digital_input.c 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433
  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. //
  43. void di_init(void)
  44. {
  45. // Входы
  46. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  47. {
  48. di_base_init(&d_inputs[i]);
  49. di_load_sens_init(&di_load[i]);
  50. }
  51. // EXTI
  52. di_exti_init();
  53. // Таймер для антидребезга
  54. di_tim_init();
  55. }
  56. //
  57. void di_base_init(din_t *input)
  58. {
  59. gpio_init_type gpio_init_struct;
  60. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  61. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  62. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  63. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  64. gpio_init_struct.gpio_pins = input->pin;
  65. gpio_init(input->port, &gpio_init_struct);
  66. }
  67. //
  68. void di_exti_init(void)
  69. {
  70. exint_init_type exint_init_struct;
  71. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE11); // 11
  72. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE10); // 10
  73. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE14); // 14
  74. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE15); // 15
  75. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3); // 3
  76. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2); // 2
  77. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE1); // 1
  78. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0); // 0
  79. exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  80. exint_init_struct.line_enable = TRUE;
  81. exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
  82. exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0 | EXINT_LINE_1 | EXINT_LINE_2 |
  83. EXINT_LINE_3 | EXINT_LINE_10 |
  84. EXINT_LINE_11| EXINT_LINE_14 | EXINT_LINE_15;
  85. exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;
  86. exint_init(&exint_init_struct);
  87. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  88. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  89. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  90. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  91. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  92. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  93. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  94. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  95. nvic_irq_enable(EXINT0_IRQn, 5, 0);
  96. nvic_irq_enable(EXINT1_IRQn, 5, 0);
  97. nvic_irq_enable(EXINT2_IRQn, 5, 0);
  98. nvic_irq_enable(EXINT3_IRQn, 5, 0);
  99. nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 5, 0);
  100. }
  101. //
  102. void di_load_sens_init(simple_gpio_t *sens)
  103. {
  104. gpio_init_type gpio_init_struct;
  105. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  106. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  107. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  108. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  109. gpio_init_struct.gpio_pins = sens->pin;
  110. gpio_init(sens->port, &gpio_init_struct);
  111. }
  112. // Таймер для антидребезга
  113. void di_tim_init(void)
  114. {
  115. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  116. crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  117. nvic_irq_disable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  118. crm_periph_clock_enable(CRM_TMR12_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  119. // 1 Hz
  120. tmr_base_init(TMR12, 9, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
  121. tmr_cnt_dir_set(TMR12, TMR_COUNT_UP);
  122. NVIC_ClearPendingIRQ(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  123. nvic_irq_enable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn, 5, 0);
  124. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  125. tmr_interrupt_enable(TMR12, TMR_OVF_INT, TRUE);
  126. tmr_counter_value_set(TMR12, 0);
  127. tmr_counter_enable(TMR12, TRUE);
  128. }
  129. void TMR8_BRK_TMR12_IRQHandler(void)
  130. {
  131. //static int i = 0;
  132. //static int cnt = 0;
  133. if(tmr_flag_get(TMR12, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
  134. {
  135. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  136. debounce();
  137. #if 0
  138. if (i++ == 1000) {
  139. i = 0;
  140. cnt++;
  141. printf("CNT: %u\r\n");
  142. }
  143. #endif
  144. }
  145. }
  146. // Пробегает по всему массиву структур цифровых входов.
  147. // Если режим входа изменился
  148. void di_set(void)
  149. {
  150. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  151. {
  152. if ((settings.di_mode_bits & (1 << i)) != d_inputs[i].mode)
  153. {
  154. d_inputs[i].mode = settings.di_mode_bits & (1 << i);
  155. if (d_inputs[i].mode == 0)
  156. {
  157. d_inputs[i].cnt = 0;
  158. d_inputs[i].p_flag = false;
  159. di_cnt[i] = 0;
  160. }
  161. else
  162. {
  163. di_state_bit &= ~(1 << i);
  164. }
  165. }
  166. }
  167. }
  168. //
  169. uint8_t in_get(uint8_t channel)
  170. {
  171. uint8_t ret = 0;
  172. ret = (uint8_t)(di_state_bit >> channel & 1);
  173. return ret;
  174. }
  175. // Реализация функции антидребезка. Вызывается в прерывании таймера
  176. void debounce(void)
  177. {
  178. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  179. {
  180. if ((d_inputs[i].p_flag) && (d_inputs[i].mode == 0)){
  181. if (++d_inputs[i].cnt == settings.di_debounce[i]) {
  182. d_inputs[i].cnt = 0;
  183. d_inputs[i].p_flag = false;
  184. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  185. if (!di_state[i]) {
  186. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  187. leds[i].state = LED_OFF;
  188. }
  189. else {
  190. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  191. leds[i].state = LED_ON;
  192. }
  193. }
  194. }
  195. }
  196. }
  197. // Периодический опрос входов и датчиков обрыва нагрузки
  198. void di_task(void *params)
  199. {
  200. for (;;)
  201. {
  202. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  203. {
  204. // Режим обычного входа
  205. if (d_inputs[i].mode == 0)
  206. {
  207. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  208. if (!di_state[i]) {
  209. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  210. leds[i].state = LED_OFF;
  211. }
  212. else {
  213. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  214. leds[i].state = LED_ON;
  215. }
  216. }
  217. }
  218. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  219. {
  220. di_load_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(di_load[i].port, di_load[i].pin);
  221. // Текущее состояние датчиков нагрузки.
