command.c 6.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214
  1. #include "command.h"
  2. #include <stdint.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <inttypes.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <strings.h>
  7. #include <string.h>
  8. #include <sys/socket.h>
  9. #include <sys/time.h>
  10. #include <unistd.h>
  11. #include <time.h>
  12. #include "Devices/lmx2594.h"
  13. #include "Devices/dac8811.h"
  14. #include "Devices/ad9912.h"
  15. double f_pd = 200e6;
  16. //Массив структур Command, который связывает строки команд с соответствующими функциями.
  17. Command commands[] = {
  18. {"TMSG44:FREQ ", handleFreqCmd},
  19. {"TMSG44:LD?", handleLdCmd},
  20. {"TMSG44:POW ", handlePowCmd},
  21. {"TMSG44:ARM ", handleArmCmd},
  22. {"TMSG44:ATT ", handleAttCmd},
  23. {"*IDN?", handleIdnCmd},
  24. {NULL, NULL} // Завершающий элемент для обозначения конца массива
  25. };
  26. //handleXXXXCmd - обработчики команд
  27. void handleFreqCmd(const char* recvBuff)
  28. {
  29. printf("\nHandle command \"TMSG44:FREQ\"\n");
  30. double freq[1] = {0};
  31. double lmx_freq = 0;
  32. splitLexeme(recvBuff, freq, sizeof(freq[0]), convertToDouble);
  33. uint32_t cfg_reg = get_cfg_reg();
  34. SET_REGISTER_PARAM(cfg_reg, CFG_REG_SPI_MODE_BITM, CFG_REG_SPI_MODE_BITP, CFG_REG_SPI_MODE_4MOSI);
  35. uint32_t *spi_mode = bar1 +CFG_REG_ADDR;
  36. *spi_mode = cfg_reg;
  37. lmx_freq = lmx_get_freq(freq[0]);
  38. f_pd = ad9912_set(bar1, lmx_freq, f_pd);
  39. printf("f_pd frequency is set to %.6f MHz\n", f_pd/1e6);
  40. lmx_freq_set(bar1, lmx_freq, f_pd);
  41. // Switch the keys
  42. key_switch(bar1, freq[0],lmx_freq);
  43. printf("The frequency is set to %.2f MHz\n", freq[0]/1e6);
  44. // Send the data
  45. send_data_qspi(bar1);
  46. // Return the 1 MOSI mode
  47. usleep(1);
  48. SET_REGISTER_PARAM(cfg_reg,CFG_REG_SPI_MODE_BITM,CFG_REG_SPI_MODE_BITP, CFG_REG_SPI_MODE_1MOSI);
  49. *spi_mode = cfg_reg;
  50. set_cfg_reg(cfg_reg);
  51. }
  52. void send_data_qspi(void *bar1) {
  53. // get the gpio reg and shift reg data
  54. uint32_t gpio_reg = get_tmsg_gpio_reg();
  55. uint32_t shift_reg = get_tmsg_shift_reg();
  56. // Create a header 4 Mosi mode
  57. uint32_t qspi_header = ((ENUM_SPIMODE_4MOSI) |(0x1 << BITP_GPIO_4MOSI_HEADER) |(0x1 << BITP_SHIFT_REG_4MOSI_HEADER )| ((sizeof(ad9912_ftw_regs_qspi) / 4) << BITP_DDS_4MOSI_HEADER) | ((sizeof(lmx_change_freq_regs) / 4) << BITP_LMX2594_4MOSI_HEADER) | TERM_BIT_1);
  58. uint32_t *data = bar1 + LMX_BASE_ADDR;
  59. *data = qspi_header;
  60. // Initialize the registers
  61. // Send the data for AD9912
  62. for (int i = 0; i < sizeof(ad9912_ftw_regs_qspi) / 4; i++) {
  63. *data = ad9912_ftw_regs_qspi[i];
  64. }
  65. // Send the data for the GPIO
  66. *data = gpio_reg;
  67. // Send the data for LMX2594
  68. for (int i = 0; i < sizeof(lmx_change_freq_regs) / 4; i++) {
  69. *data = lmx_change_freq_regs[i];
  70. }
  71. // Send the data for the shift register
  72. *data = shift_reg;
  73. }
  74. void handleLdCmd(const char* recvBuff)
  75. {
  76. char messageLd[] = "1\n";
  77. printf("\nHandle command \"TMSG44:LD?\"\n");
  78. uint32_t ld_status = lmx_ld_status(bar1);
  79. clock_t before = clock();
  80. clock_t difference;
  81. int difference_msec = 0;
  82. int trigger = 10000; //10ms
  83. while(!ld_status)
  84. {
  85. difference = clock() - before;
  86. difference_msec = difference * 1000 / CLOCKS_PER_SEC;
  87. if(difference_msec >= trigger)
