digital_input.c 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445
  1. #include "at32f403a_407.h"
  2. #include "digital_input.h"
  3. #include "FreeRTOS.h"
  4. #include "task.h"
  5. #include "input.h"
  6. #include "output.h"
  7. #include "settings_api.h"
  8. #include "io_utils.h"
  9. #include "mux.h"
  10. #include <stdio.h>
  11. // Цифровые входы
  12. // *port; pin; mode; port_source; pin_source; deb_counter; p_flag; cnt;
  13. din_t d_inputs[DI_NUMBER] = {
  14. {GPIOB, GPIO_PINS_11, 0, 0, 0, false, false}, // 1
  15. {GPIOB, GPIO_PINS_10, 0, 0, 0, false, false}, // 2
  16. {GPIOE, GPIO_PINS_14, 0, 0, 0, false, false}, // 3 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_1, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE1, 0},
  17. {GPIOE, GPIO_PINS_15, 0, 0, 0, false, false}, // 4 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_0, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE0, 0},
  18. {GPIOA, GPIO_PINS_3, 0, 0, 0, false, false}, // 5
  19. {GPIOA, GPIO_PINS_2, 0, 0, 0, false, false}, // 6
  20. {GPIOA, GPIO_PINS_1, 0, 0, 0, false, false}, // 7
  21. {GPIOA, GPIO_PINS_0, 0, 0, 0, false, false} // 8
  22. };
  23. // Датчики обрыва нагрузки
  24. simple_gpio_t di_load[DI_NUMBER] = {
  25. {GPIOD, GPIO_PINS_0},
  26. {GPIOD, GPIO_PINS_1},
  27. {GPIOC, GPIO_PINS_13},
  28. {GPIOC, GPIO_PINS_0},
  29. {GPIOC, GPIO_PINS_10},
  30. {GPIOD, GPIO_PINS_4},
  31. {GPIOE, GPIO_PINS_4},
  32. {GPIOC, GPIO_PINS_3}
  33. };
  34. // -------------------------------------------------------------------------- //
  35. // Текущие параметры
  36. uint32_t di_cnt[DI_NUMBER]; // счетчики входов
  37. uint16_t di_state[DI_NUMBER]; // состояние входов
  38. uint16_t di_state_bit;
  39. uint16_t di_load_state[DO_NUMBER]; // состояние датчиков обрыва нагрузки
  40. uint16_t di_load_state_bit;
  41. uint16_t di_credibility_state[DO_NUMBER]; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  42. uint16_t di_credibility_state_bit; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  43. //
  44. void di_init(void)
  45. {
  46. // Входы
  47. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  48. {
  49. di_base_init(&d_inputs[i]);
  50. load_sens_init(&di_load[i]);
  51. }
  52. // EXTI
  53. di_exti_init();
  54. #if 0
  55. output_state_bit = settings.do_bits;
  56. output_mode_bit = settings.do_mode_bits;
  57. // Таймер для выходов в режиме PWM
  58. out_pwm_tim_init();
  59. for (int i = 0; i < DO_NUMBER; i++)
  60. {
  61. output_pwm[i] = settings.do_pwm[i];
  62. output_pwm_save[i] = settings.do_pwm_save[i];
  63. output_pwm_period[i] = settings.do_pwm_period[i];
  64. output_pwm_period_save[i] = settings.do_pwm_period_save[i];
  65. if (save_mode_get()) {
  66. outputs[i].pwm_duty = settings.do_pwm_save[i];
  67. outputs[i].pwm_period = settings.do_pwm_period_save[i];
  68. }
  69. else {
  70. outputs[i].pwm_duty = settings.do_pwm[i];
  71. outputs[i].pwm_period = settings.do_pwm_period[i];
  72. }
  73. out_gpio_init(&outputs[i], i);
  74. }
  75. #endif
  76. }
  77. //
  78. void di_base_init(din_t *input)
  79. {
  80. gpio_init_type gpio_init_struct;
  81. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  82. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  83. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  84. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  85. gpio_init_struct.gpio_pins = input->pin;
  86. gpio_init(input->port, &gpio_init_struct);
  87. }
  88. //
  89. void di_exti_init(void)
  90. {
  91. exint_init_type exint_init_struct;
  92. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE11); // 11
  93. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE10); // 10
  94. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE14); // 14
  95. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE15); // 15
  96. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3); // 3
  97. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2); // 2
  98. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE1); // 1
  99. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0); // 0
  100. exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  101. exint_init_struct.line_enable = TRUE;
  102. exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
  103. exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0 | EXINT_LINE_1 | EXINT_LINE_2 |
  104. EXINT_LINE_3 | EXINT_LINE_10 |
