OneWireSensor.c 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416
  1. //Использован код Дмитрия Погребняка: https://aterlux.ru/article/1wire
  2. #include "OneWireSensor.h"
  3. #include <furi.h>
  4. #include <furi_hal.h>
  5. #include <one_wire/one_wire_host.h>
  6. const SensorType DS18x2x = {
  7. .typename = "DS18x2x",
  8. .interface = &ONE_WIRE,
  9. .pollingInterval = 250,
  10. .allocator = unitemp_onewire_sensor_alloc,
  11. .mem_releaser = unitemp_onewire_sensor_free,
  12. .initializer = unitemp_onewire_sensor_init,
  13. .deinitializer = unitemp_onewire_sensor_deinit,
  14. .updater = unitemp_onewire_sensor_update};
  15. // Переменные для хранения промежуточного результата поиска
  16. uint8_t onewire_enum[8]; // найденный восьмибайтовый адрес
  17. uint8_t onewire_enum_fork_bit; // последний нулевой бит, где была неоднозначность (нумеруя с единицы)
  18. OneWireBus* uintemp_onewire_bus_alloc(const GPIO* gpio) {
  19. if(gpio == NULL) {
  20. return NULL;
  21. }
  22. //Проверка на наличие шины на этом порте
  23. for(uint8_t i = 0; i < app->sensors_count; i++) {
  24. if(app->sensors[i]->type->interface == &ONE_WIRE &&
  25. ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->bus->gpio->num == gpio->num) {
  26. //Если шина на этом порту уже есть, то возврат указателя на шину
  27. return ((OneWireSensor*)app->sensors[i]->instance)->bus;
  28. }
  29. }
  30. OneWireBus* bus = malloc(sizeof(OneWireBus));
  31. bus->device_count = 0;
  32. bus->gpio = gpio;
  33. bus->powerMode = PWR_ACTIVE;
  34. FURI_LOG_D(APP_NAME, "one wire bus (port %d) allocated", gpio->num);
  35. return bus;
  36. }
  37. bool unitemp_onewire_bus_init(OneWireBus* bus) {
  38. if(bus == NULL) return false;
  39. bus->device_count++;
  40. //Выход если шина уже была инициализирована
  41. if(bus->device_count > 1) return true;
  42. unitemp_gpio_lock(bus->gpio, &ONE_WIRE);
  43. //Высокий уровень по умолчанию
  44. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, true);
  45. //Режим работы - OpenDrain, подтяжка включается на всякий случай
  46. furi_hal_gpio_init(
  47. bus->gpio->pin, //Порт FZ
  48. GpioModeOutputOpenDrain, //Режим работы - открытый сток
  49. GpioPullUp, //Принудительная подтяжка линии данных к питанию
  50. GpioSpeedVeryHigh); //Скорость работы - максимальная
  51. return true;
  52. }
  53. bool unitemp_onewire_bus_deinit(OneWireBus* bus) {
  54. FURI_LOG_D(APP_NAME, "devices on wire %d: %d", bus->gpio->num, bus->device_count);
  55. bus->device_count--;
  56. if(bus->device_count <= 0) {
  57. bus->device_count = 0;
  58. unitemp_gpio_unlock(bus->gpio);
  59. //Режим работы - аналог, подтяжка выключена
  60. furi_hal_gpio_init(
  61. bus->gpio->pin, //Порт FZ
  62. GpioModeAnalog, //Режим работы - аналог
  63. GpioPullNo, //Подтяжка выключена
  64. GpioSpeedLow); //Скорость работы - минимальная
  65. //Низкий уровень по умолчанию
  66. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, false);
  67. return true;
  68. } else {
  69. return false;
  70. }
  71. }
  72. bool unitemp_onewire_bus_start(OneWireBus* bus) {
  73. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, false);
  74. furi_delay_us(500);
  75. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, true);
  76. //Ожидание подъёма шины
  77. uint32_t t = furi_get_tick();
  78. while(!furi_hal_gpio_read(bus->gpio->pin)) {
  79. //Выход если шина не поднялась
  80. if(furi_get_tick() - t > 100) return false;
  81. }
  82. furi_delay_us(100);
  83. bool status = !furi_hal_gpio_read(bus->gpio->pin);
  84. furi_delay_us(400);
  85. return status;
  86. }
  87. void unitemp_onewire_bus_send_bit(OneWireBus* bus, bool state) {
  88. if(state) {
  89. // write 1
  90. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, false);
