]> sigrok.org Git - libsigrok.git/blob - hardware/hantek-dso/api.c
sr: remove unused argument from hardware driver function init()
[libsigrok.git] / hardware / hantek-dso / api.c
1 /*
2  * This file is part of the sigrok project.
3  *
4  * Copyright (C) 2012 Bert Vermeulen <bert@biot.com>
5  *
6  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18  */
19
20 #include <stdio.h>
21 #include <stdint.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <sys/types.h>
24 #include <sys/stat.h>
25 #include <fcntl.h>
26 #include <unistd.h>
27 #include <string.h>
28 #include <sys/time.h>
29 #include <inttypes.h>
30 #include <glib.h>
31 #include <libusb.h>
32 #include "libsigrok.h"
33 #include "libsigrok-internal.h"
34 #include "config.h"
35 #include "dso.h"
36
37
38 /* Max time in ms before we want to check on USB events */
39 /* TODO tune this properly */
40 #define TICK    1
41
42 static const int hwcaps[] = {
43         SR_HWCAP_OSCILLOSCOPE,
44         SR_HWCAP_LIMIT_SAMPLES,
45         SR_HWCAP_CONTINUOUS,
46         SR_HWCAP_TIMEBASE,
47         SR_HWCAP_BUFFERSIZE,
48         SR_HWCAP_TRIGGER_SOURCE,
49         SR_HWCAP_TRIGGER_SLOPE,
50         SR_HWCAP_HORIZ_TRIGGERPOS,
51         SR_HWCAP_FILTER,
52         SR_HWCAP_VDIV,
53         SR_HWCAP_COUPLING,
54         0,
55 };
56
57 static const char *probe_names[] = {
58         "CH1",
59         "CH2",
60         NULL,
61 };
62
63 static const struct dso_profile dev_profiles[] = {
64         {       0x04b4, 0x2090, 0x04b5, 0x2090,
65                 "Hantek", "DSO-2090",
66                 FIRMWARE_DIR "/hantek-dso-2xxx.fw" },
67         {       0x04b4, 0x2150, 0x04b5, 0x2150,
68                 "Hantek", "DSO-2150",
69                 FIRMWARE_DIR "/hantek-dso-2xxx.fw" },
70         {       0x04b4, 0x2250, 0x04b5, 0x2250,
71                 "Hantek", "DSO-2250",
72                 FIRMWARE_DIR "/hantek-dso-2xxx.fw" },
73         {       0x04b4, 0x5200, 0x04b5, 0x5200,
74                 "Hantek", "DSO-5200",
75                 FIRMWARE_DIR "/hantek-dso-5xxx.fw" },
76         {       0x04b4, 0x520a, 0x04b5, 0x520a,
77                 "Hantek", "DSO-5200A",
78                 FIRMWARE_DIR "/hantek-dso-5xxx.fw" },
79         { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
80 };
81
82 static const uint64_t buffersizes[] = {
83         10240,
84         32768,
85         /* TODO: 65535 */
86         0,
87 };
88
89 static const struct sr_rational timebases[] = {
90         /* microseconds */
91         { 10, 1000000 },
92         { 20, 1000000 },
93         { 40, 1000000 },
94         { 100, 1000000 },
95         { 200, 1000000 },
96         { 400, 1000000 },
97         /* milliseconds */
98         { 1, 1000 },
99         { 2, 1000 },
100         { 4, 1000 },
101         { 10, 1000 },
102         { 20, 1000 },
103         { 40, 1000 },
104         { 100, 1000 },
105         { 200, 1000 },
106         { 400, 1000 },
107         { 0, 0},
108 };
109
110 static const struct sr_rational vdivs[] = {
111         /* millivolts */
112         { 10, 1000 },
113         { 20, 1000 },
114         { 50, 1000 },
115         { 100, 1000 },
116         { 200, 1000 },
117         { 500, 1000 },
118         /* volts */
119         { 1, 1 },
120         { 2, 1 },
121         { 5, 1 },
122         { 0, 0 },
123 };
124
125 static const char *trigger_sources[] = {
126         "CH1",
127         "CH2",
128         "EXT",
129         /* TODO: forced */
130         NULL,
131 };
132
133 static const char *filter_targets[] = {
134         "CH1",
135         "CH2",
136         /* TODO: "TRIGGER", */
137         NULL,
138 };
139
140 static const char *coupling[] = {
141         "AC",
142         "DC",
143         "GND",
144         NULL,
145 };
146
147 SR_PRIV libusb_context *usb_context = NULL;
148 SR_PRIV GSList *dev_insts = NULL;
149
150 static struct sr_dev_inst *dso_dev_new(int index, const struct dso_profile *prof)
151 {
152         struct sr_dev_inst *sdi;
153         struct context *ctx;
154
155         sdi = sr_dev_inst_new(index, SR_ST_INITIALIZING,
156                 prof->vendor, prof->model, NULL);
157         if (!sdi)
158                 return NULL;
159
160         if (!(ctx = g_try_malloc0(sizeof(struct context)))) {
