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src/main.cpp
99
src/main.cpp
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@ -3,89 +3,98 @@
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class HallButton // TODO
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{
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public:
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HallButton(byte pin) {};
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byte pin;
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HallButton(byte pin)
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{
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this->pin = pin;
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};
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void Pulse(unsigned long time, bool high = false)
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{
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if (high)
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{
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highTime = time - lastRead;
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if(++count >= 8) count =0;
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||||
highTime[count] = time - lastRead;
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}
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||||
else
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{
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fallCount++;
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lowTime = time - lastRead;
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}
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if (fallCount >= 2)
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{
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fallCount = 0;
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percent = 100 * lowTime / (lowTime + highTime);
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lowTime[count] = time - lastRead;
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}
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lastRead = time;
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}
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byte fallCount;
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// private:
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bool isWaitingForHigh;
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byte count = 0;
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unsigned long lastRead;
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unsigned long lowTime;
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unsigned long highTime;
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unsigned int lowDuration;
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bool isClicked()
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unsigned long lowTime[8];
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unsigned long highTime[8];
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byte getPercent()
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{
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if (activatedPercent == 0 && abs(previousPercent - percent) >= threshold)
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uint sumLow = 0;
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uint sumHigh = 0;
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for (size_t i = 0; i < sizeof(lowTime); i++)
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{
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activatedPercent = percent;
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return true;
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sumLow += lowTime[i];
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sumHigh += highTime[i];
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}
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||||
else if (activatedPercent != 0 && abs(activatedPercent - percent) >= percent)
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{
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activatedPercent = 0;
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return false;
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byte newPercent = 100 * sumHigh / (sumHigh + sumLow);
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// percent[count] = newPercent;
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// if (++count >= sizeof(percent))
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// count = 0;
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// byte middle = (max(percent[0], percent[1]) == max(percent[1], percent[2])) ? max(percent[0], percent[2]) : max(percent[1], min(percent[0], percent[2]));
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||||
return newPercent;
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}
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return true;
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}
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byte threshold = 2;
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byte activatedPercent;
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byte percent;
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byte previousPercent;
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byte percent[8];
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};
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HallButton myHallButton[2] = {HallButton(3), HallButton(5)};
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||||
HallButton myHallButton[2] = {HallButton(3), HallButton(2)};
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||||
void gpio_callback(uint gpio, uint32_t events)
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{
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byte hallButtonIndex = gpio == 3 ? 0 : 1;
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byte secondHallButtonIndex = hallButtonIndex == 0 ? 1 : 0;
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unsigned long timer = micros();
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||||
// byte secondHallButtonIndex = hallButtonIndex == 0 ? 1 : 0;
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unsigned long timer = time_us_64();
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||||
myHallButton[hallButtonIndex].Pulse(timer, events == GPIO_IRQ_EDGE_RISE);
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||||
myHallButton[secondHallButtonIndex].Pulse(timer, gpio_get(secondHallButtonIndex == 1 ? 5 : 3));
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||||
// myHallButton[secondHallButtonIndex].Pulse(timer, gpio_get(myHallButton[secondHallButtonIndex].pin) != 0);
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}
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void setup()
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||||
{
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digitalWrite(23, HIGH);
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||||
gpio_set_irq_enabled_with_callback(3, GPIO_IRQ_EDGE_FALL | GPIO_IRQ_EDGE_RISE, true, &gpio_callback);
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||||
gpio_set_irq_enabled(5, GPIO_IRQ_EDGE_FALL | GPIO_IRQ_EDGE_RISE, true);
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||||
_gpio_init(5);
|
||||
gpio_set_input_enabled(5, true);
|
||||
gpio_pull_up(5);
|
||||
gpio_set_irq_enabled(2, GPIO_IRQ_EDGE_FALL | GPIO_IRQ_EDGE_RISE, true);
|
||||
_gpio_init(2);
|
||||
gpio_set_input_enabled(2, true);
|
||||
gpio_pull_up(2);
|
||||
_gpio_init(3);
|
||||
gpio_set_input_enabled(3, true);
|
||||
gpio_pull_up(3);
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||||
Serial.begin(9600);
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||||
}
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unsigned long flag;
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byte counter = 0;
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void loop()
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{
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// int width = myHallButton[0].percent;
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// Serial.println(String(width));
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// if (Serial.available() > 0)
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// parseSerial();
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||||
// uint64_t timer = millis();
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||||
// if (timer > flag + 100)
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// {
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// flag = timer;
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||||
uint64_t timer = millis();
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||||
for (size_t i = 0; i < 2; i++)
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||||
{
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||||
Serial.print(String(myHallButton[i].percent) + "\t" + String(myHallButton[i].lowTime) + "\t" + String(myHallButton[i].highTime) + "\t");
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||||
}
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||||
Serial.print("\n");
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||||
byte percent = myHallButton[i].getPercent();
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||||
if (timer > flag + 1)
|
||||
{
|
||||
if (i == 1)
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||||
flag = timer;
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||||
// for (size_t j = 0; j < sizeof(myHallButton->percent); j++)
|
||||
// {
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||||
// Serial.print(String(myHallButton[i].percent[j])+":");
|
||||
// }
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||||
counter++;
|
||||
Serial.print(String(percent) + "\t");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if (counter > 0)
|
||||
{
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||||
Serial.print("\n");
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||||
counter = 0;
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||||
}
|
||||
}
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||||
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