Subversion Repositories DashDisplay

Rev

Go to most recent revision | Details | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 mjames 1
/**
6 mjames 2
 ******************************************************************************
3
 * File Name          : main.c
4
 * Description        : Main program body
5
 ******************************************************************************
6
 *
7
 * COPYRIGHT(c) 2016 STMicroelectronics
8
 *
9
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
10
 * are permitted provided that the following conditions are met:
11
 *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
12
 *      this list of conditions and the following disclaimer.
13
 *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
14
 *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
15
 *      and/or other materials provided with the distribution.
16
 *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
17
 *      may be used to endorse or promote products derived from this software
18
 *      without specific prior written permission.
19
 *
20
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
21
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
23
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
26
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
27
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
28
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
29
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30
 *
31
 ******************************************************************************
32
 */
2 mjames 33
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
34
#include "stm32f1xx_hal.h"
35
 
36
/* USER CODE BEGIN Includes */
37
#include "ap_math.h"
38
#include "serial.h"
39
#include "SSD1306.h"
7 mjames 40
#include "Font.h"
2 mjames 41
#include "dials.h"
4 mjames 42
#include "switches.h"
2 mjames 43
#include <math.h>
4 mjames 44
#include "plx.h"
2 mjames 45
 
46
/* USER CODE END Includes */
47
 
48
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
49
SPI_HandleTypeDef hspi1;
50
 
3 mjames 51
UART_HandleTypeDef huart1;
2 mjames 52
UART_HandleTypeDef huart2;
53
 
54
/* USER CODE BEGIN PV */
55
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
7 mjames 56
#define MAXRDG 10
2 mjames 57
 
7 mjames 58
int OldObservation[2] =
59
{ -1, -1 }; // illegal initial value
60
int OldObservationIndex[2] =
61
{ -1, -1 }; // if more than one sensor this will be printed
62
int16_t dial0[2] =
63
{ 0, 0 };
64
int16_t dial1[2] =
65
{ -1, -1 };
14 mjames 66
 
67
 
7 mjames 68
union
69
{
70
        PLX_SensorInfo Sensor[MAXRDG];
71
        char Bytes[MAXRDG * sizeof(PLX_SensorInfo)];
72
} Data;
73
int Max[MAXRDG];
74
int Min[MAXRDG];
75
int PLXItems;
2 mjames 76
/* USER CODE END PV */
77
 
78
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
6 mjames 79
void
7 mjames 80
SystemClock_Config(void);
6 mjames 81
void
7 mjames 82
Error_Handler(void);
6 mjames 83
static void
7 mjames 84
MX_GPIO_Init(void);
6 mjames 85
static void
7 mjames 86
MX_SPI1_Init(void);
6 mjames 87
static void
7 mjames 88
MX_USART2_UART_Init(void);
6 mjames 89
static void
7 mjames 90
MX_USART1_UART_Init(void);
2 mjames 91
 
92
/* USER CODE BEGIN PFP */
93
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
94
 
95
/* USER CODE END PFP */
96
 
97
/* USER CODE BEGIN 0 */
98
/* dummy function */
7 mjames 99
void _init(void)
6 mjames 100
{
2 mjames 101
 
102
}
7 mjames 103
// the dial is the switch number we are using.
104
// suppress is the ItemIndex we wish to suppress on this display
105
int  DisplayCurrent(int dial,int suppress)
106
{
107
        char buff[10];
108
        int i;
109
        select_display(dial); // pick the display we are using
13 mjames 110
        int ItemIndex = dial_pos[dial]/4;
14 mjames 111
 
7 mjames 112
        // wrap around count if dial too far to the right
113
        if (ItemIndex >= PLXItems)
114
        {
115
                dial_pos[dial] = 0;
116
                ItemIndex = 0;
117
        }
118
        if (ItemIndex < 0)
119
        {
14 mjames 120
                ItemIndex = PLXItems-1;
121
                dial_pos[dial] = (PLXItems-1)*4;
7 mjames 122
        }
2 mjames 123
 
9 mjames 124
 
125
 
7 mjames 126
        // check for item suppression
127
        if(ItemIndex == suppress)
128
        {
129
                dial1[dial] = -1;
130
                OldObservation[dial] = -1;
131
                OldObservationIndex[dial] = -1;
2 mjames 132
 
