bt_6701_commands.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590
  1. /********************************* (C) РОТЕК ***********************************
  2. * @module bt_6701_commands
  3. * @file bt_6701_commands.c
  4. * @version 1.0.0
  5. * @date XX.XX.XXXX
  6. * $brief bt_6701_commands
  7. *******************************************************************************
  8. * @history Version Author Comment
  9. * XX.XX.XXXX 1.0.0 Telenkov D.A. First release.
  10. *******************************************************************************
  11. */
  12. #include "common_config.h"
  13. #include "stm32f4xx.h"
  14. #include "bt_6701_commands.h"
  15. #include "commands_api.h"
  16. #include "gpio.h"
  17. #include "buttons.h"
  18. #include "led.h"
  19. #include "netconf.h"
  20. #include "stm32f4x7_eth_bsp.h"
  21. #include "http_server.h"
  22. #include "rtc.h"
  23. #include "sntp_api.h"
  24. #include "d_inouts.h"
  25. #include "config_service.h"
  26. #include "usart.h"
  27. #include "spi_flash.h"
  28. #include "FreeRTOS.h"
  29. #include "task.h"
  30. #include "lwip/opt.h"
  31. #include "lwip/api.h"
  32. #include "lwip/sys.h"
  33. #ifdef PRINTF_STDLIB
  34. #include <stdio.h>
  35. #endif
  36. #ifdef PRINTF_CUSTOM
  37. #include "tinystdio.h"
  38. #endif
  39. #include <string.h>
  40. bool ntpResult = false;
  41. uint32_t SNTP_Time;
  42. extern uint8_t DefCounter;
  43. extern BUTTON_NO_FIX_t defButton;
  44. extern uint8_t SetCounter;
  45. extern BUTTON_NO_FIX_t setButton;
  46. /**
  47. * @brief Флаг ининциализации Eth интерфейса
  48. */
  49. extern unsigned char eth_ready_flag;
  50. static bool test_pair_pins(pair_pin_t *pins);
  51. static void set_pin_as_output(GPIO_TypeDef *port, uint8_t pin);
  52. static void set_pin_as_input(GPIO_TypeDef *port, uint8_t pin);
  53. static void test_pin_print_result(pair_pin_t *pins, uint8_t *res);
  54. // -------------------------------------------------------------------------- //
  55. // __weak функции
  56. /**
  57. * @brief
  58. */
  59. void TestProcessing(void)
  60. {
  61. vTaskDelay(200);
  62. }
  63. /**
  64. * @brief
  65. */
  66. void Test_U232(void)
  67. {
  68. // Отправляем символы в RS232
  69. for (uint16_t i = 0; i < 1023; i++)
  70. ups_putchar('A');
  71. vTaskDelay(10);
  72. for (uint16_t i = 0; i < 1023; i++)
  73. {
  74. if (ups_getchar(500) != 'A') {
  75. printf("U232 FAIL\r\n");
  76. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  77. return;
  78. }
  79. }
  80. printf("U232 OK\r\n");
  81. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  82. }
  83. #ifdef DALLAS_SENSOR_ENABLE
  84. void COM_TestOW(void)
  85. {
  86. uint8_t inputState;
  87. uint8_t start_state = 0;
  88. uint8_t end_state = 1;
  89. gpio_hw_config_pin(gpio_pins[WDATA1].port, gpio_pins[WDATA1].pin, GPIO_MODE_IN_CFG |
  90. GPIO_SPEED_HIGH_CFG);
  91. gpio_hw_config_pin(gpio_pins[WDATA2].port, gpio_pins[WDATA2].pin, GPIO_MODE_IN_CFG |
  92. GPIO_SPEED_HIGH_CFG);
  93. for (uint8_t i = 0; i < INPUTS_TOTAL_COUNT; i ++) {
  94. vTaskDelay(100);
  95. gpio_set((DOUT1 + i), start_state);
  96. vTaskDelay(100);
  97. if (get_state_din_outs((WDATA1 + i)) != start_state) {
  98. printf("OW FAIL\r\n");
  99. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  100. return;
  101. }
  102. gpio_set((DOUT1 + i), end_state);
  103. vTaskDelay(100);
  104. if (get_state_din_outs((WDATA1 + i)) != end_state) {
  105. printf("OW FAIL\r\n");
  106. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  107. return;
  108. }
  109. }
  110. vTaskDelay(100);
