digital_input.c 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429
  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. // Цифровые входы
  10. // *port; pin; mode; port_source; pin_source; deb_counter; p_flag; cnt;
  11. din_t d_inputs[DI_NUMBER] = {
  12. {GPIOB, GPIO_PINS_11, 0, 0, 0, false, false}, // 1
  13. {GPIOB, GPIO_PINS_10, 0, 0, 0, false, false}, // 2
  14. {GPIOE, GPIO_PINS_14, 0, 0, 0, false, false}, // 3 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_1, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE1, 0},
  15. {GPIOE, GPIO_PINS_15, 0, 0, 0, false, false}, // 4 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_0, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE0, 0},
  16. {GPIOA, GPIO_PINS_3, 0, 0, 0, false, false}, // 5
  17. {GPIOA, GPIO_PINS_2, 0, 0, 0, false, false}, // 6
  18. {GPIOA, GPIO_PINS_1, 0, 0, 0, false, false}, // 7
  19. {GPIOA, GPIO_PINS_0, 0, 0, 0, false, false} // 8
  20. };
  21. // Датчики обрыва нагрузки
  22. simple_gpio_t di_load[DI_NUMBER] = {
  23. {GPIOD, GPIO_PINS_0},
  24. {GPIOD, GPIO_PINS_1},
  25. {GPIOC, GPIO_PINS_13},
  26. {GPIOC, GPIO_PINS_0},
  27. {GPIOC, GPIO_PINS_10},
  28. {GPIOD, GPIO_PINS_4},
  29. {GPIOE, GPIO_PINS_4},
  30. {GPIOC, GPIO_PINS_3}
  31. };
  32. // -------------------------------------------------------------------------- //
  33. // Текущие параметры
  34. uint32_t di_cnt[DI_NUMBER]; // счетчики входов
  35. uint16_t di_state[DI_NUMBER]; // состояние входов
  36. uint16_t di_state_bit;
  37. uint16_t di_load_state[DO_NUMBER]; // состояние датчиков обрыва нагрузки
  38. uint16_t di_load_state_bit;
  39. uint16_t di_credibility_state[DO_NUMBER]; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  40. uint16_t di_credibility_state_bit; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  41. //
  42. void di_init(void)
  43. {
  44. // Входы
  45. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  46. {
  47. di_base_init(&d_inputs[i]);
  48. di_load_sens_init(&di_load[i]);
  49. }
  50. // EXTI
  51. di_exti_init();
  52. // Таймер для антидребезга
  53. di_tim_init();
  54. }
  55. //
  56. void di_base_init(din_t *input)
  57. {
  58. gpio_init_type gpio_init_struct;
  59. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  60. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  61. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  62. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  63. gpio_init_struct.gpio_pins = input->pin;
  64. gpio_init(input->port, &gpio_init_struct);
  65. }
  66. //
  67. void di_exti_init(void)
  68. {
  69. exint_init_type exint_init_struct;
  70. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE11); // 11
  71. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE10); // 10
  72. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE14); // 14
  73. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE15); // 15
  74. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3); // 3
  75. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2); // 2
  76. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE1); // 1
  77. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0); // 0
  78. exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  79. exint_init_struct.line_enable = TRUE;
  80. exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
  81. exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0 | EXINT_LINE_1 | EXINT_LINE_2 |
  82. EXINT_LINE_3 | EXINT_LINE_10 |
  83. EXINT_LINE_11| EXINT_LINE_14 | EXINT_LINE_15;
  84. exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;
  85. exint_init(&exint_init_struct);
  86. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  87. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  88. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  89. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  90. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  91. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  92. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  93. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  94. nvic_irq_enable(EXINT0_IRQn, 5, 0);
