]> sigrok.org Git - libsigrok.git/blob - src/hardware/baylibre-acme/protocol.c
461a7b5e4dc10392292a796bdacf9caf45f97a46
[libsigrok.git] / src / hardware / baylibre-acme / protocol.c
1 /*
2  * This file is part of the libsigrok project.
3  *
4  * Copyright (C) 2015 Bartosz Golaszewski <bgolaszewski@baylibre.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 <string.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include <errno.h>
23 #include <fcntl.h>
24 #include <glib/gstdio.h>
25 #include "protocol.h"
26 #include "gpio.h"
27
28 struct channel_group_priv {
29         int hwmon_num;
30         int probe_type;
31         int index;
32 };
33
34 struct channel_priv {
35         int ch_type;
36         struct channel_group_priv *probe;
37 };
38
39 static const uint8_t enrg_i2c_addrs[] = {
40         0x40, 0x41, 0x44, 0x45, 0x42, 0x43, 0x46, 0x47,
41 };
42
43 static const uint8_t temp_i2c_addrs[] = {
44         0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x4c, 0x49, 0x4f, 0x4b,
45 };
46
47 static const uint32_t pws_gpios[] = {
48         486, 498, 502, 482, 478, 506, 510, 474,
49 };
50
51 static const uint32_t pws_info_gpios[] = {
52         487, 499, 503, 483, 479, 507, 511, 475,
53 };
54
55 #define MOHM_TO_UOHM(x) ((x) * 1000)
56 #define UOHM_TO_MOHM(x) ((x) / 1000)
57
58 SR_PRIV uint8_t bl_acme_get_enrg_addr(int index)
59 {
60         return enrg_i2c_addrs[index];
61 }
62
63 SR_PRIV uint8_t bl_acme_get_temp_addr(int index)
64 {
65         return temp_i2c_addrs[index];
66 }
67
68 SR_PRIV gboolean bl_acme_is_sane(void)
69 {
70         gboolean status;
71
72         /*
73          * We expect sysfs to be present and mounted at /sys, ina226 and
74          * tmp435 sensors detected by the system and their appropriate
75          * drivers loaded and functional.
76          */
77         status = g_file_test("/sys", G_FILE_TEST_IS_DIR);
78         if (!status) {
79                 sr_err("/sys/ directory not found - sysfs not mounted?");
80                 return FALSE;
81         }
82
83         return TRUE;
84 }
85
86 static void probe_name_path(unsigned int addr, GString *path)
87 {
88         g_string_printf(path,
89                         "/sys/class/i2c-adapter/i2c-1/1-00%02x/name", addr);
90 }
91
92 /*
93  * For given address fill buf with the path to appropriate hwmon entry.
94  */
95 static void probe_hwmon_path(unsigned int addr, GString *path)
96 {
97         g_string_printf(path,
98                         "/sys/class/i2c-adapter/i2c-1/1-00%02x/hwmon", addr);
99 }
100
101 SR_PRIV gboolean bl_acme_detect_probe(unsigned int addr,
102                                       int prb_num, const char *prb_name)
103 {
104         gboolean ret = FALSE, status;
105         char *buf = NULL;
106         GString *path = g_string_sized_new(64);
107         GError *err = NULL;
108         gsize size;
109
110         probe_name_path(addr, path);
111         status = g_file_get_contents(path->str, &buf, &size, &err);
112         if (!status) {
113                 sr_dbg("Name for probe %d can't be read: %s",
114                        prb_num, err->message);
115                 g_string_free(path, TRUE);
116                 return ret;
117         }
118
119         if (!strncmp(buf, prb_name, strlen(prb_name))) {
120                 /*
121                  * Correct driver registered on this address - but is
122                  * there an actual probe connected?
123                  */
124                 probe_hwmon_path(addr, path);
125                 status = g_file_test(path->str, G_FILE_TEST_IS_DIR);
126                 if (status) {
127                         /* We have found an ACME probe. */
128                         ret = TRUE;
129                 }
130         }
131
132         g_free(buf);
133         g_string_free(path, TRUE);
134
135         return ret;
136 }
137
138 static int get_hwmon_index(unsigned int addr)
139 {
140         int status, hwmon;
141         GString *path = g_string_sized_new(64);
142         GError *err = NULL;
143         GDir *dir;
144
145         probe_hwmon_path(addr, path);
146         dir = g_dir_open(path->str, 0, &err);
147         if (!dir) {
148                 sr_err("Error opening %s: %s", path->str, err->message);
149                 g_string_free(path, TRUE);
150                 return -1;
151         }
152
153         g_string_free(path, TRUE);
154
155         /*
156          * The directory should contain a single file named hwmonX where X
157          * is the hwmon index.