  111. printf("OW OK\r\n");
  112. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  113. }
  114. #endif
  115. #ifdef DINS_ENABLE || DOUTS_ENABLE
  116. /**
  117. * @brief
  118. */
  119. void Test_DRY(void)
  120. {
  121. uint8_t inputState;
  122. uint8_t start_state = 0;
  123. uint8_t end_state = 1;
  124. #ifdef DOUTS_ENABLE
  125. #if defined RELAY_NC
  126. start_state = 0;
  127. end_state = 1;
  128. for (uint8_t i = 0; i < OUTPUTS_TOTAL_COUNT; i ++) {
  129. set_state_douts((DOUT1 + i), 1);
  130. }
  131. #endif
  132. #ifdef RELAY_NO
  133. start_state = 1;
  134. end_state = 0;
  135. #endif
  136. for (uint8_t i = 0; i < OUTPUTS_TOTAL_COUNT; i ++) {
  137. #ifdef HARDWARE_BT6703
  138. if(i == 2) { // функционал определяющий аппаратную часть контроллера BT-6703 (выпущено 120 шт. переделанных из BT-6702, различия в релейных выходах)
  139. break;
  140. }
  141. #endif
  142. vTaskDelay(100);
  143. inputState = get_state_din_outs(DIN1);
  144. set_state_douts((DOUT1 + i), start_state);
  145. vTaskDelay(100);
  146. if (get_state_din_outs(DIN1) == inputState) {
  147. #ifdef HARDWARE_BT6703
  148. if(i == 0) {
  149. set_state_douts((DOUT1 + 2), start_state);
  150. vTaskDelay(100);
  151. if (get_state_din_outs(DIN1) == inputState) {
  152. printf("DRY FAIL\r\n");
  153. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  154. return;
  155. }
  156. } else
  157. #endif
  158. {
  159. printf("DRY FAIL\r\n");
  160. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  161. return;
  162. }
  163. }
  164. set_state_douts((DOUT1 + i), end_state);
  165. vTaskDelay(100);
  166. if (get_state_din_outs(DIN1) != inputState) {
  167. #ifdef HARDWARE_BT6703
  168. if(i == 0) {
  169. set_state_douts((DOUT1 + 2), end_state);
  170. vTaskDelay(100);
  171. if (get_state_din_outs(DIN1) == inputState) {
  172. printf("DRY FAIL\r\n");
  173. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  174. return;
  175. }
  176. } else
  177. #endif
  178. {
  179. printf("DRY FAIL\r\n");
  180. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  181. return;
  182. }
  183. }
  184. }
  185. #else
  186. for (uint8_t i = 0; i < INPUTS_TOTAL_COUNT; i ++) {
  187. vTaskDelay(100);
  188. gpio_set((DOUT1 + i), start_state);
  189. vTaskDelay(100);
  190. if (get_state_din_outs((DIN1 + i)) != start_state) {
  191. printf("DRY FAIL\r\n");
  192. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  193. return;
  194. }
  195. gpio_set((DOUT1 + i), end_state);
  196. vTaskDelay(100);
  197. if (get_state_din_outs((DIN1 + i)) != end_state) {
  198. printf("DRY FAIL\r\n");
  199. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  200. return;
  201. }
  202. }
  203. #endif
  204. vTaskDelay(100);
  205. printf("DRY OK\r\n");
  206. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  207. }
  208. #endif
  209. /**
  210. * @brief
  211. */
  212. void vTest_DEF(void *params)
  213. {
  214. static uint32_t timeout = 0;
  215. for (;;)
  216. {
  217. if (timeout++ > BUTTON_TIMEOUT) {
  218. timeout = 0;
  219. DefCounter = 0;
  220. #ifdef LED_INIT_ERR
  221. LED_Off(LED_INIT_ERR);
  222. #endif
  223. #ifdef LED_ALARM
  224. LED_Off(LED_ALARM);
  225. #endif
  226. #ifdef LED_RED_MINOR
  227. LED_Off(LED_RED_MINOR);
  228. #endif
  229. printf("DEF FAIL\r\n");
  230. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  231. ifTest_DEF = false;
  232. vTaskDelete(NULL);
  233. }
  234. BUTTON_NoFixHandler(&defButton);
  235. if (DefCounter == 3)
  236. {
  237. timeout = 0;
  238. DefCounter = 0;