8 mjames 133
                clearDisplay();
134
                display();
7 mjames 135
                return -1; // we suppressed this display
136
        }
137
        // do not try to convert if no items in buffer
138
        if (PLXItems > 0)
139
        {
140
                int DataVal = ConvPLX(Data.Sensor[ItemIndex].ReadingH,
141
                                Data.Sensor[ItemIndex].ReadingL); // data reading
142
                int Observation = ConvPLX(Data.Sensor[ItemIndex].AddrH,
143
                                Data.Sensor[ItemIndex].AddrL);
144
                int ObservationIndex = ConvPLX(0, Data.Sensor[ItemIndex].Instance);
145
                // now to convert the readings and format strings
146
                // find out limits
147
                char * msg;
148
                int len;
2 mjames 149
 
9 mjames 150
                // if the user presses the dial then reset min/max to current value
151
                if(push_pos[dial] == 1)
152
                {
153
                                Max[ItemIndex] = DataVal;
154
                                Min[ItemIndex] = DataVal; // 12 bit max value
155
                }
156
 
157
 
158
 
7 mjames 159
                if (Observation < PLX_MAX_OBS)
160
                {
161
                        if (Observation != OldObservation[dial]
162
                                        || ObservationIndex != OldObservationIndex[dial])
163
                        {
14 mjames 164
 
165
 
7 mjames 166
                                dial1[dial] = -1;
167
                                clearDisplay();
168
                                dial_draw_scale(
13 mjames 169
                                                DisplayInfo[Observation].Low,
170
                                                DisplayInfo[Observation].High,
171
                                            12, 1,DisplayInfo[Observation].TickScale);
14 mjames 172
 
173
                                msg = DisplayInfo[Observation].name;
174
                                len = 7;
175
                                int len1  = ObservationIndex > 0 ? len-1: len;
176
                                for (i = 0; i < len1 && msg[i]; i++)
7 mjames 177
                                {
14 mjames 178
                                        buff[i] = msg[i];
7 mjames 179
                                }
14 mjames 180
                                if (ObservationIndex > 0 && i<len)
7 mjames 181
                                {
14 mjames 182
                                        buff[i++] = ObservationIndex + '1';
7 mjames 183
                                }
2 mjames 184
 
15 mjames 185
                                print_large_string(buff, 64-i*4, 48, i); // this prints spaces for \0 at end of string
14 mjames 186
 
7 mjames 187
                                OldObservation[dial] = Observation;
188
                                OldObservationIndex[dial] = ObservationIndex;
189
                                //
190
                                display();
2 mjames 191
 
7 mjames 192
                        }
2 mjames 193
 
7 mjames 194
                        double max_rdg;
195
                        double min_rdg;
196
                        double cur_rdg;
197
                        int int_rdg;
9 mjames 198
                        int int_max;
199
                        int int_min;
2 mjames 200
 
7 mjames 201
                        max_rdg = ConveriMFDRaw2Data(Observation,
202
                                        DisplayInfo[Observation].Units, Max[ItemIndex]);
203
                        min_rdg = ConveriMFDRaw2Data(Observation,
204
                                        DisplayInfo[Observation].Units, Min[ItemIndex]);
205
                        cur_rdg = ConveriMFDRaw2Data(Observation,
206
                                        DisplayInfo[Observation].Units, DataVal);
2 mjames 207
 
7 mjames 208
                        int dp_pos;  // where to print the decimal place
209
                        switch (DisplayInfo[Observation].DP)
210
                        {
211
                        case 0:
212
                                int_rdg = (int) (cur_rdg);
9 mjames 213
                                int_max = (int) (max_rdg);
214
                                int_min = (int) (min_rdg);
7 mjames 215
                                dp_pos = 100;
216
                                break;
217
                        case 1:
218
                                int_rdg = (int) (cur_rdg * 10.0);
9 mjames 219
                                int_max = (int) (max_rdg * 10.0);
220
                                int_min = (int) (min_rdg * 10.0);
7 mjames 221
                                dp_pos = 3;
222
                                break;
223
                        case 2:
224
                                int_rdg = (int) (cur_rdg * 100.0);
9 mjames 225
                                int_max = (int) (max_rdg * 100.0);
226
                                int_min = (int) (min_rdg * 100.0);
7 mjames 227
                                dp_pos = 2;
228
                                break;
229
                        }
2 mjames 230
 
7 mjames 231
                        cur_rdg -= DisplayInfo[Observation].Low;
232
                        cur_rdg = 100 * cur_rdg
233
                                        / (DisplayInfo[Observation].High
234
                                                        - DisplayInfo[Observation].Low);
2 mjames 235
 
13 mjames 236
                        dial0[dial] = (int) cur_rdg  ;
2 mjames 237
 
