digital_input.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448
  1. #include "at32f403a_407.h"
  2. #include "digital_input.h"
  3. #include "FreeRTOS.h"
  4. #include "task.h"
  5. #include "settings_api.h"
  6. #include "io_utils.h"
  7. #include "mux.h"
  8. #include <stdio.h>
  9. #if defined (MDIO_88)
  10. // Цифровые входы
  11. // *port; pin; mode; port_source; pin_source; deb_counter; p_flag; cnt;
  12. din_t d_inputs[DI_NUMBER] = {
  13. {GPIOB, GPIO_PINS_11, 0, 0, 0, false, false}, // 1
  14. {GPIOB, GPIO_PINS_10, 0, 0, 0, false, false}, // 2
  15. {GPIOE, GPIO_PINS_14, 0, 0, 0, false, false}, // 3 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_1, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE1, 0},
  16. {GPIOE, GPIO_PINS_15, 0, 0, 0, false, false}, // 4 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_0, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE0, 0},
  17. {GPIOA, GPIO_PINS_3, 0, 0, 0, false, false}, // 5
  18. {GPIOA, GPIO_PINS_2, 0, 0, 0, false, false}, // 6
  19. {GPIOA, GPIO_PINS_1, 0, 0, 0, false, false}, // 7
  20. {GPIOA, GPIO_PINS_0, 0, 0, 0, false, false} // 8
  21. };
  22. // Датчики обрыва нагрузки
  23. simple_gpio_t di_load[DI_NUMBER] = {
  24. {GPIOD, GPIO_PINS_0},
  25. {GPIOD, GPIO_PINS_1},
  26. {GPIOC, GPIO_PINS_13},
  27. {GPIOC, GPIO_PINS_0},
  28. {GPIOC, GPIO_PINS_10},
  29. {GPIOD, GPIO_PINS_4},
  30. {GPIOE, GPIO_PINS_4},
  31. {GPIOC, GPIO_PINS_3}
  32. };
  33. // -------------------------------------------------------------------------- //
  34. // Текущие параметры
  35. uint32_t di_cnt[DI_NUMBER]; // счетчики входов
  36. uint16_t di_state[DI_NUMBER]; // состояние входов
  37. uint16_t di_state_bit;
  38. uint16_t di_load_state[DO_NUMBER]; // состояние датчиков обрыва нагрузки
  39. uint16_t di_load_state_bit;
  40. uint16_t di_credibility_state[DO_NUMBER]; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  41. uint16_t di_credibility_state_bit; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  42. // Настройка периферии дискретных входов (GPIO, EXTI, TIM).
  43. // Настройка датчиков обрыва нагрузки (GPIO).
  44. // Вызывается единственный раз при старте контроллера.
  45. // Периферия настраивается однозначно и только один раз.
  46. void di_init(void)
  47. {
  48. // Входы
  49. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++) {
  50. di_base_init(&d_inputs[i]);
  51. di_load_sens_init(&di_load[i]);
  52. }
  53. // EXTI
  54. di_exti_init();
  55. // Таймер для антидребезга
  56. di_tim_init();
  57. }
  58. // Настройка GPIO дискретных входов
  59. void di_base_init(din_t *input)
  60. {
  61. gpio_init_type gpio_init_struct;
  62. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  63. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  64. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  65. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  66. gpio_init_struct.gpio_pins = input->pin;
  67. gpio_init(input->port, &gpio_init_struct);
  68. }
  69. // Настройка EXTI дискретных входов
  70. void di_exti_init(void)
  71. {
  72. exint_init_type exint_init_struct;
  73. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE11); // 11
  74. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE10); // 10
  75. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE14); // 14
  76. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE15); // 15
  77. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3); // 3
  78. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2); // 2
  79. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE1); // 1
  80. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0); // 0
  81. exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  82. exint_init_struct.line_enable = TRUE;
  83. exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
  84. exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0 | EXINT_LINE_1 | EXINT_LINE_2 |
  85. EXINT_LINE_3 | EXINT_LINE_10 |
  86. EXINT_LINE_11| EXINT_LINE_14 | EXINT_LINE_15;
  87. exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;
  88. exint_init(&exint_init_struct);
  89. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  90. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  91. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  92. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  93. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  94. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  95. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  96. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  97. nvic_irq_enable(EXINT0_IRQn, 5, 0);
  98. nvic_irq_enable(EXINT1_IRQn, 5, 0);
  99. nvic_irq_enable(EXINT2_IRQn, 5, 0);
  100. nvic_irq_enable(EXINT3_IRQn, 5, 0);
  101. nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 5, 0);
  102. }
  103. // Настройка датчиков обрыва нагрузки (GPIO).