  239. printf("DEF OK\r\n");
  240. /* Завершение теста T0 */
  241. /* Устанавливаем статус T0READY, сохраняем статус во флеш */
  242. COM_SetTestState(T0READY);
  243. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  244. ifTest_DEF = false;
  245. vTaskDelete(NULL);
  246. }
  247. vTaskDelay(10);
  248. }
  249. }
  250. /**
  251. * @brief
  252. */
  253. void vTest_SET(void *params)
  254. {
  255. static uint32_t timeout_set = 0;
  256. for (;;)
  257. {
  258. if (timeout_set++ > BUTTON_TIMEOUT) {
  259. timeout_set = 0;
  260. SetCounter = 0;
  261. #ifdef LED_INIT_OK
  262. LED_Off(LED_INIT_OK);
  263. #endif
  264. #ifdef LED_GREEN_MINOR
  265. LED_Off(LED_GREEN_MINOR);
  266. #endif
  267. printf("SET FAIL\r\n");
  268. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  269. ifTest_SET = false;
  270. vTaskDelete(NULL);
  271. }
  272. BUTTON_NoFixHandler(&setButton);
  273. if (SetCounter == 3)
  274. {
  275. timeout_set = 0;
  276. SetCounter = 0;
  277. printf("SET OK\r\n");
  278. /* Завершение теста T0 */
  279. /* Устанавливаем статус T0READY, сохраняем статус во флеш */
  280. COM_SetTestState(T0READY);
  281. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  282. ifTest_SET = false;
  283. vTaskDelete(NULL);
  284. }
  285. vTaskDelay(10);
  286. }
  287. }
  288. /**
  289. * @brief Тестирование RTC
  290. */
  291. void COM_TestRtc(void)
  292. {
  293. /* Пытаемся синхронизироваться с NTP сервером */
  294. SNTP_Enable(true);
  295. SNTP_Poll();
  296. vTaskDelay(1000);
  297. /* Синхронизация удалась */
  298. if (ntpResult) {
  299. printf("RTC OK\r\n");
  300. }
  301. else
  302. printf("RTC FAIL SYNC\r\n");
  303. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  304. }
  305. /**
  306. * @brief Тестирование SPIFLASH
  307. */
  308. void COM_TestSPIflash(void)
  309. {
  310. if (spi_flash_test()) {
  311. printf("SPIFLASH OK\r\n");
  312. }
  313. else
  314. printf("SPIFLASH FAIL SYNC\r\n");
  315. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  316. }
  317. /**
  318. * @brief
  319. */
  320. void Test_Ethernet(void)
  321. {
  322. static bool ethernetInit = false;
  323. int timeout = 100; /* 10 sec timeout */
  324. // if (ethernetInit == false)
  325. {
  326. if (eth_ready_flag == 0) {
  327. if(!ethernetInit){
  328. ethernetInit = true;
  329. ETH_BSP_Config();
  330. LwIP_Init();
  331. }
  332. else{
  333. init_get_ip_address_controller();
  334. }
  335. }
  336. /* Waiting ETH init */
  337. while ((eth_ready_flag == 0) && (timeout-- > 0)) {
  338. vTaskDelay(100);
  339. }
  340. if (eth_ready_flag == 0) {
  341. printf("ETH FAIL\r\n");
  342. }
  343. else {
  344. sys_thread_new("HTTP", vTaskTcpServer, NULL, 4*configMINIMAL_STACK_SIZE, tskIDLE_PRIORITY);
  345. ethernetInit = true;
  346. }
  347. }
  348. /* else {
  349. printf("ETH OK\r\n");
  350. }*/
  351. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  352. }
  353. /**
  354. * @brief
  355. */
  356. void Test_Serno(void)
  357. {
  358. macWaiting = true;
  359. macIsInstalled = false;
  360. // Устанавливаем статус тестирования "T1OK"
  361. COM_SetTestState(T0OK);
  362. // Отправляем udp пакет с информацией
  363. //COM_TestSerno();
  364. // Пауза. В это время должен прийти GET запрос с MAC адресом.
  365. //vTaskDelay(8000);
  366. //macWaiting = false;
  367. //if (!macIsInstalled)
  368. // printf("SERNO FAIL\r\n");
  369. for (uint8_t i = 0; i < 4; i++)
  370. {
  371. // Отправляем udp пакет с информацией
  372. COM_TestSerno();
  373. // Пауза. В это время должен прийти GET запрос с MAC адресом.