  91. furi_delay_us(1);
  92. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, true);
  93. furi_delay_us(90);
  94. } else {
  95. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, false);
  96. furi_delay_us(90);
  97. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, true);
  98. //Ожидание подъёма шины
  99. uint32_t t = furi_get_tick();
  100. while(!furi_hal_gpio_read(bus->gpio->pin)) {
  101. //Выход если шина не поднялась
  102. if(furi_get_tick() - t > 10) return;
  103. }
  104. }
  105. }
  106. void unitemp_onewire_bus_send_byte(OneWireBus* bus, uint8_t data) {
  107. for(int i = 0; i < 8; i++) {
  108. unitemp_onewire_bus_send_bit(bus, (data & (1 << i)) != 0);
  109. }
  110. }
  111. void unitemp_onewire_bus_send_byteArray(OneWireBus* bus, uint8_t* data, uint8_t len) {
  112. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  113. unitemp_onewire_bus_send_byte(bus, data[i]);
  114. }
  115. }
  116. bool unitemp_onewire_bus_read_bit(OneWireBus* bus) {
  117. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, false);
  118. furi_delay_us(2); // Длительность низкого уровня, минимум 1 мкс
  119. furi_hal_gpio_write(bus->gpio->pin, true);
  120. furi_delay_us(8); // Пауза до момента сэмплирования, всего не более 15 мкс
  121. bool r = furi_hal_gpio_read(bus->gpio->pin);
  122. furi_delay_us(80); // Ожидание до следующего тайм-слота, минимум 60 мкс с начала низкого уровня
  123. return r;
  124. }
  125. uint8_t unitemp_onewire_bus_read_byte(OneWireBus* bus) {
  126. uint8_t r = 0;
  127. for(uint8_t p = 8; p; p--) {
  128. r >>= 1;
  129. if(unitemp_onewire_bus_read_bit(bus)) r |= 0x80;
  130. }
  131. return r;
  132. }
  133. void unitemp_onewire_bus_read_byteArray(OneWireBus* bus, uint8_t* data, uint8_t len) {
  134. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  135. data[i] = unitemp_onewire_bus_read_byte(bus);
  136. }
  137. }
  138. uint8_t onewire_CRC_update(uint8_t crc, uint8_t b) {
  139. for(uint8_t p = 8; p; p--) {
  140. crc = ((crc ^ b) & 1) ? (crc >> 1) ^ 0b10001100 : (crc >> 1);
  141. b >>= 1;
  142. }
  143. return crc;
  144. }
  145. bool unitemp_onewire_CRC_check(uint8_t* data, uint8_t len) {
  146. uint8_t crc = 0;
  147. for(uint8_t i = 0; i < len; i++) {
  148. crc = onewire_CRC_update(crc, data[i]);
  149. }
  150. return !crc;
  151. }
  152. bool unitemp_onewire_sensor_readID(OneWireSensor* instance) {
  153. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return false;
  154. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0x33); // Чтение ПЗУ
  155. unitemp_onewire_bus_read_byteArray(instance->bus, instance->deviceID, 8);
  156. if(!unitemp_onewire_CRC_check(instance->deviceID, 8)) {
  157. memset(instance->deviceID, 0, 8);
  158. return false;
  159. }
  160. instance->familyCode = instance->deviceID[0];
  161. return true;
  162. }
  163. void unitemp_onewire_bus_enum_init(void) {
  164. for(uint8_t p = 0; p < 8; p++) {
  165. onewire_enum[p] = 0;
  166. }
  167. onewire_enum_fork_bit = 65; // правее правого
  168. }
  169. uint8_t* unitemp_onewire_bus_enum_next(OneWireBus* bus) {
  170. furi_delay_ms(10);
  171. if(!onewire_enum_fork_bit) { // Если на предыдущем шаге уже не было разногласий
  172. FURI_LOG_D(APP_NAME, "All devices on wire %d is found", unitemp_gpio_toInt(bus->gpio));
  173. return 0; // то просто выходим ничего не возвращая
  174. }
  175. if(!unitemp_onewire_bus_start(bus)) {
  176. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Wire %d is empty", unitemp_gpio_toInt(bus->gpio));
  177. return 0;
  178. }
  179. uint8_t bp = 8;
  180. uint8_t* pprev = &onewire_enum[0];
  181. uint8_t prev = *pprev;
  182. uint8_t next = 0;
  183. uint8_t p = 1;
  184. unitemp_onewire_bus_send_byte(bus, 0xF0);
