Compare commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
fad04330de | ||
|
|
e999651e09 | ||
|
|
69e8412315 | ||
|
|
458b145297 | ||
|
|
5c4e2be040 | ||
|
|
1f38dff368 | ||
|
|
93c44a6f13 | ||
|
|
e6a1ad36c2 | ||
|
|
0a9eb215db |
Generated
-8
@@ -1,8 +0,0 @@
|
||||
# Default ignored files
|
||||
/shelf/
|
||||
/workspace.xml
|
||||
# Editor-based HTTP Client requests
|
||||
/httpRequests/
|
||||
# Datasource local storage ignored files
|
||||
/dataSources/
|
||||
/dataSources.local.xml
|
||||
Generated
-8
@@ -1,8 +0,0 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||
<project version="4">
|
||||
<component name="ProjectModuleManager">
|
||||
<modules>
|
||||
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/.idea/Display_Avr_3.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/.idea/Display_Avr_3.iml" />
|
||||
</modules>
|
||||
</component>
|
||||
</project>
|
||||
Generated
-6
@@ -1,6 +0,0 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||
<project version="4">
|
||||
<component name="VcsDirectoryMappings">
|
||||
<mapping directory="$PROJECT_DIR$" vcs="Git" />
|
||||
</component>
|
||||
</project>
|
||||
@@ -13,4 +13,3 @@
|
||||
|
||||
Деркачев Андрей
|
||||
* Соединения и рефактор блоков UART, HDLC и вывода
|
||||
* Работа с I2C
|
||||
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
#include <stdio.h>
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
#include "circular_buf.h"
|
||||
|
||||
|
||||
void clear_buffer(struct circular_buffer* cb) {
|
||||
cb->buf_head = 0;
|
||||
cb->buf_tail = 0;
|
||||
}
|
||||
// Проверка, пустой ли буфер
|
||||
int buffer_empty(const struct circular_buffer* cb) {
|
||||
return cb->buf_head == cb->buf_tail;
|
||||
}
|
||||
// Проверка, заполнен ли буфер
|
||||
int buffer_full(const struct circular_buffer* cb) {
|
||||
return (cb->buf_tail + 1) % BUFFER_SIZE == cb->buf_head; //проверяем следующее число, если оно будет совпадать с индексом головы то будет false, при совпадении вывод true
|
||||
}
|
||||
// Запись в буфер
|
||||
void write_buffer(struct circular_buffer* cb, int value) {
|
||||
if (buffer_full(cb)) { // проверяем, заполнен ли буфер
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
cb->buffer[cb->buf_tail] = value;// записываем значение в элемент массива в хвост
|
||||
cb->buf_tail = (cb->buf_tail + 1) % BUFFER_SIZE;// присваивается cb->buf_tail, обновляется его значение на следующий индекс в буфере
|
||||
}
|
||||
// Чтение элемента
|
||||
int read_buffer(struct circular_buffer* cb) {
|
||||
if (buffer_empty(cb)) { // проверка на пустоту
|
||||
return -1;// -1 как индикатор в случае ошибки
|
||||
}
|
||||
int value = cb->buffer[cb->buf_head]; // чтение по индексу головы
|
||||
cb->buf_head = (cb->buf_head + 1) % BUFFER_SIZE; // увеличиваем индекс на 1
|
||||
return value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,18 @@
|
||||
#ifndef CIRCULAR_BUFFER_H
|
||||
#define CIRCULAR_BUFFER_H
|
||||
|
||||
#define BUFFER_SIZE 32
|
||||
|
||||
struct circular_buffer{
|
||||
unsigned char buffer[BUFFER_SIZE];
|
||||
unsigned char buf_head;
|
||||
unsigned char buf_tail;
|
||||
};
|
||||
|
||||
void clear_buffer(struct circular_buffer* cb);
|
||||
int buffer_empty(const struct circular_buffer* cb);
|
||||
int buffer_full(const struct circular_buffer* cb);
|
||||
void write_buffer(struct circular_buffer* cb, int value);
|
||||
int read_buffer(struct circular_buffer* cb);
|
||||
|
||||
#endif /* CIRCULAR_BUFFER_H */
|
||||
+63
@@ -0,0 +1,63 @@
|
||||
#include <avr/io.h>
|
||||
#include <avr/interrupt.h>
|
||||
#include <stdint.h>
|
||||
#include <string.h>
|
||||
#include "circular_buf.h"
|
||||
#include "uart.h"
|
||||
|
||||
struct circular_buffer uartRxBuffer;
|
||||
struct circular_buffer uartTxBuffer;
|
