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2025-12-21 15:40:28 +08:00
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commit 8cb1ca7701
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@ -496,7 +496,7 @@ const struct soft_iic_config soft_iic_cfg[] = {
.scl = TCFG_SW_I2C0_CLK_PORT, //IIC CLK脚
.sda = TCFG_SW_I2C0_DAT_PORT, //IIC DAT脚
.delay = TCFG_SW_I2C0_DELAY_CNT, //软件IIC延时参数影响通讯时钟频率
.io_pu = 1, //是否打开上拉电阻如果外部电路没有焊接上拉电阻需要置1
.io_pu = 0, //是否打开上拉电阻如果外部电路没有焊接上拉电阻需要置1
},
#if 0
//iic1 data

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@ -34,7 +34,7 @@
/*软件IIC设置*/ //xtell
#define TCFG_SW_I2C0_CLK_PORT IO_PORTA_05//IO_PORTB_04 //软件IIC CLK脚选择 XTELL
#define TCFG_SW_I2C0_DAT_PORT IO_PORTA_06//IO_PORTB_05 //软件IIC DAT脚选择
#define TCFG_SW_I2C0_DELAY_CNT 10 //IIC延时参数影响通讯时钟频率
#define TCFG_SW_I2C0_DELAY_CNT 0 //IIC延时参数影响通讯时钟频率
/*硬件IIC端口选择 -- 具体看手册,这里写的不准 -- lmx
SCL SDA

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@ -230,6 +230,7 @@ unsigned char ReaderV_Initial(void)
{
LoadProtocol(RX_TYPEV_26, RX_TYPEV_26);
ModifyReg(REG_RXANA, MASK_RCV_GAIN | MASK_RCV_HPCF, FUN_DISABLE);
// ModifyReg(REG_RXANA,BIT3|BIT2|BIT1|BIT0, FUN_DISABLE);
ModifyReg(REG_RXANA, (HPCF_V << 3) | GAIN_V, FUN_ENABLE);
SetParity(FUN_DISABLE);
SetReg(REG_TXAMP, AMPLITUDE_V);

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@ -52,6 +52,12 @@ unsigned char FM176XX_HardInit(void){
#else
int ret = soft_iic_init(0);
#endif
//PowerDown脚初始化要确保其是置为0
gpio_set_direction(IO_PORTC_04, 0);
gpio_write(IO_PORTC_04, 1);
mdelay(5);
gpio_write(IO_PORTC_04, 0);
xlog("init iic result:%d\n", ret); //返回0成功
}
@ -67,18 +73,18 @@ unsigned char GetReg(unsigned char address, unsigned char *reg_data){
soft_iic_start(0);
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, FM176_WRITE_ADDR)) {
soft_iic_stop(0);
xlog("GetReg: 【write】 addr write error\n");
xlog("GetReg: 【write】 addr write error:%x\n", FM176_WRITE_ADDR);
return FAIL;
}
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, address)) {
soft_iic_stop(0);
xlog("GetReg: 【reg】 addr write error\n");
xlog("GetReg: 【reg】 addr write error: %x\n", address);
return FAIL;
}
soft_iic_start(0);
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, FM176_READ_ADDR)) {
soft_iic_stop(0);
xlog("GetReg: 【read】 addr read error\n");
xlog("GetReg: 【read】 addr read error: %x\n", FM176_READ_ADDR);
return FAIL;
}
*reg_data = soft_iic_rx_byte(0, 0);
@ -99,12 +105,12 @@ unsigned char SetReg(unsigned char address, unsigned char reg_data){
soft_iic_start(0);
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, FM176_WRITE_ADDR)) {
soft_iic_stop(0);
xlog("SetReg: 【write】 addr write error\n");
xlog("SetReg: 【write】 addr write error: %x \n", FM176_WRITE_ADDR);
return FAIL;
}
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, address)) {
soft_iic_stop(0);
xlog("SetReg: 【reg】 addr write error\n");
xlog("SetReg: 【reg】 addr write error: %x\n", address);
return FAIL;
}
if (0 == soft_iic_tx_byte(0, reg_data)) {

