Dies ist die Beschreibung der C/C++ für Mikrocontroller API Bindings für das Temperature IR Bricklet 2.0. Allgemeine Informationen über die Funktionen und technischen Spezifikationen des Temperature IR Bricklet 2.0 sind in dessen Hardware Beschreibung zusammengefasst.
Eine Installationanleitung für die C/C++ für Mikrocontroller API Bindings ist Teil deren allgemeine Beschreibung.
Der folgende Beispielcode ist Public Domain (CC0 1.0).
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// It requires usage of the example driver specific to your platform.
// See the HAL documentation.
#include "src/bindings/hal_common.h"
#include "src/bindings/bricklet_temperature_ir_v2.h"
void check(int rc, const char *msg);
void example_setup(TF_HAL *hal);
void example_loop(TF_HAL *hal);
static TF_TemperatureIRV2 tir;
void example_setup(TF_HAL *hal) {
// Create device object
check(tf_temperature_ir_v2_create(&tir, NULL, hal), "create device object");
// Get current ambient temperature
int16_t ambient_temperature;
check(tf_temperature_ir_v2_get_ambient_temperature(&tir,
&ambient_temperature), "get ambient temperature");
tf_hal_printf("Ambient Temperature: %d 1/%d °C\n", ambient_temperature, 10);
// Get current object temperature
int16_t object_temperature;
check(tf_temperature_ir_v2_get_object_temperature(&tir,
&object_temperature), "get object temperature");
tf_hal_printf("Object Temperature: %d 1/%d °C\n", object_temperature, 10);
}
void example_loop(TF_HAL *hal) {
// Poll for callbacks
tf_hal_callback_tick(hal, 0);
}
|
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// It requires usage of the example driver specific to your platform.
// See the HAL documentation.
#include "src/bindings/hal_common.h"
#include "src/bindings/bricklet_temperature_ir_v2.h"
void check(int rc, const char *msg);
void example_setup(TF_HAL *hal);
void example_loop(TF_HAL *hal);
// Callback function for object temperature callback
static void object_temperature_handler(TF_TemperatureIRV2 *device, int16_t temperature,
void *user_data) {
(void)device; (void)user_data; // avoid unused parameter warning
tf_hal_printf("Object Temperature: %d 1/%d °C\n", temperature, 10);
}
static TF_TemperatureIRV2 tir;
void example_setup(TF_HAL *hal) {
// Create device object
check(tf_temperature_ir_v2_create(&tir, NULL, hal), "create device object");
// Register object temperature callback to function object_temperature_handler
tf_temperature_ir_v2_register_object_temperature_callback(&tir,
object_temperature_handler,
NULL);
// Set period for object temperature callback to 1s (1000ms) without a threshold
tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration(&tir, 1000, false, 'x', 0, 0);
}
void example_loop(TF_HAL *hal) {
// Poll for callbacks
tf_hal_callback_tick(hal, 0);
}
|
Download (example_water_boiling.c)
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// It requires usage of the example driver specific to your platform.
// See the HAL documentation.
#include "src/bindings/hal_common.h"
#include "src/bindings/bricklet_temperature_ir_v2.h"
void check(int rc, const char *msg);
void example_setup(TF_HAL *hal);
void example_loop(TF_HAL *hal);
// Callback function for object temperature reached callback
static void object_temperature_handler(TF_TemperatureIRV2 *device, int16_t temperature,
void *user_data) {
(void)device; (void)user_data; // avoid unused parameter warning
tf_hal_printf("Object Temperature: %d 1/%d °C\n", temperature, 10);
tf_hal_printf("The water is boiling!\n");
}
static TF_TemperatureIRV2 tir;
void example_setup(TF_HAL *hal) {
// Create device object
check(tf_temperature_ir_v2_create(&tir, NULL, hal), "create device object");
// Set emissivity to 0.98 (emissivity of water, 65535 * 0.98 = 64224.299)
check(tf_temperature_ir_v2_set_emissivity(&tir, 64224), "call set_emissivity");
// Register object temperature reached callback to function object_temperature_handler
tf_temperature_ir_v2_register_object_temperature_callback(&tir,
object_temperature_handler,
NULL);
// Configure threshold for object temperature "greater than 100 °C"
// with a debounce period of 10s (10000ms)
tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration(&tir, 10000, false, '>', 100*10, 0);
}
void example_loop(TF_HAL *hal) {
// Poll for callbacks
tf_hal_callback_tick(hal, 0);
}
|
Die meistens Funktionen der C/C++ Bindings für Mikrocontroller geben einen
Fehlercode (e_code
) zurück
Mögliche Fehlercodes sind:
(wie in errors.h
definiert), sowie die Fehlercodes des verwendeten
Hardware-Abstraction-Layers (HALs). Mit tf_hal_strerror
(im Header das HALs definiert)
kann ein Fehlerstring zu einem Fehlercode abgefragt werden.
Vom Gerät zurückgegebene Daten werden, wenn eine
Abfrage aufgerufen wurde, über Ausgabeparameter gehandhabt. Diese Parameter
sind mit dem ret_
Präfix gekennzeichnet. Die Bindings schreiben einen
Ausgabeparameter nicht, wenn NULL bzw. nullptr übergeben wird. So können
uninteressante Ausgaben ignoriert werden.