  104. void di_load_sens_init(simple_gpio_t *sens)
  105. {
  106. gpio_init_type gpio_init_struct;
  107. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  108. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  109. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  110. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  111. gpio_init_struct.gpio_pins = sens->pin;
  112. gpio_init(sens->port, &gpio_init_struct);
  113. }
  114. // Таймер антидребезга для дискретных входов
  115. void di_tim_init(void)
  116. {
  117. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  118. crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  119. nvic_irq_disable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  120. crm_periph_clock_enable(CRM_TMR12_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  121. // 1 Hz
  122. tmr_base_init(TMR12, 9, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
  123. tmr_cnt_dir_set(TMR12, TMR_COUNT_UP);
  124. NVIC_ClearPendingIRQ(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  125. nvic_irq_enable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn, 5, 0);
  126. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  127. tmr_interrupt_enable(TMR12, TMR_OVF_INT, TRUE);
  128. tmr_counter_value_set(TMR12, 0);
  129. tmr_counter_enable(TMR12, TRUE);
  130. }
  131. // IRQ таймера антидребезга дискретных входов
  132. void TMR8_BRK_TMR12_IRQHandler(void)
  133. {
  134. if(tmr_flag_get(TMR12, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
  135. {
  136. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  137. debounce();
  138. }
  139. }
  140. // Установка состояний дискретных входов (вкл./выкл.)
  141. void di_set_state(void)
  142. {
  143. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  144. {
  145. settings.di[i].state = (uint8_t)((settings.di_state_bits >> i) & 1);
  146. }
  147. }
  148. // Пробегает по всему массиву структур цифровых входов.
  149. // Если режим входа изменился
  150. void di_set(void)
  151. {
  152. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  153. {
  154. if (((settings.di_mode_bits >> i) & 1) != d_inputs[i].mode)
  155. {
  156. d_inputs[i].mode = ((settings.di_mode_bits >> i) & 1);
  157. if (d_inputs[i].mode == 0)
  158. {
  159. d_inputs[i].cnt = 0;
  160. d_inputs[i].p_flag = false;
  161. di_cnt[i] = 0;
  162. }
  163. else
  164. {
  165. di_state_bit &= ~(1 << i);
  166. }
  167. }
  168. }
  169. }
  170. //
  171. uint8_t di_get(uint8_t channel)
  172. {
  173. uint8_t ret = 0;
  174. ret = (uint8_t)(di_state_bit >> channel & 1);
  175. return ret;
  176. }
  177. // Функция антидребезка. Вызывается в прерывании таймера.
  178. void debounce(void)
  179. {
  180. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  181. {
  182. if ((d_inputs[i].p_flag) && (d_inputs[i].mode == 0)){
  183. if (++d_inputs[i].cnt == settings.di_debounce[i]) {
  184. d_inputs[i].cnt = 0;
  185. d_inputs[i].p_flag = false;
  186. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  187. if (!di_state[i]) {
  188. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  189. leds[i].state = LED_OFF;
  190. }
  191. else {
  192. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  193. leds[i].state = LED_ON;
  194. }
  195. }
  196. }
  197. }
  198. }
  199. // Периодический опрос дискретнрых входов и датчиков обрыва нагрузки
  200. void di_task(void *params)
  201. {
  202. for (;;)
  203. {
  204. // Дискретные входы
  205. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  206. {
  207. // Режим обычного входа
  208. if (d_inputs[i].mode == 0)
  209. {
  210. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  211. if (!di_state[i]) {
  212. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  213. leds[i].state = LED_OFF;
  214. }
  215. else {
  216. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  217. leds[i].state = LED_ON;
  218. }
  219. }
  220. }
  221. // Датчики обрыва нагрузки
  222. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  223. {
  224. di_load_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(di_load[i].port, di_load[i].pin);
  225. // Текущее состояние датчиков нагрузки.