  95. nvic_irq_enable(EXINT1_IRQn, 5, 0);
  96. nvic_irq_enable(EXINT2_IRQn, 5, 0);
  97. nvic_irq_enable(EXINT3_IRQn, 5, 0);
  98. nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 5, 0);
  99. }
  100. //
  101. void di_load_sens_init(simple_gpio_t *sens)
  102. {
  103. gpio_init_type gpio_init_struct;
  104. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  105. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  106. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  107. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  108. gpio_init_struct.gpio_pins = sens->pin;
  109. gpio_init(sens->port, &gpio_init_struct);
  110. }
  111. // Таймер для антидребезга
  112. void di_tim_init(void)
  113. {
  114. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  115. crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  116. nvic_irq_disable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  117. crm_periph_clock_enable(CRM_TMR12_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  118. // 1 Hz
  119. tmr_base_init(TMR12, 9, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
  120. tmr_cnt_dir_set(TMR12, TMR_COUNT_UP);
  121. NVIC_ClearPendingIRQ(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  122. nvic_irq_enable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn, 5, 0);
  123. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  124. tmr_interrupt_enable(TMR12, TMR_OVF_INT, TRUE);
  125. tmr_counter_value_set(TMR12, 0);
  126. tmr_counter_enable(TMR12, TRUE);
  127. }
  128. void TMR8_BRK_TMR12_IRQHandler(void)
  129. {
  130. //static int i = 0;
  131. //static int cnt = 0;
  132. if(tmr_flag_get(TMR12, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
  133. {
  134. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  135. debounce();
  136. #if 0
  137. if (i++ == 1000) {
  138. i = 0;
  139. cnt++;
  140. printf("CNT: %u\r\n");
  141. }
  142. #endif
  143. }
  144. }
  145. // Пробегает по всему массиву структур цифровых входов.
  146. // Если режим входа изменился
  147. void di_set(void)
  148. {
  149. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  150. {
  151. if ((settings.di_mode_bits & (1 << i)) != d_inputs[i].mode)
  152. {
  153. d_inputs[i].mode = settings.di_mode_bits & (1 << i);
  154. if (d_inputs[i].mode == 0)
  155. {
  156. d_inputs[i].cnt = 0;
  157. d_inputs[i].p_flag = false;
  158. di_cnt[i] = 0;
  159. }
  160. else
  161. {
  162. di_state_bit &= ~(1 << i);
  163. }
  164. }
  165. }
  166. }
  167. //
  168. uint8_t in_get(uint8_t channel)
  169. {
  170. uint8_t ret = 0;
  171. ret = (uint8_t)(di_state_bit >> channel & 1);
  172. return ret;
  173. }
  174. // Реализация функции антидребезка. Вызывается в прерывании таймера
  175. void debounce(void)
  176. {
  177. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  178. {
  179. if ((d_inputs[i].p_flag) && (d_inputs[i].mode == 0)){
  180. if (++d_inputs[i].cnt == settings.di_debounce[i]) {
  181. d_inputs[i].cnt = 0;
  182. d_inputs[i].p_flag = false;
  183. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  184. if (!di_state[i]) {
  185. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  186. leds[i].state = LED_OFF;
  187. }
  188. else {
  189. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  190. leds[i].state = LED_ON;
  191. }
  192. }
  193. }
  194. }
  195. }
  196. // Периодический опрос входов и датчиков обрыва нагрузки
  197. void di_task(void *params)
  198. {
  199. for (;;)
  200. {
  201. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  202. {
  203. // Режим обычного входа
  204. if (d_inputs[i].mode == 0)
  205. {
  206. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  207. if (!di_state[i]) {
  208. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  209. leds[i].state = LED_OFF;
  210. }
  211. else {
  212. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  213. leds[i].state = LED_ON;
  214. }
  215. }
  216. }
  217. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  218. {
  219. di_load_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(di_load[i].port, di_load[i].pin);
  220. // Текущее состояние датчиков нагрузки.