161                 sr_err("hantek-dso: ctx malloc failed");
162                 return NULL;
163         }
164         ctx->profile = prof;
165         ctx->dev_state = IDLE;
166         ctx->timebase = DEFAULT_TIMEBASE;
167         ctx->ch1_enabled = TRUE;
168         ctx->ch2_enabled = TRUE;
169         ctx->voltage_ch1 = DEFAULT_VOLTAGE;
170         ctx->voltage_ch2 = DEFAULT_VOLTAGE;
171         ctx->coupling_ch1 = DEFAULT_COUPLING;
172         ctx->coupling_ch2 = DEFAULT_COUPLING;
173         ctx->voffset_ch1 = DEFAULT_VERT_OFFSET;
174         ctx->voffset_ch2 = DEFAULT_VERT_OFFSET;
175         ctx->voffset_trigger = DEFAULT_VERT_TRIGGERPOS;
176         ctx->framesize = DEFAULT_FRAMESIZE;
177         ctx->triggerslope = SLOPE_POSITIVE;
178         ctx->triggersource = g_strdup(DEFAULT_TRIGGER_SOURCE);
179         ctx->triggerposition = DEFAULT_HORIZ_TRIGGERPOS;
180         sdi->priv = ctx;
181         dev_insts = g_slist_append(dev_insts, sdi);
182
183         return sdi;
184 }
185
186 static int configure_probes(struct context *ctx, const GSList *probes)
187 {
188         const struct sr_probe *probe;
189         const GSList *l;
190
191         ctx->ch1_enabled = ctx->ch2_enabled = FALSE;
192         for (l = probes; l; l = l->next) {
193                 probe = (struct sr_probe *)l->data;
194                 if (probe->index == 1)
195                         ctx->ch1_enabled = probe->enabled;
196                 else if (probe->index == 2)
197                         ctx->ch2_enabled = probe->enabled;
198         }
199
200         return SR_OK;
201 }
202
203 static int hw_init(void)
204 {
205         struct sr_dev_inst *sdi;
206         struct libusb_device_descriptor des;
207         const struct dso_profile *prof;
208         struct context *ctx;
209         libusb_device **devlist;
210         int err, devcnt, i, j;
211
212         if (libusb_init(&usb_context) != 0) {
213                 sr_err("hantek-dso: Failed to initialize USB.");
214                 return 0;
215         }
216
217         /* Find all Hantek DSO devices and upload firmware to all of them. */
218         devcnt = 0;
219         libusb_get_device_list(usb_context, &devlist);
220         for (i = 0; devlist[i]; i++) {
221                 if ((err = libusb_get_device_descriptor(devlist[i], &des))) {
222                         sr_err("hantek-dso: failed to get device descriptor: %d", err);
223                         continue;
224                 }
225
226                 prof = NULL;
227                 for (j = 0; dev_profiles[j].orig_vid; j++) {
228                         if (des.idVendor == dev_profiles[j].orig_vid
229                                 && des.idProduct == dev_profiles[j].orig_pid) {
230                                 /* Device matches the pre-firmware profile. */
231                                 prof = &dev_profiles[j];
232                                 sr_dbg("hantek-dso: Found a %s %s.", prof->vendor, prof->model);
233                                 sdi = dso_dev_new(devcnt, prof);
234                                 ctx = sdi->priv;
235                                 if (ezusb_upload_firmware(devlist[i], USB_CONFIGURATION,
236                                                 prof->firmware) == SR_OK)
237                                         /* Remember when the firmware on this device was updated */
238                                         ctx->fw_updated = g_get_monotonic_time();
239                                 else
240                                         sr_err("hantek-dso: firmware upload failed for "
241                                                "device %d", devcnt);
242                                 /* Dummy USB address of 0xff will get overwritten later. */
243                                 ctx->usb = sr_usb_dev_inst_new(
244                                                 libusb_get_bus_number(devlist[i]), 0xff, NULL);
245                                 devcnt++;
246                                 break;
247                         } else if (des.idVendor == dev_profiles[j].fw_vid
248                                 && des.idProduct == dev_profiles[j].fw_pid) {
249                                 /* Device matches the post-firmware profile. */
