From a7a2cc9465beb96f82c5cda6ae830cf5dee2c008 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: edisondeng Date: Fri, 31 Jul 2026 13:57:06 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E6=9A=82=E5=AD=98?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- App/app_menu.c | 35 +- App/config.h | 1 - App/database.c | 44 +- App/database.h | 10 +- App/event.c | 42 -- App/event.h | 10 +- App/language.c | 48 +++ App/language.h | 41 ++ App/main.c | 47 ++- App/strings.h | 66 +++ App/system.c | 24 +- App/ui.c | 102 ++--- Drivers/rf.c | 392 ++++++++++-------- Drivers/rf.h | 17 +- Drivers/timer.c | 94 +++++ Drivers/timer.h | 31 ++ .../wo-00需要完成的功能 | 0 {woke-order => work-order}/wo-01 | 0 {woke-order => work-order}/wo-02 | 0 {woke-order => work-order}/wo-03 | 0 work-order/wo-04 | 162 ++++++++ wristband.uvopt | 54 ++- wristband.uvproj | 10 + 23 files changed, 902 insertions(+), 328 deletions(-) create mode 100644 App/language.c create mode 100644 App/language.h create mode 100644 App/strings.h create mode 100644 Drivers/timer.c create mode 100644 Drivers/timer.h rename {woke-order => work-order}/wo-00需要完成的功能 (100%) rename {woke-order => work-order}/wo-01 (100%) rename {woke-order => work-order}/wo-02 (100%) rename {woke-order => work-order}/wo-03 (100%) create mode 100644 work-order/wo-04 diff --git a/App/app_menu.c b/App/app_menu.c index 0f97e61..43b1289 100644 --- a/App/app_menu.c +++ b/App/app_menu.c @@ -4,15 +4,17 @@ #include "rgb.h" #include "event.h" #include "system.h" +#include "database.h" +#include "language.h" #include "../Drivers/rf.h" -// 二级传感器对码菜单中,各类传感器的法语显示名称定义 -char *code menu_items[5] = { - "DETEC. PORTE", // 0: 门磁探测器 (法语: 门) - "DETEC. PIR", // 1: 红外探测器 - "DETEC. FUMEE", // 2: 烟雾传感器 - "DETEC. GAZ", // 3: 燃气探测器 - "DETEC. EAU" // 4: 水浸探测器 +// 二级传感器对码菜单中,各类传感器显示名称的字符串 ID,实际文案由 Lang_Get() 按当前语言取出 +const StringID device_menu_ids[5] = { + STR_DEV_PORTE, // 0: 门磁探测器 + STR_DEV_PIR, // 1: 红外探测器 + STR_DEV_FUMEE, // 2: 烟雾传感器 + STR_DEV_GAZ, // 3: 燃气探测器 + STR_DEV_EAU // 4: 水浸探测器 }; // 外部全局变量引用 @@ -100,7 +102,7 @@ static EventResult MenuApp_onEvent(SystemEvent *evt) { if (menu_level == 0) { - // ====== 处于一级主菜单层 (0-HORLOGE, 1-APPAIRAGE, 2-LIAISON) ====== + // ====== 处于一级主菜单层 (0-语言切换, 1-HORLOGE, 2-APPAIRAGE, 3-LIAISON) ====== if (evt->key_event == KEY_EVENT_UP_CLICK) { // 短按 ▲ 键向上移动焦点 if (menu_select > 0) { @@ -111,7 +113,7 @@ static EventResult MenuApp_onEvent(SystemEvent *evt) } if (evt->key_event == KEY_EVENT_DOWN_CLICK) { // 短按 ▼ 键向下移动焦点 - if (menu_select < 2) { + if (menu_select < 3) { menu_select++; UI_ShowMainMenu(menu_select); } @@ -120,15 +122,22 @@ static EventResult MenuApp_onEvent(SystemEvent *evt) if (evt->key_event == KEY_EVENT_CONFIRM_CLICK) { // 短按 ■ 确认键,进入选定功能的子页面 if (menu_select == 0) { + // 功能 0:语言切换。原地在 FR/EN 间切换,立即保存并用新语言重绘当前菜单 + Language new_lang = (Lang_Current() == LANG_FR) ? LANG_EN : LANG_FR; + Lang_Set(new_lang); + Save_Database(); // 语言字节与传感器数据库共用同一扇区持久化 + MOTOR = 1; Delay_ms(50); MOTOR = 0; // 短震反馈,与其它确认操作风格一致 + UI_ShowMainMenu(menu_select); + } else if (menu_select == 1) { // 功能 1:设置时间。启动待机时钟应用,并调用微调编辑入口 AppManager_SwitchToForeground(&clock_app); Start_Time_Edit(); - } else if (menu_select == 1) { + } else if (menu_select == 2) { // 功能 2:传感器学习。进入二级传感器类别选择菜单 menu_level = 1; menu_select = 0; UI_ShowPairMenuPage(menu_select); // 绘制二级设备分类页 - } else if (menu_select == 2) { + } else if (menu_select == 3) { // 功能 3:相机配对。进入摄像机一键绑定发射状态 menu_level = 2; last_bind_tx_ms = ms_tick; // 记录初始发射时间 @@ -174,7 +183,7 @@ static EventResult MenuApp_onEvent(SystemEvent *evt) if (evt->key_event == KEY_EVENT_DOWN_LONG) { // 长按 ▼ 键,从二级菜单退回到一级主菜单 menu_level = 0; - menu_select = 1; // 回到 APPAIRAGE 选项上 + menu_select = 2; // 回到 APPAIRAGE 选项上 UI_ShowMainMenu(menu_select); return EVENT_HANDLED; } @@ -185,7 +194,7 @@ static EventResult MenuApp_onEvent(SystemEvent *evt) // 长按 ■ 确认键 或 长按 ▼ 键,均表示取消绑定,退出发射并返回一级主菜单 if (evt->key_event == KEY_EVENT_CONFIRM_LONG || evt->key_event == KEY_EVENT_DOWN_LONG) { menu_level = 0; - menu_select = 2; // 回到 LIAISON 选项上 + menu_select = 3; // 回到 LIAISON 选项上 current_state = STATE_PAIR_MENU; RGB_Send(0, 0, 0, 0, 0, 0); // 关闭呼吸灯 UI_ShowMainMenu(menu_select); diff --git a/App/config.h b/App/config.h index 54fa3ba..5f1eb0c 100644 --- a/App/config.h +++ b/App/config.h @@ -146,7 +146,6 @@ extern u8 captured_type; // 正在配对的传感器类型 extern u8 alarm_sensor_slot; // 当前触发警报的传感器在数据库列表中的槽位索引 extern Sensor_Slot xdata sensor_list[16];// 传感器数据库数组 (存储在 xdata 区,共 16 个槽位) -extern char *code sensor_names_fr[5]; // 法语传感器设备类型默认名称字串数组 // 系统滴答与定时计数器 (均为 1ms 中断服务中更新) extern volatile u16 ms_tick; // 毫秒滴答计数器 (0~999循环) diff --git a/App/database.c b/App/database.c index 651c16e..bf99762 100644 --- a/App/database.c +++ b/App/database.c @@ -1,19 +1,23 @@ #include "database.h" +#include "language.h" // 内部 IAP 命令寄存器指令定义 #define IAP_CMD_READ 1 // IAP 字节读指令 #define IAP_CMD_WRITE 2 // IAP 字节写指令 #define IAP_CMD_ERASE 3 // IAP 扇区擦除指令 -// 定义法语传感器默认名称常量数组,分别对应类型 0~4 -char *code sensor_names_fr[5] = { - "PORTE", // 0: 门磁 (法语: 门) - "PIR", // 1: 红外探测器 - "FUMEE", // 2: 烟雾传感器 (法语: 烟雾) - "GAZ", // 3: 燃气泄漏传感器 (法语: 燃气) - "EAU" // 4: 漏水/水浸传感器 (法语: 水) +// 传感器类型简称的字符串 ID,分别对应类型 0~4,实际文案由 Lang_Get() 按当前语言取出 +const StringID sensor_type_name_ids[5] = { + STR_NAME_PORTE, // 0: 门磁 + STR_NAME_PIR, // 1: 红外探测器 + STR_NAME_FUMEE, // 2: 烟雾传感器 + STR_NAME_GAZ, // 3: 燃气泄漏传感器 + STR_NAME_EAU // 4: 漏水/水浸传感器 }; +// 紧随 sensor_list 之后存放的 1 字节界面语言设置在 Flash 扇区内的偏移地址 +#define LANGUAGE_FLASH_ADDR ((u16)sizeof(sensor_list)) + /** * @brief 关闭 IAP 寄存器控制并清理地址 * @details 每次 IAP 闪存操作后调用,确保安全,防止意外指针写入损坏 EEPROM 中的关键配置数据。 @@ -87,7 +91,8 @@ void IAP_EraseSector(u16 addr) /** * @brief 从 EEPROM 的扇区 254 中加载数据库 - * @details 逐字节读取 Flash 物理数据,并直接通过指针拷贝装入 RAM 中的全局 `sensor_list` 数组。 + * @details 逐字节读取 Flash 物理数据,并直接通过指针拷贝装入 RAM 中的全局 `sensor_list` 数组; + * 随后读取紧随其后的 1 字节界面语言设置,恢复上次保存的语言选择。 */ void Load_Database(void) { @@ -95,15 +100,20 @@ void Load_Database(void) u8 *ptr = (u8 *)&sensor_list; // 获取传感器 RAM 数组的首地址指针 u16 size = sizeof(sensor_list); // 获取结构体数组的全部占用尺寸 u16 i; + u8 lang_byte; for (i = 0; i < size; i++) { ptr[i] = IAP_ReadByte(addr++); // 循环读取字节并还原到 RAM } + + // 读取语言设置字节 (首次开机、从未保存过时 Flash 为擦除态 0xFF,Lang_Init 会自动回退为 LANG_FR) + lang_byte = IAP_ReadByte(LANGUAGE_FLASH_ADDR); + Lang_Init((Language)lang_byte); } /** * @brief 将 RAM 中的最新传感器列表数据持久化保存到 EEPROM * @details 因为 Flash 写操作不能把 0 写回 1,所以必须先调用 `IAP_EraseSector` 擦除整个扇区, - * 接着遍历整个数据结构,逐字节写入最新的 RAM 内容。 + * 接着遍历整个数据结构,逐字节写入最新的 RAM 内容,最后追加写入当前界面语言设置字节。 */ void Save_Database(void) { @@ -115,6 +125,9 @@ void Save_Database(void) for (i = 0; i < size; i++) { IAP_WriteByte(addr++, ptr[i]); // 循环写入字节数据 } + + // 紧随传感器数据之后追加写入当前界面语言设置 + IAP_WriteByte(LANGUAGE_FLASH_ADDR, (u8)Lang_Current()); } /** @@ -155,11 +168,14 @@ void Add_Sensor_With_Zone(u32 addr, u8 type, u8 zone) sensor_list[slot_to_use].type = type; // 记录传感器硬件类型 sensor_list[slot_to_use].zone = zone; // 记录对应的防区号 - // 生成该槽位传感器的法语名称 - for (i = 0; i < 15; i++) { - // 从默认名称常量数组中复制对应名字的字符 - sensor_list[slot_to_use].name_gbk[i] = sensor_names_fr[type][i]; - if (sensor_names_fr[type][i] == '\0') break; // 遇零终止 + // 生成该槽位传感器的名称 (取当前界面语言下的简称) + { + const char *type_name = Lang_Get(sensor_type_name_ids[type]); + for (i = 0; i < 15; i++) { + // 从当前语言名称字符串中复制对应名字的字符 + sensor_list[slot_to_use].name_gbk[i] = type_name[i]; + if (type_name[i] == '\0') break; // 遇零终止 + } } sensor_list[slot_to_use].name_gbk[15] = '\0'; // 尾部安全截断,防止字符越界 diff --git a/App/database.h b/App/database.h index 0b4a41e..17a9f40 100644 --- a/App/database.h +++ b/App/database.h @@ -2,6 +2,10 @@ #define __DATABASE_H__ #include "config.h" +#include "strings.h" + +// 传感器类型简称的字符串 ID 表 (索引 0~4 对应门磁/PIR/烟感/燃气/水浸),供 UI 层按当前语言取用 +extern const StringID sensor_type_name_ids[5]; /* ====== 底层 IAP (在应用编程 Flash) 读写驱动接口 ====== */ @@ -39,13 +43,15 @@ void IAP_EraseSector(u16 addr); /** * @brief 从 Flash 扇区 254 (0xFE0000) 载入全部传感器槽位配置至 RAM 变量 - * @details 系统初始化时调用,将 EEPROM 中的传感器绑定数据拷贝到 RAM 中的 `sensor_list` 数组。 + * @details 系统初始化时调用,将 EEPROM 中的传感器绑定数据拷贝到 RAM 中的 `sensor_list` 数组, + * 并读取紧随其后存放的 1 字节界面语言设置,调用 `Lang_Init()` 恢复上次选择的语言。 */ void Load_Database(void); /** * @brief 将 RAM 中的全部传感器配置保存/写入到 Flash 扇区中 - * @details 在完成对码、添加新传感器或微调防区号后调用,该函数会先擦除第 254 扇区,然后逐字节写入当前最新的 `sensor_list` 数组。 + * @details 在完成对码、添加新传感器、微调防区号或切换界面语言后调用,该函数会先擦除第 254 扇区, + * 然后逐字节写入当前最新的 `sensor_list` 数组,并在其后追加写入当前界面语言 (`Lang_Current()`)。 */ void Save_Database(void); diff --git a/App/event.c b/App/event.c index 216a8a4..9310a9c 100644 --- a/App/event.c +++ b/App/event.c @@ -2,7 +2,6 @@ #include "app_manager.h" #include "database.h" #include "system.h" -#include "clock.h" #include "xtell.h" #include "../Drivers/adc.h" @@ -142,47 +141,6 @@ void Event_Dispatcher_Loop(void) AppManager_DispatchEvent(evt); } -/** - * @brief 定时器 1 初始化,设定 1ms 中断周期 - */ -void Timer1_Init(void) -{ - AUXR |= 0x40; // 设定定时器 1 为 1T 模式 (无分频,主频直接输入) - TMOD &= 0x0F; // 设置定时器 1 模式寄存器,保留低四位 (定时器0配置) - { - // 按照系统主频 (MAIN_Fosc) 计算 1ms 对应的重装载值 - u16 reload = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 1000UL)); - TL1 = (u8)reload; // 载入低 8 位 - TH1 = (u8)(reload >> 8);// 载入高 8 位 - } - ET1 = 1; // 开启定时器 1 中断允许 - TR1 = 1; // 启动定时器 1 计数 - EA = 1; // 开启全局中断允许 -} - -// 全局按键扫描触发标志 -volatile bit key_scan_flag = 0; - -/** - * @brief 定时器 1 中断服务程序 (每 1ms 触发一次) - * @details 承担系统软时钟计算,并每 10ms 置位主循环按键扫描标志,不直接在中断中进行 ADC 多次采样。 - */ -void Timer1_Isr(void) interrupt 3 -{ - // 1ms 定时更新软时钟 - Clock_IncMS(); - - // 报警屏幕红边框以 100ms 周期亮灭,进行颜色爆闪指示 - alarm_flash_flag = (ms_tick / 100) % 2; - - /* 物理按键定时计数 (每 10ms 置位一次标志位) */ - key_scan_timer++; - if (key_scan_timer >= 10) { - key_scan_timer = 0; // 重置扫描分频计数器 - key_scan_flag = 1; // 仅在中断里置起标志位,留待主循环中执行实际读取与消抖 - } -} - /** * @brief 主循环按键扫描与消抖处理函数 * @details 由主循环每 10ms 检查并执行,完全在主线程中运行,绝无中断重入冲突。 diff --git a/App/event.h b/App/event.h index 645734d..8ae8923 100644 --- a/App/event.h +++ b/App/event.h @@ -53,7 +53,7 @@ bit EventQueue_IsFull(void); u8 EventQueue_GetCount(void); -/* ====== 事件分发环与定时器驱动初始化 ====== */ +/* ====== 事件分发环 ====== */ /** * @brief 事件分发轮询主处理程序 @@ -62,13 +62,7 @@ u8 EventQueue_GetCount(void); */ void Event_Dispatcher_Loop(void); -/** - * @brief 初始化 Timer1 定时器,生成系统基准时钟 (1ms 中断) - * @details 配置定时器 1 为 16 位自动重装载模式,设定中断周期为 1.0 毫秒,开启 Timer1 中断并启动计数。 - */ -void Timer1_Init(void); - -// 主循环按键扫描定时标志 (由 1ms 中断置 1,主循环响应清除) +// 主循环按键扫描定时标志 (由 Drivers/timer.c 的 Timer1 1ms 中断置 1,主循环响应清除) extern volatile bit key_scan_flag; /** diff --git a/App/language.c b/App/language.c new file mode 100644 index 0000000..7f01c3f --- /dev/null +++ b/App/language.c @@ -0,0 +1,48 @@ +#include "language.h" + +// 生成语言字符串数据表所用的临时结构体 (fr/en 两列) +typedef struct { + char *fr; + char *en; +} LangEntry; + +////////////////////////////////////////////////////////// +// !!!!!! 不要动下面的代码 !!!!!! +#ifdef DEFINE_STRING +#undef DEFINE_STRING +#endif +#define DEFINE_STRING(name, fr, en) { fr, en }, +// !!!!!! 不要动上面的代码 !!!!!! +////////////////////////////////////////////////////////// + +// 复用 strings.h 里的同一份登记表,展开成 {法语, 英语} 数据数组,存放于 Flash (code 区) +LangEntry code language_pack[STR_COUNT] = { + WRISTBAND_STRING_LIST +}; + +static Language current_lang = LANG_FR; + +void Lang_Init(Language lang) +{ + current_lang = (lang < LANG_COUNT) ? lang : LANG_FR; +} + +void Lang_Set(Language lang) +{ + if (lang < LANG_COUNT) { + current_lang = lang; + } +} + +Language Lang_Current(void) +{ + return current_lang; +} + +char *Lang_Get(StringID id) +{ + if (id >= STR_COUNT) { + return ""; + } + return (current_lang == LANG_EN) ? language_pack[id].en : language_pack[id].fr; +} diff --git a/App/language.h b/App/language.h new file mode 100644 index 0000000..9326e3d --- /dev/null +++ b/App/language.h @@ -0,0 +1,41 @@ +#ifndef __LANGUAGE_H__ +#define __LANGUAGE_H__ + +#include "config.h" +#include "strings.h" + +/* ====== 界面语言选择 ====== */ +typedef enum { + LANG_FR = 0, // 法语 (默认) + LANG_EN, // 英语 + LANG_COUNT +} Language; + +/** + * @brief 语言模块初始化 (开机时由 Load_Database 读取 Flash 中保存的语言字节后调用) + * @param lang 要设为当前语言的枚举值。若超出 LANG_COUNT 范围 (如 Flash 未写过时的 0xFF),回退为 LANG_FR。 + */ +void Lang_Init(Language lang); + +/** + * @brief 切换当前界面语言 (不负责持久化,调用方需自行决定是否写入 Flash) + * @param lang 目标语言 + */ +void Lang_Set(Language lang); + +/** + * @brief 查询当前界面语言 + * @return Language 当前语言枚举值 + */ +Language Lang_Current(void); + +/** + * @brief 取指定字符串 ID 在当前语言下的文本 + * @param id 字符串 ID (见 strings.h 中 WRISTBAND_STRING_LIST 登记表) + * @return char* 当前语言对应的文案指针;id 越界时返回空字符串 + * @note 返回类型不加 const,是为了直接兼容 LCD_ShowString 系列接口的 char* 参数, + * 与本项目其余字符串接口 (Uart_SendString 等) 的风格保持一致。 + */ +char *Lang_Get(StringID id); + +#endif // __LANGUAGE_H__ diff --git a/App/main.c b/App/main.c index 18cc371..5c82eaa 100644 --- a/App/main.c +++ b/App/main.c @@ -7,6 +7,7 @@ #include "system.h" #include "../Drivers/rf.h" #include "../Drivers/lcd.h" +#include "../Drivers/timer.h" /* ========================================================================= * 系统全局变量定义 @@ -193,9 +194,46 @@ void Debug_ProcessCommand(char cmd) } } +// ====== 调试用最小化启动开关 ====== +// 置 1 时 main() 只做点亮屏幕这一件事,RF/自检/数据库/事件框架/Timer1 全部跳过, +// 用于定位"开机反复重启"问题的范围。定位完成后改回 0,恢复正常启动流程。 +#define DEBUG_MINIMAL_BOOT 1 + /* ========================================================================= * 主函数 (入口) * ========================================================================= */ +#if DEBUG_MINIMAL_BOOT + +void main(void) +{ + // ====== STC32G 特殊功能寄存器内核基础初始化 ====== + WTST = 0; // 设置程序 Flash 访问等待时间为 0 (最高速运行) + EAXFR = 1; // 允许访问扩展特殊功能寄存器 (XSFR) + CKCON = 0; // 外部总线时钟设定为最快 + WDT_CONTR = 0x00; // 关闭看门狗定时器 + + // ====== 步骤 A:加回 RF_Init() 与 Timer1_Init(),先不打开 RF 接收 ====== + GPIO_Init(); // 配置各个引脚的推挽输出/准双向模式及内部上拉 (锁存 PWR_HOLD=1) + RGB_Send(0, 0, 0, 0, 0, 0); // 上电第一时间强制发送 0 码关闭灯条,熄灭上电暂态引起的随机白光 + RF_Init(); // 加回来:Timer0 常驻自由运行 + P3.6 常态双边沿中断 + 上拉,此时芯片仍 SHUT=1 关闭 + Delay_ms(500); // 软启动延时,等待供电电容稳定 + LCD_Init(); // 初始化 LHS114TC-IF03 (ST7789V) 屏幕控制寄存器序列并开启背光 + Uart1_Init(); // 初始化串口 1 波特率 115200 供调试日志 + Uart_SendString("Wristband System Initialized! (DEBUG_MINIMAL_BOOT=1, step A: RF_Init+Timer1_Init)\r\n"); + + Timer1_Init(); // 全局中断 EA=1 从这里开始生效,Timer0 溢出中断与 P3.6 边沿中断真正开始工作 + // 注意:已恢复到步骤 A,不调用 RF_SetMode(1),RF 芯片保持关闭状态 + + LCD_ShowStringCentered(100, "STEP A OK", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(130, "RF_Init+Timer1", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + + while (1) { + Delay_ms(1); + } +} + +#else + void main(void) { char cmd; @@ -268,6 +306,8 @@ void main(void) } } +#endif // DEBUG_MINIMAL_BOOT + // 唤醒源事件标志,由对应的外部中断 ISR 写入 volatile u8 p0_wakeup_flag = 0; // P0 端口按键唤醒标志 volatile u8 p2_wakeup_flag = 0; // P2 端口按键唤醒标志 @@ -304,12 +344,15 @@ void Port2_Isr(void) interrupt 15 /** * @brief Port3 端口掉电中断服务函数 (由 isr_jump.asm 引导定位至此) - * @details 负责处理 P3.6 (新射频数据脚) 在休眠模式下的物理跳变唤醒。 + * @details P3.6 (RF_RX_DATA) 双边沿中断现在改为常态开启 (见 RF_Init()),身兼两职: + * 1. 休眠期间作为唤醒源,记录 p3_wakeup_flag 供 Wakeup_Restore() 判定唤醒来源; + * 2. 