Sensors.c 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491
  1. #include "Sensors.h"
  2. #include <furi_hal_power.h>
  3. #include <m-string.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. //Количество интерфейсов
  12. #define INTERFACES_TYPES_COUNT (int)(sizeof(interfaces) / sizeof(const Interface*))
  13. //Количество типов датчиков
  14. #define SENSOR_TYPES_COUNT (int)(sizeof(sensorTypes) / sizeof(const SensorType*))
  15. //Перечень достуных портов ввода/вывода
  16. static const GPIO GPIOList[] = {
  17. {2, "2 (A7)", &gpio_ext_pa7},
  18. {3, "3 (A6)", &gpio_ext_pa6},
  19. {4, "4 (A4)", &gpio_ext_pa4},
  20. {5, "5 (B3)", &gpio_ext_pb3},
  21. {6, "6 (B2)", &gpio_ext_pb2},
  22. {7, "7 (C3)", &gpio_ext_pc3},
  23. {10, " 10(SWC) ", &SWC_10},
  24. {12, "12 (SIO)", &SIO_12},
  25. {13, "13 (TX)", &TX_13},
  26. {14, "14 (RX)", &RX_14},
  27. {15, "15 (C1)", &gpio_ext_pc1},
  28. {16, "16 (C0)", &gpio_ext_pc0},
  29. {17, "17 (1W)", &ibutton_gpio}};
  30. //Список интерфейсов, которые прикреплены к GPIO (определяется индексом)
  31. //NULL - порт свободен, указатель на интерфейс - порт занят этим интерфейсом
  32. static const Interface* gpio_interfaces_list[GPIO_ITEMS] = {0};
  33. const Interface SINGLE_WIRE = {
  34. .name = "Single wire",
  35. .allocator = unitemp_singlewire_alloc,
  36. .mem_releaser = unitemp_singlewire_free,
  37. .updater = unitemp_singlewire_update};
  38. const Interface I2C = {
  39. .name = "I2C",
  40. .allocator = unitemp_I2C_sensor_alloc,
  41. .mem_releaser = unitemp_I2C_sensor_free,
  42. .updater = unitemp_I2C_sensor_update};
  43. const Interface ONE_WIRE = {
  44. .name = "One wire",
  45. .allocator = unitemp_onewire_sensor_alloc,
  46. .mem_releaser = unitemp_onewire_sensor_free,
  47. .updater = unitemp_onewire_sensor_update};
  48. //Перечень интерфейсов подключения
  49. //static const Interface* interfaces[] = {&SINGLE_WIRE, &I2C, &ONE_WIRE};
  50. //Перечень датчиков
  51. static const SensorType* sensorTypes[] =
  52. {&DHT11, &DHT12_SW, &DHT21, &DHT22, &AM2320_SW, &LM75, &BMP280, &DS18x2x};
  53. const SensorType* unitemp_sensors_getTypeFromInt(uint8_t index) {
  54. if(index > SENSOR_TYPES_COUNT) return NULL;
  55. return sensorTypes[index];
  56. }
  57. uint8_t unitemp_sensors_getTypesCount(void) {
  58. return SENSOR_TYPES_COUNT;
  59. }
  60. const SensorType** unitemp_sensors_getTypes(void) {
  61. return sensorTypes;
  62. }
  63. int unitemp_getIntFromType(const SensorType* type) {
  64. for(int i = 0; i < SENSOR_TYPES_COUNT; i++) {
  65. if(!strcmp(type->typename, sensorTypes[i]->typename)) {
  66. return i;
  67. }
  68. }
  69. return 255;
  70. }
  71. const GPIO* unitemp_gpio_getFromInt(uint8_t name) {
  72. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  73. if(GPIOList[i].num == name) {
  74. return &GPIOList[i];
  75. }
  76. }
  77. return NULL;
  78. }
  79. const GPIO* unitemp_gpio_getFromIndex(uint8_t index) {
  80. return &GPIOList[index];
  81. }
  82. uint8_t unitemp_gpio_toInt(const GPIO* gpio) {
  83. if(gpio == NULL) return 255;
  84. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  85. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->pin->port) {
  86. return GPIOList[i].num;
  87. }
  88. }
  89. return 255;
  90. }
  91. uint8_t unitemp_gpio_to_index(const GpioPin* gpio) {
  92. if(gpio == NULL) return 255;
  93. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  94. if(GPIOList[i].pin->pin == gpio->pin && GPIOList[i].pin->port == gpio->port) {
  95. return i;
  96. }
  97. }
  98. return 255;
  99. }
  100. uint8_t unitemp_gpio_getAviablePortsCount(const Interface* interface) {
  101. uint8_t aviable_ports_count = 0;
  102. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  103. //Проверка для one wire