||||
|
||||
void UART_init(void) {
|
||||
UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << RXCIE0) | (1<<TXCIE0) | (1 << UDRIE0); // прерывание по приему и передаче
|
||||
UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
|
||||
UBRR0H = 0;
|
||||
UBRR0L = 103;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void UART_send(uint8_t* data, size_t length) {
|
||||
for (size_t i = 0; i < length; i++) {
|
||||
if (!buffer_full(&uartTxBuffer)) {
|
||||
write_buffer(&uartTxBuffer, data[i]);
|
||||
} else {
|
||||
break; // если буфер передачи заполнен, то отправка прерывается
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
UCSR0B |= (1 << TXCIE0); // включаем прерывание по завершении передачи
|
||||
clear_buffer(&uartTxBuffer);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Получение данных из буфера
|
||||
int UART_receive(uint8_t* data, size_t length) {
|
||||
char overflow = 0; // Флаг переполнения, который устанавливается, если превышен размер массива
|
||||
uint32_t byteCount = 0; // Счетчик байтов, принятых из буфера приема
|
||||
// Пока буфер приема не пуст и не превышен лимит длины массива,
|
||||
// функция продолжает читать байты из буфера и сохранять их в массив data.
|
||||
while (!buffer_empty(&uartRxBuffer) && byteCount < length) {
|
||||
int reader = read_buffer(&uartRxBuffer); // Прием и запись символа в переменную
|
||||
data[byteCount] = reader; // Запись в массив с индексом byteCount
|
||||
byteCount++;
|
||||
}
|
||||
// Проверка переполнения
|
||||
if (byteCount > length) {
|
||||
overflow = 1;
|
||||
}
|
||||
clear_buffer(&uartRxBuffer);
|
||||
return overflow ? -1 : byteCount; // Возвращает количество успешно принятых байт или -1 в случае переполнения
|
||||
}
|
||||
|
||||
// прерывание по завершению приема
|
||||
ISR(USART_RX_vect) {
|
||||
uint8_t data = UDR0; // читаем из регистра UDR0
|
||||
if (!buffer_full(&uartRxBuffer)) {
|
||||
write_buffer(&uartRxBuffer, data);// записываем символ в буфер приема
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
ISR(USART_TX_vect) {
|
||||
if (!buffer_empty(&uartTxBuffer)) {
|
||||
UDR0 = read_buffer(&uartTxBuffer);
|
||||
} else {
|
||||
UCSR0B &= ~(1 << TXCIE0); // отключаем прерывание, когда все данные отправлены
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
+13
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
#ifndef UART_H
|
||||
#define UART_H
|
||||
#include <stdint.h>
|
||||
#include <stddef.h>
|
||||
|
||||
#define F_CPU 16000000
|
||||
|
||||
void UART_init(void);
|
||||
void UART_send(uint8_t* data, size_t length);
|
||||
int UART_receive(uint8_t* data, size_t length);
|
||||
|
||||
|
||||
#endif /* UART_H */
|
||||
@@ -1,380 +0,0 @@
|
||||
#include "frame.h"
|
||||
|
||||
#include <stdio.h>
|
||||
|
||||
extern int window_length;
|
||||
extern int raw_data_length;
|
||||
extern int frame_number_range;
|
||||
|
||||
|
||||
/* 33 crc*/
|
||||
short crc[] = {1, 0, 0, 0, 0, 0,
|
||||
1, 0, 0, 1, 1, 0,
|
||||
0, 0, 0, 0, 1,
|
||||
0, 0, 0, 1, 1, 1,
|
||||
0, 1, 1, 0, 1, 1,
|
||||
0, 1, 1, 1};
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
short send_receive_num[][3] = {{0, 0, 0},
|
||||
{0, 0, 1},
|
||||
{0, 1, 0},
|
||||
{0, 1, 1},
|
||||
{1, 0, 0},
|
||||
{1, 0, 1},
|
||||
{1, 1, 0},
|
||||
{1, 1, 1}
|
||||
};
|
||||
|
||||
static Frame *fill_flag_and_fcs(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
short s[] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
|
||||
int i;
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
p_frame ->head_flag[i] = s[i];
|
||||
p_frame ->rail_flag[i] = s[i];
|
||||
}
|
||||
for (i = 0; i < (sizeof(crc) / sizeof(short) - 1); ++i) {
|
||||
p_frame ->fcs[i] = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
return p_frame;
|
||||