  374. vTaskDelay(8000);
  375. if (macIsInstalled)
  376. break;
  377. }
  378. if (!macIsInstalled)
  379. printf("SERNO FAIL\r\n");
  380. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  381. }
  382. #define PAIR_PINS_SIZE 14
  383. pair_pin_t pins_with_pair[PAIR_PINS_SIZE] = {
  384. {GPIOE, GPIO_Pin_6, 5, GPIOE, GPIO_Pin_5, 4}, // 1 : 5, 4
  385. {GPIOE, GPIO_Pin_15, 46, GPIOB, GPIO_Pin_10, 47}, // 2 : 46, 47
  386. {GPIOB, GPIO_Pin_3, 89, GPIOB, GPIO_Pin_4, 90}, // 3 : 89, 90
  387. {GPIOB, GPIO_Pin_4, 90, GPIOB, GPIO_Pin_5, 91}, // 4 : 90, 91
  388. {GPIOB, GPIO_Pin_5, 91, GPIOB, GPIO_Pin_6, 92}, // 5 : 91, 92
  389. {GPIOC, GPIO_Pin_0, 15, GPIOC, GPIO_Pin_1, 16}, // 6 : 15, 16
  390. {GPIOC, GPIO_Pin_1, 16, GPIOC, GPIO_Pin_2, 17}, // 7 : 16, 17
  391. {GPIOA, GPIO_Pin_1, 24, GPIOA, GPIO_Pin_0, 23}, // 8 : 23, 24
  392. {GPIOA, GPIO_Pin_1, 24, GPIOA, GPIO_Pin_2, 25}, // 9 : 24, 25
  393. {GPIOA, GPIO_Pin_5, 30, GPIOA, GPIO_Pin_6, 31}, // 10 : 30, 31
  394. {GPIOA, GPIO_Pin_6, 31, GPIOA, GPIO_Pin_7, 32}, // 11 : 31, 32
  395. {GPIOC, GPIO_Pin_5, 34, GPIOB, GPIO_Pin_0, 35}, // 12 : 34, 35
  396. {GPIOE, GPIO_Pin_12, 43, GPIOE, GPIO_Pin_13, 44}, // 13 : 43, 44
  397. {GPIOB, GPIO_Pin_12, 51, GPIOB, GPIO_Pin_13, 52}, // 14 : 51, 52
  398. };
  399. uint8_t pair_pin_resut[PAIR_PINS_SIZE];
  400. // ------------------------------------------------------------------------ //
  401. //
  402. void Test_Pins(void)
  403. {
  404. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  405. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  406. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  407. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  408. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  409. if (test_pair_pins(pins_with_pair))
  410. printf("PIN OK\r\n");
  411. else
  412. printf("PIN FAIL\r\n");
  413. TEST_SetTest(TEST_WAIT);
  414. }
  415. //
  416. static bool test_pair_pins(pair_pin_t *pins)
  417. {
  418. uint8_t res_1 = Bit_RESET;
  419. uint8_t res_2 = Bit_RESET;
  420. bool ret = true;
  421. // Low level PE_13 - ERST ethernet PHY
  422. set_pin_as_output(GPIOE, GPIO_Pin_13);
  423. GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_13);
  424. for (int i = 0; i < PAIR_PINS_SIZE; i++)
  425. {
  426. set_pin_as_output(pins[i].first_port, pins[i].first_pin);
  427. set_pin_as_input(pins[i].second_port, pins[i].second_pin);
  428. GPIO_SetBits(pins[i].first_port, pins[i].first_pin);
  429. vTaskDelay(10);
  430. res_1 = GPIO_ReadInputDataBit(pins[i].second_port, pins[i].second_pin);
  431. GPIO_ResetBits(pins[i].first_port, pins[i].first_pin);
  432. vTaskDelay(10);
  433. res_2 = GPIO_ReadInputDataBit(pins[i].second_port, pins[i].second_pin);
  434. if (res_1 != res_2) {
  435. pair_pin_resut[i] = 1;
  436. ret = false;
  437. }
  438. else
  439. pair_pin_resut[i] = 0;
  440. set_pin_as_input(pins[i].first_port, pins[i].first_pin);
  441. }
  442. test_pin_print_result(pins, pair_pin_resut);
  443. return ret;
  444. }
  445. //
  446. static void set_pin_as_output(GPIO_TypeDef *port, uint8_t pin)
  447. {
  448. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
  449. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = pin;
  450. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  451. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  452. GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  453. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  454. GPIO_Init(port, &GPIO_InitStructure);
  455. }
  456. //
  457. static void set_pin_as_input(GPIO_TypeDef *port, uint8_t pin)
  458. {
  459. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
  460. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = pin;
  461. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  462. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  463. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  464. GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  465. GPIO_Init(port, &GPIO_InitStructure);
  466. }
  467. //
  468. static void test_pin_print_result(pair_pin_t *pins, uint8_t *res)
  469. {
  470. for (int i = 0; i < PAIR_PINS_SIZE; i++) {
  471. if (res[i] != 0) {
  472. printf("Short circuit between pins:\r\n");
  473. printf("\t%u %u\r\n", pins[i].first_pin_num, pins[i].second_pin_num);
  474. }
  475. }
  476. printf("\r\n");
  477. }
  478. /********************************* (C) РОТЕК **********************************/