  221. if (!di_load_state[i]) {
  222. di_load_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  223. }
  224. else {
  225. di_load_state_bit |= 1 << i;
  226. }
  227. // Установка битов достоверности
  228. // Если 0 (выход разомкнут), то состояние достоверно и нужно
  229. // выставить соответствующий бит
  230. if (!(output_state_bit & (1 << i))) {
  231. di_credibility_state_bit |= 1 << i;
  232. }
  233. else {
  234. di_credibility_state_bit &= ~(1 << i);
  235. }
  236. }
  237. vTaskDelay(100);
  238. }
  239. }
  240. // IN_8 GPIOA_0
  241. void EXINT0_IRQHandler(void)
  242. {
  243. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
  244. {
  245. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  246. if (d_inputs[7].mode == 0)
  247. d_inputs[7].p_flag = true;
  248. else {
  249. if (d_inputs[7].cnt_flag) {
  250. di_cnt[7]++;
  251. d_inputs[7].cnt_flag = false;
  252. }
  253. else
  254. d_inputs[7].cnt_flag = true;
  255. }
  256. }
  257. }
  258. // IN_7 GPIOA_1
  259. void EXINT1_IRQHandler(void)
  260. {
  261. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_1) != RESET)
  262. {
  263. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  264. if (d_inputs[6].mode == 0)
  265. d_inputs[6].p_flag = true;
  266. else {
  267. if (d_inputs[6].cnt_flag) {
  268. di_cnt[6]++;
  269. d_inputs[6].cnt_flag = false;
  270. }
  271. else
  272. d_inputs[6].cnt_flag = true;
  273. }
  274. }
  275. }
  276. // IN_6 GPIOA_2
  277. void EXINT2_IRQHandler(void)
  278. {
  279. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_2) != RESET)
  280. {
  281. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  282. if (d_inputs[5].mode == 0)
  283. d_inputs[5].p_flag = true;
  284. else {
  285. if (d_inputs[5].cnt_flag) {
  286. di_cnt[5]++;
  287. d_inputs[5].cnt_flag = false;
  288. }
  289. else
  290. d_inputs[5].cnt_flag = true;
  291. }
  292. }
  293. }
  294. // IN_5 GPIOA_3
  295. void EXINT3_IRQHandler(void)
  296. {
  297. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_3) != RESET)
  298. {
  299. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  300. if (d_inputs[4].mode == 0)
  301. d_inputs[4].p_flag = true;
  302. else {
  303. if (d_inputs[4].cnt_flag) {
  304. di_cnt[4]++;
  305. d_inputs[4].cnt_flag = false;
  306. }
  307. else
  308. d_inputs[4].cnt_flag = true;
  309. }
  310. }
  311. }
  312. // IN_1, IN_2, IN_3, IN_4
  313. void EXINT15_10_IRQHandler(void)
  314. {
  315. // IN_2 GPIOB_10
  316. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_10) != RESET)
  317. {
  318. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  319. if (d_inputs[1].mode == 0)
  320. d_inputs[1].p_flag = true;
  321. else {
  322. if (d_inputs[1].cnt_flag) {
  323. di_cnt[1]++;
  324. d_inputs[1].cnt_flag = false;
  325. }
  326. else
  327. d_inputs[1].cnt_flag = true;
  328. }
  329. }
  330. // IN_1 GPIOB_11
  331. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_11) != RESET)
  332. {
  333. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  334. if (d_inputs[0].mode == 0)
  335. d_inputs[0].p_flag = true;
  336. else {
  337. if (d_inputs[0].cnt_flag) {
  338. di_cnt[0]++;
  339. d_inputs[0].cnt_flag = false;
  340. }
  341. else
  342. d_inputs[0].cnt_flag = true;
  343. }
  344. }
  345. // IN_3 GPIOE_14
  346. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_14) != RESET)
  347. {
  348. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  349. if (d_inputs[2].mode == 0)
  350. d_inputs[2].p_flag = true;
  351. else {
  352. if (d_inputs[2].cnt_flag) {
  353. di_cnt[2]++;
  354. d_inputs[2].cnt_flag = false;
  355. }
  356. else
  357. d_inputs[2].cnt_flag = true;
  358. }
  359. }
  360. // IN_4 GPIOE_15
  361. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_15) != RESET)
  362. {
  363. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  364. if (d_inputs[3].mode == 0)
  365. d_inputs[3].p_flag = true;
  366. else {
  367. if (d_inputs[3].cnt_flag) {
  368. di_cnt[3]++;
  369. d_inputs[3].cnt_flag = false;
  370. }
  371. else
  372. d_inputs[3].cnt_flag = true;
  373. }
  374. }
  375. }