  226. if (!di_load_state[i]) {
  227. di_load_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  228. }
  229. else {
  230. di_load_state_bit |= 1 << i;
  231. }
  232. // Установка битов достоверности
  233. // Если 0 (выход разомкнут), то состояние достоверно и нужно
  234. // выставить соответствующий бит
  235. if (!(output_state_bit & (1 << i))) {
  236. di_credibility_state_bit |= 1 << i;
  237. }
  238. else {
  239. di_credibility_state_bit &= ~(1 << i);
  240. }
  241. }
  242. vTaskDelay(100);
  243. }
  244. }
  245. // -------------------------------------------------------------------------- //
  246. // Обработчики прерываний EXTI для режима счетных входов
  247. // IN_8 GPIOA_0
  248. void EXINT0_IRQHandler(void)
  249. {
  250. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
  251. {
  252. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  253. if (d_inputs[7].mode == 0)
  254. d_inputs[7].p_flag = true;
  255. else {
  256. if (d_inputs[7].cnt_flag) {
  257. di_cnt[7]++;
  258. d_inputs[7].cnt_flag = false;
  259. }
  260. else
  261. d_inputs[7].cnt_flag = true;
  262. }
  263. }
  264. }
  265. // IN_7 GPIOA_1
  266. void EXINT1_IRQHandler(void)
  267. {
  268. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_1) != RESET)
  269. {
  270. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  271. if (d_inputs[6].mode == 0)
  272. d_inputs[6].p_flag = true;
  273. else {
  274. if (d_inputs[6].cnt_flag) {
  275. di_cnt[6]++;
  276. d_inputs[6].cnt_flag = false;
  277. }
  278. else
  279. d_inputs[6].cnt_flag = true;
  280. }
  281. }
  282. }
  283. // IN_6 GPIOA_2
  284. void EXINT2_IRQHandler(void)
  285. {
  286. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_2) != RESET)
  287. {
  288. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  289. if (d_inputs[5].mode == 0)
  290. d_inputs[5].p_flag = true;
  291. else {
  292. if (d_inputs[5].cnt_flag) {
  293. di_cnt[5]++;
  294. d_inputs[5].cnt_flag = false;
  295. }
  296. else
  297. d_inputs[5].cnt_flag = true;
  298. }
  299. }
  300. }
  301. // IN_5 GPIOA_3
  302. void EXINT3_IRQHandler(void)
  303. {
  304. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_3) != RESET)
  305. {
  306. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  307. if (d_inputs[4].mode == 0)
  308. d_inputs[4].p_flag = true;
  309. else {
  310. if (d_inputs[4].cnt_flag) {
  311. di_cnt[4]++;
  312. d_inputs[4].cnt_flag = false;
  313. }
  314. else
  315. d_inputs[4].cnt_flag = true;
  316. }
  317. }
  318. }
  319. // IN_1, IN_2, IN_3, IN_4
  320. void EXINT15_10_IRQHandler(void)
  321. {
  322. // IN_2 GPIOB_10
  323. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_10) != RESET)
  324. {
  325. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  326. if (d_inputs[1].mode == 0)
  327. d_inputs[1].p_flag = true;
  328. else {
  329. if (d_inputs[1].cnt_flag) {
  330. di_cnt[1]++;
  331. d_inputs[1].cnt_flag = false;
  332. }
  333. else
  334. d_inputs[1].cnt_flag = true;
  335. }
  336. }
  337. // IN_1 GPIOB_11
  338. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_11) != RESET)
  339. {
  340. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  341. if (d_inputs[0].mode == 0)
  342. d_inputs[0].p_flag = true;
  343. else {
  344. if (d_inputs[0].cnt_flag) {
  345. di_cnt[0]++;
  346. d_inputs[0].cnt_flag = false;
  347. }
  348. else
  349. d_inputs[0].cnt_flag = true;
  350. }
  351. }
  352. // IN_3 GPIOE_14
  353. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_14) != RESET)
  354. {
  355. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  356. if (d_inputs[2].mode == 0)
  357. d_inputs[2].p_flag = true;
  358. else {
  359. if (d_inputs[2].cnt_flag) {
  360. di_cnt[2]++;
  361. d_inputs[2].cnt_flag = false;
  362. }
  363. else
  364. d_inputs[2].cnt_flag = true;
  365. }
  366. }
  367. // IN_4 GPIOE_15
  368. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_15) != RESET)
  369. {
  370. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  371. if (d_inputs[3].mode == 0)
  372. d_inputs[3].p_flag = true;
  373. else {
  374. if (d_inputs[3].cnt_flag) {
  375. di_cnt[3]++;
  376. d_inputs[3].cnt_flag = false;
  377. }
  378. else
  379. d_inputs[3].cnt_flag = true;
  380. }
  381. }
  382. }
  383. #endif