7 mjames 238
                        /* old needle un-draw */
239
                        if (dial1[dial] >= 0)
240
                        {
241
                                dial_draw_needle(dial1[dial]);
242
                        }
243
                        dial_draw_needle(dial0[dial]);
244
                        // print value overlaid by needle
245
                        // this is actual reading
15 mjames 246
                        print_digits(20, 30, 5, dp_pos, int_rdg);
9 mjames 247
                        font_gotoxy(0,0);
15 mjames 248
                        font_digits(5,dp_pos,int_min);
249
 
9 mjames 250
                        font_gotoxy(0,1);
251
                        font_puts("Min");
2 mjames 252
 
15 mjames 253
                        font_gotoxy(15,0);
254
                        font_digits(5,dp_pos,int_max);
9 mjames 255
                        font_gotoxy(18,1);
256
                        font_puts("Max");
257
 
7 mjames 258
                        dial1[dial] = dial0[dial];
2 mjames 259
 
7 mjames 260
                        display();
2 mjames 261
 
7 mjames 262
                }
263
        }
264
        return ItemIndex;
265
}
266
/* USER CODE END 0 */
2 mjames 267
 
7 mjames 268
int main(void)
269
{
2 mjames 270
 
7 mjames 271
        /* USER CODE BEGIN 1 */
2 mjames 272
 
7 mjames 273
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
2 mjames 274
 
7 mjames 275
        __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE()
276
        ;
277
        __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE()
278
        ; // PLX main port
279
        __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE()
280
        ; // debug port
281
        /* USER CODE END 1 */
2 mjames 282
 
7 mjames 283
        /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
6 mjames 284
 
7 mjames 285
        /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
286
        HAL_Init();
2 mjames 287
 
7 mjames 288
        /* Configure the system clock */
289
        SystemClock_Config();
2 mjames 290
 
7 mjames 291
        /* Initialize all configured peripherals */
292
        MX_GPIO_Init();
293
        MX_SPI1_Init();
294
        MX_USART2_UART_Init();
295
        MX_USART1_UART_Init();
2 mjames 296
 
14 mjames 297
#if 0
7 mjames 298
        /* USER CODE BEGIN 2 */
299
        /* Need to set AF mode for output pins DURR. */
300
        /* SPI bus AF pin selects */
301
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
2 mjames 302
 
8 mjames 303
        GPIO_InitStruct.Pin =  GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_7;
7 mjames 304
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
305
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
4 mjames 306
 
7 mjames 307
        /* USART2 AF pin selects */
308
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
309
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
310
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
2 mjames 311
 
7 mjames 312
        /* USART1 AF pin selects */
313
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
314
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
14 mjames 315
#endif
7 mjames 316
        /* Turn on USART2 IRQ  */
317
        HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 4, 0);
318
        HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
2 mjames 319
 
7 mjames 320
        /* Turn on USART1 IRQ */
321
        HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 2, 0);
322
        HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
4 mjames 323
 
7 mjames 324
        /* setup the USART control blocks */
325
        init_usart_ctl(&uc1, huart1.Instance);
326
        init_usart_ctl(&uc2, huart2.Instance);
2 mjames 327
 
7 mjames 328
        EnableSerialRxInterrupt(&uc1);
329
        EnableSerialRxInterrupt(&uc2);
330
 
331
        ap_init(); // set up the approximate math library
332
 
333
        int disp;
334
 
335
        ssd1306_begin(1, 0);
10 mjames 336
        dial_origin(64, 60);
337
        dial_size(60);
338
 
339
 
14 mjames 340
 
7 mjames 341
        for (disp = 0; disp < 2; disp++)
6 mjames 342
        {
7 mjames 343
                select_display(disp);
344
                clearDisplay();
345
                dim(0);
346
                //font_puts(
347
                //              "Hello world !!\rThis text is a test of the text rendering library in a 5*7 font");
4 mjames 348
 
13 mjames 349
                dial_draw_scale(0, 10, 12, 5,1);
10 mjames 350
                char  buffer[] = "Display  ";
351
                buffer[8] = disp+'1';
352
                print_large_string(buffer, 20,30, 9);
4 mjames 353
 
7 mjames 354
                display();
4 mjames 355
 
7 mjames 356
        }
10 mjames 357
 
358
 
7 mjames 359
        InitSwitches();
4 mjames 360
 
7 mjames 361
        /* USER CODE END 2 */
362
 
363
        /* Infinite loop */
364
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
365
        uint32_t Ticks = HAL_GetTick() + 100;
366
 
