commit
c51067f197
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@ -125,7 +125,7 @@ endif()
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if(CMAKE_CROSSCOMPILING)
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# mcu related settings
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set(MCU_FLAGS -mmcu=atmega32u4)
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set(MCU_FLAGS -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L)
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add_compile_options(${MCU_FLAGS})
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add_link_options(${MCU_FLAGS})
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@ -170,6 +170,8 @@ objcopy(firmware "ihex" ".hex")
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add_custom_command(TARGET firmware POST_BUILD COMMAND avr-objdump ARGS -CSd firmware > firmware.txt)
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add_custom_command(TARGET firmware POST_BUILD COMMAND avr-size ARGS -C --mcu=atmega32u4 firmware)
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# generate linker map file
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target_link_options(firmware PUBLIC -Wl,-Map=firmware.map)
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@ -2,3 +2,6 @@ Use a class whenever you need to store some context data along with the function
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A typical scenario is the UART which uses some RX and TX buffers.
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Use a simple C-style otherwise, but it is advised to wrap the interface into a namespace as proposed in existing header files.
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`__attribute__((always_inline)) inline` was necessary for most functions because the generated code wasn't efficient enough otherwise.
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It will be interesting when the STM32 hal will have to be included as well. Hopefully it won't be a nightmare :P
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@ -1,3 +1,4 @@
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#pragma once
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#include <inttypes.h>
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#include <avr/io.h>
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@ -30,9 +31,6 @@ namespace gpio {
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Mode mode;
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Pull pull;
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Level level;
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inline GPIO_InitTypeDef()
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: mode(Mode::input)
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, pull(Pull::none) {};
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inline GPIO_InitTypeDef(Mode mode, Pull pull)
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: mode(mode)
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, pull(pull) {};
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@ -41,36 +39,50 @@ namespace gpio {
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, level(level) {};
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};
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inline void WritePin(GPIO_TypeDef *const port, const uint8_t pin, Level level) {
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struct GPIO_pin {
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GPIO_TypeDef *const port;
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const uint8_t pin;
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||||
inline GPIO_pin(GPIO_TypeDef *const port, const uint8_t pin)
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||||
: port(port)
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, pin(pin) {};
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||||
};
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||||
__attribute__((always_inline)) inline void WritePin(const GPIO_pin portPin, Level level) {
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if (level == Level::high)
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port->PORTx |= (1 << pin);
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portPin.port->PORTx |= (1 << portPin.pin);
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else
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port->PORTx &= ~(1 << pin);
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||||
portPin.port->PORTx &= ~(1 << portPin.pin);
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}
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||||
inline Level ReadPin(GPIO_TypeDef *const port, const uint8_t pin) {
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||||
return (Level)(port->PINx & (1 << pin));
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||||
__attribute__((always_inline)) inline Level ReadPin(const GPIO_pin portPin) {
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||||
return (Level)(portPin.port->PINx & (1 << portPin.pin));
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||||
}
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||||
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||||
inline void TogglePin(GPIO_TypeDef *const port, const uint8_t pin) {
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||||
port->PINx |= (1 << pin);
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||||
__attribute__((always_inline)) inline void TogglePin(const GPIO_pin portPin) {
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||||
portPin.port->PINx |= (1 << portPin.pin);
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||||
}
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||||
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||||
inline void Init(GPIO_TypeDef *const port, const uint8_t pin, GPIO_InitTypeDef GPIO_Init) {
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__attribute__((always_inline)) inline void Init(const GPIO_pin portPin, GPIO_InitTypeDef GPIO_Init) {
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||||
if (GPIO_Init.mode == Mode::output) {
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WritePin(port, pin, GPIO_Init.level);
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||||
port->DDRx |= (1 << pin);
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||||
WritePin(portPin, GPIO_Init.level);
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||||
portPin.port->DDRx |= (1 << portPin.pin);
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||||
} else {
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||||
port->DDRx &= ~(1 << pin);
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||||
WritePin(port, pin, (Level)GPIO_Init.pull);
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||||
portPin.port->DDRx &= ~(1 << portPin.pin);
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||||
WritePin(portPin, (Level)GPIO_Init.pull);
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||||
}
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||||
}
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||||
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||||
}
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||||
}
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#define GPIOA ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINA)
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#define GPIOB ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINB)
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#define GPIOC ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINC)
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||||
#define GPIOD ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PIND)
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||||
#define GPIOE ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINE)
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||||
#define GPIOF ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINF)
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||||
#define GPIOG ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PING)
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||||
#define GPIOH ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINH)
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||||
#define GPIOJ ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINJ)
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||||
#define GPIOK ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINK)
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||||
#define GPIOL ((hal::gpio::GPIO_TypeDef *)&PINL)
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@ -1,11 +0,0 @@
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#pragma once
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/// Hardware Abstraction Layer for the CPU's features and peripherals
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namespace hal {
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namespace pins {
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||||
/// pin definitions
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} // namespace pins
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} // namespace hal
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@ -0,0 +1,48 @@
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#pragma once
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#include <inttypes.h>
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#include "gpio.h"
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/// SPI interface
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namespace hal {
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||||
namespace spi {
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||||
struct SPI_TypeDef {
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volatile uint8_t SPCRx;
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volatile uint8_t SPSRx;
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||||
volatile uint8_t SPDRx;
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||||
};
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||||
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||||
struct SPI_InitTypeDef {
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||||
hal::gpio::GPIO_pin miso_pin;
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hal::gpio::GPIO_pin mosi_pin;
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hal::gpio::GPIO_pin sck_pin;
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||||
hal::gpio::GPIO_pin ss_pin;
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||||
uint8_t prescaler;
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uint8_t cpha;
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||||
uint8_t cpol;
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||||
};
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||||
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||||
__attribute__((always_inline)) inline void Init(SPI_TypeDef *const hspi, SPI_InitTypeDef *const conf) {
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||||
using namespace hal;
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||||
gpio::Init(conf->miso_pin, gpio::GPIO_InitTypeDef(gpio::Mode::input, gpio::Pull::none));
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||||
gpio::Init(conf->mosi_pin, gpio::GPIO_InitTypeDef(gpio::Mode::output, gpio::Level::low));
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||||
gpio::Init(conf->sck_pin, gpio::GPIO_InitTypeDef(gpio::Mode::output, gpio::Level::low));
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||||
gpio::Init(conf->ss_pin, gpio::GPIO_InitTypeDef(gpio::Mode::output, gpio::Level::high)); //the AVR requires this pin to be an output for SPI master mode to work properly.