  104. if(interface == &ONE_WIRE) {
  105. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  106. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  107. aviable_ports_count++;
  108. }
  109. }
  110. //Проверка для single wire
  111. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  112. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  113. aviable_ports_count++;
  114. }
  115. }
  116. if(interface == &I2C) {
  117. //У I2C два фиксированых порта
  118. return 0;
  119. }
  120. }
  121. return aviable_ports_count;
  122. }
  123. void unitemp_gpio_lock(const GPIO* gpio, const Interface* interface) {
  124. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  125. if(i == 255) return;
  126. gpio_interfaces_list[i] = interface;
  127. }
  128. void unitemp_gpio_unlock(const GPIO* gpio) {
  129. uint8_t i = unitemp_gpio_to_index(gpio->pin);
  130. if(i == 255) return;
  131. gpio_interfaces_list[i] = NULL;
  132. }
  133. const GPIO* unitemp_gpio_getAviablePort(const Interface* interface, uint8_t index) {
  134. uint8_t aviable_index = 0;
  135. uint8_t aviable_port_count = unitemp_gpio_getAviablePortsCount(interface);
  136. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Aviable ports: %d", aviable_port_count);
  137. for(uint8_t i = 0; i < GPIO_ITEMS; i++) {
  138. //Проверка для one wire
  139. if(interface == &ONE_WIRE) {
  140. //Почему-то не работает на 17 порте
  141. if((gpio_interfaces_list[i] == NULL || gpio_interfaces_list[i] == &ONE_WIRE) &&
  142. i != 12) { //Почему-то не работает на 17 порте
  143. if(aviable_index == index) {
  144. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  145. } else {
  146. aviable_index++;
  147. }
  148. }
  149. }
  150. //Проверка для single wire
  151. if(interface == &SINGLE_WIRE) {
  152. if(gpio_interfaces_list[i] == NULL) {
  153. if(aviable_index == index) {
  154. return unitemp_gpio_getFromIndex(i);
  155. } else {
  156. aviable_index++;
  157. }
  158. }
  159. }
  160. }
  161. return NULL;
  162. }
  163. bool unitemp_sensors_load(void) {
  164. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Loading sensors...");
  165. app->sensors_count = 0;
  166. memset(app->sensors, 0, sizeof(app->sensors));
  167. //Выделение памяти на поток
  168. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  169. //Переменная пути к файлу
  170. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  171. //Составление пути к файлу
  172. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  173. //Открытие потока к файлу с датчиками
  174. if(!file_stream_open(
  175. app->file_stream, furi_string_get_cstr(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. //Указатель на начало строки
  219. FuriString* file = furi_string_alloc_set_str((char*)file_buf);
  220. //Сколько байт до конца строки
  221. size_t line_end = 0;
  222. while(line_end != STRING_FAILURE) {
  223. //Имя датчика
  224. char name[11] = {0};
  225. //Переменные для типа датчика и его аргументов
  226. int type = 255, arg = 255;
  227. //Чтение из строки
  228. sscanf(((char*)(file_buf + line_end)), "%s %d %d", name, &type, &arg);
  229. //Ограничение длины имени
  230. name[10] = '\0';
  231. FURI_LOG_D(APP_NAME, "%s %d %d", name, type, arg);
  232. //Вычисление конца строки
  233. line_end = furi_string_search_char(file, '\n', line_end + 1);
  234. char args[] = {arg};
  235. //Проверка типа датчика
  236. if(type < SENSOR_TYPES_COUNT && sizeof(name) <= 11) {
  237. Sensor* sensor =
  238. unitemp_sensor_alloc(name, unitemp_sensors_getTypeFromInt(type), args);
  239. if(sensor != NULL) {
  240. app->sensors[app->sensors_count++] = sensor;
  241. }
  242. } else {
