Files
IoTManager/src/modules/ds18b20.cpp

94 lines
5.6 KiB
C++
Raw Normal View History

2022-01-17 13:42:48 +03:00
#include "Global.h"
#include "Classes/IoTSensor.h"
#include "DallasTemperature.h"
#include <OneWire.h>
#include <map>
//глобальные списки необходимы для хранения объектов об активных линиях 1-wire используемых разными датчиками из модуля. Ключ - номер пина
std::map<int, OneWire*> oneWireTemperatureArray;
std::map<int, DallasTemperature*> sensorsTemperatureArray;
class ds18b20 : public IoTSensor {
private:
//для работы библиотеки с несколькими линиями необходимо обеспечить каждый экземпляр класса ссылками на объекты настроенные на эти линии
OneWire* oneWire;
DallasTemperature* sensors;
//описание параметров передаваемых из настроек датчика из веба
String _addr;
unsigned int _pin;
unsigned int _index;
public:
//=======================================================================================================
// setup()
//это аналог setup из arduino. Здесь вы можете выполнять методы инициализации сенсора.
//Такие как ...begin и подставлять в них параметры полученные из web интерфейса.
//Все параметры хранятся в перемененной parameters, вы можете прочитать любой параметр используя jsonRead функции:
// jsonReadStr, jsonReadBool, jsonReadInt
ds18b20(String parameters) {
init(jsonReadStr(parameters, "key"), jsonReadStr(parameters, "id"), jsonReadInt(parameters, "int")); //обязательный вызов
_pin = jsonReadInt(parameters, "pin");
_index = jsonReadInt(parameters, "index");
_addr = jsonReadStr(parameters, "addr");
//учитываем, что библиотека может работать с несколькими линиями на разных пинах, поэтому инициируем библиотеку, если линия ранее не использовалась
if (oneWireTemperatureArray.find(_pin) == oneWireTemperatureArray.end()) {
oneWire = new OneWire((uint8_t)_pin);
sensors = new DallasTemperature();
sensors->setOneWire(oneWire);
sensors->begin();
sensors->setResolution(12);
oneWireTemperatureArray[_pin] = oneWire;
sensorsTemperatureArray[_pin] = sensors;
} else {
oneWire = oneWireTemperatureArray[_pin];
sensors = sensorsTemperatureArray[_pin];
}
}
//=======================================================================================================
// doByInterval()
//это аналог loop из arduino, но вызываемый каждые int секунд, заданные в настройках. Здесь вы должны выполнить чтение вашего сенсора
//а затем выполнить regEvent - это регистрация произошедшего события чтения
//здесь так же доступны все переменные из секции переменных, и полученные в setup
//если у сенсора несколько величин то делайте несколько regEvent
//не используйте delay - помните, что данный loop общий для всех модулей. Если у вас планируется длительная операция, постарайтесь разбить ее на порции
//и выполнить за несколько тактов
void doByInterval() {
//запускаем опрос измерений у всех датчиков на линии
sensors->requestTemperatures();
//Определяем адрес. Если парамтер addr не установлен, то узнаем адрес по индексу
DeviceAddress deviceAddress;
if (_addr == "") {
sensors->getAddress(deviceAddress, _index);
} else {
string2hex(_addr.c_str(), deviceAddress);
}
//получаем температуру по адресу
float value = sensors->getTempC(deviceAddress);
char addrStr[20] = "";
hex2string(deviceAddress, 8, addrStr);
regEvent((String)value, "addr: " + String(addrStr)); //обязательный вызов для отправки результата работы
}
//=======================================================================================================
~ds18b20(){};
};
//после замены названия сенсора, на функцию можно не обращать внимания
//если сенсор предполагает использование общего объекта библиотеки для нескольких экземпляров сенсора, то в данной функции необходимо предусмотреть
//создание и контроль соответствующих глобальных переменных (см. пример реализации сенсора ds18b20)
void* getAPI_ds18b20(String subtype, String param) {
if (subtype == F("ds18b20")) {
return new ds18b20(param);
} else {
return nullptr;
}
}