250                                 prof = &dev_profiles[j];
251                                 sr_dbg("hantek-dso: Found a %s %s.", prof->vendor, prof->model);
252                                 sdi = dso_dev_new(devcnt, prof);
253                                 sdi->status = SR_ST_INACTIVE;
254                                 ctx = sdi->priv;
255                                 ctx->usb = sr_usb_dev_inst_new(
256                                                 libusb_get_bus_number(devlist[i]),
257                                                 libusb_get_device_address(devlist[i]), NULL);
258                                 devcnt++;
259                                 break;
260                         }
261                 }
262                 if (!prof)
263                         /* not a supported VID/PID */
264                         continue;
265         }
266         libusb_free_device_list(devlist, 1);
267
268         return devcnt;
269 }
270
271 static int hw_dev_open(int dev_index)
272 {
273         struct sr_dev_inst *sdi;
274         struct context *ctx;
275         int64_t timediff_us, timediff_ms;
276         int err;
277
278         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
279                 return SR_ERR_ARG;
280         ctx = sdi->priv;
281
282         /*
283          * if the firmware was recently uploaded, wait up to MAX_RENUM_DELAY_MS
284          * for the FX2 to renumerate
285          */
286         err = SR_ERR;
287         if (ctx->fw_updated > 0) {
288                 sr_info("hantek-dso: waiting for device to reset");
289                 /* takes at least 300ms for the FX2 to be gone from the USB bus */
290                 g_usleep(300 * 1000);
291                 timediff_ms = 0;
292                 while (timediff_ms < MAX_RENUM_DELAY_MS) {
293                         if ((err = dso_open(dev_index)) == SR_OK)
294                                 break;
295                         g_usleep(100 * 1000);
296                         timediff_us = g_get_monotonic_time() - ctx->fw_updated;
297                         timediff_ms = timediff_us / 1000;
298                         sr_spew("hantek-dso: waited %" PRIi64 " ms", timediff_ms);
299                 }
300                 sr_info("hantek-dso: device came back after %d ms", timediff_ms);
301         } else {
302                 err = dso_open(dev_index);
303         }
304
305         if (err != SR_OK) {
306                 sr_err("hantek-dso: unable to open device");
307                 return SR_ERR;
308         }
309
310         err = libusb_claim_interface(ctx->usb->devhdl, USB_INTERFACE);
311         if (err != 0) {
312                 sr_err("hantek-dso: Unable to claim interface: %d", err);
313                 return SR_ERR;
314         }
315
316         return SR_OK;
317 }
318
319 static int hw_dev_close(int dev_index)
320 {
321         struct sr_dev_inst *sdi;
322
323         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
324                 return SR_ERR_ARG;
325
326         dso_close(sdi);
327
328         return SR_OK;
329 }
330
331 static int hw_cleanup(void)
332 {
333         GSList *l;
334         struct sr_dev_inst *sdi;
335         struct context *ctx;
336
337         /* Properly close and free all devices. */
338         for (l = dev_insts; l; l = l->next) {
339                 if (!(sdi = l->data)) {
340                         /* Log error, but continue cleaning up the rest. */
341                         sr_err("hantek-dso: %s: sdi was NULL, continuing", __func__);
342                         continue;
343                 }
344                 if (!(ctx = sdi->priv)) {
345                         /* Log error, but continue cleaning up the rest. */
346                         sr_err("hantek-dso: %s: sdi->priv was NULL, continuing", __func__);
347                         continue;
348                 }
349                 dso_close(sdi);
350                 sr_usb_dev_inst_free(ctx->usb);
351                 g_free(ctx->triggersource);
352
353                 sr_dev_inst_free(sdi);
354         }
355
356         g_slist_free(dev_insts);
357         dev_insts = NULL;
358
359         if (usb_context)