367
        int i;
368
 
369
        // PLX decoder protocol
370
        char PLXPacket = 0;
371
        for (i = 0; i < MAXRDG; i++)
372
        {
373
                Max[i] = 0;
374
                Min[i] = 0xFFF; // 12 bit max value
375
        }
376
 
377
        int PLXPtr = 0;
378
 
379
        while (1)
380
        {
381
// poll switches
382
                HandleSwitches();
383
 
9 mjames 384
 
385
 
386
 
7 mjames 387
                uint16_t cc = SerialCharsReceived(&uc1);
388
                int chr;
389
                for (chr = 0; chr < cc; chr++)
6 mjames 390
                {
7 mjames 391
                        char c = GetCharSerial(&uc1);
392
                        if (c == PLX_Start) // at any time if the start byte appears, reset the pointers
6 mjames 393
                        {
7 mjames 394
                                PLXPtr = 0;    // reset the pointer
395
                                PLXPacket = 1;
4 mjames 396
                        }
7 mjames 397
                        else if (c == PLX_Stop)
6 mjames 398
                        {
7 mjames 399
                                if (PLXPacket)
400
                                {
401
                                        // we can now decode the selected parameter
402
                                        PLXItems = PLXPtr / sizeof(PLX_SensorInfo); // total
403
                                        // saturate the rotary switch position
404
 
405
                                        int DataVal;
406
                                        // process min/max
407
                                        for (i = 0; i < PLXItems; i++)
408
                                        {
409
                                                DataVal = ConvPLX(Data.Sensor[i].ReadingH,
410
                                                                Data.Sensor[i].ReadingL);
411
                                                if (DataVal > Max[i])
412
                                                {
413
                                                        Max[i] = DataVal;
414
                                                }
415
                                                if (DataVal < Min[i])
416
                                                {
417
                                                        Min[i] = DataVal;
418
                                                }
419
                                        }
420
 
421
                                        // now to display the information
14 mjames 422
                                    int suppress = DisplayCurrent(0,-1);
423
                                        DisplayCurrent(1, suppress);
7 mjames 424
                                }
425
                                PLXPtr = 0;
426
                                PLXPacket = 0;
4 mjames 427
                        }
7 mjames 428
                        else if (c > PLX_Stop) // illegal char, restart reading
6 mjames 429
                        {
7 mjames 430
                                PLXPacket = 0;
431
                                PLXPtr = 0;
4 mjames 432
                        }
7 mjames 433
                        else if (PLXPtr < sizeof(Data.Bytes))
6 mjames 434
                        {
7 mjames 435
                                Data.Bytes[PLXPtr++] = c;
6 mjames 436
                        }
437
                }
4 mjames 438
 
7 mjames 439
                HAL_Delay(1);
6 mjames 440
        }
7 mjames 441
        /* USER CODE END WHILE */
2 mjames 442
 
7 mjames 443
        /* USER CODE BEGIN 3 */
6 mjames 444
 
2 mjames 445
}
7 mjames 446
/* USER CODE END 3 */
2 mjames 447
 
448
/** System Clock Configuration
6 mjames 449
 */
7 mjames 450
void SystemClock_Config(void)
5 mjames 451
{
2 mjames 452
 
7 mjames 453
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
454
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
2 mjames 455
 
7 mjames 456
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
457
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS;
458
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
459
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
460
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
461
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
462
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
463
{
464
        Error_Handler();
2 mjames 465
}
466
 
7 mjames 467
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
468
                | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
469
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
470
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
471
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
472
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
473
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
5 mjames 474
{
7 mjames 475
        Error_Handler();
476
}
2 mjames 477
 
7 mjames 478
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000);
2 mjames 479
 
7 mjames 480
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
2 mjames 481
 
7 mjames 482
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
483
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
2 mjames 484
}
485
 
486
/* SPI1 init function */
7 mjames 487
static void MX_SPI1_Init(void)
5 mjames 488
{
2 mjames 489
 
7 mjames 490
hspi1.Instance = SPI1;
491
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
492
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE;
493
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
494
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
495
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
496
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
497
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8;
498
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
499
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
500
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
501
hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
502
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
503
{
504
        Error_Handler();
505
}
2 mjames 506
 
507
}
508
 
3 mjames 509
/* USART1 init function */
7 mjames 510
static void MX_USART1_UART_Init(void)
5 mjames 511
{
3 mjames 512
 
7 mjames 513
huart1.Instance = USART1;
514
huart1.Init.BaudRate = 19200;
515
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
516
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
517
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
518
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
519
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
520
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
521
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
522
{
523
        Error_Handler();
524
}
3 mjames 525
 