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@ -41,14 +41,14 @@
// 是否显示 RX (接收) 数据速率
#define SHOW_RX_DATA_RATE 0
// 是否显示 TX (发送) 数据速率
#define SHOW_TX_DATA_RATE 0
#define SHOW_TX_DATA_RATE 1
//log显示
#define client_log 0
#define client_log 1
#if client_log == 1
/* #define log_info printf */
#define log_info(x, ...) printf("[LE_CLIENT]" x "\n", ## __VA_ARGS__) // 格式化打印日志信息,添加前缀 "[LE_CLIENT]"
#define log_info_hexdump put_buf // 打印十六进制数据 (假设 put_buf 是一个 hex dump 函数)
#define log_info_hexdump put_buf // 打印十六进制数据
#else
#define log_info(...) // 如果 LE_DEBUG_PRINT_EN 未定义,则 log_info 无效
#define log_info_hexdump(...) // 如果 LE_DEBUG_PRINT_EN 未定义,则 log_info_hexdump 无效
@ -60,10 +60,9 @@
// ATT (Attribute Protocol) 协议的本地 MTU (Maximum Transmission Unit) 大小
// 必须 >= 20
#define ATT_LOCAL_MTU_SIZE (517)
#define ATT_LOCAL_MTU_SIZE (21)//(21)//(517)
// ATT 协议发送缓冲区大小
// (256), (512*10) 都是注释掉的备选值,当前使用 200
#define ATT_SEND_CBUF_SIZE (200)
#define ATT_SEND_CBUF_SIZE (21)//(512 * 100)
// ATT 协议使用的总 RAM 缓冲区大小包括控制块、MTU 和发送缓冲区
#define ATT_RAM_BUFSIZE (ATT_CTRL_BLOCK_SIZE + ATT_LOCAL_MTU_SIZE + ATT_SEND_CBUF_SIZE)
// 分配 ATT 协议使用的 RAM 缓冲区,并进行 4 字节对齐
@ -103,9 +102,7 @@ static u8 search_ram_buffer[SEARCH_PROFILE_BUFSIZE] __attribute__((aligned(4)));
// 连接周期 (Connection Interval)
// 单位: 1.25ms
// SET_CONN_INTERVAL: 3 (约 3.75ms)。
// 16 (约 20ms) 是注释掉的备选值。
#define SET_CONN_INTERVAL 3
#define SET_CONN_INTERVAL 12 //3
// 连接延迟 (Connection Latency)
// 单位: 连接周期 (conn_interval) 的倍数
@ -116,7 +113,7 @@ static u8 search_ram_buffer[SEARCH_PROFILE_BUFSIZE] __attribute__((aligned(4)));
// 单位: 10ms
// SET_CONN_TIMEOUT: 400 (约 4000ms即 4 秒)。
// 用于检测连接是否断开。如果在此时间内双方没有通信,连接将被视为断开。
#define SET_CONN_TIMEOUT 400
#define SET_CONN_TIMEOUT 600 //400
// WIRELESS_TOOL_BLE_NAME_EN: 是否使能通过特定蓝牙名称来匹配设备
#if WIRELESS_TOOL_BLE_NAME_EN
@ -255,6 +252,19 @@ static const target_uuid_t default_search_uuid_table[] = {
.characteristic_uuid16 = 0xae02, // Characteristic UUID (16-bit)
.opt_type = ATT_PROPERTY_NOTIFY, // 操作类型: 通知
},
// {
// .services_uuid16 = 0xae00, // Service UUID (16-bit)
// .characteristic_uuid16 = 0xae01, // Characteristic UUID (16-bit)
// .opt_type = ATT_PROPERTY_WRITE_WITHOUT_RESPONSE, // 操作类型: 写无响应
// },
// {
// .services_uuid16 = 0xae00, // Service UUID (16-bit)
// .characteristic_uuid16 = 0xae02, // Characteristic UUID (16-bit)
// .opt_type = ATT_PROPERTY_NOTIFY, // 操作类型: 通知
// },
// 示例 2: 查找 128 位的 Service UUID
// PRIMARY_SERVICE, 0000F530-1212-EFDE-1523-785FEABCD123
// CHARACTERISTIC, 0000F531-1212-EFDE-1523-785FEABCD123, NOTIFY,
@ -304,7 +314,7 @@ static void default_report_data_deal(att_data_report_t *report_data, target_uuid
// 默认要匹配的远程设备名称 1
static const u8 test_remoter_name1[] = "X100ABCDE";
static const u8 test_remoter_name2[] = "X100_FENG";
static const u8 test_remoter_name2[] = "X100_FEN";
// static const u8 test_remoter_name2[] = "AC630N_HID567(BLE)"; //备选名称
// 默认的 Client 写操作使用的 Characteristic Handle
@ -412,13 +422,16 @@ static client_conn_cfg_t *client_config = (void *) &client_conn_config_default ;
// 结构体: {interval_min, interval_max, latency, timeout}
// 单位: interval: 1.25ms, latency: conn_interval倍数, timeout: 10ms
static const struct conn_update_param_t connection_param_table[] = {
{16, 24, 0, 600}, //
{12, 28, 0, 600}, // (约 3.7ms)
{8, 20, 0, 600}, //
{50, 60, 0, 600}, //
// {16, 24, 0, 600}, //
// {12, 28, 0, 600}, // (约 3.7ms)
// {8, 20, 0, 600}, //
// {50, 60, 0, 600}, //
{6, 12, 0, 600}, //
{8, 16, 0, 600}, // (约 3.7ms)
{12,20, 0, 600}, //
};
// 当前使用的连接参数更新表的索引
static u8 send_param_index = 3; // 默认使用索引为 3 的参数
static u8 send_param_index = 2;
//======================================================================================
// BLE Client API 函数声明 (内部使用)