158          */
159         status = sscanf(g_dir_read_name(dir), "hwmon%d", &hwmon);
160         g_dir_close(dir);
161         if (status != 1) {
162                 sr_err("Unable to determine the hwmon entry");
163                 return -1;
164         }
165
166         return hwmon;
167 }
168
169 static void append_channel(struct sr_dev_inst *sdi, struct sr_channel_group *cg,
170                            int index, int type)
171 {
172         struct channel_priv *cp;
173         struct dev_context *devc;
174         struct sr_channel *ch;
175         char *name;
176
177         devc = sdi->priv;
178
179         switch (type) {
180         case ENRG_PWR:
181                 name = g_strdup_printf("P%d_ENRG_PWR", index);
182                 break;
183         case ENRG_CURR:
184                 name = g_strdup_printf("P%d_ENRG_CURR", index);
185                 break;
186         case ENRG_VOL:
187                 name = g_strdup_printf("P%d_ENRG_VOL", index);
188                 break;
189         case TEMP_IN:
190                 name = g_strdup_printf("P%d_TEMP_IN", index);
191                 break;
192         case TEMP_OUT:
193                 name = g_strdup_printf("P%d_TEMP_OUT", index);
194                 break;
195         default:
196                 sr_err("Invalid channel type: %d.", type);
197                 return;
198         }
199
200         cp = g_malloc0(sizeof(struct channel_priv));
201         cp->ch_type = type;
202         cp->probe = cg->priv;
203
204         ch = sr_channel_new(sdi, devc->num_channels++,
205                             SR_CHANNEL_ANALOG, TRUE, name);
206         g_free(name);
207
208         ch->priv = cp;
209         cg->channels = g_slist_append(cg->channels, ch);
210 }
211
212 SR_PRIV gboolean bl_acme_register_probe(struct sr_dev_inst *sdi, int type,
213                                         unsigned int addr, int prb_num)
214 {
215         struct sr_channel_group *cg;
216         struct channel_group_priv *cgp;
217         int hwmon;
218
219         /* Obtain the hwmon index. */
220         hwmon = get_hwmon_index(addr);
221         if (hwmon < 0)
222                 return FALSE;
223
224         cg = g_malloc0(sizeof(struct sr_channel_group));
225         cgp = g_malloc0(sizeof(struct channel_group_priv));
226         cgp->hwmon_num = hwmon;
227         cgp->probe_type = type;
228         cgp->index = prb_num - 1;
229         cg->name = g_strdup_printf("Probe_%d", prb_num);
230         cg->priv = cgp;
231
232         if (type == PROBE_ENRG) {
233                 append_channel(sdi, cg, prb_num, ENRG_PWR);
234                 append_channel(sdi, cg, prb_num, ENRG_CURR);
235                 append_channel(sdi, cg, prb_num, ENRG_VOL);
236         } else if (type == PROBE_TEMP) {
237                 append_channel(sdi, cg, prb_num, TEMP_IN);
238                 append_channel(sdi, cg, prb_num, TEMP_OUT);
239         } else {
240                 sr_err("Invalid probe type: %d.", type);
241         }
242
243         sdi->channel_groups = g_slist_append(sdi->channel_groups, cg);
244
245         return TRUE;
246 }
247
248 /*
249  * Sets path to the hwmon attribute if this channel group
250  * supports shunt resistance setting. The caller has to supply
251  * a valid GString.
252  */
253 static int get_shunt_path(const struct sr_channel_group *cg, GString *path)
254 {
255         struct channel_group_priv *cgp;
256         int ret = SR_OK, status;
257
258         cgp = cg->priv;
259
260         if (cgp->probe_type != PROBE_ENRG) {
261                 sr_err("Probe doesn't support shunt resistance setting");
262                 return SR_ERR_ARG;
263         }
264
265         g_string_append_printf(path,
266                                "/sys/class/hwmon/hwmon%d/shunt_resistor",
267                                cgp->hwmon_num);
268
269         /*
270          * The shunt_resistor sysfs attribute is available
271          * in the Linux kernel since version 3.20. We have
272          * to notify the user if this attribute is not present.