}
|
||||
|
||||
static Frame *create_generic_unnumbered_frame(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
fill_flag_and_fcs(p_frame);
|
||||
p_frame ->control[0] = 1;
|
||||
p_frame ->control[1] = 1;
|
||||
p_frame ->s.size = 0;
|
||||
return p_frame;
|
||||
}
|
||||
|
||||
static Frame *create_generic_info_frame(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
fill_flag_and_fcs(p_frame);
|
||||
p_frame ->control[0] = 0;
|
||||
p_frame ->s.size = 0;
|
||||
return p_frame;
|
||||
}
|
||||
|
||||
static Frame *create_generic_sup_frame(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
fill_flag_and_fcs(p_frame);
|
||||
p_frame ->control[0] = 1;
|
||||
p_frame ->control[1] = 0;
|
||||
p_frame ->s.size = 0;
|
||||
return p_frame;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
static void convert_frame_to_seq(Frame *p_frame, short seq[], int *size) {
|
||||
|
||||
int i;
|
||||
(*size) = 0;
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
seq[*size] = p_frame ->address[i];
|
||||
++(*size);
|
||||
}
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
seq[*size] = p_frame ->control[i];
|
||||
++(*size);
|
||||
}
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < p_frame ->s.size; ++i) {
|
||||
if (1 == (p_frame ->s.infor_type[i])) {
|
||||
seq[*size] = p_frame ->s.information[i];
|
||||
++(*size);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
for (i = 0; i < sizeof(crc) / sizeof(short) - 1; ++i) {
|
||||
seq[*size] = p_frame ->fcs[i];
|
||||
++(*size);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
/* 0 has been filled before calling this method.*/
|
||||
|
||||
static int seq_fcs(short seq[], int size) {
|
||||
|
||||
int i;
|
||||
int non_zero = 0;
|
||||
int temp_non_zero;
|
||||
bool new_non_zero = 0;
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < size; ++i) {
|
||||
if (1 == seq[i]) {
|
||||
non_zero = i;
|
||||
new_non_zero = 1;
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
for (;non_zero <= size - sizeof(crc)/sizeof(short);) {
|
||||
new_non_zero = 0;
|
||||
temp_non_zero = -1;
|
||||
for (i = non_zero; i < non_zero + sizeof(crc)/sizeof(short); ++i) {
|
||||
seq[i] ^= crc[i - non_zero];
|
||||
if ((1 == seq[i]) && !new_non_zero) {
|
||||
temp_non_zero = i;
|
||||
new_non_zero = 1;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (-1 == temp_non_zero) {
|
||||
for (i = non_zero + sizeof(crc) / sizeof(short); i < size; ++i) {
|
||||
if (1 == seq[i]) {
|
||||
non_zero = i;
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if (i == size) return -1;
|
||||
} else {
|
||||
non_zero = temp_non_zero;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
return non_zero;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/*Here add fcs to one frame*/
|
||||
static void add_fcs_to_frame(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
short seq[1024];
|
||||
int size = 0;
|
||||
int i;
|
||||
int non_zero = 0;
|
||||
|
||||
convert_frame_to_seq(p_frame, seq, &size);
|
||||
|
||||
seq_fcs(seq, size);
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < sizeof(crc)/sizeof(short) - 1; ++i) {
|
||||
p_frame ->fcs[i] = seq[size - (sizeof(crc)/sizeof(short) - 1) + i];
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
static void convert_decimal_2_binary(int decimal, short binary[]) {
|
||||
|
||||
binary[2] = decimal % 2;
|
||||
binary[0] = decimal / 4;
|
||||
binary[1] = (decimal - binary[0] * 4) / 2;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/*Here create SABME, UA and DISC.*/
|
||||
Frame create_unnumbered_frame(short addr[], enum FRAME_TYPE ft, bool p_f) {
|
||||
|
||||
Frame f;
|
||||
short s1[] = {1, 1, 0, 1, 1, 0};/* For SABME*/
|
||||
short s2[] = {0, 0, 0, 1, 1, 0};/* For UA*/
|
||||
short s3[] = {0, 0, 0, 0, 1, 0};/* For DISC*/