  105. EXINT_LINE_11| EXINT_LINE_14 | EXINT_LINE_15;
  106. exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;
  107. exint_init(&exint_init_struct);
  108. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  109. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  110. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  111. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  112. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  113. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  114. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  115. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  116. nvic_irq_enable(EXINT0_IRQn, 5, 0);
  117. nvic_irq_enable(EXINT1_IRQn, 5, 0);
  118. nvic_irq_enable(EXINT2_IRQn, 5, 0);
  119. nvic_irq_enable(EXINT3_IRQn, 5, 0);
  120. nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 5, 0);
  121. }
  122. // Таймер для антидребезга
  123. void di_tim_init(void)
  124. {
  125. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  126. crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  127. nvic_irq_disable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  128. crm_periph_clock_enable(CRM_TMR12_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  129. // 1 Hz
  130. tmr_base_init(TMR12, 9, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
  131. tmr_cnt_dir_set(TMR12, TMR_COUNT_UP);
  132. NVIC_ClearPendingIRQ(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  133. nvic_irq_enable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn, 5, 0);
  134. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  135. tmr_interrupt_enable(TMR12, TMR_OVF_INT, TRUE);
  136. tmr_counter_value_set(TMR12, 0);
  137. tmr_counter_enable(TMR12, TRUE);
  138. }
  139. void TMR8_BRK_TMR12_IRQHandler(void)
  140. {
  141. //static int i = 0;
  142. //static int cnt = 0;
  143. if(tmr_flag_get(TMR12, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
  144. {
  145. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  146. debounce();
  147. #if 0
  148. if (i++ == 1000) {
  149. i = 0;
  150. cnt++;
  151. printf("CNT: %u\r\n");
  152. }
  153. #endif
  154. }
  155. }
  156. // Пробегает по всему массиву структур цифровых входов.
  157. // Если режим входа изменился
  158. void di_set(void)
  159. {
  160. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  161. {
  162. if ((settings.di_mode_bits & (1 << i)) != d_inputs[i].mode)
  163. {
  164. d_inputs[i].mode = settings.di_mode_bits & (1 << i);
  165. if (d_inputs[i].mode == 0)
  166. {
  167. d_inputs[i].cnt = 0;
  168. d_inputs[i].p_flag = false;
  169. di_cnt[i] = 0;
  170. }
  171. else
  172. {
  173. di_state_bit &= ~(1 << i);
  174. }
  175. }
  176. }
  177. }
  178. //
  179. uint8_t in_get(uint8_t channel)
  180. {
  181. uint8_t ret = 0;
  182. ret = (uint8_t)(di_state_bit >> channel & 1);
  183. return ret;
  184. }
  185. // Реализация функции антидребезка. Вызывается в прерывании таймера
  186. void debounce(void)
  187. {
  188. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  189. {
  190. if ((d_inputs[i].p_flag) && (d_inputs[i].mode == 0)){
  191. if (++d_inputs[i].cnt == settings.di_debounce[i]) {
  192. d_inputs[i].cnt = 0;
  193. d_inputs[i].p_flag = false;
  194. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  195. if (!di_state[i]) {
  196. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  197. leds[i].state = LED_OFF;
  198. }
  199. else {
  200. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  201. leds[i].state = LED_ON;
  202. }
  203. }
  204. }
  205. }
  206. }
  207. // Периодический опрос входов и датчиков обрыва нагрузки
  208. void di_task(void *params)
  209. {
  210. for (;;)
  211. {
  212. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  213. {
  214. // Режим обычного входа
  215. if (d_inputs[i].mode == 0)
  216. {
  217. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  218. if (!di_state[i]) {
  219. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  220. leds[i].state = LED_OFF;
  221. }
  222. else {
  223. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  224. leds[i].state = LED_ON;
  225. }
  226. }
  227. }
  228. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  229. {
  230. di_load_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(di_load[i].port, di_load[i].pin);
  231. // Текущее состояние датчиков нагрузки.