273          */
274         status = g_file_test(path->str, G_FILE_TEST_EXISTS);
275         if (!status) {
276                 sr_err("shunt_resistance attribute not present, please update "
277                        "your kernel to version >=3.20");
278                 return SR_ERR_NA;
279         }
280
281         return ret;
282 }
283
284 SR_PRIV int bl_acme_get_shunt(const struct sr_channel_group *cg,
285                               uint64_t *shunt)
286 {
287         GString *path = g_string_sized_new(64);
288         gchar *contents;
289         int status, ret = SR_OK;
290         GError *err = NULL;
291
292         status = get_shunt_path(cg, path);
293         if (status != SR_OK) {
294                 ret = status;
295                 goto out;
296         }
297
298         status = g_file_get_contents(path->str, &contents, NULL, &err);
299         if (!status) {
300                 sr_err("Error reading shunt resistance: %s", err->message);
301                 ret = SR_ERR_IO;
302                 goto out;
303         }
304
305         *shunt = UOHM_TO_MOHM(strtol(contents, NULL, 10));
306
307 out:
308         g_string_free(path, TRUE);
309         return ret;
310 }
311
312 SR_PRIV int bl_acme_set_shunt(const struct sr_channel_group *cg, uint64_t shunt)
313 {
314         GString *path = g_string_sized_new(64);;
315         int status, ret = SR_OK;
316         FILE *fd;
317
318         status = get_shunt_path(cg, path);
319         if (status != SR_OK) {
320                 ret = status;
321                 goto out;
322         }
323
324         /*
325          * Can't use g_file_set_contents() here, as it calls open() with
326          * O_EXEC flag in a sysfs directory thus failing with EACCES.
327          */
328         fd = g_fopen(path->str, "w");
329         if (!fd) {
330                 sr_err("Error opening %s: %s", path->str, strerror(errno));
331                 g_string_free(path, TRUE);
332                 return SR_ERR_IO;
333         }
334
335         g_string_free(path, TRUE);
336         g_fprintf(fd, "%" PRIu64 "\n", MOHM_TO_UOHM(shunt));
337         fclose(fd);
338
339 out:
340         g_string_free(path, TRUE);
341         return ret;
342 }
343
344 SR_PRIV int bl_acme_read_power_state(const struct sr_channel_group *cg,
345                                      gboolean *off)
346 {
347         struct channel_group_priv *cgp;
348         int val;
349
350         cgp = cg->priv;
351
352         val = sr_gpio_getval_export(pws_info_gpios[cgp->index]);
353         if (val != 1) {
354                 sr_err("Probe has no power-switch");
355                 return SR_ERR_ARG;
356         }
357
358         val = sr_gpio_getval_export(pws_gpios[cgp->index]);
359         *off = val ? FALSE : TRUE;
360
361         return SR_OK;
362 }
363
364 SR_PRIV int bl_acme_set_power_off(const struct sr_channel_group *cg,
365                                   gboolean off)
366 {
367         struct channel_group_priv *cgp;
368         int val;
369
370         cgp = cg->priv;
371
372         val = sr_gpio_getval_export(pws_info_gpios[cgp->index]);
373         if (val != 1) {
374                 sr_err("Probe has no power-switch");
375                 return SR_ERR_ARG;
376         }
377
378         val = sr_gpio_setval_export(pws_gpios[cgp->index], off ? 0 : 1);
379
380         return SR_OK;
381 }
382
383 static int channel_to_mq(struct sr_channel *ch)
384 {
385         struct channel_priv *chp;
386
387         chp = ch->priv;
388
389         switch (chp->ch_type) {
390         case ENRG_PWR:
391                 return SR_MQ_POWER;
392         case ENRG_CURR:
393                 return SR_MQ_CURRENT;
394         case ENRG_VOL:
395                 return SR_MQ_VOLTAGE;
396         case TEMP_IN: /* Fallthrough */
397         case TEMP_OUT:
398                 return SR_MQ_TEMPERATURE;
399         default:
400                 return -1;
401         }
402 }
403
404 static int channel_to_unit(struct sr_channel *ch)
405 {
406         struct channel_priv *chp;
407
408         chp = ch->priv;
409
410         switch (chp->ch_type) {
411         case ENRG_PWR:
412                 return SR_UNIT_WATT;
413         case ENRG_CURR:
414                 return SR_UNIT_AMPERE;
415         case ENRG_VOL:
416                 return SR_UNIT_VOLT;
417         case TEMP_IN: /* Fallthrough */
418         case TEMP_OUT:
419                 return SR_UNIT_CELSIUS;
420         default:
421                 return -1;
422         }
423 }
424
425 /* We need to scale measurements down from the units used by the drivers. */
426 static float adjust_data(int val, int type)
427 {
428         switch (type) {
429         case ENRG_PWR:
430                 return ((float)val) / 1000000.0;
431         case ENRG_CURR: /* Fallthrough */
432         case ENRG_VOL: /* Fallthrough */