|
||||
int i;
|
||||
|
||||
create_generic_unnumbered_frame(&f);
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
f.address[i] = addr[i];
|
||||
}
|
||||
|
||||
switch(ft) {
|
||||
case SABME :
|
||||
for (i = 2; i < 8; ++i) {
|
||||
f.control[i] = s1[i - 2];
|
||||
}
|
||||
break;
|
||||
|
||||
case UA :
|
||||
for (i = 2; i < 8; ++i) {
|
||||
f.control[i] = s2[i - 2];
|
||||
}
|
||||
break;
|
||||
|
||||
case DISC :
|
||||
for (i = 2; i < 8; ++i) {
|
||||
f.control[i] = s3[i - 2];
|
||||
}
|
||||
break;
|
||||
default : fprintf(stderr, "Call create unnumbered frame error!\n");
|
||||
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
|
||||
f.control[4] = p_f;
|
||||
|
||||
add_fcs_to_frame(&f);
|
||||
return f;
|
||||
}
|
||||
|
||||
Frame create_sup_frame(short addr[], enum FRAME_TYPE ft, bool p_f, short want_receive) {
|
||||
Frame f;
|
||||
int i;
|
||||
short next_receive[3];
|
||||
create_generic_sup_frame(&f);
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
f.address[i] = addr[i];
|
||||
}
|
||||
|
||||
f.control[2] = 0;
|
||||
switch(ft) {
|
||||
case RR :
|
||||
f.control[3] = 0;
|
||||
break;
|
||||
case REJ :
|
||||
f.control[3] = 1;
|
||||
break;
|
||||
default :
|
||||
fprintf(stderr, "create sup frame error!\n");
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
f.control[4] = p_f;
|
||||
|
||||
|
||||
convert_decimal_2_binary(want_receive, next_receive);
|
||||
for (i = 5; i < 8; ++i) {
|
||||
f.control[i] = next_receive[i - 5];
|
||||
}
|
||||
|
||||
add_fcs_to_frame(&f);
|
||||
return f;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
/* prequestic : ($end - $start) % $raw_data_length = 0*/
|
||||
Frame* create_infor_frames(short addr[], short send_n, bool p_f, short receive_n,
|
||||
short data[], int start, int end, Frame *frames) { /*Normal data transferring.*/
|
||||
|
||||
Frame f;
|
||||
int i;
|
||||
int j;
|
||||
int k;
|
||||
int ite = 0;
|
||||
short receive_number[3];
|
||||
short send_number[3];
|
||||
|
||||
if ((end -start + 1) > (850 * window_length)) {
|
||||
fprintf(stderr, "One frame takes too long data!\n");
|
||||
return &f;
|
||||
}
|
||||
|
||||
convert_decimal_2_binary(receive_n, receive_number);
|
||||
|
||||
for (ite = 0; ite < ((end - start) / raw_data_length); ++ite) {
|
||||
|
||||
create_generic_info_frame(&f);
|
||||
convert_decimal_2_binary(send_n, send_number);
|
||||
for (i = 1; i < 4; ++i) {
|
||||
|
||||
f.control[i] = send_number[i - 1];
|
||||
f.control[i + 4] = receive_number[i - 1];
|
||||
}
|
||||
|
||||
send_n = (send_n + 1) % frame_number_range;
|
||||
f.control[4] = p_f;
|
||||
|
||||
j = 0;
|
||||
k = 0;
|
||||
|
||||
|
||||
/*bit stuffing!*/
|
||||
for (i = start + ite * raw_data_length; i < start + (ite + 1) * raw_data_length; ++i) {
|
||||
|
||||
f.s.information[k] = data[i]; f.s.infor_type[k] = 1; ++k; ++f.s.size;
|
||||
if (1 == data[i]) {
|
||||
if (4 == (i - j)) {
|
||||
f.s.information[k] = 0; f.s.infor_type[k] = 0; ++k; ++f.s.size;
|
||||
j = i + 1;
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
j = i + 1;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
add_fcs_to_frame(&f);
|
||||
frames[ite] = f;
|
||||
}
|
||||
return frames;
|
||||
}
|
||||
|
||||
short unnumbered[][8] = {
|
||||
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, /*SABME*/
|
||||
{1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0}, /*UA*/
|
||||
{1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0} /*DISC*/ };
|
||||
|
||||
enum FRAME_TYPE get_frame_type(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
if (0 == p_frame ->control[0]) {
|
||||
return INFOR;
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (0 == p_frame ->control[1]) {
|
||||
if (0 == p_frame ->control[3]) return RR;