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const uint8_t spi2x = (conf->prescaler == 7) ? 0 : (conf->prescaler & 0x01);
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const uint8_t spr = ((conf->prescaler - 1) >> 1) & 0x03;
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||||
hspi->SPCRx = (0 << SPIE) | (1 << SPE) | (0 << DORD) | (1 << MSTR) | ((conf->cpol & 0x01) << CPOL) | ((conf->cpha & 0x01) << CPHA) | (spr << SPR0);
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||||
hspi->SPSRx = (spi2x << SPI2X);
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||||
}
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||||
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||||
__attribute__((always_inline)) inline uint8_t TxRx(SPI_TypeDef *const hspi, uint8_t val) {
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||||
hspi->SPDRx = val;
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while (!(hspi->SPSRx & (1 << SPIF)))
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||||
;
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||||
return hspi->SPDRx;
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||||
}
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||||
}
|
||||
}
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||||
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||||
#define SPI0 ((hal::spi::SPI_TypeDef *)&SPCR)
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||||
47
src/main.cpp
47
src/main.cpp
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@ -1,12 +1,42 @@
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#include "logic/mm_control.h"
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||||
#include "hal/gpio.h"
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||||
#include "hal/spi.h"
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||||
#include "pins.h"
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||||
/// One-time setup of HW and SW components
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||||
/// Called before entering the loop() function
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void setup(){
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||||
using namespace hal::gpio;
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||||
hal::gpio::Init(GPIOB, 1, GPIO_InitTypeDef(Mode::output, Level::low));
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||||
void setup() {
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||||
using namespace hal;
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||||
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||||
spi::SPI_InitTypeDef spi_conf = {
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||||
.miso_pin = gpio::GPIO_pin(TMC2130_SPI_MISO_PIN),
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||||
.mosi_pin = gpio::GPIO_pin(TMC2130_SPI_MOSI_PIN),
|
||||
.sck_pin = gpio::GPIO_pin(TMC2130_SPI_SCK_PIN),
|
||||
.ss_pin = gpio::GPIO_pin(TMC2130_SPI_SS_PIN),
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||||
.prescaler = 2, //4mhz
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||||
.cpha = 1,
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||||
.cpol = 1,
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||||
};
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||||
spi::Init(SPI0, &spi_conf);
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||||
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||||
// SPI example
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||||
gpio::Init(gpio::GPIO_pin(GPIOC, 6), gpio::GPIO_InitTypeDef(gpio::Mode::output, gpio::Level::high));
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||||
uint8_t dat[5];
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||||
gpio::WritePin(gpio::GPIO_pin(GPIOC, 6), gpio::Level::low);
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||||
spi::TxRx(SPI0, 0x01);
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||||
spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
spi::TxRx(SPI0, 0x00);
|
||||
spi::TxRx(SPI0, 0x00);
|
||||
gpio::WritePin(gpio::GPIO_pin(GPIOC, 6), gpio::Level::high);
|
||||
gpio::WritePin(gpio::GPIO_pin(GPIOC, 6), gpio::Level::low);
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||||
dat[0] = spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
dat[1] = spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
dat[2] = spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
dat[3] = spi::TxRx(SPI0, 0x00);
|
||||
dat[4] = spi::TxRx(SPI0, 0x00);
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||||
gpio::WritePin(gpio::GPIO_pin(GPIOC, 6), gpio::Level::high);
|
||||
(void)dat;
|
||||
}
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/// Main loop of the firmware
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@ -23,17 +53,16 @@ void setup(){
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/// StepWhateverElseNeedsStepping();
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||||
/// The idea behind the Step* routines is to keep each automaton non-blocking allowing for some “concurrency”.
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||||
/// Some FW components will leverage ISR to do their stuff (UART, motor stepping?, etc.)
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void loop(){
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||||
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void loop() {
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}
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||||
int main() {
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setup();
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||||
for(;;){
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||||
for (;;) {
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using namespace hal::gpio;
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WritePin(GPIOB, 5, Level::low);
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||||
TogglePin(GPIOB, 6);
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||||
if (hal::gpio::ReadPin(GPIOB, 7) == hal::gpio::Level::low)
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||||
WritePin(GPIO_pin(GPIOB, 5), Level::low);
|
||||
TogglePin(GPIO_pin(GPIOB, 6));
|
||||
if (hal::gpio::ReadPin(GPIO_pin(GPIOB, 7)) == hal::gpio::Level::low)
|
||||
break;
|
||||
loop();
|
||||
}
|
||||
|
|
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|||
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|
@ -0,0 +1,9 @@
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#pragma once
|
||||
#include "hal/gpio.h"
|
||||
|
||||
/// pin definitions
|
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#define TMC2130_SPI_MISO_PIN GPIOB, 3
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#define TMC2130_SPI_MOSI_PIN GPIOB, 2
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||||
#define TMC2130_SPI_SCK_PIN GPIOB, 1
|
||||
#define TMC2130_SPI_SS_PIN GPIOB, 0
|
||||
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