248 lines
20 KiB
Markdown
248 lines
20 KiB
Markdown
# Optical Channel Tester — ESP32-C3 / ESP32-S3
|
||
|
||
Полностью рабочий Arduino IDE-проект для строгой проверки оптического цифрового канала. Устройство формирует PWM аппаратным LEDC, пропускает его через проверяемый канал и проверяет каждый завершённый период отдельно: частоту и заполнение. Поддерживаются роли `SOLO`, `MASTER` и `SLAVE`; роли выбираются только вручную.
|
||
|
||
## Что реализовано
|
||
|
||
- неблокирующий конечный автомат без `pulseIn()` и длинных `delay()`;
|
||
- аппаратный LEDC с расчётом реально получившихся частоты, разрядности и duty;
|
||
- Arduino-ESP32 3.3.10: потоковый аппаратный RMT RX (`partial RX`), ping-pong на C3 и DMA на S3;
|
||
- безопасный fallback для старых Arduino-ESP32 3.x через GPIO edge ISR и аппаратный CPU cycle counter (верхний предел при этом автоматически ограничен 100 кГц);
|
||
- отбрасывание ровно `PWM_SETTLE_CYCLES` полных периодов;
|
||
- потоковая статистика без хранения всех периодов;
|
||
- немедленный FAIL по первому плохому периоду;
|
||
- десять измерительных участков на каждой частоте с промежуточным отображением результата;
|
||
- ESP-NOW discovery, handshake, CRC, session/stage/sequence, ACK, повторы и защита от старых пакетов;
|
||
- SSD1306 128×32: каждый экран всегда состоит ровно из двух строк;
|
||
- две кнопки, debounce, long press и repeat; после long press ложный short click не создаётся;
|
||
- Preferences/NVS с версией структуры, checksum, проверкой индексов и восстановлением defaults;
|
||
- работа через Serial при отсутствующем OLED;
|
||
- безопасное выключение PWM при PASS, FAIL, ABORT и потере связи.
|
||
- полный журнал действий в Serial с временными метками; OLED необязателен.
|
||
|
||
## Файлы
|
||
|
||
Arduino sketch находится в каталоге `OpticalChannelTester`:
|
||
|
||
- `OpticalChannelTester.ino` — стандартная точка входа Arduino IDE;
|
||
- `Config.h` — GPIO, тайм-ауты, пределы и все пользовательские массивы;
|
||
- `Core.*` — последовательность частот, ALL, допуски, статистика;
|
||
- `Buttons.*` — автомат двух кнопок;
|
||
- `SettingsStore.*` — NVS;
|
||
- `Display.*` — OLED и компактное форматирование;
|
||
- `Log.*` — журнал действий и Serial-зеркало интерфейса;
|
||
- `Pwm.*` — LEDC;
|
||
- `Receiver.*` — RMT RX / совместимый fallback;
|
||
- `Measurement.*` — строгая проверка периодов;
|
||
- `Protocol.*`, `Radio.*` — ESP-NOW;
|
||
- `App.*` — общий конечный автомат SOLO/MASTER/SLAVE.
|
||
|
||
Каталог `tests` содержит локальные unit-тесты чистой логики и автомата кнопок.
|
||
|
||
## Требования Arduino IDE
|
||
|
||
Проверенная конфигурация:
|
||
|
||
- Arduino IDE 2.x;
|
||
- пакет плат **esp32 by Espressif Systems 3.3.10**;
|
||
- **Adafruit GFX Library 1.12.1**;
|
||
- **Adafruit SSD1306 2.5.15**;
|
||
- Adafruit BusIO устанавливается Library Manager как зависимость.
|
||
|
||
В Arduino IDE откройте `OpticalChannelTester/OpticalChannelTester.ino`. Не переносите один `.ino` отдельно: остальные вкладки являются частью скетча.
|
||
|
||
Для C3 выберите подходящую плату ESP32-C3, например `ESP32C3 Dev Module`. Для S3 — `ESP32S3 Dev Module`. Затем выберите порт и нажмите Verify/Upload.
|
||
|
||
## GPIO
|
||
|
||
Все назначения находятся в начале `Config.h` и могут быть изменены до сборки.