  88. {
  89. strcpy(messageLd, "0\n");
  90. printf("LD timeout\n");
  91. break;
  92. }
  93. ld_status = lmx_ld_status(bar1);
  94. // printf("WHILE LD status: %d\n", ld_status);
  95. }
  96. send(conn_fd, messageLd, sizeof(messageLd), 0);
  97. printf("\nSend msg LD: %d!\n", ld_status);
  98. }
  99. void handlePowCmd(const char* recvBuff)
  100. {
  101. printf("\nHandle command \"TMSG44:POW\"\n");
  102. double pow[1] = {0};
  103. splitLexeme(recvBuff, pow, sizeof(pow[0]), convertToDouble);
  104. printf("%f\n", pow[0]);
  105. }
  106. void handleArmCmd(const char* recvBuff)
  107. {
  108. printf("\nHandle command \"TMSG44:ARM\"\n");
  109. uint16_t armCode[1] = {0};
  110. splitLexeme(recvBuff, armCode, sizeof(armCode[0]), convertToUInt16);
  111. printf("\n%u\n", armCode[0]);
  112. dac8811_set(bar1,armCode[0]);
  113. }
  114. void handleAttCmd(const char* recvBuff)
  115. {
  116. printf("\nHandle command \"TMSG44:ATT\"\n");
  117. uint16_t attCode[1] = {0};
  118. splitLexeme(recvBuff, attCode, sizeof(attCode[0]), convertToUInt16);
  119. printf("\n%u\n", attCode[0]);
  120. dac8811_att_set(bar1,attCode[0]);
  121. }
  122. void handleIdnCmd(const char* recvBuff)
  123. {
  124. printf("\nHandle command \"*IDN?\"\n");
  125. char messageIdn[] = "TMSG44_CoolPi\n";
  126. send(conn_fd, messageIdn, sizeof(messageIdn), 0);
  127. }
  128. //Проходим по массиву команд и ищем команду, которая совпадает с началом строки recvBuff.
  129. //Если команда найдена, вызывается соответствующая функция-обработчик
  130. void processCommand(const char* recvBuff)
  131. {
  132. for (int i = 0; commands[i].command != NULL; i++)
  133. {
  134. if (!strncasecmp(recvBuff, commands[i].command, strlen(commands[i].command)))
  135. {
  136. commands[i].handler(recvBuff);
  137. return;
  138. }
  139. }
  140. printf("\nUnknown command: %s\n", recvBuff);
  141. }
  142. // Преобразование строки в uint16_t
  143. void convertToUInt16(const char *str, void *output)
  144. {
  145. *(uint16_t *)output = (uint16_t)strtoul(str, NULL, 10);
  146. }
  147. // Преобразование строки в unsigned long long int
  148. void convertToUint64(const char *str, void *output)
  149. {
  150. *(uint64_t *)output = (uint64_t)strtoull(str, NULL, 10);
  151. }
  152. // Преобразование строки в double
  153. void convertToDouble(const char *str, void *output)
  154. {
  155. *(double *)output = strtod(str, NULL);
  156. }
  157. // Универсальная функция для разделения строки на лексемы
  158. void splitLexeme(const char *ptrSCPI, void *numOutAndValue, size_t elementSize, ConvertFunc convertFunc)
  159. {
  160. uint8_t counter = 0;
  161. // Разделители лексем
  162. const char charSeparator[] = {" "};
  163. char *ptrLexeme = NULL;
  164. // Указатель для хранения контекста токенизации
  165. char *savePtr;
  166. // Инициализируем функцию
  167. ptrLexeme = strtok_r((char *)ptrSCPI, charSeparator, &savePtr);
  168. // Ищем лексемы разделенные разделителем
  169. ptrLexeme = strtok_r(NULL, charSeparator, &savePtr);
  170. // Ищем лексемы строки
  171. while (ptrLexeme) {
  172. // Проверяем, является ли первый символ лексемы числом
  173. if(('0' <= ptrLexeme[0]) && (ptrLexeme[0] <= '9')) {
  174. // Преобразуем строку с числом в число
  175. convertFunc(ptrLexeme, (uint8_t *)numOutAndValue + counter * elementSize);
  176. counter++;
  177. }
  178. // Ищем лексемы разделенные разделителем
  179. ptrLexeme = strtok_r(NULL, charSeparator, &savePtr);
  180. }
  181. }