  222. if (!di_load_state[i]) {
  223. di_load_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  224. }
  225. else {
  226. di_load_state_bit |= 1 << i;
  227. }
  228. // Установка битов достоверности
  229. // Если 0 (выход разомкнут), то состояние достоверно и нужно
  230. // выставить соответствующий бит
  231. if (!(output_state_bit & (1 << i))) {
  232. di_credibility_state_bit |= 1 << i;
  233. }
  234. else {
  235. di_credibility_state_bit &= ~(1 << i);
  236. }
  237. }
  238. vTaskDelay(100);
  239. }
  240. }
  241. // IN_8 GPIOA_0
  242. void EXINT0_IRQHandler(void)
  243. {
  244. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
  245. {
  246. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  247. if (d_inputs[7].mode == 0)
  248. d_inputs[7].p_flag = true;
  249. else {
  250. if (d_inputs[7].cnt_flag) {
  251. di_cnt[7]++;
  252. d_inputs[7].cnt_flag = false;
  253. }
  254. else
  255. d_inputs[7].cnt_flag = true;
  256. }
  257. }
  258. }
  259. // IN_7 GPIOA_1
  260. void EXINT1_IRQHandler(void)
  261. {
  262. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_1) != RESET)
  263. {
  264. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  265. if (d_inputs[6].mode == 0)
  266. d_inputs[6].p_flag = true;
  267. else {
  268. if (d_inputs[6].cnt_flag) {
  269. di_cnt[6]++;
  270. d_inputs[6].cnt_flag = false;
  271. }
  272. else
  273. d_inputs[6].cnt_flag = true;
  274. }
  275. }
  276. }
  277. // IN_6 GPIOA_2
  278. void EXINT2_IRQHandler(void)
  279. {
  280. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_2) != RESET)
  281. {
  282. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  283. if (d_inputs[5].mode == 0)
  284. d_inputs[5].p_flag = true;
  285. else {
  286. if (d_inputs[5].cnt_flag) {
  287. di_cnt[5]++;
  288. d_inputs[5].cnt_flag = false;
  289. }
  290. else
  291. d_inputs[5].cnt_flag = true;
  292. }
  293. }
  294. }
  295. // IN_5 GPIOA_3
  296. void EXINT3_IRQHandler(void)
  297. {
  298. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_3) != RESET)
  299. {
  300. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  301. if (d_inputs[4].mode == 0)
  302. d_inputs[4].p_flag = true;
  303. else {
  304. if (d_inputs[4].cnt_flag) {
  305. di_cnt[4]++;
  306. d_inputs[4].cnt_flag = false;
  307. }
  308. else
  309. d_inputs[4].cnt_flag = true;
  310. }
  311. }
  312. }
  313. // IN_1, IN_2, IN_3, IN_4
  314. void EXINT15_10_IRQHandler(void)
  315. {
  316. // IN_2 GPIOB_10
  317. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_10) != RESET)
  318. {
  319. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  320. if (d_inputs[1].mode == 0)
  321. d_inputs[1].p_flag = true;
  322. else {
  323. if (d_inputs[1].cnt_flag) {
  324. di_cnt[1]++;
  325. d_inputs[1].cnt_flag = false;
  326. }
  327. else
  328. d_inputs[1].cnt_flag = true;
  329. }
  330. }
  331. // IN_1 GPIOB_11
  332. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_11) != RESET)
  333. {
  334. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  335. if (d_inputs[0].mode == 0)
  336. d_inputs[0].p_flag = true;
  337. else {
  338. if (d_inputs[0].cnt_flag) {
  339. di_cnt[0]++;
  340. d_inputs[0].cnt_flag = false;
  341. }
  342. else
  343. d_inputs[0].cnt_flag = true;
  344. }
  345. }
  346. // IN_3 GPIOE_14
  347. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_14) != RESET)
  348. {
  349. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  350. if (d_inputs[2].mode == 0)
  351. d_inputs[2].p_flag = true;
  352. else {
  353. if (d_inputs[2].cnt_flag) {
  354. di_cnt[2]++;
  355. d_inputs[2].cnt_flag = false;
  356. }
  357. else
  358. d_inputs[2].cnt_flag = true;
  359. }
  360. }
  361. // IN_4 GPIOE_15
  362. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_15) != RESET)
  363. {
  364. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  365. if (d_inputs[3].mode == 0)
  366. d_inputs[3].p_flag = true;
  367. else {
  368. if (d_inputs[3].cnt_flag) {
  369. di_cnt[3]++;
  370. d_inputs[3].cnt_flag = false;
  371. }
  372. else
  373. d_inputs[3].cnt_flag = true;
  374. }
  375. }
  376. }
  377. #endif