|
||
|
||
Сейчас в `Config.h` включён `#define MAKETKA`. В этом профиле используются следующие назначения:
|
||
|
||
| Сигнал | ESP32-C3 | ESP32-S3 |
|
||
|---|---:|---:|
|
||
| PWM output | GPIO 3 | GPIO 12 |
|
||
| Optical RX input | GPIO 4 | GPIO 13 |
|
||
| START | GPIO 1 | GPIO 10 |
|
||
| MODE | GPIO 0 | GPIO 9 |
|
||
| OLED SDA | GPIO 6 | GPIO 44 |
|
||
| OLED SCL | GPIO 7 | GPIO 1 |
|
||
|
||
Если закомментировать `#define MAKETKA`, включается профиль производственной PCB:
|
||
|
||
| Сигнал | ESP32-C3 | ESP32-S3 |
|
||
|---|---:|---:|
|
||
| PWM output | GPIO 3 | GPIO 12 |
|
||
| Optical RX input | GPIO 4 | GPIO 13 |
|
||
| START | GPIO 10 | GPIO 4 |
|
||
| MODE | GPIO 20 | GPIO 5 |
|
||
| VBAT | GPIO 2 | GPIO 11 |
|
||
| Analog RX | GPIO 0 | GPIO 9 |
|
||
| OLED SDA | GPIO 6 | GPIO 44 |
|
||
| OLED SCL | GPIO 7 | GPIO 1 |
|
||
|
||
Оба профиля рассчитаны на установку S3 с совмещением контактов `5V` и `GND` с модулем C3. Номера GPIO S3 выбраны по тому же физическому ряду разъёма, а не по совпадению номера GPIO.
|
||
|
||
На ESP32-C3 PWM формируется через LEDC с целым делителем. На ESP32-S3 используется отдельный аппаратный MCPWM со счётчиком 40 МГц и произвольным целым периодом.
|
||
|
||
### OLED
|
||
|
||
Подключите SSD1306 128×32: `VCC → 3.3 V`, `GND → GND`, `SDA/SCL` по таблице. Адрес по умолчанию `0x3C`. Если OLED не отвечает, тест продолжает работать и пишет диагностику в Serial 115200.
|
||
|
||
### Работа вообще без OLED
|
||
|
||
OLED можно не подключать. Откройте Serial Monitor на **115200 baud**: каждый экран всегда дублируется одной строкой вида:
|
||
|
||
```text
|
||
[ 1250][UI ] MODE: SOLO | START=RUN
|
||
```
|
||
|
||
Полоса прогресса учитывает номер частоты и десять измерительных участков внутри неё. Например, диапазон из 11 частот даёт 110 последовательных позиций прогресса.
|
||
|
||
В Serial также выводятся:
|
||
|
||
- каждое распознанное нажатие START/MODE и текущее состояние автомата;
|
||
- вход, изменение и сохранение каждого пункта меню;
|
||
- загрузка, проверка и сохранение NVS;
|
||
- запуск/остановка PWM и реальные параметры LEDC;
|
||
- начало этапа, число отбрасываемых периодов и параметры измерительного окна;
|
||
- все действия ESP-NOW, peer, session/stage/sequence, ACK и повторы;
|
||
- статистика этапа, первый плохой период и итоговая причина завершения;
|
||
- все строки, которые были бы показаны на OLED.
|
||
|
||
Во время строгого измерительного окна отдельные импульсы намеренно не печатаются: они проверяются потоково, а итоговая статистика выводится после окна. Это предотвращает влияние Serial на точность и переполнение очереди RMT. Журнал действий включён параметрами в `Config.h`:
|
||
|
||
```cpp
|
||
constexpr bool SERIAL_ACTION_LOG = true;
|
||
constexpr bool SERIAL_LOG_TIMESTAMPS = true;
|
||
```
|
||
|
||
### Кнопки
|
||
|
||
По умолчанию задано:
|
||
|
||
```cpp
|
||
#define BUTTON_ACTIVE_LEVEL LOW
|
||
```
|
||
|
||
Поэтому каждая кнопка подключается между своим GPIO и GND, а прошивка автоматически включает `INPUT_PULLUP`.
|
||
|
||
Если установить `BUTTON_ACTIVE_LEVEL HIGH`, подключайте кнопку между GPIO и 3.3 V; автоматически будет использован `INPUT_PULLDOWN`. Других изменений логики не требуется.
|
||
|
||
## Подключение сигнала
|
||
|
||
### SOLO
|
||
|
||
```text
|
||
ESP GPIO_PWM -> вход передатчика оптического канала
|
||
выход приёмника оптического канала -> ESP GPIO_RX
|
||
GND ESP -> GND входной/выходной электроники (если канал не гальванически развязан)
|
||
```
|
||
|
||
### MASTER / SLAVE
|
||
|
||
```text
|
||
MASTER GPIO_PWM -> вход передатчика проверяемого канала
|
||
выход приёмника проверяемого канала -> SLAVE GPIO_RX
|
||
MASTER <~~~~ ESP-NOW Wi-Fi channel 6 ~~~~> SLAVE
|
||
```
|
||
|
||
На обеих ESP должны совпадать `ESPNOW_WIFI_CHANNEL` и версия прошивки. Slave сначала переводится в `SLAVE READY` кнопкой START, затем START нажимается на Master.