  185. uint8_t newfork = 0;
  186. for(;;) {
  187. uint8_t not0 = unitemp_onewire_bus_read_bit(bus);
  188. uint8_t not1 = unitemp_onewire_bus_read_bit(bus);
  189. if(!not0) { // Если присутствует в адресах бит ноль
  190. if(!not1) { // Но также присустствует бит 1 (вилка)
  191. if(p <
  192. onewire_enum_fork_bit) { // Если мы левее прошлого правого конфликтного бита,
  193. if(prev & 1) {
  194. next |= 0x80; // то копируем значение бита из прошлого прохода
  195. } else {
  196. newfork = p; // если ноль, то запомним конфликтное место
  197. }
  198. } else if(p == onewire_enum_fork_bit) {
  199. next |=
  200. 0x80; // если на этом месте в прошлый раз был правый конфликт с нулём, выведем 1
  201. } else {
  202. newfork = p; // правее - передаём ноль и запоминаем конфликтное место
  203. }
  204. } // в противном случае идём, выбирая ноль в адресе
  205. } else {
  206. if(!not1) { // Присутствует единица
  207. next |= 0x80;
  208. } else { // Нет ни нулей ни единиц - ошибочная ситуация
  209. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Wrong wire %d situation", unitemp_gpio_toInt(bus->gpio));
  210. return 0;
  211. }
  212. }
  213. unitemp_onewire_bus_send_bit(bus, next & 0x80);
  214. bp--;
  215. if(!bp) {
  216. *pprev = next;
  217. if(p >= 64) break;
  218. next = 0;
  219. pprev++;
  220. prev = *pprev;
  221. bp = 8;
  222. } else {
  223. if(p >= 64) break;
  224. prev >>= 1;
  225. next >>= 1;
  226. }
  227. p++;
  228. }
  229. onewire_enum_fork_bit = newfork;
  230. return &onewire_enum[0];
  231. }
  232. void unitemp_onewire_bus_select_sensor(OneWireSensor* instance) {
  233. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0x55);
  234. unitemp_onewire_bus_send_byteArray(instance->bus, instance->deviceID, 8);
  235. }
  236. bool unitemp_onewire_sensor_alloc(Sensor* sensor, char* args) {
  237. OneWireSensor* instance = malloc(sizeof(OneWireSensor));
  238. if(instance == NULL) {
  239. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s instance allocation error", sensor->name);
  240. return false;
  241. }
  242. sensor->instance = instance;
  243. //Очистка адреса
  244. memset(instance->deviceID, 0, 8);
  245. int gpio, addr_0, addr_1, addr_2, addr_3, addr_4, addr_5, addr_6, addr_7;
  246. sscanf(
  247. args,
  248. "%d %2X%2X%2X%2X%2X%2X%2X%2X",
  249. &gpio,
  250. &addr_0,
  251. &addr_1,
  252. &addr_2,
  253. &addr_3,
  254. &addr_4,
  255. &addr_5,
  256. &addr_6,
  257. &addr_7);
  258. instance->deviceID[0] = addr_0;
  259. instance->deviceID[1] = addr_1;
  260. instance->deviceID[2] = addr_2;
  261. instance->deviceID[3] = addr_3;
  262. instance->deviceID[4] = addr_4;
  263. instance->deviceID[5] = addr_5;
  264. instance->deviceID[6] = addr_6;
  265. instance->deviceID[7] = addr_7;
  266. instance->familyCode = instance->deviceID[0];
  267. instance->bus = uintemp_onewire_bus_alloc(unitemp_gpio_getFromInt(gpio));
  268. if(instance != NULL) {
  269. return true;
  270. }
  271. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor %s bus allocation error", sensor->name);
  272. free(instance);
  273. return false;
  274. }
  275. bool unitemp_onewire_sensor_free(Sensor* sensor) {
  276. if(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus != NULL) {
  277. if(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus->device_count == 0) {
  278. free(((OneWireSensor*)sensor->instance)->bus);
  279. }
  280. }
  281. free(sensor->instance);
  282. return true;
  283. }
  284. bool unitemp_onewire_sensor_init(Sensor* sensor) {
  285. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  286. if(instance == NULL || instance->bus == NULL) {
  287. FURI_LOG_E(APP_NAME, "Sensor pointer is null!");
  288. return false;
  289. }
  290. unitemp_onewire_bus_init(instance->bus);
