OneWire.c 6.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166
  1. #include "OneWire.h"
  2. #include "Sensors.h"
  3. //Интервал опроса датчиков (мс)
  4. #define POLLING_INTERVAL 2000
  5. //Максимальное количество попугаев ожидания датчика
  6. #define POLLING_TIMEOUT_TICKS 10000
  7. bool unitemp_oneWire_sensorInit(OneWireSensor* sensor) {
  8. if(sensor == NULL || sensor->gpio == NULL) return false;
  9. //Высокий уровень по умолчанию
  10. furi_hal_gpio_write(sensor->gpio->pin, true);
  11. //Режим работы - OpenDrain, подтяжка включается на всякий случай
  12. furi_hal_gpio_init(
  13. sensor->gpio->pin, //Порт FZ
  14. GpioModeOutputOpenDrain, //Режим работы - открытый сток
  15. GpioPullUp, //Принудительная подтяжка линии данных к питанию
  16. GpioSpeedVeryHigh); //Скорость работы - максимальная
  17. return true;
  18. }
  19. bool unitemp_oneWire_sensorDeInit(OneWireSensor* sensor) {
  20. if(sensor == NULL || sensor->gpio == NULL) return false;
  21. //Низкий уровень по умолчанию
  22. furi_hal_gpio_write(sensor->gpio->pin, false);
  23. //Режим работы - аналог, подтяжка выключена
  24. furi_hal_gpio_init(
  25. sensor->gpio->pin, //Порт FZ
  26. GpioModeAnalog, //Режим работы - аналог
  27. GpioPullNo, //Подтяжка выключена
  28. GpioSpeedLow); //Скорость работы - минимальная
  29. return true;
  30. }
  31. UnitempStatus unitemp_oneWire_getData(Sensor* sensor) {
  32. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  33. //Проверка на допустимость опроса датчика
  34. if(furi_get_tick() - instance->lastPollingTime < POLLING_INTERVAL) {
  35. //Выход в случае раннего опроса
  36. return UT_EARLYPOOL;
  37. }
  38. //Массив для приёма данных
  39. uint8_t data[5] = {0};
  40. //Сохранение времени последнего опроса
  41. instance->lastPollingTime = furi_get_tick();
  42. /* Запрос */
  43. //Опускание линии
  44. furi_hal_gpio_write(instance->gpio->pin, false);
  45. //Ожидание более 18 мс
  46. furi_delay_ms(19);
  47. //Выключение прерываний, чтобы ничто не мешало обработке данных
  48. __disable_irq();
  49. //Подъём линии
  50. furi_hal_gpio_write(instance->gpio->pin, true);
  51. /* Ответ датчика */
  52. //Переменная-счётчик
  53. uint16_t timeout = 0;
  54. //Ожидание подъёма линии
  55. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  56. timeout++;
  57. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  58. //Включение прерываний
  59. __enable_irq();
  60. //Возврат признака отсутствующего датчика
  61. return UT_TIMEOUT;
  62. }
  63. }
  64. timeout = 0;
  65. //Ожидание спада линии
  66. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  67. timeout++;
  68. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  69. //Включение прерываний
  70. __enable_irq();
  71. //Возврат признака отсутствующего датчика
  72. return UT_TIMEOUT;
  73. }
  74. }
  75. //Ожидание подъёма линии
  76. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  77. timeout++;
  78. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  79. //Включение прерываний
  80. __enable_irq();
  81. //Возврат признака отсутствующего датчика
  82. return UT_TIMEOUT;
  83. }
  84. }
  85. timeout = 0;
  86. //Ожидание спада линии
  87. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin)) {
  88. timeout++;
  89. if(timeout > POLLING_TIMEOUT_TICKS) {
  90. //Включение прерываний
  91. __enable_irq();
  92. //Возврат признака отсутствующего датчика
  93. return UT_TIMEOUT;
  94. }
  95. }
  96. /* Чтение данных с датчика*/
  97. //Приём 5 байт
  98. for(uint8_t a = 0; a < 5; a++) {
  99. for(uint8_t b = 7; b != 255; b--) {
  100. uint16_t hT = 0, lT = 0;
  101. //Пока линия в низком уровне, инкремент переменной lT
  102. while(!furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin) && lT != 65535) lT++;
  103. //Пока линия в высоком уровне, инкремент переменной hT
  104. while(furi_hal_gpio_read(instance->gpio->pin) && hT != 65535) hT++;
  105. //Если hT больше lT, то пришла единица
  106. if(hT > lT) data[a] |= (1 << b);
  107. }
  108. }
  109. //Включение прерываний
  110. __enable_irq();
  111. //Проверка контрольной суммы
  112. if((uint8_t)(data[0] + data[1] + data[2] + data[3]) != data[4]) {
  113. //Если контрольная сумма не совпала, возврат ошибки
  114. return UT_BADCRC;
  115. }
  116. /* Преобразование данных в явный вид */
  117. //DHT11 и DHT12
  118. if(sensor->type == DHT11 || sensor->type == DHT12_1W) {
  119. sensor->hum = (float)data[0];
  120. sensor->temp = (float)data[2];
  121. //Проверка на отрицательность температуры
  122. if(data[3] != 0) {
  123. //Проверка знака
  124. if(!(data[3] & (1 << 7))) {
  125. //Добавление положительной дробной части
  126. sensor->temp += data[3] * 0.1f;
  127. } else {
  128. //А тут делаем отрицательное значение
  129. data[3] &= ~(1 << 7);
  130. sensor->temp += data[3] * 0.1f;
  131. sensor->temp *= -1;
  132. }
  133. }
  134. }
  135. //DHT21, DHT22, AM2320
  136. if(sensor->type == DHT21 || sensor->type == DHT22 || sensor->type == AM2320_1W) {
  137. sensor->hum = (float)(((uint16_t)data[0] << 8) | data[1]) * 0.1f;
  138. //Проверка на отрицательность температуры
  139. if(!(data[2] & (1 << 7))) {
  140. sensor->temp = (float)(((uint16_t)data[2] << 8) | data[3]) * 0.1f;
  141. } else {
  142. data[2] &= ~(1 << 7);
  143. sensor->temp = (float)(((uint16_t)data[2] << 8) | data[3]) * -0.1f;
  144. }
  145. }
  146. //Возврат признака успешного опроса
  147. return UT_OK;
  148. }