|
||
|
||
Пока бодрствующий Slave находится в `SLAVE READY`, радиоприём работает периодически: окно 20 мс каждые 100 мс, а собственный оптический передатчик Slave отключён уровнем `PWM_SAFE_LEVEL`. При переходе Slave в light sleep ESP-NOW и Wi-Fi полностью отключаются, поэтому радиопакет не может его разбудить. Master во время поиска посылает серию `DISCOVER` каждые 20 мс и одновременно переключает оптический выход между `PWM_ACTIVE_LEVEL` и `PWM_SAFE_LEVEL` каждые `OPTICAL_WAKE_HALF_PERIOD_MS`. Изменение уровня на оптическом входе пробуждает Slave через GPIO; после этого Slave запускает ESP-NOW и принимает повторяемый `DISCOVER`. Постоянный HIGH или LOW сам по себе повторных пробуждений не вызывает. После обнаружения Master прекращает wake-сигнал, а Slave включает непрерывный радиоприём на всю тестовую сессию. Параметры задаются в `Config.h`.
|
||
|
||
**GPIO ESP32 допускают только логические уровни 0…3.3 В.** Не подавайте 5 В на `GPIO_RX`; применяйте согласование уровня. Полярность выхода оптического приёмника задаётся однозначно его активным уровнем:
|
||
|
||
```cpp
|
||
#define RX_ACTIVE_LEVEL HIGH // либо LOW
|
||
```
|
||
|
||
## Управление
|
||
|
||
В ожидании:
|
||
|
||
- MODE short: `SOLO → MASTER → SLAVE → SOLO`, выбранная роль сохраняется;
|
||
- MODE long: открыть настройки;
|
||
- START short: начать тест;
|
||
- START long во время теста: ABORT, PWM немедленно выключается.
|
||
|
||
В настройках:
|
||
|
||
- MODE short: следующий параметр;
|
||
- MODE long: проверить диапазон, сохранить один раз в NVS и выйти;
|
||
- START short: следующее значение;
|
||
- START long: предыдущее значение, затем autorepeat при удержании.
|
||
|
||
Удержание обеих кнопок минимум 1.5 с при включении восстанавливает defaults.
|
||
|
||
### Энергосбережение
|
||
|
||
В ожидании процессор работает на 80 МГц, во время теста и связанной MASTER/SLAVE-сессии — на 160 МГц. Пока Solo или Master бодрствует и тест не идёт, выход передатчика удерживается на `PWM_ACTIVE_LEVEL`; в режиме Slave передатчик всегда отключён уровнем `PWM_SAFE_LEVEL`. При запуске теста, остановленном PWM и после тайм-аута сна также используется `PWM_SAFE_LEVEL` — уровень полного выключения с минимальным потреблением тока. После тайм-аута бездействия в `IDLE`, `MENU`, `FINISHED` или `SLAVE READY` OLED выключается, а ESP переходит в непрерывный light sleep без периодических таймерных пробуждений. Экран и текущее состояние сохраняются. START и MODE будят любую роль, а фронт на оптическом входе дополнительно будит Slave. При использовании встроенного USB Serial/JTAG для следующей прошивки может потребоваться ручной вход в загрузчик кнопкой BOOT.
|
||
|
||
START и MODE будят устройство. Пробуждающее нажатие намеренно не выполняет действие и полностью игнорируется до отпускания кнопки; действие выполняет только следующее нажатие. Принятый `DISCOVER` также немедленно выводит Slave из энергосбережения. Тайм-аут задаётся `IDLE_POWER_SAVE_TIMEOUT_MS` в `Config.h`.
|
||
|
||
## Настройка диапазона
|
||
|
||
START и END выбираются из отдельных массивов `START_FREQ_OPTIONS_HZ` и `END_FREQ_OPTIONS_HZ` в `Config.h` и зацикливаются независимо. Полный список точных частот заранее рассчитан для XTAL 40 МГц, целого делителя LEDC и таймера 1…14 бит и записан в `TEST_FREQUENCIES_HZ`. Сохранённые индексы всегда проверяются; после изменения массивов повреждённая/несовместимая настройка не приводит к выходу за границы.
|
||
|
||
Отдельной настройки STEP нет: тест начинается с выбранной START, проходит все соседние достижимые точки из полного списка и заканчивается на выбранной END.