433         case TEMP_IN: /* Fallthrough */
434         case TEMP_OUT:
435                 return ((float)val) / 1000.0;
436         default:
437                 return 0.0;
438         }
439 }
440
441 static float read_sample(struct sr_channel *ch)
442 {
443         struct channel_priv *chp;
444         char path[64], *file, buf[16];
445         ssize_t len;
446         int fd;
447
448         chp = ch->priv;
449
450         switch (chp->ch_type) {
451         case ENRG_PWR:  file = "power1_input";  break;
452         case ENRG_CURR: file = "curr1_input";   break;
453         case ENRG_VOL:  file = "in1_input";     break;
454         case TEMP_IN:   file = "temp1_input";   break;
455         case TEMP_OUT:  file = "temp2_input";   break;
456         default:
457                 sr_err("Invalid channel type: %d.", chp->ch_type);
458                 return -1.0;
459         }
460
461         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/class/hwmon/hwmon%d/%s",
462                  chp->probe->hwmon_num, file);
463         fd = open(path, O_RDONLY);
464         if (fd < 0) {
465                 sr_err("Error opening %s: %s", path, strerror(errno));
466                 ch->enabled = FALSE;
467                 return -1.0;
468         }
469
470         len = read(fd, buf, sizeof(buf));
471         close(fd);
472         if (len < 0) {
473                 sr_err("Error reading from %s: %s", path, strerror(errno));
474                 ch->enabled = FALSE;
475                 return -1.0;
476         }
477
478         return adjust_data(strtol(buf, NULL, 10), chp->ch_type);
479 }
480
481 SR_PRIV int bl_acme_receive_data(int fd, int revents, void *cb_data)
482 {
483         uint32_t cur_time, elapsed_time, diff_time;
484         int64_t time_to_sleep;
485         struct sr_datafeed_packet packet, framep;
486         struct sr_datafeed_analog analog;
487         struct sr_dev_inst *sdi;
488         struct sr_channel *ch;
489         struct dev_context *devc;
490         GSList *chl, chonly;
491         float valf;
492
493         (void)fd;
494         (void)revents;
495
496         sdi = cb_data;
497         if (!sdi)
498                 return TRUE;
499
500         devc = sdi->priv;
501         if (!devc)
502                 return TRUE;
503
504         packet.type = SR_DF_ANALOG;
505         packet.payload = &analog;
506         memset(&analog, 0, sizeof(analog));
507         analog.data = &valf;
508
509         /*
510          * Reading from sysfs takes some time - try to keep up with samplerate.
511          */
512         if (devc->samples_read) {
513                 cur_time = g_get_monotonic_time();
514                 diff_time = cur_time - devc->last_sample_fin;
515                 time_to_sleep = G_USEC_PER_SEC / devc->samplerate - diff_time;
516                 if (time_to_sleep > 0)
517                         g_usleep(time_to_sleep);
518         }
519
520         framep.type = SR_DF_FRAME_BEGIN;
521         sr_session_send(cb_data, &framep);
522
523         /*
524          * Due to different units used in each channel we're sending
525          * samples one-by-one.
526          */
527         for (chl = sdi->channels; chl; chl = chl->next) {
528                 ch = chl->data;
529                 if (!ch->enabled)
530                         continue;
531                 chonly.next = NULL;
532                 chonly.data = ch;
533                 analog.channels = &chonly;
534                 analog.num_samples = 1;
535                 analog.mq = channel_to_mq(chl->data);
536                 analog.unit = channel_to_unit(ch);
537
538                 valf = read_sample(ch);
539
540                 sr_session_send(cb_data, &packet);
541         }
542
543         framep.type = SR_DF_FRAME_END;
544         sr_session_send(cb_data, &framep);
545
546         devc->samples_read++;
547         if (devc->limit_samples > 0 &&
548             devc->samples_read >= devc->limit_samples) {
549                 sr_info("Requested number of samples reached.");
550                 sdi->driver->dev_acquisition_stop(sdi, cb_data);
551                 devc->last_sample_fin = g_get_monotonic_time();
552                 return TRUE;
553         } else if (devc->limit_msec > 0) {
554                 cur_time = g_get_monotonic_time();
555                 elapsed_time = cur_time - devc->start_time;
556
557                 if (elapsed_time >= devc->limit_msec) {
558                         sr_info("Sampling time limit reached.");
559                         sdi->driver->dev_acquisition_stop(sdi, cb_data);
560                         devc->last_sample_fin = g_get_monotonic_time();
561                         return TRUE;
562                 }
563         }
564
565         devc->last_sample_fin = g_get_monotonic_time();
566         return TRUE;
567 }