360                 libusb_exit(usb_context);
361         usb_context = NULL;
362
363         return SR_OK;
364 }
365
366 static const void *hw_dev_info_get(int dev_index, int dev_info_id)
367 {
368         struct sr_dev_inst *sdi;
369         const void *info;
370         uint64_t tmp;
371
372         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
373                 return NULL;
374
375         info = NULL;
376         switch (dev_info_id) {
377         case SR_DI_INST:
378                 info = sdi;
379                 break;
380         case SR_DI_NUM_PROBES:
381                 info = GINT_TO_POINTER(NUM_PROBES);
382                 break;
383         case SR_DI_PROBE_NAMES:
384                 info = probe_names;
385                 break;
386         case SR_DI_BUFFERSIZES:
387                 info = buffersizes;
388                 break;
389         case SR_DI_TIMEBASES:
390                 info = timebases;
391                 break;
392         case SR_DI_TRIGGER_SOURCES:
393                 info = trigger_sources;
394                 break;
395         case SR_DI_FILTERS:
396                 info = filter_targets;
397                 break;
398         case SR_DI_VDIVS:
399                 info = vdivs;
400                 break;
401         case SR_DI_COUPLING:
402                 info = coupling;
403                 break;
404         /* TODO remove this */
405         case SR_DI_CUR_SAMPLERATE:
406                 info = &tmp;
407                 break;
408         }
409
410         return info;
411 }
412
413 static int hw_dev_status_get(int dev_index)
414 {
415         struct sr_dev_inst *sdi;
416
417         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
418                 return SR_ST_NOT_FOUND;
419
420         return sdi->status;
421 }
422
423 static const int *hw_hwcap_get_all(void)
424 {
425         return hwcaps;
426 }
427
428 static int hw_dev_config_set(int dev_index, int hwcap, const void *value)
429 {
430         struct sr_dev_inst *sdi;
431         struct context *ctx;
432         struct sr_rational tmp_rat;
433         float tmp_float;
434         uint64_t tmp_u64;
435         int ret, i;
436         char **targets;
437
438         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
439                 return SR_ERR;
440
441         if (sdi->status != SR_ST_ACTIVE)
442                 return SR_ERR;
443
444         ret = SR_OK;
445         ctx = sdi->priv;
446         switch (hwcap) {
447         case SR_HWCAP_LIMIT_FRAMES:
448                 ctx->limit_frames = *(const uint64_t *)value;
449                 break;
450         case SR_HWCAP_PROBECONFIG:
451                 ret = configure_probes(ctx, (const GSList *)value);
452                 break;
453         case SR_HWCAP_TRIGGER_SLOPE:
454                 tmp_u64 = *(const int *)value;
455                 if (tmp_u64 != SLOPE_NEGATIVE && tmp_u64 != SLOPE_POSITIVE)
456                         ret = SR_ERR_ARG;
457                 ctx->triggerslope = tmp_u64;
458                 break;
459         case SR_HWCAP_HORIZ_TRIGGERPOS:
460                 tmp_float = *(const float *)value;
461                 if (tmp_float < 0.0 || tmp_float > 1.0) {
462                         sr_err("hantek-dso: trigger position should be between 0.0 and 1.0");
463                         ret = SR_ERR_ARG;
464                 } else
465                         ctx->triggerposition = tmp_float;
466                 break;
467         case SR_HWCAP_BUFFERSIZE:
468                 tmp_u64 = *(const int *)value;
469                 for (i = 0; buffersizes[i]; i++) {
470                         if (buffersizes[i] == tmp_u64) {
471                                 ctx->framesize = tmp_u64;
472                                 break;
473                         }
474                 }
475                 if (buffersizes[i] == 0)
476                         ret = SR_ERR_ARG;
477                 break;
478         case SR_HWCAP_TIMEBASE:
479                 tmp_rat = *(const struct sr_rational *)value;
480                 for (i = 0; timebases[i].p && timebases[i].q; i++) {
481                         if (timebases[i].p == tmp_rat.p
482                                         && timebases[i].q == tmp_rat.q) {