|
||
|
||
`ALL` пересчитывается после изменения START, END или TEST TIME и отображается с точностью до целой секунды. Для каждой точки учитывается:
|
||
|
||
```text
|
||
max(TEST_TIME, periods / RX_PROCESSING_PERIODS_PER_SECOND)
|
||
+ ожидание заполнения RMT-пакета × 10
|
||
+ PWM_SETTLE_CYCLES / actualFrequency × 10
|
||
+ OLED_PROGRESS_UPDATE_MS × 11
|
||
```
|
||
|
||
`TEST TIME` — это чистое время выборки сигнала, а не полная длительность этапа. На высоких частотах полная длительность заметно возрастает из-за проверки каждого периода. Расчёт использует консервативную производительность 300 тысяч периодов в секунду, полученную из реального журнала ESP32-C3.
|
||
|
||
## Строгая проверка
|
||
|
||
После каждой перенастройки PWM приёмник:
|
||
|
||
1. выбирает максимальную допустимую частоту RMT 20, 40 или 80 МГц с учётом частоты и duty;
|
||
2. отбрасывает ровно `PWM_SETTLE_CYCLES` полных периодов;
|
||
3. очищает статистику;
|
||
4. проверяет все полные периоды десяти участков TEST TIME и между ними показывает промежуточный результат.
|
||
|
||
Настройка точности `1%` использует фактический допуск `1,25%`, соответствующий одному такту RMT 80 МГц на частоте сигнала 1 МГц.
|
||
|
||
Незавершённый период в начале и конце окна не учитывается. Период, пересекающий границу повторов, не теряется. Для каждого периода отдельно вычисляются частота и duty; средние используются только для диагностики. Любой один выход за допуск немедленно завершает всю проверку.
|
||
|
||
Причины: `NO SIGNAL`, `PERIOD OUT`, `DUTY OUT`, `EXTRA EDGE`, `GLITCH`, `LOST EDGE`, `DATA LOSS ERROR`, `LINK LOST`, `UNSUPPORTED`, `RESOLUTION`, `ABORTED`.
|
||
|
||
### Пределы
|
||
|
||
- C3: гарантированный проектный диапазон до 10 кГц; настраиваемый строгий предел по умолчанию 100 кГц;
|
||
- S3: строгий предел до 1 МГц только при рабочем RMT DMA;
|
||
- выше строгого аппаратного предела выдаётся `UNSUPPORTED`, ослабленной проверки нет;
|
||
- комбинации, для которых LEDC или RX timer не дают выбранную точность, завершаются `RESOLUTION` до запуска заведомо неверного теста.
|
||
|
||
Реальный предел зависит от конкретной платы, разводки, формы фронтов, Wi-Fi нагрузки и оптического оборудования. Начинайте проверку с 100 Гц…10 кГц.
|
||
|
||
## Первый запуск SOLO
|
||
|
||
1. Соберите схему SOLO и ещё раз убедитесь, что на `GPIO_RX` не бывает напряжения выше 3.3 В.
|
||
2. Откройте Serial Monitor на 115200 baud.
|
||
3. Включите плату. На OLED должно быть `MODE: SOLO` / `START=RUN`.
|
||
4. Если выбран другой режим, коротко нажимайте MODE до SOLO.
|
||
5. Для первого опыта оставьте defaults: 100 Гц…10 кГц, duty 50%, accuracy 5%.
|
||
6. Коротко нажмите START.
|
||
7. Serial покажет запрошенные и фактические параметры LEDC, список частот, ALL и статистику каждой точки.
|
||
8. Успех: `PASS ...` / `START=AGAIN`. Ошибка: `FAIL AT ...` и точная причина.
|
||
|
||
## Проверка проекта
|
||
|
||
Целевая версия проекта — Arduino-ESP32 3.3.10. В доступной среде исходный код дополнительно собран Arduino CLI с установленным Arduino-ESP32 3.3.0:
|
||
|
||
| Target | Arduino-ESP32 | Flash | RAM | Результат |
|
||
|---|---:|---:|---:|---|
|
||
| ESP32-C3 | 3.3.0 | 1,049,316 B (80%) | 44,312 B (13%) | PASS |
|
||
| ESP32-S3 | 3.3.0 | 980,407 B (74%) | 53,456 B (16%) | PASS |
|
||
|
||
Локальные unit-тесты: `core tests: PASS`, `button tests: PASS`. Они покрывают неделимый диапазон, END без дубля, ALL, границы допусков, немедленный FAIL, resolution, checksum настроек, CRC протокола и отсутствие short после long.
|
||
|
||
Физическое оборудование в этой среде недоступно, поэтому реальные оптические фронты, RMT DMA под длительной нагрузкой, дальность ESP-NOW и электрическая совместимость должны быть проверены на ваших платах. Сборка и программные тесты не выдаются за аппаратный тест.
|