|
||||
else return REJ;
|
||||
} else {
|
||||
if (1 == p_frame ->control[2]) return SABME;
|
||||
else {
|
||||
if (1 == p_frame ->control[5]) return UA;
|
||||
else return DISC;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
fprintf(stdout, "Inteprete Frame type error!\n");
|
||||
return INFOR;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void get_address(Frame *p_frame, short *storage) {
|
||||
|
||||
int i;
|
||||
for (i = 0; i < 8; ++i) {
|
||||
storage[i] = p_frame ->address[i];
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Only for INFOR, */
|
||||
short get_send_number(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
int num;
|
||||
num = p_frame ->control[1] * 4 + p_frame ->control[2] * 2 + p_frame ->control[3];
|
||||
return num;
|
||||
}
|
||||
/* For INFOR, RR, REJ.*/
|
||||
short get_expect_number(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
int num;
|
||||
num = p_frame ->control[5] * 4 + p_frame ->control[6] * 2 + p_frame ->control[7];
|
||||
return num;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Only for INFOR.*/
|
||||
void get_infor(Frame *p_frame, short *storage, int *size) {
|
||||
int i;
|
||||
*size = 0;
|
||||
|
||||
for (i = 0; i < p_frame ->s.size; ++i) {
|
||||
if (1 == p_frame ->s.infor_type[i]) {
|
||||
storage[*size] = p_frame ->s.information[i];
|
||||
++(*size);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/*Here using fcs to judge whether the data is right.*/
|
||||
bool is_fcs_right(Frame *p_frame) {
|
||||
|
||||
short seq[1024];
|
||||
int size = 0;
|
||||
int non_zero;
|
||||
int i;
|
||||
|
||||
convert_frame_to_seq(p_frame, seq, &size);
|
||||
|
||||
non_zero = seq_fcs(seq, size);
|
||||
if (-1 == non_zero) {
|
||||
return 1;
|
||||
}
|
||||
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
@@ -1,57 +0,0 @@
|
||||
#ifndef _FRAME_H
|
||||
#define _FRAME_H
|
||||
|
||||
typedef int bool;
|
||||
|
||||
/*This is the frame structure in HDLC.*/
|
||||
typedef struct Frame {
|
||||
|
||||
short head_flag[8];
|
||||
short address[8];
|
||||
short control[8];
|
||||
struct{
|
||||
|
||||
/*Actuall size should also be arry. It is also sequence of '01', here I simplify it.*/
|
||||
short size; /*Record the real length of the data.*/
|
||||
short information[1024];/*Capacity is 1024.*/
|
||||
short infor_type[1024]; /*0 : bit stuffing; 1 : real data.*/
|
||||
}s;
|
||||
|
||||
short fcs[32];
|
||||
short rail_flag[8];
|
||||
}Frame;
|
||||
|
||||
enum FRAME_TYPE {SABME, DISC, UA, REJ, RR, INFOR};
|
||||
|
||||
/* SABME, UA and DISC*/
|
||||
Frame create_unnumbered_frame(short addr[], enum FRAME_TYPE ft, bool p_f);
|
||||
|
||||
/* REJ, RR*/
|
||||
Frame create_sup_frame(short addr[], enum FRAME_TYPE ft, bool p_f, short next_receive);
|
||||
|
||||
/* Frame for normal data transferring.*/
|
||||
Frame* create_infor_frames(short addr[], short send_number, bool p_f,
|
||||
short receive_number, short data[], int start, int end, Frame *frames);/* Using $start,$end, better than $size*/
|
||||
|
||||
/*Extract frame type from the given frame. */
|
||||
enum FRAME_TYPE get_frame_type(Frame *p_frame);
|
||||
|
||||
|
||||
/* Extract address field from the given frame.*/
|
||||
void get_address(Frame *p_frame, short *storage);
|
||||
|
||||
/* The # of the frame.*/
|
||||
short get_send_number(Frame *p_frame);
|
||||
|
||||
/* The # of the frame sender wants.*/
|
||||
short get_expect_number(Frame *p_frame);
|
||||
|
||||
/* Extract the real data from the given frame.*/
|
||||
void get_infor(Frame *p_frame, short *storage, int *size);
|
||||
|
||||
|
||||
/*Here using fcs to judge whether the data is right.*/
|
||||
bool is_fcs_right(Frame *p_frame);
|
||||
|
||||
|
||||
#endif
|
||||
Reference in New Issue
Block a user