483                                 ctx->timebase = i;
484                                 break;
485                         }
486                 }
487                 if (timebases[i].p == 0 && timebases[i].q == 0)
488                         ret = SR_ERR_ARG;
489                 break;
490         case SR_HWCAP_TRIGGER_SOURCE:
491                 for (i = 0; trigger_sources[i]; i++) {
492                         if (!strcmp(value, trigger_sources[i])) {
493                                 ctx->triggersource = g_strdup(value);
494                                 break;
495                         }
496                 }
497                 if (trigger_sources[i] == 0)
498                         ret = SR_ERR_ARG;
499                 break;
500         case SR_HWCAP_FILTER:
501                 ctx->filter_ch1 = ctx->filter_ch2 = ctx->filter_trigger = 0;
502                 targets = g_strsplit(value, ",", 0);
503                 for (i = 0; targets[i]; i++) {
504                         if (targets[i] == '\0')
505                                 /* Empty filter string can be used to clear them all. */
506                                 ;
507                         else if (!strcmp(targets[i], "CH1"))
508                                 ctx->filter_ch1 = TRUE;
509                         else if (!strcmp(targets[i], "CH2"))
510                                 ctx->filter_ch2 = TRUE;
511                         else if (!strcmp(targets[i], "TRIGGER"))
512                                 ctx->filter_trigger = TRUE;
513                         else {
514                                 sr_err("invalid filter target %s", targets[i]);
515                                 ret = SR_ERR_ARG;
516                         }
517                 }
518                 g_strfreev(targets);
519                 break;
520         case SR_HWCAP_VDIV:
521                 /* TODO not supporting vdiv per channel yet */
522                 tmp_rat = *(const struct sr_rational *)value;
523                 for (i = 0; vdivs[i].p && vdivs[i].q; i++) {
524                         if (vdivs[i].p == tmp_rat.p
525                                         && vdivs[i].q == tmp_rat.q) {
526                                 ctx->voltage_ch1 = i;
527                                 ctx->voltage_ch2 = i;
528                                 break;
529                         }
530                 }
531                 if (vdivs[i].p == 0 && vdivs[i].q == 0)
532                         ret = SR_ERR_ARG;
533                 break;
534         case SR_HWCAP_COUPLING:
535                 /* TODO not supporting coupling per channel yet */
536                 for (i = 0; coupling[i]; i++) {
537                         if (!strcmp(value, coupling[i])) {
538                                 ctx->coupling_ch1 = i;
539                                 ctx->coupling_ch2 = i;
540                                 break;
541                         }
542                 }
543                 if (coupling[i] == 0)
544                         ret = SR_ERR_ARG;
545                 break;
546         default:
547                 ret = SR_ERR_ARG;
548         }
549
550         return ret;
551 }
552
553 static void send_chunk(struct context *ctx, unsigned char *buf,
554                 int num_samples)
555 {
556         struct sr_datafeed_packet packet;
557         struct sr_datafeed_analog analog;
558         float ch1, ch2, range;
559         int num_probes, data_offset, i;
560
561         num_probes = (ctx->ch1_enabled && ctx->ch2_enabled) ? 2 : 1;
562         packet.type = SR_DF_ANALOG;
563         packet.payload = &analog;
564         /* TODO: support for 5xxx series 9-bit samples */
565         analog.num_samples = num_samples;
566         analog.mq = SR_MQ_VOLTAGE;
567         analog.unit = SR_UNIT_VOLT;
568         analog.data = g_try_malloc(analog.num_samples * sizeof(float) * num_probes);
569         data_offset = 0;
570         for (i = 0; i < analog.num_samples; i++) {
571                 /* The device always sends data for both channels. If a channel
572                  * is disabled, it contains a copy of the enabled channel's
573                  * data. However, we only send the requested channels to the bus.
