39. "BMP180",
  40. "BMP280",
  41. "BME280",
  42. };
  43. const char* unitemp_getSensorTypeName(SensorType st) {
  44. if(st >= SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  45. return sensorNames[st];
  46. }
  47. const GPIO* unitemp_GPIO_getFromInt(uint8_t name) {
  48. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  49. if(GPIOList[i].num == name) {
  50. return &GPIOList[i];
  51. }
  52. }
  53. return NULL;
  54. }
  55. uint8_t unitemp_GPIO_toInt(const GpioPin* gpio) {
  56. if(gpio == NULL) return 255;
  57. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  58. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  59. return GPIOList[i].num;
  60. }
  61. }
  62. return 255;
  63. }
  64. bool unitemp_sensors_load() {
  65. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  66. app->sensors_count = 0;
  67. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  68. //Выделение памяти на поток
  69. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  70. //Переменная пути к файлу
  71. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  72. //Составление пути к файлу
  73. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  74. strcat(filepath, "/");
  75. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  76. //Открытие потока к файлу с датчиками
  77. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_OPEN_EXISTING)) {
  78. if(file_stream_get_error(app->file_stream) == FSE_NOT_EXIST) {
  79. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Missing sensors file");
  80. //Закрытие потока и освобождение памяти
  81. file_stream_close(app->file_stream);
  82. stream_free(app->file_stream);
  83. return false;
  84. } else {
  85. FURI_LOG_E(
  86. APP_NAME,
  87. "An error occurred while loading the sensors file: %d",
  88. file_stream_get_error(app->file_stream));
  89. //Закрытие потока и освобождение памяти
  90. file_stream_close(app->file_stream);
  91. stream_free(app->file_stream);
  92. return false;
  93. }
  94. }
  95. //Вычисление размера файла
  96. size_t file_size = stream_size(app->file_stream);
  97. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensors file size: %d bytes", file_size);
  98. //Если файл пустой, то:
  99. if(file_size == (size_t)0) {
  100. FURI_LOG_W(APP_NAME, "Sensors file is empty");
  101. //Закрытие потока и освобождение памяти
  102. file_stream_close(app->file_stream);
  103. stream_free(app->file_stream);
  104. return false;
  105. }
  106. //Выделение памяти под загрузку файла
  107. uint8_t* file_buf = malloc(file_size);
  108. //Опустошение буфера файла
  109. memset(file_buf, 0, file_size);
  110. //Загрузка файла
  111. if(stream_read(app->file_stream, file_buf, file_size) != file_size) {
  112. //Выход при ошибке чтения
  113. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Error reading sensors file");
  114. //Закрытие потока и освобождение памяти
  115. file_stream_close(app->file_stream);
  116. stream_free(app->file_stream);
  117. free(file_buf);
  118. return false;
  119. }
  120. //Построчное чтение файла
  121. char* line = strtok((char*)file_buf, "\n");
  122. while(line != NULL) {
  123. char name[11] = {0};
  124. int type = 255, otherValue = 255;
  125. sscanf(line, "%s %d %d", name, &type, &otherValue);
  126. //Ограничение длины имени
  127. name[10] = '\0';
  128. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, otherValue);
  129. uint16_t otherValues[] = {otherValue};
  130. //Проверка типа датчика
  131. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  132. app->sensors[app->sensors_count] = unitemp_sensor_alloc(name, type, otherValues);
  133. if(app->sensors[app->sensors_count] != NULL) {
  134. //Сохранение датчика если всё ок
  135. app->sensors_count++;
  136. }
  137. }
  138. line = strtok((char*)NULL, "\n");
  139. }
  140. free(file_buf);
  141. file_stream_close(app->file_stream);
  142. stream_free(app->file_stream);
  143. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  144. return true;
  145. }
  146. bool unitemp_sensors_save(void) {
  147. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  148. //Выделение памяти для потока
  149. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  150. //Переменная пути к файлу
  151. char filepath[sizeof(APP_PATH_FOLDER) + sizeof(APP_FILENAME_SENSORS)] = {0};
  152. //Составление пути к файлу
  153. strcpy(filepath, APP_PATH_FOLDER);
  154. strcat(filepath, "/");
  155. strcat(filepath, APP_FILENAME_SENSORS);
  156. //Создание папки плагина
  157. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  158. //Открытие потока
  159. if(!file_stream_open(app->file_stream, filepath, FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  160. FURI_LOG_E(
  161. APP_NAME,
  162. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  163. file_stream_get_error(app->file_stream));
  164. //Закрытие потока и освобождение памяти
  165. file_stream_close(app->file_stream);
  166. stream_free(app->file_stream);
  167. return false;
  168. }
  169. //Сохранение датчиков
  170. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  171. if(app->sensors[i]->interface == ONE_WIRE) {
  172. stream_write_format(
  173. app->file_stream,
  174. "%s %d %d\n",
  175. app->sensors[i]->name,
  176. app->sensors[i]->type,
  177. unitemp_GPIO_toInt(unitemp_oneWire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])->pin));
  178. }
  179. }
  180. //Закрытие потока и освобождение памяти
  181. file_stream_close(app->file_stream);
  182. stream_free(app->file_stream);
  183. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  184. return true;
  185. }
  186. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, SensorType st, uint16_t* anotherValues) {
  187. //Выделение памяти под датчик
  188. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  189. if(sensor == NULL) return false;
  190. sensor->name = malloc(11);
  191. strcpy(sensor->name, name);
  192. sensor->status = UT_ERROR;
  193. //Выделение памяти под инстанс датчиков One Wire
  194. if(st == DHT11 || st == DHT12_1W || st == DHT21 || st == DHT22 || st == AM2320_1W) {
  195. unitemp_oneWire_sensorAlloc(sensor, st, anotherValues);
  196. }
  197. return sensor;
  198. }
  199. bool unitemp_sensors_init(void) {
  200. bool result = true;
  201. //Перебор датчиков из списка
  202. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  203. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  204. //Может пропасть при отключении USB
  205. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  206. furi_hal_power_enable_otg();
  207. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  208. }
  209. if(!(*app->sensors[i]->initializer)(app->sensors[i])) {
  210. FURI_LOG_E(
  211. APP_NAME,
  212. "An error occurred during sensor initialization %s",
  213. app->sensors[i]->name);
  214. result = false;
  215. }
  216. }
  217. return result;
  218. }
  219. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  220. bool result = true;
  221. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  222. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  223. furi_hal_power_disable_otg();
  224. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  225. }
  226. //Перебор датчиков из списка
  227. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  228. if(!(*app->sensors[i]->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  229. FURI_LOG_E(
  230. APP_NAME,
  231. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  232. app->sensors[i]->name);
  233. result = false;
  234. }
  235. free(app->sensors[i]);
  236. }
  237. return result;
  238. }
  239. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  240. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  241. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  242. furi_hal_power_enable_otg();
  243. }
  244. sensor->status = sensor->updater(sensor);
  245. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT) uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  246. return sensor->status;
  247. sensor->status = UT_ERROR;
  248. return sensor->status;
  249. }
  250. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  251. for(size_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  252. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  253. }
  254. }