  291. furi_delay_ms(1);
  292. if(instance->familyCode == FC_DS18B20 || instance->familyCode == FC_DS1822) {
  293. //Установка разрядности в 10 бит
  294. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return false;
  295. unitemp_onewire_bus_select_sensor(instance);
  296. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0x4E); // Запись в память
  297. uint8_t buff[3];
  298. //Значения тревоги
  299. buff[0] = 0x4B; //Значение нижнего предела температуры
  300. buff[1] = 0x46; //Значение верхнего предела температуры
  301. //Конфигурация
  302. buff[2] = 0x3F; //10 бит разрядность преобразования
  303. unitemp_onewire_bus_send_byteArray(instance->bus, buff, 3);
  304. //Сохранение значений в EEPROM для автоматического восстановления после сбоев питания
  305. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return false;
  306. unitemp_onewire_bus_select_sensor(instance);
  307. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0x48); // Запись в EEPROM
  308. }
  309. return true;
  310. }
  311. bool unitemp_onewire_sensor_deinit(Sensor* sensor) {
  312. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  313. if(instance == NULL || instance->bus == NULL) return false;
  314. unitemp_onewire_bus_deinit(instance->bus);
  315. return true;
  316. }
  317. UnitempStatus unitemp_onewire_sensor_update(Sensor* sensor) {
  318. OneWireSensor* instance = sensor->instance;
  319. uint8_t buff[9] = {0};
  320. if(sensor->status != UT_POLLING) {
  321. //Если датчик в прошлый раз не отозвался, проверка его наличия на шине
  322. if(sensor->status == UT_TIMEOUT || sensor->status == UT_BADCRC) {
  323. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return UT_TIMEOUT;
  324. unitemp_onewire_bus_select_sensor(instance);
  325. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0xBE); // Read Scratch-pad
  326. unitemp_onewire_bus_read_byteArray(instance->bus, buff, 9);
  327. if(!unitemp_onewire_CRC_check(buff, 9)) {
  328. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Sensor %s is not found", sensor->name);
  329. return UT_TIMEOUT;
  330. }
  331. }
  332. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return UT_TIMEOUT;
  333. unitemp_onewire_bus_select_sensor(instance);
  334. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0x44); // convert t
  335. if(instance->bus->powerMode == PWR_PASSIVE) {
  336. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  337. furi_hal_gpio_init(
  338. instance->bus->gpio->pin, GpioModeOutputPushPull, GpioPullUp, GpioSpeedVeryHigh);
  339. }
  340. return UT_POLLING;
  341. } else {
  342. if(instance->bus->powerMode == PWR_PASSIVE) {
  343. furi_hal_gpio_write(instance->bus->gpio->pin, true);
  344. furi_hal_gpio_init(
  345. instance->bus->gpio->pin, GpioModeOutputOpenDrain, GpioPullUp, GpioSpeedVeryHigh);
  346. }
  347. if(!unitemp_onewire_bus_start(instance->bus)) return UT_TIMEOUT;
  348. unitemp_onewire_bus_select_sensor(instance);
  349. unitemp_onewire_bus_send_byte(instance->bus, 0xBE); // Read Scratch-pad
  350. unitemp_onewire_bus_read_byteArray(instance->bus, buff, 9);
  351. if(!unitemp_onewire_CRC_check(buff, 9)) {
  352. FURI_LOG_D(APP_NAME, "Failed CRC check: %s", sensor->name);
  353. return UT_BADCRC;
  354. }
  355. int16_t raw = buff[0] | ((int16_t)buff[1] << 8);
  356. if(instance->familyCode == FC_DS18S20) {
  357. sensor->temp = (float)raw / 2.0f;
  358. } else {
  359. sensor->temp = (float)raw / 16.0f;
  360. }
  361. }
  362. return UT_OK;
  363. }
  364. bool unitemp_onewire_id_compare(uint8_t* id1, uint8_t* id2) {
  365. if(id1 == NULL || id2 == NULL) return false;
  366. for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
  367. if(id1[i] != id2[i]) return false;
  368. }
  369. return true;
  370. }