  232. if (!di_load_state[i]) {
  233. di_load_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  234. }
  235. else {
  236. di_load_state_bit |= 1 << i;
  237. }
  238. // Установка битов достоверности
  239. // Если 0 (выход разомкнут), то состояние достоверно и нужно
  240. // выставить соответствующий бит
  241. if (!(output_state_bit & (1 << i))) {
  242. di_credibility_state_bit |= 1 << i;
  243. }
  244. else {
  245. di_credibility_state_bit &= ~(1 << i);
  246. }
  247. }
  248. vTaskDelay(100);
  249. }
  250. }
  251. // IN_8 GPIOA_0
  252. void EXINT0_IRQHandler(void)
  253. {
  254. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
  255. {
  256. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  257. if (d_inputs[7].mode == 0)
  258. d_inputs[7].p_flag = true;
  259. else {
  260. if (d_inputs[7].cnt_flag) {
  261. di_cnt[7]++;
  262. d_inputs[7].cnt_flag = false;
  263. }
  264. else
  265. d_inputs[7].cnt_flag = true;
  266. }
  267. }
  268. }
  269. // IN_7 GPIOA_1
  270. void EXINT1_IRQHandler(void)
  271. {
  272. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_1) != RESET)
  273. {
  274. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  275. if (d_inputs[6].mode == 0)
  276. d_inputs[6].p_flag = true;
  277. else {
  278. if (d_inputs[6].cnt_flag) {
  279. di_cnt[6]++;
  280. d_inputs[6].cnt_flag = false;
  281. }
  282. else
  283. d_inputs[6].cnt_flag = true;
  284. }
  285. }
  286. }
  287. // IN_6 GPIOA_2
  288. void EXINT2_IRQHandler(void)
  289. {
  290. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_2) != RESET)
  291. {
  292. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  293. if (d_inputs[5].mode == 0)
  294. d_inputs[5].p_flag = true;
  295. else {
  296. if (d_inputs[5].cnt_flag) {
  297. di_cnt[5]++;
  298. d_inputs[5].cnt_flag = false;
  299. }
  300. else
  301. d_inputs[5].cnt_flag = true;
  302. }
  303. }
  304. }
  305. // IN_5 GPIOA_3
  306. void EXINT3_IRQHandler(void)
  307. {
  308. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_3) != RESET)
  309. {
  310. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  311. if (d_inputs[4].mode == 0)
  312. d_inputs[4].p_flag = true;
  313. else {
  314. if (d_inputs[4].cnt_flag) {
  315. di_cnt[4]++;
  316. d_inputs[4].cnt_flag = false;
  317. }
  318. else
  319. d_inputs[4].cnt_flag = true;
  320. }
  321. }
  322. }
  323. // IN_1, IN_2, IN_3, IN_4
  324. void EXINT15_10_IRQHandler(void)
  325. {
  326. // IN_2 GPIOB_10
  327. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_10) != RESET)
  328. {
  329. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  330. if (d_inputs[1].mode == 0)
  331. d_inputs[1].p_flag = true;
  332. else {
  333. if (d_inputs[1].cnt_flag) {
  334. di_cnt[1]++;
  335. d_inputs[1].cnt_flag = false;
  336. }
  337. else
  338. d_inputs[1].cnt_flag = true;
  339. }
  340. }
  341. // IN_1 GPIOB_11
  342. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_11) != RESET)
  343. {
  344. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  345. if (d_inputs[0].mode == 0)
  346. d_inputs[0].p_flag = true;
  347. else {
  348. if (d_inputs[0].cnt_flag) {
  349. di_cnt[0]++;
  350. d_inputs[0].cnt_flag = false;
  351. }
  352. else
  353. d_inputs[0].cnt_flag = true;
  354. }
  355. }
  356. // IN_3 GPIOE_14
  357. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_14) != RESET)
  358. {
  359. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  360. if (d_inputs[2].mode == 0)
  361. d_inputs[2].p_flag = true;
  362. else {
  363. if (d_inputs[2].cnt_flag) {
  364. di_cnt[2]++;
  365. d_inputs[2].cnt_flag = false;
  366. }
  367. else
  368. d_inputs[2].cnt_flag = true;
  369. }
  370. }
  371. // IN_4 GPIOE_15
  372. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_15) != RESET)
  373. {
  374. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  375. if (d_inputs[3].mode == 0)
  376. d_inputs[3].p_flag = true;
  377. else {
  378. if (d_inputs[3].cnt_flag) {
  379. di_cnt[3]++;
  380. d_inputs[3].cnt_flag = false;
  381. }
  382. else
  383. d_inputs[3].cnt_flag = true;
  384. }
  385. }
  386. }