正常运行期间驱动 RF_HandleEdgeInterrupt() 增量解码 EV1527 信号。 + * 不再像旧版那样在首次触发后自行关闭 P3INTE,否则第 2 项功能会在第一次边沿后失效。 */ void Port3_Isr(void) interrupt 16 { EAXFR = 1; // 使能访问扩展寄存器 p3_wakeup_flag = P3INTF | 0x01;// 读取并备份 P3 中断标志寄存器值 (0x01作安全掩码) P3INTF = 0x00; // 清除 P3 端口中断悬挂标志位 - P3INTE = 0x00; // 立即关闭 P3 中断通道,防止反复重入 + RF_HandleEdgeInterrupt(); // 驱动 EV1527 边沿增量解码状态机 } diff --git a/App/strings.h b/App/strings.h new file mode 100644 index 0000000..e146f6f --- /dev/null +++ b/App/strings.h @@ -0,0 +1,66 @@ +#ifndef __STRINGS_H__ +#define __STRINGS_H__ + +////////////////////////////////////////////////////////// +// !!!!!! 不要动下面的代码 !!!!!! +#ifdef DEFINE_STRING +#undef DEFINE_STRING +#endif +#define DEFINE_STRING(name, fr, en) STR_##name, +// !!!!!! 不要动上面的代码 !!!!!! +////////////////////////////////////////////////////////// + +/** + * @brief 界面全部可翻译文案登记表 (法语/英语) + * @details 新增文案:在 WRISTBAND_STRING_LIST 里加一行 + * DEFINE_STRING(NAME, "法语文案", "English Text") + * 取用:Lang_Get(STR_NAME) 返回当前语言下对应的文案指针 + */ +#define WRISTBAND_STRING_LIST \ + /* ---- 主菜单 (含序号前缀,与原硬编码保持一致的排版风格) ---- */ \ + DEFINE_STRING(MENU_LANGUAGE, "1. LANGUE", "1. LANGUAGE") \ + DEFINE_STRING(MENU_HORLOGE, "2. HORLOGE", "2. CLOCK") \ + DEFINE_STRING(MENU_APPAIRAGE, "3. APPAIRAGE", "3. PAIRING") \ + DEFINE_STRING(MENU_LIAISON, "4. LIAISON", "4. LINK") \ + /* ---- 对码二级菜单标题与传感器分类项 ---- */ \ + DEFINE_STRING(PAIR_MENU_TITLE, "MENU APPAI.", "PAIRING MENU") \ + DEFINE_STRING(DEV_PORTE, "DETEC. PORTE", "DOOR SENSOR") \ + DEFINE_STRING(DEV_PIR, "DETEC. PIR", "PIR SENSOR") \ + DEFINE_STRING(DEV_FUMEE, "DETEC. FUMEE", "SMOKE SENSOR") \ + DEFINE_STRING(DEV_GAZ, "DETEC. GAZ", "GAS SENSOR") \ + DEFINE_STRING(DEV_EAU, "DETEC. EAU", "WATER SENSOR") \ + /* ---- 传感器类型简称 (对码确认页 / 报警页使用) ---- */ \ + DEFINE_STRING(NAME_PORTE, "PORTE", "DOOR") \ + DEFINE_STRING(NAME_PIR, "PIR", "PIR") \ + DEFINE_STRING(NAME_FUMEE, "FUMEE", "SMOKE") \ + DEFINE_STRING(NAME_GAZ, "GAZ", "GAS") \ + DEFINE_STRING(NAME_EAU, "EAU", "WATER") \ + /* ---- 对码流程页面 ---- */ \ + DEFINE_STRING(PAIRING_TITLE, "APPAIRAGE", "PAIRING") \ + DEFINE_STRING(PAIR_SEARCHING, "RECHERCHE", "SEARCHING") \ + DEFINE_STRING(PAIR_TRIGGER, "DECLENCH. CAPT", "TRIGGER SENSOR") \ + DEFINE_STRING(PAIR_RECEIVED, "v RECU", "v RECEIVED") \ + DEFINE_STRING(PAIR_CONFIRM, "CONFIRMER", "CONFIRM") \ + DEFINE_STRING(PAIR_SUCCESS, "SUCCES", "SUCCESS") \ + DEFINE_STRING(PAIR_SAVED, "ENREGISTRE", "SAVED") \ + DEFINE_STRING(PAIR_FAILED, "ECHEC", "FAILED") \ + DEFINE_STRING(PAIR_TIMEOUT, "DELAI DEPASSE", "TIMEOUT") \ + DEFINE_STRING(PAIR_WRONG_TYPE, "TYPE INCORRECT", "WRONG TYPE") \ + /* ---- 报警 / SOS 页面 ---- */ \ + DEFINE_STRING(ALARM_INTRUSION, "INTRUSION!", "INTRUSION!") \ + DEFINE_STRING(SOS_TITLE, "SOS", "SOS") \ + DEFINE_STRING(SOS_SENDING, "ENVOI", "SENDING") \ + DEFINE_STRING(SOS_CALLING, "APPEL...", "CALLING...") \ + /* ---- 摄像机绑定页面 ---- */ \ + DEFINE_STRING(LINK_TITLE, "LIAISON", "LINK") \ + DEFINE_STRING(BIND_SENDING, "ENVOI EN COURS", "SENDING...") \ + /* ---- 时钟页公共元素 ---- */ \ + DEFINE_STRING(CLOCK_AMPM, "AM", "AM") \ + DEFINE_STRING(CLOCK_DATE, "VEN 10-07", "FRI 10-07") + +typedef enum { + WRISTBAND_STRING_LIST + STR_COUNT +} StringID; + +#endif // __STRINGS_H__ diff --git a/App/system.c b/App/system.c index 3b2abbf..c102602 100644 --- a/App/system.c +++ b/App/system.c @@ -342,11 +342,10 @@ void Enter_Low_Power_Sleep(void) P2INTE |= 0x40; // 开启 P2.6 中断允许 P2WKUE |= 0x40; // 使能 P2.6 掉电唤醒 - // 9. 配置 Port3 中断唤醒源 (RF_RX_DATA=P3.6) - P3IM1 |= 0x40; - P3IM0 |= 0x40; // 双边沿触发 + // 9. 配置 Port3 掉电唤醒源 (RF_RX_DATA=P3.6) + // 双边沿触发与 P3INTE 中断允许现已在 RF_Init() 中常态开启 (供正常运行期间的边沿解码使用), + // 此处只需重新武装 P3WKUE (掉电唤醒使能,会被 Wakeup_Restore() 清零) 与清除挂起标志 P3INTF = 0x00; // 清除挂起标志 - P3INTE |= 0x40; // 开启 P3.6 中断允许 P3WKUE |= 0x40; // 使能 P3.6 掉电唤醒 // 确保引脚上拉和输入使能,防止因浮空产生的功耗泄漏 @@ -365,7 +364,10 @@ void Enter_Low_Power_Sleep(void) p3_wakeup_flag = 0; rf_wakeup_flag = 0; - // 10. 关闭系统滴答定时器 Timer1 中断,防止休眠时被定时器误唤醒 + // 10. 关闭系统滴答定时器 Timer1 与 RF 时间戳基准 Timer0 的中断,防止休眠时被定时器误唤醒 + // (Power Down 模式下主振荡器本应整体停振,Timer0/1 都会随之停止计数;这里仍显式关闭 + // 中断允许作为防御性保险,与 ET1 的处理方式保持一致) + ET0 = 0; ET1 = 0; EA = 1; // 开启全局中断 @@ -383,10 +385,15 @@ void Enter_Low_Power_Sleep(void) void Wakeup_Restore(void) { EAXFR = 1; - // 1. 立即关闭所有掉电外部中断允许与唤醒允许,防止重入 + // 1. 立即关闭 P0/P2 掉电外部中断允许与全部唤醒允许,防止重入; + // P3INTE 的 P3.6 位不清零 —— 该中断常态用于正常运行期间的 RF 边沿解码,唤醒后仍需保持开启 P0INTE = 0x00; P2INTE = 0x00; - P3INTE = 0x00; + P3INTE = 0x40; + // 恢复休眠前被 Enter_Low_Power_Sleep() 关闭的 P3.6 内部上拉:LR690L 在 SHUT=1 期间数据脚 + // 高阻悬空,配合常态开启的 P3.6 中断会引发中断风暴,唤醒后必须立刻用上拉钳住电平 + P3PU |= 0x40; + P0WKUE = 0x00; P2WKUE = 0x00; P3WKUE = 0x00; @@ -398,8 +405,9 @@ void Wakeup_Restore(void) WKTCH = 0x00; WKTCL = 0x00; - // 3. 开启全局中断并重启系统滴答定时器 + // 3. 开启全局中断并重启系统滴答定时器 Timer1 与 RF 时间戳基准 Timer0 EA = 1; + ET0 = 1; ET1 = 1; // 4. 恢复射频芯片工作模式 diff --git a/App/ui.c b/App/ui.c index 3bcf4bd..f22ab6c 100644 --- a/App/ui.c +++ b/App/ui.c @@ -1,9 +1,11 @@ #include "ui.h" +#include "database.h" +#include "language.h" #include "../Drivers/lcd.h" #include "../Drivers/adc.h" -// 引入外部主菜单对码项名称定义 (例如 "DETEC. PORTE" 等,法语表达防区类型名称) -extern char *code menu_items[5]; +// 引入外部主菜单对码项名称的字符串 ID 表 (例如门磁/PIR/烟感等防区类型) +extern const StringID device_menu_ids[5]; /** * @brief 渲染并显示系统待机时钟主页面 @@ -70,10 +72,10 @@ void UI_ShowClockPage(SystemState state, u8 hour, u8 min) LCD_ShowString16x32Centered(100, time_str, COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 使用 16x32 特大字体居中绘制时间 // ====== 绘制 AM/PM 状态 ====== - LCD_ShowStringCentered(150, "AM", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_CLOCK_AMPM), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // ====== 绘制日期星期栏 ====== - LCD_ShowStringCentered(195, "VEN 10-07", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(195, Lang_Get(STR_CLOCK_DATE), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); } /** @@ -87,21 +89,21 @@ void UI_ShowPairMenuPage(u8 selected_index) { LCD_Clear(COLOR_BLACK); - // 绘制标题 "MENU APPAI." (法语: 配对/对码设置菜单) - LCD_ShowStringCentered(30, "MENU APPAI.", COLOR_AMBER, COLOR_BLACK); - + // 绘制标题 "MENU APPAI." (配对/对码设置菜单) + LCD_ShowStringCentered(30, Lang_Get(STR_PAIR_MENU_TITLE), COLOR_AMBER, COLOR_BLACK); + // 渲染上方相邻项 (如果当前选择的不是第一行) if (selected_index > 0) { - LCD_ShowStringCentered(78, menu_items[selected_index - 1], COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(78, Lang_Get(device_menu_ids[selected_index - 1]), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); } - + // 渲染当前选中的高亮中间项 LCD_DrawRectBorder(15, 110, 104, 28, COLOR_CYAN); // 青色对齐外框 (在 135px 宽度下居中) - LCD_ShowStringCentered(118, menu_items[selected_index], COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); - + LCD_ShowStringCentered(118, Lang_Get(device_menu_ids[selected_index]), COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); + // 渲染下方相邻项 (如果当前选择的不是最后一行) if (selected_index < 4) { - LCD_ShowStringCentered(158, menu_items[selected_index + 1], COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(158, Lang_Get(device_menu_ids[selected_index + 1]), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); } } @@ -115,7 +117,7 @@ void UI_ShowPairWaitPage(u8 frame_index) LCD_Clear(COLOR_BLACK); // 绘制头部 "APPAIRAGE" (对码中) - LCD_ShowStringCentered(35, "APPAIRAGE", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(35, Lang_Get(STR_PAIRING_TITLE), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 根据 Timer1 节拍算得的帧号,切换渲染雷达的 3 种点阵图形,形成扩散动态视觉 (在 135px 下居中 X = 51) if (frame_index == 0) @@ -126,8 +128,8 @@ void UI_ShowPairWaitPage(u8 frame_index) LCD_DrawMonoBitmap(51, 75, 32, 32, bmp_radar_32x32_f3, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 绘制状态描述 - LCD_ShowStringCentered(165, "RECHERCHE", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 搜寻中 - LCD_ShowStringCentered(200, "DECLENCH. CAPT", COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 法语: 请触发传感器以发射射频信号 + LCD_ShowStringCentered(165, Lang_Get(STR_PAIR_SEARCHING), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 搜寻中 + LCD_ShowStringCentered(200, Lang_Get(STR_PAIR_TRIGGER), COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 请触发传感器以发射射频信号 } /** @@ -140,8 +142,8 @@ void UI_ShowPairConfirmPage(u8 type, u8 zone_index) char zone_str[3]; LCD_Clear(COLOR_BLACK); - // 顶部显示捕获回馈标志 "v RECU" (法语: 信号已接收) - LCD_ShowStringCentered(32, "v RECU", COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); + // 顶部显示捕获回馈标志 "v RECU" (信号已接收) + LCD_ShowStringCentered(32, Lang_Get(STR_PAIR_RECEIVED), COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); // 在上部居中绘制设备类别所对应的图形 (135px 下居中 X = 51) if (type == 0) { @@ -153,7 +155,7 @@ void UI_ShowPairConfirmPage(u8 type, u8 zone_index) } // 渲染传感器类型的文字 - LCD_ShowStringCentered(105, sensor_names_fr[type], COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(105, Lang_Get(sensor_type_name_ids[type]), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 绘制一个青色边框,在中间以 16x32 大号字体展示当前防区号 (在 135px 下居中 X=22, 宽度 90) LCD_DrawRectBorder(22, 140, 90, 44, COLOR_CYAN); @@ -163,7 +165,7 @@ void UI_ShowPairConfirmPage(u8 type, u8 zone_index) LCD_ShowString16x32(51, 146, zone_str, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 渲染两位防区编号 (135px 下居中 X = 51) // 底部提示按键动作 - LCD_ShowStringCentered(215, "CONFIRMER", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 法语: 短按以确认保存 + LCD_ShowStringCentered(215, Lang_Get(STR_PAIR_CONFIRM), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 短按以确认保存 } /** @@ -174,8 +176,8 @@ void UI_ShowPairSuccessPage(void) LCD_Clear(COLOR_BLACK); // 渲染 32x32 对勾图标 (135px 下居中 X = 51) LCD_DrawMonoBitmap(51, 75, 32, 32, bmp_checkmark_32x32, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); - LCD_ShowStringCentered(145, "SUCCES", COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); // 法语: 成功 - LCD_ShowStringCentered(180, "ENREGISTRE", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 法语: 配置已保存 + LCD_ShowStringCentered(145, Lang_Get(STR_PAIR_SUCCESS), COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); // 成功 + LCD_ShowStringCentered(180, Lang_Get(STR_PAIR_SAVED), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 配置已保存 } /** @@ -187,11 +189,11 @@ void UI_ShowPairFailPage(u8 is_timeout) LCD_Clear(COLOR_BLACK); // 渲染 32x32 红色叉号图标 (135px 下居中 X = 51) LCD_DrawMonoBitmap(51, 75, 32, 32, bmp_cross_32x32, COLOR_RED, COLOR_BLACK); - LCD_ShowStringCentered(145, "ECHEC", COLOR_RED, COLOR_BLACK); // 法语: 失败 + LCD_ShowStringCentered(145, Lang_Get(STR_PAIR_FAILED), COLOR_RED, COLOR_BLACK); // 失败 if (is_timeout) { - LCD_ShowStringCentered(180, "DELAI DEPASSE", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 法语: 对码超时 + LCD_ShowStringCentered(180, Lang_Get(STR_PAIR_TIMEOUT), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 对码超时 } else { - LCD_ShowStringCentered(180, "TYPE INCORRECT", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 法语: 传感器类型不符 + LCD_ShowStringCentered(180, Lang_Get(STR_PAIR_WRONG_TYPE), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); // 传感器类型不符 } } @@ -224,7 +226,7 @@ void UI_ShowAlarmPage(u8 type, u8 zone_index) // 拼接字符串: "设备类型名 两位防区号" { u8 len = 0; - char *p = sensor_names_fr[type]; + char *p = Lang_Get(sensor_type_name_ids[type]); while(*p) { zone_info[len++] = *p++; } @@ -234,7 +236,7 @@ void UI_ShowAlarmPage(u8 type, u8 zone_index) zone_info[len] = '\0'; } LCD_ShowStringCentered(135, zone_info, COLOR_RED, COLOR_BLACK); // 红字绘制设备防区 - LCD_ShowStringCentered(175, "INTRUSION!", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 白字入侵提示 + LCD_ShowStringCentered(175, Lang_Get(STR_ALARM_INTRUSION), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 白字入侵提示 } /** @@ -260,10 +262,10 @@ void UI_ShowSosPage(void) LCD_FillRect(53, 38, 4, 4, COLOR_RED); // 左侧散射闪光 LCD_FillRect(77, 38, 4, 4, COLOR_RED); // 右侧散射闪光 - // 绘制求救中法文字样 - LCD_ShowStringCentered(120, "SOS", COLOR_RED, COLOR_BLACK); - LCD_ShowStringCentered(150, "ENVOI", COLOR_RED, COLOR_BLACK); // 法语: 求救中 - LCD_ShowStringCentered(195, "APPEL...", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 紧急呼叫中 + // 绘制求救中文字样 + LCD_ShowStringCentered(120, Lang_Get(STR_SOS_TITLE), COLOR_RED, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_SOS_SENDING), COLOR_RED, COLOR_BLACK); // 求救中 + LCD_ShowStringCentered(195, Lang_Get(STR_SOS_CALLING), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 紧急呼叫中 } /** @@ -282,8 +284,8 @@ void UI_ShowBindingPage(u32 addr) LCD_FillRect(77, 50, 2, 18, COLOR_CYAN); // 镜头固定翼 1 (135px 下居中等比右移 X = 77) LCD_FillRect(79, 52, 2, 14, COLOR_CYAN); // 镜头固定翼 2 (135px 下居中等比右移 X = 79) - LCD_ShowStringCentered(120, "LIAISON", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 连接/绑定 - LCD_ShowStringCentered(155, "ENVOI EN COURS", COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 法语: 发送对码帧中 + LCD_ShowStringCentered(120, Lang_Get(STR_LINK_TITLE), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 连接/绑定 + LCD_ShowStringCentered(155, Lang_Get(STR_BIND_SENDING), COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 发送对码帧中 // 拼接要对外广播的手环 24 位克隆物理 ID 十六进制字符串并显示在最下方 id_str[0] = 'I'; id_str[1] = 'D'; id_str[2] = ':'; id_str[3] = ' '; @@ -311,14 +313,14 @@ void UI_ShowBindingPage(u32 addr) /** * @brief 渲染显示设置主菜单界面 - * @param selected_index 当前菜单高亮行索引 (0:时钟修改, 1:对码匹配, 2:摄像机绑定) + * @param selected_index 当前菜单高亮行索引 (0:语言切换, 1:时钟修改, 2:对码匹配, 3:摄像机绑定) * @details 在顶部和底部绘制向上/向下箭头提示滑轮,中部绘制选中项的大几何图形, - * 并在下方打印对应的法文字串描述。 + * 并在下方打印对应当前语言的文字描述。 */ void UI_ShowMainMenu(u8 selected_index) { LCD_Clear(COLOR_BLACK); - + // ====== 绘制顶部的向上箭头三角标记 (在 135px 宽度下居中) ====== LCD_FillRect(65, 20, 4, 2, COLOR_GRAY); LCD_FillRect(63, 22, 8, 2, COLOR_GRAY); @@ -326,27 +328,33 @@ void UI_ShowMainMenu(u8 selected_index) if (selected_index == 0) { - // 菜单 0:时间修改设置。中部绘制一个青色闹钟样式 (135px 下居中 X = 51) - LCD_DrawRectBorder(51, 70, 32, 32, COLOR_CYAN); // 闹钟外圈 - LCD_FillRect(66, 76, 2, 10, COLOR_CYAN); // 闹钟时针 - LCD_FillRect(66, 85, 8, 2, COLOR_CYAN); // 闹钟分针 - LCD_ShowStringCentered(150, "1. HORLOGE", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 时钟/时间修改 + // 菜单 0:语言切换。用当前语言的两字母缩写代替图标,直接展示切换后的效果 + LCD_ShowString16x32Centered(75, (Lang_Current() == LANG_FR) ? "FR" : "EN", COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_MENU_LANGUAGE), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); } else if (selected_index == 1) { - // 菜单 1:无线对码匹配。中部绘制一个青色同心圆雷达波纹图形 (135px 下居中 X = 51) - LCD_DrawMonoBitmap(51, 70, 32, 32, bmp_radar_32x32_f3, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); - LCD_ShowStringCentered(150, "2. APPAIRAGE", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 配对 + // 菜单 1:时间修改设置。中部绘制一个青色闹钟样式 (135px 下居中 X = 51) + LCD_DrawRectBorder(51, 70, 32, 32, COLOR_CYAN); // 闹钟外圈 + LCD_FillRect(66, 76, 2, 10, COLOR_CYAN); // 闹钟时针 + LCD_FillRect(66, 85, 8, 2, COLOR_CYAN); // 闹钟分针 + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_MENU_HORLOGE), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 时钟/时间修改 } else if (selected_index == 2) { - // 菜单 2:网络摄像机绑定。