  243. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Unsupported sensor name (%s) or sensor type (%d)", name, type);
  244. }
  245. }
  246. free(file_buf);
  247. file_stream_close(app->file_stream);
  248. stream_free(app->file_stream);
  249. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully loaded");
  250. return true;
  251. }
  252. bool unitemp_sensors_save(void) {
  253. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Saving sensors...");
  254. //Выделение памяти для потока
  255. app->file_stream = file_stream_alloc(app->storage);
  256. //Переменная пути к файлу
  257. FuriString* filepath = furi_string_alloc();
  258. //Составление пути к файлу
  259. furi_string_printf(filepath, "%s/%s", APP_PATH_FOLDER, APP_FILENAME_SENSORS);
  260. //Создание папки плагина
  261. storage_common_mkdir(app->storage, APP_PATH_FOLDER);
  262. //Открытие потока
  263. if(!file_stream_open(
  264. app->file_stream, furi_string_get_cstr(filepath), FSAM_READ_WRITE, FSOM_CREATE_ALWAYS)) {
  265. FURI_LOG_E(
  266. APP_NAME,
  267. "An error occurred while saving the sensors file: %d",
  268. file_stream_get_error(app->file_stream));
  269. //Закрытие потока и освобождение памяти
  270. file_stream_close(app->file_stream);
  271. stream_free(app->file_stream);
  272. return false;
  273. }
  274. //Сохранение датчиков
  275. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  276. if(app->sensors[i]->type->interface == &SINGLE_WIRE) {
  277. stream_write_format(
  278. app->file_stream,
  279. "%s %d %d\n",
  280. app->sensors[i]->name,
  281. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  282. unitemp_gpio_toInt(unitemp_singlewire_sensorGetGPIO(app->sensors[i])));
  283. }
  284. if(app->sensors[i]->type->interface == &I2C) {
  285. stream_write_format(
  286. app->file_stream,
  287. "%s %d %d\n",
  288. app->sensors[i]->name,
  289. unitemp_getIntFromType(app->sensors[i]->type),
  290. ((I2CSensor*)app->sensors[i]->instance)->currentI2CAdr);
  291. }
  292. }
  293. //Закрытие потока и освобождение памяти
  294. file_stream_close(app->file_stream);
  295. stream_free(app->file_stream);
  296. FURI_LOG_I(APP_NAME, "Sensors have been successfully saved");
  297. return true;
  298. }
  299. void unitemp_sensors_reload(void) {
  300. unitemp_sensors_deInit();
  301. unitemp_sensors_free();
  302. unitemp_sensors_load();
  303. unitemp_sensors_init();
  304. }
  305. Sensor* unitemp_sensor_alloc(char* name, const SensorType* type, char* args) {
  306. bool status = false;
  307. //Выделение памяти под датчик
  308. Sensor* sensor = malloc(sizeof(Sensor));
  309. if(sensor == NULL) {
  310. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s allocation error", name);
  311. return false;
  312. }
  313. //Выделение памяти под имя
  314. sensor->name = malloc(11);
  315. if(sensor->name == NULL) {
  316. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s name allocation error", name);
  317. return false;
  318. }
  319. //Запись имени датчка
  320. strcpy(sensor->name, name);
  321. //Тип датчика
  322. sensor->type = type;
  323. //Статус датчика по умолчанию - ошибка
  324. sensor->status = UT_ERROR;
  325. //Время последнего опроса
  326. sensor->lastPollingTime =
  327. furi_get_tick() - 10000; //чтобы первый опрос произошёл как можно раньше
  328. sensor->temp = -128.0f;
  329. sensor->hum = -128.0f;
  330. //Выделение памяти под инстанс датчика в зависимости от его интерфейса
  331. status = sensor->type->interface->allocator(sensor, args);
  332. //Выход если датчик успешно развёрнут
  333. if(status) {
  334. return sensor;
  335. }
  336. //Если ни один из типов не подошёл, то выход с очисткой
  337. free(sensor->name);
  338. free(sensor);
  339. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s type is unsupported: %s", name, type->typename);