574                  *
575                  * Voltage values are encoded as a value 0-255 (0-512 on the 5200*),
576                  * where the value is a point in the range represented by the vdiv
577                  * setting. There are 8 vertical divs, so e.g. 500mV/div represents
578                  * 4V peak-to-peak where 0 = -2V and 255 = +2V.
579                  */
580                 /* TODO: support for 5xxx series 9-bit samples */
581                 if (ctx->ch1_enabled) {
582                         range = ((float)vdivs[ctx->voltage_ch1].p / vdivs[ctx->voltage_ch1].q) * 8;
583                         ch1 = range / 255 * *(buf + i * 2 + 1);
584                         /* Value is centered around 0V. */
585                         ch1 -= range / 2;
586                         analog.data[data_offset++] = ch1;
587                 }
588                 if (ctx->ch2_enabled) {
589                         range = ((float)vdivs[ctx->voltage_ch2].p / vdivs[ctx->voltage_ch2].q) * 8;
590                         ch2 = range / 255 * *(buf + i * 2);
591                         ch2 -= range / 2;
592                         analog.data[data_offset++] = ch2;
593                 }
594         }
595         sr_session_send(ctx->cb_data, &packet);
596
597 }
598
599 /* Called by libusb (as triggered by handle_event()) when a transfer comes in.
600  * Only channel data comes in asynchronously, and all transfers for this are
601  * queued up beforehand, so this just needs so chuck the incoming data onto
602  * the libsigrok session bus.
603  */
604 static void receive_transfer(struct libusb_transfer *transfer)
605 {
606         struct sr_datafeed_packet packet;
607         struct context *ctx;
608         int num_samples, pre;
609
610         ctx = transfer->user_data;
611         sr_dbg("hantek-dso: receive_transfer(): status %d received %d bytes",
612                         transfer->status, transfer->actual_length);
613
614         if (transfer->actual_length == 0)
615                 /* Nothing to send to the bus. */
616                 return;
617
618         num_samples = transfer->actual_length / 2;
619
620         sr_dbg("hantek-dso: got %d-%d/%d samples in frame", ctx->samp_received + 1,
621                         ctx->samp_received + num_samples, ctx->framesize);
622
623         /* The device always sends a full frame, but the beginning of the frame
624          * doesn't represent the trigger point. The offset at which the trigger
625          * happened came in with the capture state, so we need to start sending
626          * from there up the session bus. The samples in the frame buffer before
627          * that trigger point came after the end of the device's frame buffer was
628          * reached, and it wrapped around to overwrite up until the trigger point.
629          */
630         if (ctx->samp_received < ctx->trigger_offset) {
631                 /* Trigger point not yet reached. */
632                 if (ctx->samp_received + num_samples < ctx->trigger_offset) {
633                         /* The entire chunk is before the trigger point. */
634                         memcpy(ctx->framebuf + ctx->samp_buffered * 2,
635                                         transfer->buffer, num_samples * 2);
636                         ctx->samp_buffered += num_samples;
637                 } else {
638                         /* This chunk hits or overruns the trigger point.
