/elec/propeller-clock

To get this branch, use:
bzr branch http://bzr.ed.am/elec/propeller-clock

« back to all changes in this revision

Viewing changes to propeller-clock/propeller-clock.pde

  • Committer: edam
  • Date: 2011-11-17 13:05:46 UTC
  • Revision ID: edam@waxworlds.org-20111117130546-by4v2vm98emidlrk
updated propeller-clock code, added GPL text and renamed fan-test

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
1
 
/* -*- mode: c++; compile-command: "BOARD=pro5v make"; -*- */
2
1
/*
3
 
 * propeller-clock.ino
 
2
 * propeller-clock.pde
4
3
 *
5
 
 * Copyright (C) 2011 Tim Marston <tim@ed.am> and Dan Marston.
 
4
 * Copyright (C) 2011 Tim Marston <edam@waxworlds.org>
6
5
 *
7
6
 * This file is part of propeller-clock (hereafter referred to as "this
8
 
 * program"). See http://ed.am/dev/software/arduino/propeller-clock for more
 
7
 * program"). See http://ed.am/software/arduino/propeller-clock for more
9
8
 * information.
10
9
 *
11
10
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
22
21
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
23
22
 */
24
23
 
25
 
/******************************************************************************
26
 
 
27
 
Set up:
28
 
 
29
 
 * a PC fan is wired up to a 12V power supply
30
 
 
31
 
 * the fan's SENSE (tachiometer) pin connected to pin 2 on the
32
 
   arduino.
33
 
 
34
 
 * the pins 4 to 13 on the arduino should directly drive an LED (the
35
 
   LED on pin 4 is in the centre of the clock face and the LED on pin
36
 
   13 is at the outside.
37
 
 
38
 
 * if a longer hand (and a larger clock face) is desired, pin 4 can be
39
 
   used to indirectly drive a transistor which in turn drives several
40
 
   LEDs that turn on anf off in unison in the centre of the clock.
41
 
 
42
 
 * a button should be attached to pin 3 that grounds it when pressed.
43
 
 
44
 
 * A DS1307 remote clock is connected via I2C on analog pins 4 and 5.
45
 
 
46
 
Implementation details:
47
 
 
48
 
 * for a schematic, see ../project/propeller-clock.sch.
49
 
 
50
 
 * the timing of the drawing of the clock face is recalculated with
51
 
   every rotation of the propeller.
52
 
    
53
 
 * a PC fan actually sends 2 tachiometer pulses per revolution, so the
54
 
   software skips every other one. This means that the clock may
55
 
   appear upside-down if started with the propeller in the wrong
56
 
   position. You will need to experiment to dicsover the position that
57
 
   the propeller must be in when starting the clock.
58
 
    
59
 
Usage instructions:
60
 
 
61
 
 * pressing the button cycles between variations of the current
62
 
   display mode.
63
 
  
64
 
 * pressing and holding the button for a second cycles between display
65
 
   modes (e.g., analogue and digital).
66
 
 
67
 
 * pressing and holding the button for 5 seconds enters "time set"
68
 
   mode. In this mode, the following applies:
69
 
    - the field that is being set flashes
70
 
    - pressing the button increments the field currently being set
71
 
    - pressing and holding the button for a second cycles through the
72
 
      fields that can be set
73
 
    - pressing and holding the button for 5 seconds sets the time and
74
 
      exits "time set" mode
75
 
 
76
 
******************************************************************************/
77
 
 
78
 
#include "config.h"
79
 
#include "display.h"
80
 
#include "button.h"
81
 
#include "time.h"
82
 
#include "switcher_major_mode.h"
83
 
#include "drawer.h"
84
 
#include "Arduino.h"
85
 
 
86
24
//_____________________________________________________________________________
87
25
//                                                                         data
88
26
 
102
40
static unsigned long segment_step_sub_step = 0;
103
41
static unsigned long segment_step_sub = 0;
104
42
 
105
 
// the button
106
 
static Button button( 3 );
107
 
 
108
 
// major mode
109
 
static int major_mode = 0;
110
 
 
111
 
#define MAX_MAJOR_MODES 5
112
 
 
113
 
// major modes
114
 
static MajorMode *major_modes[ MAX_MAJOR_MODES ] = { 0 };
 
43
// display mode
 
44
static
 
45
 
115
46
 
116
47
//_____________________________________________________________________________
117
48
//                                                                         code
118
49
 
119
50
 
120
 
// perform button events
121
 
void doButtonEvents()
 
51
// ISR to handle the pulses from the fan's tachiometer
 
52
void fanPulseHandler()
122
53
{
123
 
        // loop through pending events
124
 
        while( int event = button.get_event() )
 
54
        // the fan actually sends two pulses per revolution. These pulses
 
55
        // may not be exactly evenly distributed around the rotation, so
 
56
        // we can't recalculate times on every pulse. Instead, we ignore
 
57
        // every other pulse so timings are based on a complete rotation.
 