中部绘制一个相机/联通关系图 (135px 下居中等比右移 X = 57) + // 菜单 2:无线对码匹配。中部绘制一个青色同心圆雷达波纹图形 (135px 下居中 X = 51) + LCD_DrawMonoBitmap(51, 70, 32, 32, bmp_radar_32x32_f3, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_MENU_APPAIRAGE), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 配对 + } + else if (selected_index == 3) + { + // 菜单 3:网络摄像机绑定。中部绘制一个相机/联通关系图 (135px 下居中等比右移 X = 57) LCD_DrawRectBorder(57, 74, 20, 16, COLOR_CYAN); LCD_FillRect(65, 80, 4, 4, COLOR_CYAN); LCD_FillRect(77, 76, 2, 12, COLOR_CYAN); LCD_FillRect(79, 78, 2, 8, COLOR_CYAN); LCD_FillRect(81, 80, 2, 4, COLOR_CYAN); - LCD_ShowStringCentered(150, "3. LIAISON", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 法语: 摄像机绑定 + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_MENU_LIAISON), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); // 摄像机绑定 } // ====== 绘制底部的向下箭头三角标记 (在 135px 宽度下居中) ====== @@ -411,6 +419,6 @@ void UI_ShowSetTimePage(u8 hour, u8 min, u8 selection, u8 blink_on) LCD_ShowString16x32(75, 100, time_str, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); // 采用青色特大字描绘分钟 (在 135px 下整体居中 X = 75) // 补齐底部的固定辅助元素 - LCD_ShowStringCentered(150, "AM", COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); - LCD_ShowStringCentered(195, "VEN 10-07", COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(150, Lang_Get(STR_CLOCK_AMPM), COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); + LCD_ShowStringCentered(195, Lang_Get(STR_CLOCK_DATE), COLOR_GRAY, COLOR_BLACK); } diff --git a/Drivers/rf.c b/Drivers/rf.c index 730a74c..9db9173 100644 --- a/Drivers/rf.c +++ b/Drivers/rf.c @@ -1,4 +1,5 @@ #include "rf.h" +#include "timer.h" #include "../App/config.h" #include "../App/rgb.h" #include "intrins.h" @@ -14,7 +15,6 @@ sbit RF_RX_DATA = P3^6; // LR690L 接收解调数据输出引脚 (DATA) - 物 // 声明外部延时及串口打印函数 (在 system.c 中定义) extern void Delay_us(u16 us); extern void Delay_ms(u16 ms); -extern u16 GetTimer0_Safe(void); extern void Uart_SendString(char *s); extern void Uart_SendHex4(u8 val); extern void Uart_SendHex8(u8 val); @@ -22,9 +22,12 @@ extern void Uart_SendHex16(u16 val); extern void Uart_SendHex20(u32 val); extern void Uart_SendHex32(u32 val); extern void Uart_SendByte(u8 dat); +extern volatile u16 ms_tick; // 全局毫秒滴答 (0~999 循环),用于半成品帧看门狗超时判断 /** * @brief 初始化无线射频芯片相关的 GPIO 引脚方向与状态 + * @details 同时在此完成 Timer0 自由运行时间戳基准与 P3.6 (RF_RX_DATA) 常态双边沿中断的 + * 一次性开机配置,供 RF_HandleEdgeInterrupt() 增量解码状态机全程使用。 */ void RF_Init(void) { @@ -42,11 +45,27 @@ void RF_Init(void) P3M0 &= ~(1 << 6); P3M0 |= ((1 << 5) | (1 << 7)); + // 2.1 开启 P3.6 内部上拉:LR690L 在 SHUT=1 (休眠/发射时也会关断接收) 时数据脚为高阻输出, + // 若不加上拉会悬空乱跳。P3.6 中断现在常态开启,悬空噪声会引发中断风暴,必须靠上拉钳位。 + P3PU |= 0x40; + // 3. 设置系统默认的初始电平 RF_TX = 0; // 断开发射天线通路 SHUT = 1; // 默认拉高 SHUT,使 LR690L 处于休眠关闭状态 RF_RX = 0; // 断开接收天线通路 RF_TX_DAT = 0; // 调制发送数据线置低 + + // 4. 启动 Timer0 常驻自由运行,作为边沿中断增量解码的时间戳基准 (实现见 Drivers/timer.c) + Timer0_Init(); + + // 5. P3.6 (RF_RX_DATA) 双边沿中断常态开启 (原来只在 Enter_Low_Power_Sleep 里临时开启, + // 现在改为开机后永久开启,休眠时复用同一路中断做唤醒源,不再需要单独切换) + P3IM1 |= 0x40; + P3IM0 |= 0x40; // 双边沿触发 + P3INTF = 0x00; // 清除挂起的中断标志 + // DEBUG: 临时屏蔽 P3.6 中断允许,测试是否是 Port3_Isr 触发本身(不管里面执行什么)导致重启, + // 定位完成后改回 P3INTE |= 0x40; + // P3INTE |= 0x40; // 开启 P3.6 中断允许 (全局 EA 由 Timer1_Init() 统一开启) } /** @@ -76,18 +95,195 @@ void RF_SetMode(u8 mode) } /** - * @brief 使用单片机硬件 Timer0 实现高精度发射电平时延控制 + * @brief 使用 Timer0 自由运行时间戳实现的高精度微秒延时 * @param us 延时微秒数 - * @note STC32G 在 24MHz 晶振 12T 模式下,Timer0 的 1 tick 正好等于 0.5us (2MHz) + * @note 旧版实现会启停复位 Timer0,与本文件新增的常驻自由运行用法冲突 (会导致 RX 时间戳永久停摆), + * 改为对运行中的 Timer0 做起止快照比较,纯只读、不影响其自由运行状态。 */ void RF_Delay_us(u16 us) { - u16 ticks = us * 2; - TL0 = 0; - TH0 = 0; - TR0 = 1; // 启动定时器 0 - while (GetTimer0_Safe() < ticks); - TR0 = 0; // 停止定时器 0 + u32 start = Timer0_GetTimestamp(); + u32 wait_ticks = (u32)us * 2UL; // 0.5us/tick + while ((u32)(Timer0_GetTimestamp() - start) < wait_ticks); +} + +/* ========================================================================= + * EV1527 边沿中断增量解码状态机 + * ========================================================================= */ + +// 计时阈值 (单位: tick,0.5us/tick),与原阻塞版 EV1527_Decode 的判定区间保持一致 +#define RF_SYNC_HIGH_MIN_TICKS (50UL * 2UL) // 50us +#define RF_SYNC_HIGH_MAX_TICKS (2500UL * 2UL) // 2500us +#define RF_SYNC_LOW_MIN_TICKS (1500UL * 2UL) // 1500us +#define RF_SYNC_LOW_MAX_TICKS (60000UL* 2UL) // 60000us +#define RF_T_MIN_TICKS (100UL * 2UL) // 100us +#define RF_T_MAX_TICKS (800UL * 2UL) // 800us + +#define RF_ISR_STATE_IDLE 0 // 搜索同步头候选高电平 +#define RF_ISR_STATE_SYNC_SEEN 1 // 已见候选同步高电平,等待其后的低电平确认 +#define RF_ISR_STATE_COLLECTING 2 // 正在逐位收集 24 位数据 + +#define RF_DECODE_TIMEOUT_MS 200 // 半成品帧看门狗超时 (远大于一帧最坏情况约 95ms 的总耗时) + +static volatile u8 rf_isr_state = RF_ISR_STATE_IDLE; +static volatile u32 rf_isr_last_edge_ts = 0; +static volatile u32 rf_isr_pending_high = 0; // 候选同步头高电平宽度 / 收集阶段暂存的本位高电平宽度 +static volatile u32 rf_isr_bit_T = 0; // 本帧的基准单位时间 T +static volatile u8 rf_isr_bit_index = 0; +static volatile u32 rf_isr_addr_acc = 0; +static volatile u8 rf_isr_dat_acc = 0; +static volatile u16 rf_isr_state_enter_ms = 0; + +// 中断解码出的结果,供 EV1527_Decode() 非阻塞取用 +static volatile bit rf_decoded_ready = 0; +static volatile u32 rf_decoded_addr = 0; +static volatile u8 rf_decoded_data = 0; + +static void RF_ResetDecodeState(void) +{ + rf_isr_state = RF_ISR_STATE_IDLE; + rf_isr_bit_index = 0; + rf_isr_addr_acc = 0; + rf_isr_dat_acc = 0; +} + +/** + * @brief P3.6 (RF_RX_DATA) 边沿中断增量解码处理 (由 main.c 的 Port3_Isr 调用) + * @details 每次电平跳变调用一次。用本次跳变与上次跳变的时间差,还原刚刚结束的那段电平的宽度, + * 驱动一个三态状态机 (空闲搜索 -> 同步头确认 -> 逐位收集) 增量推进解码, + * 不在中断内做任何阻塞等待,无论是否解码成功都会在很短时间内返回。 + */ +void RF_HandleEdgeInterrupt(void) +{ + // DEBUG: 临时直接返回,先确认是否是本函数内部逻辑导致的重启,定位完成后删除这行 + return; + + u32 now = Timer0_GetTimestamp(); + u32 duration = now - rf_isr_last_edge_ts; // 刚结束那段电平的宽度 + u8 new_level = RF_RX_DATA; // 跳变后的当前电平 (1: 刚结束的是低电平, 0: 刚结束的是高电平) + rf_isr_last_edge_ts = now; + + if (rf_isr_state == RF_ISR_STATE_IDLE) + { + // 空闲搜索阶段:只关心刚结束的高电平脉宽是否落在同步头候选区间 + if (new_level == 0 && + duration >= RF_SYNC_HIGH_MIN_TICKS && duration <= RF_SYNC_HIGH_MAX_TICKS) + { + rf_isr_pending_high = duration; + rf_isr_state = RF_ISR_STATE_SYNC_SEEN; + rf_isr_state_enter_ms = ms_tick; + } + return; + } + + if (rf_isr_state == RF_ISR_STATE_SYNC_SEEN) + { + // 期望本次为上升沿,duration 为同步头后续低电平宽度 + if (new_level == 1 && + duration >= RF_SYNC_LOW_MIN_TICKS && duration <= RF_SYNC_LOW_MAX_TICKS && + rf_isr_pending_high >= RF_T_MIN_TICKS && rf_isr_pending_high <= RF_T_MAX_TICKS) + { + rf_isr_bit_T = rf_isr_pending_high; // 基准单位时间 T 取自同步头高电平宽度 + rf_isr_bit_index = 0; + rf_isr_addr_acc = 0; + rf_isr_dat_acc = 0; + rf_isr_state = RF_ISR_STATE_COLLECTING; + rf_isr_state_enter_ms = ms_tick; + } + else + { + RF_ResetDecodeState(); // 不满足同步条件,放弃候选,回到空闲搜索 + } + return; + } + + // ====== RF_ISR_STATE_COLLECTING:逐位收集数据 ====== + if (new_level == 0) + { + // 高电平刚结束,先暂存宽度,等对应的低电平结束后一起判定这一位 + rf_isr_pending_high = duration; + } + else + { + u32 total = rf_isr_pending_high + duration; + if (total < rf_isr_bit_T * 3UL || total > rf_isr_bit_T * 6UL) + { + RF_ResetDecodeState(); // 单个数据位周期超出 3T~6T 范围,判定畸变,放弃本帧 + return; + } + + if (rf_isr_pending_high > duration * 2UL) + { + // 高电平明显长于低电平:逻辑 "1" + if (rf_isr_bit_index < 20) rf_isr_addr_acc = (rf_isr_addr_acc << 1) | 1; + else rf_isr_dat_acc = (rf_isr_dat_acc << 1) | 1; + } + else if (duration > rf_isr_pending_high * 2UL) + { + // 低电平明显长于高电平:逻辑 "0" + if (rf_isr_bit_index < 20) rf_isr_addr_acc = (rf_isr_addr_acc << 1); + else rf_isr_dat_acc = (rf_isr_dat_acc << 1); + } + else + { + RF_ResetDecodeState(); // 电平脉冲比值不合规,放弃本帧 + return; + } + + rf_isr_bit_index++; + if (rf_isr_bit_index >= 24) + { + // 24 位全部收齐,输出解码结果供主循环取用 + rf_decoded_addr = rf_isr_addr_acc; + rf_decoded_data = rf_isr_dat_acc; + rf_decoded_ready = 1; + RF_ResetDecodeState(); + } + } +} + +/** + * @brief 半成品帧看门狗:若中断状态机卡在同步头确认/数据收集阶段太久 (信号中途被干扰打断), + * 超时后强制复位回空闲搜索,防止后续真实信号被误当作"半成品帧的延续"而永远解不出来。 + */ +static void RF_CheckDecodeWatchdog(void) +{ + u16 elapsed; + if (rf_isr_state == RF_ISR_STATE_IDLE) { + return; + } + if (ms_tick >= rf_isr_state_enter_ms) { + elapsed = ms_tick - rf_isr_state_enter_ms; + } else { + elapsed = 1000 + ms_tick - rf_isr_state_enter_ms; + } + if (elapsed > RF_DECODE_TIMEOUT_MS) { + RF_ResetDecodeState(); + } +} + +/** + * @brief 阻塞式检测并解码一个合法的 EV1527 射频信号数据帧 + * @details 改造后不再自行轮询电平做阻塞测量,真正的解码工作已经在 P3.6 边沿中断 + * (RF_HandleEdgeInterrupt) 中增量完成;本函数只是非阻塞地检查中断解码结果, + * 函数签名与调用方式保持不变,RfMonitorApp/PairApp/RF_DiagnosticMode 均无需改动。 + */ +bit EV1527_Decode(u32 *out_addr, u8 *out_data) +{ + bit ready; + + RF_CheckDecodeWatchdog(); + + EA = 0; // 与中断互斥,保证 32 位地址与结果标志的原子性读取 + ready = rf_decoded_ready; + if (ready) { + *out_addr = rf_decoded_addr; + *out_data = rf_decoded_data; + rf_decoded_ready = 0; + } + EA = 1; + + return ready; } /** @@ -97,16 +293,16 @@ void EV1527_TxFrame(u32 addr, u8 dat) { u8 i; u32 tx_val; - + // 合并 20 位地址与 4 位数据,成为 24 位完整 EV1527 帧 tx_val = (addr << 4) | (dat & 0x0F); - + // 1. 同步头脉冲: 高电平 1T (350us) + 低电平 31T (10850us) RF_TX_DAT = 1; RF_Delay_us(350); RF_TX_DAT = 0; RF_Delay_us(10850); - + // 2. 依次发送 24 个数据位 (MSB First) for (i = 0; i < 24; i++) { @@ -137,163 +333,23 @@ void EV1527_Transmit(u32 addr, u8 dat) u8 r; bit ea_bak = EA; // 备份并屏蔽全局中断,确保发射高低电平周期的绝对纯净与防抖 EA = 0; - + RF_SetMode(2); // 切换为发射状态,接通天线与射频模块通道 Delay_ms(5); // 稍作延时使射频通路稳定 - + // 连续发射 25 帧以保证接收设备顺利锁定并解码 for (r = 0; r < 25; r++) { EV1527_TxFrame(addr, dat); // 去除帧与帧之间可能导致波形不连续的 Delay_ms } - + RF_TX_DAT = 0; // 结束发射,拉低数据脚 RF_SetMode(1); // 恢复为常态后台接收模式 - + EA = ea_bak; // 还原全局中断开关状态 } -/** - * @brief 获取特定电平引脚状态的持续微秒时间 (利用 Timer0 硬件测量) - */ -u16 GetPulseDuration(u8 state, u16 timeout_us) -{ - u16 timeout_ticks; - - // 强制关闭 Timer0 计数器,并将其计数值清零复位 - TR0 = 0; - TMOD &= 0xF0; // 设置 Timer0 寄存器为模式 0 (16位自动重载) - TL0 = 0x00; - TH0 = 0x00; - - // 换算 16 位定时器所需的最大 ticks 超时值 (在 1T 模式 24MHz 下,1 Tick = 1 / 24M = 0.0416us) - // 但此系统 Timer0 默认配置为 12T 模式 (1 Tick = 12 / 24MHz = 0.5us) - timeout_ticks = (u16)((u32)timeout_us * (MAIN_Fosc / 1000000UL) / 12UL); - - TR0 = 1; // 启动 Timer0 硬件计数器 - - // 根据要捕获的电平状态进行阻塞判断,直到电平发生翻转或计数超时 - while (RF_RX_DATA == state) - { - if (GetTimer0_Safe() > timeout_ticks) - { - TR0 = 0; - return 0; // 判定超时,返回 0 - } - } - TR0 = 0; // 关断定时器 - - return (u16)((u32)GetTimer0_Safe() * 12UL / (MAIN_Fosc / 1000000UL)); -} - -// 模拟射频信号全局变量定义 -volatile u32 mock_rx_addr = 0; -volatile u8 mock_rx_data = 0; -volatile bit mock_rf_ready = 0; - -/** - * @brief 阻塞式检测并解码一个合法的 EV1527 射频信号数据帧 - */ -bit EV1527_Decode(u32 *out_addr, u8 *out_data) -{ - u16 high_time, low_time; - u8 i; - u32 addr = 0; - u8 dat = 0; - u16 T; - u16 idata raw_h[24]; - u16 idata raw_l[24]; - - // 检查模拟射频触发 - if (mock_rf_ready) { - mock_rf_ready = 0; - *out_addr = mock_rx_addr; - *out_data = mock_rx_data; - return 1; - } - - // ====== 1. 同步头引导脉冲捕获 ====== - { - u16 wait_cnt = 0; - while (RF_RX_DATA == 1) - { - Delay_us(5); - wait_cnt++; - if (wait_cnt > 2000) // 10 毫秒超时保护 - return 0; - } - - wait_cnt = 0; - while (RF_RX_DATA == 0) - { - Delay_us(5); - wait_cnt++; - if (wait_cnt > 4000) // 20 毫秒超时保护 - return 0; - } - } - - // 捕获引导头高电平时间 - high_time = GetPulseDuration(1, 2500); - if (high_time < 50 || high_time > 2500) { - return 0; - } - - // 捕获引导头后续的 31T 低电平时间 - low_time = GetPulseDuration(0, 60000); - if (low_time < 1500 || low_time > 60000) { - return 0; - } - - // 同步引导脉冲的基准时间 T 计算 (引导脉冲高电平宽度即为 1T) - T = high_time; - if (T < 100 || T > 800) return 0; // 自适应范围限幅: 100us ~ 800us - - // ====== 2. 依次解析 24 个数据位脉宽 ====== - for (i = 0; i < 24; i++) - { - raw_h[i] = GetPulseDuration(1, 2000); - if (raw_h[i] == 0) return 0; - - raw_l[i] = GetPulseDuration(0, 2000); - if (raw_l[i] == 0) return 0; - } - - // ====== 3. 双端比值解调判定数据内容 ====== - for (i = 0; i < 24; i++) - { - u16 total = raw_h[i] + raw_l[i]; - if (total < T * 3 || total > T * 6) return 0; // 单个数据位周期必须在 3T~6T 之间 - - if (raw_h[i] > raw_l[i] * 2) - { - // 高电平明显长于低电平,代表逻辑 "1" - if (i < 20) - addr = (addr << 1) | 1; - else - dat = (dat << 1) | 1; - } - else if (raw_l[i] > raw_h[i] * 2) - { - // 低电平明显长于高电平,代表逻辑 "0" - if (i < 20) - addr = (addr << 1); - else - dat = (dat << 1); - } - else - { - return 0; // 电平脉冲比值不合规,判定数据帧畸变,解码作废 - } - } - - // 校验无误,输出解调数据 - *out_addr = addr; - *out_data = dat; - return 1; -} - /** * @brief RF 收发诊断测试功能 (支持发送与接收监听打印) */ @@ -315,7 +371,7 @@ void RF_DiagnosticMode(char choice) EV1527_TxFrame(0x37A86UL, 0x01); MOTOR = 0; RGB_Send(0, 0, 0, 0, 0, 0); - + Delay_ms(150); // 帧间隔 } RF_TX_DAT = 0; @@ -327,11 +383,11 @@ void RF_DiagnosticMode(char choice) u16 wait_ms; u32 rx_addr; u8 rx_data; - + Uart_SendString("=== RF RX Test: Listening for 5 seconds... ===\r\n"); RF_SetMode(1); // 配置进入接收模式并使能天线 Delay_ms(10); - + // 5秒的非阻塞监听 for (wait_ms = 0; wait_ms < 5000; wait_ms++) { @@ -342,7 +398,7 @@ void RF_DiagnosticMode(char choice) Uart_SendString(", Cmd/Data: "); Uart_SendHex8(rx_data); Uart_SendString("\r\n"); - + // 收到信号后马达震动并亮青色灯提醒 MOTOR = 1; RGB_Send(0, 150, 150, 0, 150, 150); @@ -364,29 +420,29 @@ void Loopback_Test(void) { u16 match_count = 0; u16 i; - + EAXFR = 1; RF_SetMode(1); // 开启接收芯片 - Delay_ms(100); - + Delay_ms(100); + Uart_SendString("Starting RF Hardware Loopback Test (P2.1 -> P3.6)...\r\n"); Uart_SendString("Please use a metal tweezers to short-circuit P2.1 (Pin 22) and P3.6 (Pin 19)!\r\n"); - + for (i = 0; i < 100; i++) { RF_TX_DAT = 1; Delay_us(500); if (RF_RX_DATA == 1) match_count++; - + RF_TX_DAT = 0; Delay_us(500); if (RF_RX_DATA == 0) match_count++; } - + Uart_SendString("Loopback Match Count: "); Uart_SendHex16(match_count); Uart_SendString("/200\r\n"); - + if (match_count > 150) { Uart_SendString("Result: PASS! Pin P2.1 and P3.6 are electrical connected successfully!\r\n"); @@ -395,6 +451,6 @@ void Loopback_Test(void) { Uart_SendString("Result: FAIL! GPIO coupling check failed. Short-circuit the pins and test again.\r\n"); } - + RF_SetMode(0); // 关断射频 } diff --git a/Drivers/rf.h b/Drivers/rf.h index 83dd502..07bde80 100644 --- a/Drivers/rf.h +++ b/Drivers/rf.h @@ -40,19 +40,20 @@ void EV1527_TxFrame(u32 addr, u8 dat); void EV1527_Transmit(u32 addr, u8 dat); /** - * @brief 获取特定引脚电平状态的持续微秒时间 - * @param state 待检测的电平目标状态 (0-低电平, 1-高电平) - * @param timeout_us 最大等待超时上限 (单位: 微秒) - * @return u16 最终测得的脉冲宽度时长。如果超出 timeout_us 仍未改变电平,则直接返回超时值。 + * @brief P3.6 (RF_RX_DATA) 边沿中断增量解码处理,由 main.c 的 Port3_Isr 在每次电平跳变时调用 + * @details 内部维护一个三态状态机 (空闲搜索 -> 同步头确认 -> 逐位收集),用相邻两次跳变的时间差 + * 还原刚结束的电平宽度,增量推进 EV1527 解码,凑齐 24 位后把结果写入内部标志供 + * EV1527_Decode() 非阻塞取用。全程不做任何阻塞等待,适合在中断上下文中调用。 */ -u16 GetPulseDuration(u8 state, u16 timeout_us); +void RF_HandleEdgeInterrupt(void); /** - * @brief 阻塞式检测并解码一个合法的 EV1527 射频信号数据帧 + * @brief 非阻塞地检查一次 EV1527 射频信号是否已解码完成 * @param out_addr 输出参数指针:若解码成功,将写入解析得到的 20 位发送地址 (即 24 位帧除去 4 位数据位后的剩余高 20 位) * @param out_data 输出参数指针:若解码成功,将写入解析出的 4 位命令状态数据码 (例如报警/SOS等) - * @return bit 1-成功解析出一帧有效数据;0-当前未捕获到合法脉冲或校验失败 - * @note 此函数通过对 P3.6 (RF_RX_DATA) 输入脉冲宽度进行软件精密测量,定位同步头,依次采集 24 个数据位,并进行 3 次重复性去噪校验。 + * @return bit 1-本次调用取到了一帧新解码出的有效数据;0-当前尚无新结果 + * @note 真正的解码工作已经在 P3.6 边沿中断 (RF_HandleEdgeInterrupt) 中增量完成, + * 本函数只是原子地检查并取出中断解码结果,可在主循环中高频调用而不会造成任何阻塞。 */ bit EV1527_Decode(u32 *out_addr, u8 *out_data); diff --git a/Drivers/timer.c b/Drivers/timer.c new file mode 100644 index 0000000..2efa5e2 --- /dev/null +++ b/Drivers/timer.c @@ -0,0 +1,94 @@ +#include "timer.h" +#include "../App/clock.h" + +// 外部引用的全局滴答/标志变量 (在 main.c 中定义) +extern volatile u16 ms_tick; +extern volatile bit alarm_flash_flag; +extern volatile u16 key_scan_timer; + +/* ========================================================================= + * Timer0:自由运行硬件时间戳基准 + * ========================================================================= */ + +// Timer0 溢出次数,扩展 16 位硬件计数为 32 位软件时间戳的高位部分 +static volatile u16 timer0_ovf_count = 0; + +void Timer0_Init(void) +{ + TMOD &= 0xF0; // Timer0 模式位清零 -> Mode 0 (STC 上为 16 位不停表计数) + TL0 = 0; + TH0 = 0; + ET0 = 1; // 开启 Timer0 溢出中断允许 + TR0 = 1; // 启动 Timer0 计数,此后永不停止 (全局 EA 由 Timer1_Init() 统一开启) +} + +/** + * @brief Timer0 溢出中断服务程序 (每约 32.768ms 触发一次) + * @details 只做计数扩展,不做任何耗时操作,保持中断尽量短。 + */ +void Timer0_Isr(void) interrupt 1 +{ + timer0_ovf_count++; +} + +u32 Timer0_GetTimestamp(void) +{ + u16 ovf1, ovf2; + u8 h1, h2, l; + do { + ovf1 = timer0_ovf_count; + h1 = TH0; + l = TL0; + h2 = TH0; + ovf2 = timer0_ovf_count; + } while (h1 != h2 || ovf1 != ovf2); + return ((u32)ovf1 << 16) | ((u16)h1 << 8) | l; +} + +/* ========================================================================= + * Timer1:系统 1ms 基准滴答 + * ========================================================================= */ + +// 主循环按键扫描定时标志 (由 1ms 中断置 1,主循环响应清除),定义详见 event.h 的 extern 声明 +volatile bit key_scan_flag = 0; + +void Timer1_Init(void) +{ + AUXR |= 0x40; // 设定定时器 1 为 1T 模式 (无分频,主频直接输入) + TMOD &= 0x0F; // 设置定时器 1 模式寄存器,保留低四位 (定时器0配置) + { + // 按照系统主频 (MAIN_Fosc) 计算 1ms 对应的重装载值 + u16 reload = (u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 1000UL)); + TL1 = (u8)reload; // 载入低 8 位 + TH1 = (u8)(reload >> 8);// 载入高 8 位 + } + ET1 = 1; // 开启定时器 1 中断允许 + TR1 = 1; // 启动定时器 1 计数 + EA = 1; // 开启全局中断允许 +} + +/** + * @brief 定时器 1 中断服务程序 (每 1ms 触发一次) + * @details 承担系统软时钟计算,并每 10ms 置位主循环按键扫描标志,不直接在中断中进行 ADC 多次采样。 + */ +void Timer1_Isr(void) interrupt 3 +{ + // 1ms 递增全局滴答计数器 (0~999 循环),供各 App 的呼吸灯/闪烁/超时等周期性效果使用 + ms_tick++; + if (ms_tick >= 1000) { + ms_tick = 0; + } + + // 1ms 定时更新软时钟 + Clock_IncMS(); + + // 报警屏幕红边框以 100ms 周期亮灭,进行颜色爆闪指示 + alarm_flash_flag = (ms_tick / 100) % 2; + + /* 物理按键定时计数 (每 10ms 置位一次标志位) */ + key_scan_timer++; + if (key_scan_timer >= 10) { + key_scan_timer = 0; // 重置扫描分频计数器 + key_scan_flag = 1; // 仅在中断里置起标志位,留待主循环中执行实际读取与消抖 + } +} diff --git a/Drivers/timer.h b/Drivers/timer.h new file mode 100644 index 0000000..4072e37 --- /dev/null +++ b/Drivers/timer.h @@ -0,0 +1,31 @@ +#ifndef __TIMER_H__ +#define __TIMER_H__ + +#include "../App/config.h" + +/* ====== Timer0:自由运行硬件时间戳基准 ====== */ + +/** + * @brief 初始化 Timer0 为常驻自由运行计数器 + * @details 配置为 Mode 0 (STC 上为 16 位不停表计数),12T 模式下 24MHz 晶振对应 1 tick = 0.5us。 + * 开机启动后永不停止,配合溢出中断 (Timer0_Isr) 把 16 位硬件计数扩展为 32 位软件时间戳, + * 供 RF 边沿中断解码等需要高精度时间差测量的场景使用。 + */ +void Timer0_Init(void); + +/** + * @brief 获取以 Timer0 为基准的 32 位自由运行时间戳 (单位: 0.5us tick) + * @details 内部处理了读取瞬间恰逢硬件计数器溢出的读数撕裂问题。 + */ +u32 Timer0_GetTimestamp(void); + +/* ====== Timer1:系统 1ms 基准滴答 ====== */ + +/** + * @brief 初始化 Timer1 定时器,生成系统基准时钟 (1ms 中断) + * @details 配置定时器 1 为 16 位自动重装载模式,设定中断周期为 1.0 毫秒, + * 开启 Timer1 中断并启动计数,同时在此统一开启全局中断允许 (EA = 1)。 + */ +void Timer1_Init(void); + +#endif // __TIMER_H__ diff --git a/woke-order/wo-00需要完成的功能 b/work-order/wo-00需要完成的功能 similarity index 100% rename from woke-order/wo-00需要完成的功能 rename to work-order/wo-00需要完成的功能 diff --git a/woke-order/wo-01 b/work-order/wo-01 similarity index 100% rename from woke-order/wo-01 rename to work-order/wo-01 diff --git a/woke-order/wo-02 b/work-order/wo-02 similarity index 100% rename from woke-order/wo-02 rename to work-order/wo-02 diff --git a/woke-order/wo-03 b/work-order/wo-03 similarity index 100% rename from woke-order/wo-03 rename to work-order/wo-03 diff --git a/work-order/wo-04 b/work-order/wo-04 new file mode 100644 index 0000000..9030a2c --- /dev/null +++ b/work-order/wo-04 @@ -0,0 +1,162 @@ +# 📋 工单 wo-04: 多国语言支持(法/英)与 RF 接收中断化改造 + +**工单编号**: WO-04 +**创建时间**: 2026-07-31 +**模块组件**: 菜单/UI (app_menu.c, ui.c) / 数据持久化 (database.c) / 射频驱动 (rf.c) / 定时器 (Timer0) +**优先级**: 中 +**状态**: 进行中(阶段 1 已实机验证通过;阶段 2 代码已完成,待编译烧录验证) + +--- + +## 零、阶段 2 开发过程中顺带发现并修复的既有 bug + +在设计 RF 中断化的看门狗超时判断(需要用 `ms_tick` 判断是否卡在半成品帧状态太久)时,发现 **`ms_tick` 全局变量从未被递增过**,永远等于 0: + +* `App/main.c` 声明 `volatile u16 ms_tick = 0;`,全项目除此之外没有任何地方对它做 `++`。 +* 用 `git log -S "ms_tick++"` 定位到 commit `c0d1fe7`(App 框架重构):重构前 `Timer1_Isr` 里确实有 `ms_tick++;` 及配套的 1000 归零逻辑,重构时把时钟相关代码抽到 `Clock_IncMS()`(用它自己的私有计数器 `ms_cnt`),误删了 `ms_tick++` 这一行,此后再未补回。 +* 影响范围广:`app_menu.c` 呼吸灯与 IPC 绑定帧重发、`app_pair.c` 对码等待动画与 30 秒超时、`app_alarm.c`/`app_sos.c` 灯光闪烁与马达节拍、`app_clock.c` 时间设置光标闪烁、`event.c` 报警红框闪烁,全部依赖 `ms_tick` 计时,此前实际上都是冻结/不生效的。 +* **修复**:在 `App/event.c` 的 `Timer1_Isr` 中补回 `ms_tick++;`(0~999 循环,与原逻辑一致)。已完成,不在此工单原定范围内,但顺带修复。 + +--- + +## 一、需求概述 + +本工单包含两项互相独立的改造,按顺序分阶段实施,每阶段单独提交、单独验证: + +1. **阶段 1 — 多国语言支持**:菜单与界面文案支持法语(FR)/英语(EN)切换,断电重启后保留上次选择。 +2. **阶段 2 — RF 接收中断化**:把现在阻塞轮询的 `EV1527_Decode()` 改造成外部中断驱动 + Timer0 时间戳测量,消除主循环阻塞。 + +--- + +## 二、阶段 1: 多国语言支持(法/英) + +### 1.1 背景与结论 +- 目标语言为法语 + 英语,均为纯 ASCII 字符,现有 `FONT_8x16` 字库已完全覆盖,**不需要新增任何字模资源**。 +- 参考了 `100_smart_boat` 项目 `xtell_remote_control/language` 的 X-Macro 字符串表模式,去掉了其中中文字库相关的部分(本工单不涉及中文)。 + +### 1.2 设计要点(已与用户确认) +| 决策项 | 结论 | +|---|---| +| 语言选择是否持久化 | 需要。断电重启后恢复上次选择 | +| 持久化存储位置 | **不单开新 Flash 扇区**,追加存入 `sensor_list` 所在的同一扇区(该扇区 512 字节仅用了 352 字节,剩余空间足够),复用现有 `Load_Database`/`Save_Database` 读写流程 | +| 菜单位置与顺序 | 语言切换项放在**主菜单第 1 项**,原有 3 项("HORLOGE 时间/APPAIRAGE 对码/LIAISON 绑定")依次后移一位 | +| 交互方式 | **不做二级选择子菜单**。菜单高亮在语言项时,直接按■(确认键)在 FR/EN 间原地切换并立即保存,同时用新语言重绘当前菜单 | + +### 1.3 实现内容 +1. 新增 `App/language.h` + `App/language.c`: + - `typedef enum { LANG_FR = 0, LANG_EN, LANG_COUNT } Language;` + - `void Lang_Init(Language lang);` / `void Lang_Set(Language lang);` / `Language Lang_Current(void);` + - `const char* Lang_Get(StringID id);` +2. 新增 `App/strings.h`:用 X-Macro (`WRISTBAND_STRING_LIST`)登记 `ui.c` 中全部界面文案、`database.c` 的 `sensor_names_fr[5]`、`app_menu.c` 的 `menu_items[5]`,每条包含 FR/EN 两列译文。 +3. `App/ui.c`:所有 `LCD_ShowStringCentered(y, "字面量", ...)` / `LCD_ShowString(...)` 改为经 `Lang_Get(STR_XXX)` 取值。 +4. `App/app_menu.c`: + - 主菜单项数从 3 改为 4,`menu_select` 上限从 2 改为 3。 + - 序号重排:0-语言切换,1-HORLOGE,2-APPAIRAGE,3-LIAISON。 + - `menu_level == 0` 分支中,`menu_select == 0` 时按 CONFIRM_CLICK 直接切换语言 + 保存 + 重绘,不进入新的 `menu_level`。 +5. `App/ui.c` 的 `UI_ShowMainMenu()`:新增语言项对应的图标与文案(法语环境显示 "LANGUE",英语环境显示 "LANGUAGE"),原有 3 个图标绘制的 `selected_index` 判断值整体 +1。 +6. `App/database.c`: + - `Load_Database()`/`Save_Database()` 扩展,在 `sensor_list` 数组之后追加 1 字节语言标志的读写(同一扇区、同一次擦写周期)。 + - 开机时 `Load_Database()` 读到的语言字节传给 `Lang_Init()`。 + +### 1.4 验收标准 +- [ ] 开机默认语言为法语(或 Flash 中已保存的上次选择)。 +- [ ] 主菜单第 1 项显示"语言"选项,上下键可以正常移动到该项(不影响其余 3 项的原有功能)。 +- [ ] 在语言项上按确认键,菜单文案立即从法语切换为英语(或反之),无需退出重进菜单。 +- [ ] 切换语言后,退出菜单进入其余各页面(时钟页、对码流程、报警页、SOS页)文案均正确跟随当前语言显示。 +- [ ] 切换语言后断电重启,开机后菜单语言与断电前一致。 +- [ ] 现有传感器数据库(已绑定的传感器列表)在语言切换与断电重启后不受影响、不丢失。 + +--- + +## 三、阶段 2: RF 接收中断化改造 + +### 2.1 背景 +- 现状:`EV1527_Decode()`([Drivers/rf.c](Drivers/rf.c))为阻塞轮询实现,同步头捕获阶段最坏情况阻塞达 30ms,由后台 `RfMonitorApp_onRun()` 在主循环中无条件调用,可能干扰按键长按计时的准确性(按键计数按"调用次数"而非"真实时间"累加)。 +- 确认结论:STC32G12K128(至少本项目 `stc32g.h` 覆盖的寄存器范围)**没有硬件捕获(CAP/PCA)寄存器**,只能用"外部中断 + 自由运行定时器时间戳"的软件方案实现等效功能。 + +### 2.2 设计要点 +| 决策项 | 结论 | +|---|---| +| 边沿检测 | 复用现有 P3.6(`RF_RX_DATA`)端口中断(`interrupt 16`),从"只在休眠时开启"改为"常态双边沿触发常驻开启" | +| 时间戳来源 | 复用现有 Timer0(已用于 `RF_Delay_us`/`GetPulseDuration`),精度 0.5us/tick(24MHz 晶振 12T 模式下),来自晶振本身,精度足够,不需要改 1T 模式 | +| 计时范围 | Timer0 为 16 位,0.5us/tick 约 32.768ms 溢出一次,而同步头低电平上限要求测到 60ms —— 需要加 Timer0 溢出中断,把 16 位硬件计数扩展为软件维护的更宽时间戳,避免溢出截断 | +| 解码逻辑归属 | 沿用现有的同步头判定 + 24 位比值解调算法,只是从"主循环阻塞轮询"搬到"中断内增量式状态机推进";中断中不直接操作事件队列,只写标志位/结果变量,由主循环取用后生成 `SystemEvent` | + +### 2.3 顺带修复 +- `GetPulseDuration()`([Drivers/rf.c:160-172](Drivers/rf.c#L160-L172))中 `timeout_ticks` 用 `u16` 存储,60ms 超时换算成 tick(120000)超出 `u16` 上限被截断为约 27.2ms,与注释/调用方预期不符。本次改造一并修正(改用能容纳完整量程的类型)。 + +### 2.4 实现内容 +1. Timer0 改为开机后常驻自由运行(不再是 `RF_Delay_us`/`GetPulseDuration` 里那种每次启停复位的一次性用法),新增 Timer0 溢出中断以扩展时间戳位宽。 +2. P3.6 端口中断改为常态开启双边沿触发;`Port3_Isr` 内根据系统是否处于休眠切换态,分别处理"仅唤醒"和"正常解码"两种职责。 +3. 中断内维护一个小状态机(等待同步头 / 累计第几位 / 暂存 addr 和 data),每次边沿中断推进一步,solved 24 位后把结果写入类似 `p0_wakeup_flag` 模式的标志变量。 +4. `RfMonitorApp_onRun()` 及 `PairApp_onRun()` 改为检查该标志变量,而不是直接调用阻塞的 `EV1527_Decode()`。 +5. 增加"半成品帧超时看门狗":同步头之后若在预期时间内未凑够 24 位,自动放弃并复位状态机,防止被干扰卡死。 + +### 2.5 验收标准 +- [ ] 主循环轮询 RF 不再有阻塞现象(可用示波器/计时对比主循环单次迭代耗时)。 +- [ ] 对码(`PairApp`)、后台报警监听(`RfMonitorApp`)功能行为与改造前一致,能正确捕获/解码射频信号。 +- [ ] 按键长按计时(3 秒判定)在有射频信号持续输入时不再受干扰、计时准确。 +- [ ] 休眠状态下 P3.6 收到射频信号仍能正常唤醒,唤醒功能不受本次改造影响。 +- [ ] 干扰噪声下(无有效信号)状态机不会卡死在"半成品帧"状态。 + +--- + +## 四、代码修改记录 + +| 阶段 | 文件 | 修改内容 | 状态 | +|---|---|---|---| +| 1 | App/language.h / App/language.c | 新建,语言状态管理与取字符串接口(`Lang_Init/Lang_Set/Lang_Current/Lang_Get`) | ✔ 已完成 | +| 1 | App/strings.h | 新建,`WRISTBAND_STRING_LIST` X-Macro 字符串表(法/英) | ✔ 已完成 | +| 1 | App/config.h | 移除旧的 `sensor_names_fr` extern 声明 | ✔ 已完成 | +| 1 | App/database.h / App/database.c | 新增 `sensor_type_name_ids[5]` 字符串 ID 表;`Load_Database`/`Save_Database` 追加读写语言字节(与 `sensor_list` 共用同一扇区,偏移地址 `sizeof(sensor_list)`);`Add_Sensor_With_Zone` 改用 `Lang_Get()` 生成名称 | ✔ 已完成 | +| 1 | App/app_menu.c | 主菜单改 4 项并重排序号(0-语言/1-HORLOGE/2-APPAIRAGE/3-LIAISON);语言项按确认键原地切换 FR/EN 并调用 `Save_Database()` 持久化;`menu_items` 改名并改造为 `device_menu_ids` 字符串 ID 表 | ✔ 已完成 | +| 1 | App/ui.c | 全部界面文案字面量替换为 `Lang_Get(STR_XXX)`;`UI_ShowMainMenu` 新增第 0 项语言图标(直接显示当前语言 "FR"/"EN" 缩写) | ✔ 已完成 | +| 1 | wristband.uvproj | 新增 `App/language.c` 参与 Keil 工程编译 | ✔ 已完成 | +| 2 | Drivers/rf.c | 新增 Timer0 常驻自由运行 + 溢出中断 (`Timer0_Isr`) 扩展为 32 位时间戳;新增 `RF_HandleEdgeInterrupt()` 边沿增量解码状态机;`RF_Delay_us` 改为对运行中 Timer0 的快照式等待 (不再启停复位);`EV1527_Decode()` 改为非阻塞检查中断解码结果 (签名不变);移除死代码 `mock_rf_*` 与旧版 `GetPulseDuration` | ✔ 已完成 | +| 2 | Drivers/rf.h | 移除 `GetPulseDuration` 声明,新增 `RF_HandleEdgeInterrupt` 声明,更新 `EV1527_Decode` 注释 | ✔ 已完成 | +| 2 | App/main.c | `Port3_Isr` 去掉旧版"触发一次即自禁用 P3INTE"的逻辑,改为每次都调用 `RF_HandleEdgeInterrupt()`,身兼休眠唤醒与常态解码两职 | ✔ 已完成 | +| 2 | App/system.c | `Enter_Low_Power_Sleep`:P3.6 双边沿触发与中断允许改为常态 (在 `RF_Init` 一次性配置),此处只保留重新武装 `P3WKUE`;新增休眠前禁用 `ET0`。`Wakeup_Restore`:`P3INTE` 唤醒后保留 P3.6 位 (不再清零),新增唤醒后恢复 `ET0` | ✔ 已完成 | +| 2 | App/app_rf_monitor.c / App/app_pair.c | 无需改动 —— `EV1527_Decode()` 函数签名与调用方式保持不变 | 不涉及 | + +--- + +## 五之一、后续结构调整:新增 Drivers/timer.c 统一存放定时器驱动代码 + +用户指出 `Timer0_Isr`/`Timer1_Isr` 属于底层驱动代码,不应该分散在 `Drivers/rf.c` 和 `App/event.c` 里,要求集中放到 `Drivers/timer.c`。据此做了以下调整(纯代码搬家,行为不变): + +* 新建 `Drivers/timer.h` / `Drivers/timer.c`,收纳: + - `Timer0_Init()` / `Timer0_Isr()` / `Timer0_GetTimestamp()`(原来内联在 `RF_Init()` 里 + `rf.c` 的 `Timer0_Isr`/`RF_GetTimestamp`) + - `Timer1_Init()` / `Timer1_Isr()` / `key_scan_flag` 的定义(原来在 `App/event.c`) +* `Drivers/rf.c`:`RF_Init()` 改为调用 `Timer0_Init()`,`RF_Delay_us`/`RF_HandleEdgeInterrupt` 里的 `RF_GetTimestamp()` 改调用 `Timer0_GetTimestamp()`。 +* `App/event.c`:删除 `Timer1_Init`/`Timer1_Isr`/`key_scan_flag` 定义与不再需要的 `clock.h` 引入;`Event_KeyScan_Poll` 等其余逻辑不变。 +* `App/event.h`:移除 `Timer1_Init` 声明(改由 `Drivers/timer.h` 提供),`key_scan_flag` 的 extern 声明保留(定义位置变了,对外接口不变)。 +* `App/main.c`:新增 `#include "../Drivers/timer.h"` 以取得 `Timer1_Init` 声明。 +* `wristband.uvproj`:新增 `Drivers/timer.c` 参与编译。 + +## 五、阶段 2 实现备注 + +* Timer0 改为开机后 (`RF_Init()`) 启动一次、永不停止的自由运行计数器,配合 `Timer0_Isr` 溢出中断把 16 位硬件计数扩展为 32 位软件时间戳 (`RF_GetTimestamp()`),解决了原 `GetPulseDuration()` 里 `u16 timeout_ticks` 存不下 60ms 对应的 120000 tick、被截断成约 27.2ms 的既有 bug。 +* `EV1527_TxFrame()` 用到的 `RF_Delay_us()` 原本会启停复位 Timer0,与"常驻自由运行"直接冲突 (会导致发射一次后 RX 时间戳永久停摆),已改为对运行中的 Timer0 做起止快照差值等待,纯只读,不影响其自由运行状态。 +* `EV1527_Transmit()` 整个发射过程是 `EA=0` 屏蔽全局中断执行的 (原有设计,未改动),期间 Timer0 硬件仍在计数但溢出中断进不来,`rf_timer_ovf_count` 会短暂漏计;发射结束后的第一条 RX 边沿会因为时间差异常大而被判定超出合法区间、直接丢弃,随后自动恢复正常——这是状态机自愈的正常代价,不需要额外处理。开机阶段 `Self_Test()`/`Load_Database()` 耗时较长同理,也只会导致开机后第一条边沿被丢弃一次。 +* 看门狗超时阈值取 200ms (`RF_DECODE_TIMEOUT_MS`),明显大于一帧最坏情况的理论总耗时 (~95ms:同步头最长 61.5ms + 24 位数据最长约 33.6ms),避免正常长帧被误杀。 +* P3.6 双边沿中断现在身兼两职:休眠期间做唤醒源 (`p3_wakeup_flag`),正常运行期间驱动 `RF_HandleEdgeInterrupt()` 解码;`Enter_Low_Power_Sleep`/`Wakeup_Restore` 中对应调整为"不再清零 P3.6 的中断允许位",避免唤醒后 RX 解码功能失效。 +* 尚未实机编译烧录验证,第三节验收标准仍需在真实硬件上逐项确认 (尤其是干扰环境下的解码成功率、休眠唤醒功能是否受影响)。 + +### 2.6 实机验证发现的问题与修复:P3.6 悬空引发中断风暴,导致开机卡死 + +用户实测反馈:改动后开机背光闪一下就灭,按住开机键不放背光反复闪烁。排查确认根因: + +* LR690L 芯片在 `SHUT=1`(休眠/发射时也会关断接收,见 `RF_SetMode(0)`/`RF_SetMode(2)`)期间,数据脚 (P3.6) 为高阻输出。原来的 P3.6 配置是纯高阻输入、**没有内部上拉**。 +* 开机时射频芯片默认关闭 (`RF_Init()` 里 `SHUT=1`),要到 `AppManager_StartApp(APP_ID_CLOCK)` 里才会调用 `RF_SetMode(1)` 真正打开接收——这段时间 P3.6 处于悬空状态,容易受旁边射频电路干扰而电平乱跳。 +* 旧版设计里 P3.6 中断只在临睡前临时开启且触发一次自动关闭,悬空乱跳最多误触发一次,代价很小;本次改造把它变成开机后永久常开、不再自动关闭,悬空噪声在 `EA=1` 之后会引发中断风暴,CPU 完全无法执行主循环,导致开机画面卡在初始化那一下就再也画不出时钟界面。 +* **修复**:给 P3.6 加内部上拉 (`P3PU |= 0x40;`),在悬空 (芯片输出高阻) 时把电平钳在稳定的高电平,不再乱跳;芯片主动驱动数据时上拉阻值足够弱,不影响正常接收。 + - `Drivers/rf.c` 的 `RF_Init()` 中新增。 + - `App/system.c` 的 `Wakeup_Restore()` 中新增恢复 (因为 `Enter_Low_Power_Sleep()` 休眠前为了省电特意把这个上拉关掉了,唤醒后要重新打开)。 + +## 六、阶段 1 实现备注 + +* 语言字节与传感器数据库共用同一 Flash 扇区(偏移地址为 `sizeof(sensor_list)`,当前为 352,扇区剩余空间足够),复用现有 `Load_Database`/`Save_Database`,未新增独立扇区。 +* 未做二级选择子菜单:主菜单第 1 项选中"语言"时直接按■原地切换 FR/EN,立即保存并用新语言重绘当前菜单。 +* 首次开机(Flash 从未写入过语言字节,读到擦除态 `0xFF`)时 `Lang_Init` 会自动回退为 `LANG_FR`,不会出现非法枚举值。 +* 本阶段仅替换界面文案与新增语言状态管理,未改动任何按键状态机、事件队列或射频协议相关代码逻辑。 +* 尚未实机编译烧录验证,第四节验收标准仍需在真实硬件上逐项确认。 diff --git a/wristband.uvopt b/wristband.uvopt index b0daae9..6e2fbd8 100644 --- a/wristband.uvopt +++ b/wristband.uvopt @@ -73,7 +73,7 @@ 0 - 0 + 1 0 1 @@ -164,7 +164,7 @@ App - 0 + 1 0 0 0 @@ -235,6 +235,18 @@ 0 0 0 + .\App\language.c + language.c + 0 + 0 + + + 1 + 7 + 1 + 0 + 0 + 0 .\App\ui.c ui.c 0 @@ -242,7 +254,7 @@ 1 - 7 + 8 1 0 0 @@ -254,7 +266,7 @@ 1 - 8 + 9 1 0 0 @@ -266,7 +278,7 @@ 1 - 9 + 10 1 0 0 @@ -278,7 +290,7 @@ 1 - 10 + 11 1 0 0 @@ -290,7 +302,7 @@ 1 - 11 + 12 1 0 0 @@ -302,7 +314,7 @@ 1 - 12 + 13 1 0 0 @@ -314,7 +326,7 @@ 1 - 13 + 14 1 0 0 @@ -326,7 +338,7 @@ 1 - 14 + 15 1 0 0 @@ -340,13 +352,13 @@ Drivers - 0 + 1 0 0 0 2 - 15 + 16 1 0 0 @@ -358,7 +370,7 @@ 2 - 16 + 17 1 0 0 @@ -370,7 +382,19 @@ 2 - 17 + 18 + 1 + 0 + 0 + 0 + .\Drivers\timer.c + timer.c + 0 + 0 + + + 2 + 19 1 0 0 @@ -382,7 +406,7 @@ 2 - 18 + 20 1 0 0 diff --git a/wristband.uvproj b/wristband.uvproj index 11181e2..8325f0c 100644 --- a/wristband.uvproj +++ b/wristband.uvproj @@ -349,6 +349,11 @@ 1 .\App\database.c + + language.c + 1 + .\App\language.c + ui.c 1 @@ -409,6 +414,11 @@ 1 .\Drivers\rf.c + + timer.c + 1 + .\Drivers\timer.c + adc.c 1