639                          * Store the part before the trigger fired, and
640                          * send the rest up to the session bus. */
641                         pre = ctx->trigger_offset - ctx->samp_received;
642                         memcpy(ctx->framebuf + ctx->samp_buffered * 2,
643                                         transfer->buffer, pre * 2);
644                         ctx->samp_buffered += pre;
645
646                         /* The rest of this chunk starts with the trigger point. */
647                         sr_dbg("hantek-dso: reached trigger point, %d samples buffered",
648                                         ctx->samp_buffered);
649
650                         /* Avoid the corner case where the chunk ended at
651                          * exactly the trigger point. */
652                         if (num_samples > pre)
653                                 send_chunk(ctx, transfer->buffer + pre * 2,
654                                                 num_samples - pre);
655                 }
656         } else {
657                 /* Already past the trigger point, just send it all out. */
658                 send_chunk(ctx, transfer->buffer,
659                                 num_samples);
660         }
661
662         ctx->samp_received += num_samples;
663
664         /* Everything in this transfer was either copied to the buffer or
665          * sent to the session bus. */
666         g_free(transfer->buffer);
667         libusb_free_transfer(transfer);
668
669         if (ctx->samp_received >= ctx->framesize) {
670                 /* That was the last chunk in this frame. Send the buffered
671                  * pre-trigger samples out now, in one big chunk. */
672                 sr_dbg("hantek-dso: end of frame, sending %d pre-trigger buffered samples",
673                                 ctx->samp_buffered);
674                 send_chunk(ctx, ctx->framebuf, ctx->samp_buffered);
675
676                 /* Mark the end of this frame. */
677                 packet.type = SR_DF_FRAME_END;
678                 sr_session_send(ctx->cb_data, &packet);
679
680                 if (ctx->limit_frames && ++ctx->num_frames == ctx->limit_frames) {
681                         /* Terminate session */
682                         /* TODO: don't leave pending USB transfers hanging */
683                         packet.type = SR_DF_END;
684                         sr_session_send(ctx->cb_data, &packet);
685                 } else {
686                         ctx->dev_state = NEW_CAPTURE;
687                 }
688         }
689
690 }
691
692 static int handle_event(int fd, int revents, void *cb_data)
693 {
694         struct sr_datafeed_packet packet;
695         struct timeval tv;
696         struct context *ctx;
697         int num_probes;
698         uint32_t trigger_offset;
699         uint8_t capturestate;
700
701         /* Avoid compiler warnings. */
702         (void)fd;
703         (void)revents;
704
705         /* Always handle pending libusb events. */
706         tv.tv_sec = tv.tv_usec = 0;
707         libusb_handle_events_timeout(usb_context, &tv);
708
709         ctx = cb_data;
710         /* TODO: ugh */
711         if (ctx->dev_state == NEW_CAPTURE) {
712                 if (dso_capture_start(ctx) != SR_OK)
713                         return TRUE;
714                 if (dso_enable_trigger(ctx) != SR_OK)
715                         return TRUE;
716 //              if (dso_force_trigger(ctx) != SR_OK)
717 //                      return TRUE;
718                 sr_dbg("hantek-dso: successfully requested next chunk");
719                 ctx->dev_state = CAPTURE;
720                 return TRUE;
721         }
722         if (ctx->dev_state != CAPTURE)
723                 return TRUE;
724
725         if ((dso_get_capturestate(ctx, &capturestate, &trigger_offset)) != SR_OK)
726                 return TRUE;
727
728         sr_dbg("hantek-dso: capturestate %d", capturestate);
729         sr_dbg("hantek-dso: trigger offset 0x%.6x", trigger_offset);
730         switch (capturestate) {
731         case CAPTURE_EMPTY:
732                 if (++ctx->capture_empty_count >= MAX_CAPTURE_EMPTY) {
733                         ctx->capture_empty_count = 0;
734                         if (dso_capture_start(ctx) != SR_OK)
735                                 break;
736                         if (dso_enable_trigger(ctx) != SR_OK)
737                                 break;
738 //                      if (dso_force_trigger(ctx) != SR_OK)
739 //                              break;
740                         sr_dbg("hantek-dso: successfully requested next chunk");
741                 }
742                 break;
743         case CAPTURE_FILLING:
744                 /* no data yet */
745                 break;
746         case CAPTURE_READY_8BIT:
747                 /* Remember where in the captured frame the trigger is. */
748                 ctx->trigger_offset = trigger_offset;
749
750                 num_probes = (ctx->ch1_enabled && ctx->ch2_enabled) ? 2 : 1;
751                 ctx->framebuf = g_try_malloc(ctx->framesize * num_probes * 2);
752                 ctx->samp_buffered = ctx->samp_received = 0;
753
754                 /* Tell the scope to send us the first frame. */
755                 if (dso_get_channeldata(ctx, receive_transfer) != SR_OK)
756                         break;
757
758                 /* Don't hit the state machine again until we're done fetching
759                  * the data we just told the scope to send.