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@ -279,32 +279,33 @@ void contol_key_task(void){
control_key_init(); //遥感按键初始化
while(1){
extern u16 get_vbat_level(void);
vbat_value = get_vbat_level(); //当前电量
control_key_get_value(&Xout_adc, &Yout_adc, &key1_state, NULL); //遥感值
ble_data_buff[4] = (u8)(Yout_adc & 0xFF);
ble_data_buff[5] = (u8)((Yout_adc >> 8) & 0xFF);
// extern u16 get_vbat_level(void);
// vbat_value = get_vbat_level(); //当前电量
// control_key_get_value(&Xout_adc, &Yout_adc, &key1_state, NULL); //遥感值
// ble_data_buff[4] = (u8)(Yout_adc & 0xFF);
// ble_data_buff[5] = (u8)((Yout_adc >> 8) & 0xFF);
ble_data_buff[6] = (u8)(Xout_adc & 0xFF);
ble_data_buff[7] = (u8)((Xout_adc >> 8) & 0xFF);
// ble_data_buff[6] = (u8)(Xout_adc & 0xFF);
// ble_data_buff[7] = (u8)((Xout_adc >> 8) & 0xFF);
ble_data_buff[8] = key1_state;
ble_data_buff[9] = 0x01;
// ble_data_buff[8] = key1_state;
// ble_data_buff[9] = 0x01;
ble_data_buff[10] = get_vbat_percent();
// ble_data_buff[10] = get_vbat_percent();
ble_data_buff[11] = 0;
for(int i = 0 ;i < 11; i++){
ble_data_buff[11] += ble_data_buff[i];
}
// ble_data_buff[11] = 0;
// for(int i = 0 ;i < 11; i++){
// ble_data_buff[11] += ble_data_buff[i];
// }
u8 test_buff[12] = {0xBE,0xBB,0x09,0x01,0x50,0x50,0x50,0x50,0x01,0x01,0x50,0x15};
g_send_data_to_ble_server(ble_data_buff, sizeof(ble_data_buff));
/*
1000
700
500
*/
os_time_dly(60); //10ms为单位
os_time_dly(10); //10ms为单位
}
}

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@ -139,5 +139,5 @@ void xtell_app_main()
extern void test_func_main(void);
test_func_main();
// test_func_main();
}