526
}
527
 
2 mjames 528
/* USART2 init function */
7 mjames 529
static void MX_USART2_UART_Init(void)
5 mjames 530
{
2 mjames 531
 
7 mjames 532
huart2.Instance = USART2;
533
huart2.Init.BaudRate = 115200;
534
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
535
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
536
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
537
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
538
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
539
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
540
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
541
{
542
        Error_Handler();
543
}
2 mjames 544
 
545
}
546
 
7 mjames 547
/** Configure pins as
6 mjames 548
 * Analog
549
 * Input
550
 * Output
551
 * EVENT_OUT
552
 * EXTI
553
 */
7 mjames 554
static void MX_GPIO_Init(void)
5 mjames 555
{
2 mjames 556
 
7 mjames 557
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
2 mjames 558
 
7 mjames 559
/* GPIO Ports Clock Enable */
560
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE()
561
;
562
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
563
;
564
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
565
;
566
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
567
;
2 mjames 568
 
7 mjames 569
/*Configure GPIO pin Output Level */
570
HAL_GPIO_WritePin(SPI_NSS1_GPIO_Port, SPI_NSS1_Pin, GPIO_PIN_SET);
2 mjames 571
 
7 mjames 572
/*Configure GPIO pin Output Level */
573
HAL_GPIO_WritePin(SPI1CD_GPIO_Port, SPI1CD_Pin, GPIO_PIN_RESET);
2 mjames 574
 
7 mjames 575
/*Configure GPIO pin Output Level */
576
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,
577
SPI_RESET_Pin | USART3_INVERT_Pin | USB_PWR_Pin, GPIO_PIN_RESET);
2 mjames 578
 
7 mjames 579
/*Configure GPIO pin Output Level */
580
HAL_GPIO_WritePin(SPI_NSS2_GPIO_Port, SPI_NSS2_Pin, GPIO_PIN_SET);
2 mjames 581
 
7 mjames 582
/*Configure GPIO pins : SPI_NSS1_Pin SPI1CD_Pin */
583
GPIO_InitStruct.Pin = SPI_NSS1_Pin | SPI1CD_Pin;
584
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
585
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
586
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
2 mjames 587
 
7 mjames 588
/*Configure GPIO pins : SPI_RESET_Pin SPI_NSS2_Pin USART3_INVERT_Pin USB_PWR_Pin */
589
GPIO_InitStruct.Pin = SPI_RESET_Pin | SPI_NSS2_Pin | USART3_INVERT_Pin
590
                | USB_PWR_Pin;
591
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
592
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
593
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
2 mjames 594
 
7 mjames 595
/*Configure GPIO pins : SW1_PUSH_Pin SW1_I_Pin SW1_Q_Pin SW2_PUSH_Pin */
596
GPIO_InitStruct.Pin = SW1_PUSH_Pin | SW1_I_Pin | SW1_Q_Pin | SW2_PUSH_Pin;
597
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
598
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
599
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
5 mjames 600
 
7 mjames 601
/*Configure GPIO pins : SW2_I_Pin SW2_Q_Pin */
602
GPIO_InitStruct.Pin = SW2_I_Pin | SW2_Q_Pin;
603
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
604
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
605
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
5 mjames 606
 
2 mjames 607
}
608
 
609
/* USER CODE BEGIN 4 */
610
 
611
/* USER CODE END 4 */
612
 
5 mjames 613
/**
6 mjames 614
 * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
615
 * @param  None
616
 * @retval None
617
 */
7 mjames 618
void Error_Handler(void)
5 mjames 619
{
7 mjames 620
/* USER CODE BEGIN Error_Handler */
621
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
622
while (1)
623
{
5 mjames 624
}
7 mjames 625
/* USER CODE END Error_Handler */
626
}
5 mjames 627
 
2 mjames 628
#ifdef USE_FULL_ASSERT
629
 
630
/**
6 mjames 631
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
632
 * where the assert_param error has occurred.
633
 * @param file: pointer to the source file name
634
 * @param line: assert_param error line source number
635
 * @retval None
636
 */
2 mjames 637
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
7 mjames 638
{
639
/* USER CODE BEGIN 6 */
640
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
641
 ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
642
/* USER CODE END 6 */
2 mjames 643
 
7 mjames 644
}
2 mjames 645
 
646
#endif
647
 
648
/**
6 mjames 649
 * @}
650
 */
2 mjames 651
 
652
/**
6 mjames 653
 * @}
654
 */
2 mjames 655
 
656
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/