760                  */
761                 ctx->dev_state = FETCH_DATA;
762
763                 /* Tell the frontend a new frame is on the way. */
764                 packet.type = SR_DF_FRAME_BEGIN;
765                 sr_session_send(cb_data, &packet);
766                 break;
767         case CAPTURE_READY_9BIT:
768                 /* TODO */
769                 sr_err("not yet supported");
770                 break;
771         case CAPTURE_TIMEOUT:
772                 /* Doesn't matter, we'll try again next time. */
773                 break;
774         default:
775                 sr_dbg("unknown capture state");
776         }
777
778         return TRUE;
779 }
780
781 static int hw_dev_acquisition_start(int dev_index, void *cb_data)
782 {
783         const struct libusb_pollfd **lupfd;
784         struct sr_datafeed_packet packet;
785         struct sr_datafeed_header header;
786         struct sr_datafeed_meta_analog meta;
787         struct sr_dev_inst *sdi;
788         struct context *ctx;
789         int i;
790
791         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
792                 return SR_ERR;
793
794         if (sdi->status != SR_ST_ACTIVE)
795                 return SR_ERR;
796
797         ctx = sdi->priv;
798         ctx->cb_data = cb_data;
799
800         if (dso_init(ctx) != SR_OK)
801                 return SR_ERR;
802
803         if (dso_capture_start(ctx) != SR_OK)
804                 return SR_ERR;
805
806         ctx->dev_state = CAPTURE;
807         lupfd = libusb_get_pollfds(usb_context);
808         for (i = 0; lupfd[i]; i++)
809                 sr_source_add(lupfd[i]->fd, lupfd[i]->events, TICK, handle_event,
810                               ctx);
811         free(lupfd);
812
813         /* Send header packet to the session bus. */
814         packet.type = SR_DF_HEADER;
815         packet.payload = (unsigned char *)&header;
816         header.feed_version = 1;
817         gettimeofday(&header.starttime, NULL);
818         sr_session_send(cb_data, &packet);
819
820         /* Send metadata about the SR_DF_ANALOG packets to come. */
821         packet.type = SR_DF_META_ANALOG;
822         packet.payload = &meta;
823         meta.num_probes = NUM_PROBES;
824         sr_session_send(cb_data, &packet);
825
826         return SR_OK;
827 }
828
829 /* TODO: doesn't really cancel pending transfers so they might come in after
830  * SR_DF_END is sent.
831  */
832 static int hw_dev_acquisition_stop(int dev_index, void *cb_data)
833 {
834         struct sr_datafeed_packet packet;
835         struct sr_dev_inst *sdi;
836         struct context *ctx;
837
838         if (!(sdi = sr_dev_inst_get(dev_insts, dev_index)))
839                 return SR_ERR;
840
841         if (sdi->status != SR_ST_ACTIVE)
842                 return SR_ERR;
843
844         ctx = sdi->priv;
845         ctx->dev_state = IDLE;
846
847         packet.type = SR_DF_END;
848         sr_session_send(cb_data, &packet);
849
850         return SR_OK;
851 }
852
853 SR_PRIV struct sr_dev_driver hantek_dso_driver_info = {
854         .name = "hantek-dso",
855         .longname = "Hantek DSO",
856         .api_version = 1,
857         .init = hw_init,
858         .cleanup = hw_cleanup,
859         .dev_open = hw_dev_open,
860         .dev_close = hw_dev_close,
861         .dev_info_get = hw_dev_info_get,
862         .dev_status_get = hw_dev_status_get,
863         .hwcap_get_all = hw_hwcap_get_all,
864         .dev_config_set = hw_dev_config_set,
865         .dev_acquisition_start = hw_dev_acquisition_start,
866         .dev_acquisition_stop = hw_dev_acquisition_stop,
867 };