  340. return NULL;
  341. }
  342. void unitemp_sensor_free(Sensor* sensor) {
  343. if(sensor == NULL) {
  344. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Null pointer sensor releasing");
  345. return;
  346. }
  347. if(sensor->type == NULL) {
  348. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor type is null");
  349. return;
  350. }
  351. if(sensor->type->mem_releaser == NULL) {
  352. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor releaser is null");
  353. return;
  354. }
  355. bool status = false;
  356. //Высвобождение памяти под инстанс
  357. status = sensor->type->interface->mem_releaser(sensor);
  358. if(status) {
  359. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s memory successfully released", sensor->name);
  360. } else {
  361. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s memory is not released", sensor->name);
  362. }
  363. free(sensor->name);
  364. free(sensor);
  365. }
  366. void unitemp_sensors_free(void) {
  367. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  368. unitemp_sensor_free(app->sensors[i]);
  369. }
  370. app->sensors_count = 0;
  371. free(app->sensors);
  372. }
  373. bool unitemp_sensors_init(void) {
  374. bool result = true;
  375. //Перебор датчиков из списка
  376. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  377. //Включение 5V если на порту 1 FZ его нет
  378. //Может пропасть при отключении USB
  379. if(furi_hal_power_is_otg_enabled() != true) {
  380. furi_hal_power_enable_otg();
  381. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG enabled");
  382. }
  383. if(!(*app->sensors[i]->type->initializer)(app->sensors[i])) {
  384. FURI_LOG_E(
  385. APP_NAME,
  386. "An error occurred during sensor initialization %s",
  387. app->sensors[i]->name);
  388. result = false;
  389. }
  390. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s successfully initialized", app->sensors[i]->name);
  391. }
  392. app->sensors_ready = true;
  393. return result;
  394. }
  395. bool unitemp_sensors_deInit(void) {
  396. bool result = true;
  397. //Выключение 5 В если до этого оно не было включено
  398. if(app->settings.lastOTGState != true) {
  399. furi_hal_power_disable_otg();
  400. FURI_LOG_D(APP_NAME, "OTG disabled");
  401. }
  402. //Перебор датчиков из списка
  403. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  404. if(!(*app->sensors[i]->type->deinitializer)(app->sensors[i])) {
  405. FURI_LOG_E(
  406. APP_NAME,
  407. "An error occurred during sensor deinitialization %s",
  408. app->sensors[i]->name);
  409. result = false;
  410. }
  411. }
  412. return result;
  413. }
  414. UnitempStatus unitemp_sensor_updateData(Sensor* sensor) {
  415. if(sensor == NULL) return UT_ERROR;
  416. //Проверка на допустимость опроса датчика
  417. if(furi_get_tick() - sensor->lastPollingTime < sensor->type->pollingInterval) {
  418. //Возврат ошибки если последний опрос датчика был неудачным
  419. if(sensor->status == UT_TIMEOUT) {
  420. return UT_TIMEOUT;
  421. }
  422. return UT_EARLYPOOL;
  423. }
  424. sensor->lastPollingTime = furi_get_tick();
  425. if(!furi_hal_power_is_otg_enabled()) {
  426. furi_hal_power_enable_otg();
  427. }
  428. sensor->status = sensor->type->interface->updater(sensor);
  429. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s update status %d", sensor->name, sensor->status);
  430. if(app->settings.unit == FAHRENHEIT && sensor->status == UT_OK)
  431. uintemp_celsiumToFarengate(sensor);
  432. return sensor->status;
  433. }
  434. void unitemp_sensors_updateValues(void) {
  435. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  436. unitemp_sensor_updateData(app->sensors[i]);
  437. }
  438. }