58
        static bool ignore = true;
 
59
        ignore = !ignore;
 
60
        if( !ignore )
125
61
        {
126
 
                switch( event )
127
 
                {
128
 
                case 1:
129
 
                        // short press
130
 
                        major_modes[ major_mode ]->press();
131
 
                        break;
132
 
 
133
 
                case 2:
134
 
                        // long press
135
 
                        major_modes[ major_mode ]->long_press();
136
 
                        break;
137
 
 
138
 
                case 3:
139
 
                        // looooong press (change major mode)
140
 
                        do {
141
 
                                if( ++major_mode >= MAX_MAJOR_MODES )
142
 
                                        major_mode = 0;
143
 
                        } while( major_modes[ major_mode ] == NULL );
144
 
                        major_modes[ major_mode ]->activate();
145
 
                        break;
146
 
 
147
 
                }
 
62
                // set a new pulse time
 
63
                new_pulse_at = micros();
148
64
        }
149
65
}
150
66
 
151
67
 
152
 
// draw a display segment
 
68
// draw a particular segment
153
69
void drawNextSegment( bool reset )
154
70
{
155
 
        // keep track of segment
156
 
#if CLOCK_FORWARD
157
 
        static int segment = ( NUM_SEGMENTS - CLOCK_SHIFT ) % NUM_SEGMENTS;
158
 
        if( reset ) segment = ( NUM_SEGMENTS - CLOCK_SHIFT ) % NUM_SEGMENTS;
159
 
#else
160
 
        static int segment = NUM_SEGMENTS - 1 - CLOCK_SHIFT;
161
 
        if( reset ) segment = NUM_SEGMENTS - 1 - CLOCK_SHIFT;
162
 
#endif
163
 
 
164
 
        // draw
165
 
        Drawer &drawer = major_modes[ major_mode ]->get_drawer();
166
 
        if( reset ) drawer.draw_reset();
167
 
        drawer.draw( segment );
168
 
 
169
 
#if CLOCK_FORWARD
170
 
        if( ++segment >= NUM_SEGMENTS ) segment = 0;
171
 
#else
172
 
        if( --segment < 0 ) segment = NUM_SEGMENTS - 1;
173
 
#endif
 
71
        static unsigned int segment = 0;
 
72
        if( reset ) segment = 0;
 
73
        segment++;
 
74
 
 
75
        for( int a = 0; a < 10; a++ )
 
76
                digitalWrite( a + 4, ( ( segment >> a ) & 1 )? HIGH : LOW );
174
77
}
175
78
 
176
79
 
197
100
 
198
101
// wait until it is time to draw the next segment or a new pulse has
199
102
// occurred
200
 
void waitTillEndOfSegment( bool reset )
 
103
void waitTillNextSegment( bool reset )
201
104
{
202
105
        static unsigned long end_time = 0;
203
106
 
207
110
 
208
111
        // work out the time that this segment should be displayed until
209
112
        end_time += segment_step;
210
 
        segment_step_sub += segment_step_sub_step;
211
 
        if( segment_step_sub >= NUM_SEGMENTS ) {
212
 
                segment_step_sub -= NUM_SEGMENTS;
 
113
        semgment_step_sub += semgment_step_sub_step;
 
114
        if( semgment_step_sub >= NUM_SEGMENTS ) {
 
115
                semgment_step_sub -= NUM_SEGMENTS;
213
116
                end_time++;
214
117
        }
215
118
 
218
121
}
219
122
 
220
123
 
221
 
// ISR to handle the pulses from the fan's tachiometer
222
 
void fanPulseHandler()
223
 
{
224
 
        // the fan actually sends two pulses per revolution. These pulses
225
 
        // may not be exactly evenly distributed around the rotation, so
226
 
        // we can't recalculate times on every pulse. Instead, we ignore
227
 
        // every other pulse so timings are based on a complete rotation.
228
 
        static bool ignore = true;
229
 
        ignore = !ignore;
230
 
        if( !ignore )
231
 
        {
232
 
                // set a new pulse time
233
 
                new_pulse_at = micros();
234
 
        }
235
 
}
236
 
 
237
 
 
238
124
// main setup
239
125
void setup()
240
126
{
246
132
        for( int a = 4; a < 14; a++ )
247
133
                pinMode( a, OUTPUT );
248
134
 
249
 
        // set up mode-switch button on pin 3
250
 
        pinMode( 3, INPUT );
251
 
        digitalWrite( 3, HIGH );
252
 
        static int event_times[] = { 5, 500, 4000, 0 };
253
 
        button.set_event_times( event_times );
254
 
 
255
 
        // set up major modes
256
 
        static SwitcherMajorMode switcher_major_mode;
257
 
        int mode = 0;
258
 
        major_modes[ mode++ ] = &switcher_major_mode;
259
 
        major_modes[ 0 ]->activate();
 
135
        // serial comms
 
136
        Serial.begin( 9600 );
260
137
}
261
138
 
262
139
 
266
143
        // if there has been a new pulse, we'll be resetting the display
267
144
        bool reset = new_pulse_at? true : false;
268
145
 
269
 
        // update button
270
 
        button.update();
271
 
 
272
 
        // only do this stuff at the start of a display cycle, to ensure
273
 
        // that no state changes mid-display
274
 
        if( reset )
275
 
        {
276
 
                // calculate segment times
277
 
                calculateSegmentTimes();
278
 
 
279
 
                // keep track of time
280
 
                Time &time = Time::get_instance();
281
 
                time.update();
282
 
 
283
 
                // perform button events
284
 
                doButtonEvents();
285
 
        }
286
 
 
287
146
        // draw this segment
288
147
        drawNextSegment( reset );
289
148
 
 
149
        // do we need to recalculate segment times?
 
150
        if( reset )
 
151
                calculateSegmentTimes();
 
152
 
290
153
        // wait till it's time to draw the next segment
291
 
        waitTillEndOfSegment( reset );
 
154
        waitTillNextSegment( reset );
292
155
}