Keine der folgend aufgelisteten Funktionen ist Thread-sicher. Details finden sich in der Beschreibung der API-Bindings.
tf_temperature_ir_v2_create
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, const char *uid, TF_HAL *hal)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Erzeugt ein Geräteobjekt temperature_ir_v2
mit der optionalen eindeutigen Geräte ID oder
dem Portnamen uid_or_port_name
und fügt es dem HAL hal
hinzu:
TF_TemperatureIRV2 temperature_ir_v2;
tf_temperature_ir_v2_create(&temperature_ir_v2, NULL, &ipcon);
Im Normalfall kann uid_or_port_name
auf NULL
belassen werden. Für weitere
Details siehe Abschnitt UID oder Port-Name.
tf_temperature_ir_v2_destroy
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Entfernt das Geräteobjekt temperature_ir_v2
von dessen HAL und zerstört es.
Das Geräteobjekt kann hiernach nicht mehr verwendet werden.
tf_temperature_ir_v2_get_ambient_temperature
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, int16_t *ret_temperature)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Umgebungstemperatur des Sensors zurück.
Wenn der Wert periodisch benötigt wird, kann auch der Ambient Temperature
Callback
verwendet werden. Der Callback wird mit der Funktion
tf_temperature_ir_v2_set_ambient_temperature_callback_configuration()
konfiguriert.
tf_temperature_ir_v2_get_object_temperature
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, int16_t *ret_temperature)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Objekttemperatur des Sensors zurück, z.B. die Temperatur der Oberfläche auf welche der Sensor zielt.
Die Temperatur von unterschiedlichen Materialien ist abhängig von ihrem
Emissionsgrad. Der
Emissionsgrad des Materials kann mit tf_temperature_ir_v2_set_emissivity()
gesetzt werden.
Wenn der Wert periodisch benötigt wird, kann auch der Object Temperature
Callback
verwendet werden. Der Callback wird mit der Funktion
tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration()
konfiguriert.
tf_temperature_ir_v2_set_emissivity
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint16_t emissivity)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Setzt den Emissionsgrad,
welcher zur Berechnung der Oberflächentemperatur benutzt wird, wie von
tf_temperature_ir_v2_get_object_temperature()
zurückgegeben.
Der Emissionsgrad wird normalerweise als Wert zwischen 0,0 und 1,0 angegeben. Eine Liste von Emissionsgraden unterschiedlicher Materialien ist hier zu finden.
Der Parameter von tf_temperature_ir_v2_set_emissivity()
muss mit eine Faktor von 65535 (16-Bit)
vorgegeben werden. Beispiel: Ein Emissionsgrad von 0,1 kann mit dem Wert
6553 gesetzt werden, ein Emissionsgrad von 0,5 mit dem Wert 32767 und so weiter.
Bemerkung
Wenn eine exakte Messung der Objekttemperatur notwendig ist, ist es entscheidend eine exakten Emissionsgrad anzugeben.
Der Emissionsgrad wird in nicht-flüchtigem Speicher gespeichert und wird auch noch einem Neustart weiter genutzt.
tf_temperature_ir_v2_get_emissivity
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint16_t *ret_emissivity)¶Parameter: |
|
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Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt den Emissionsgrad zurück, wie von tf_temperature_ir_v2_set_emissivity()
gesetzt.
tf_temperature_ir_v2_get_spitfp_error_count
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t *ret_error_count_ack_checksum, uint32_t *ret_error_count_message_checksum, uint32_t *ret_error_count_frame, uint32_t *ret_error_count_overflow)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Anzahl der Fehler die während der Kommunikation zwischen Brick und Bricklet aufgetreten sind zurück.
Die Fehler sind aufgeteilt in
Die Fehlerzähler sind für Fehler die auf der Seite des Bricklets auftreten. Jedes Brick hat eine ähnliche Funktion welche die Fehler auf Brickseite ausgibt.
tf_temperature_ir_v2_set_status_led_config
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t config)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Setzt die Konfiguration der Status-LED. Standardmäßig zeigt die LED die Kommunikationsdatenmenge an. Sie blinkt einmal auf pro 10 empfangenen Datenpaketen zwischen Brick und Bricklet.
Die LED kann auch permanent an/aus gestellt werden oder einen Herzschlag anzeigen.
Wenn das Bricklet sich im Bootlodermodus befindet ist die LED aus.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für config:
tf_temperature_ir_v2_get_status_led_config
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t *ret_config)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Konfiguration zurück, wie von tf_temperature_ir_v2_set_status_led_config()
gesetzt.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für ret_config:
tf_temperature_ir_v2_get_chip_temperature
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, int16_t *ret_temperature)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Temperatur, gemessen im Mikrocontroller, aus. Der Rückgabewert ist nicht die Umgebungstemperatur.
Die Temperatur ist lediglich proportional zur echten Temperatur und hat eine hohe Ungenauigkeit. Daher beschränkt sich der praktische Nutzen auf die Indikation von Temperaturveränderungen.
tf_temperature_ir_v2_reset
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2)¶Parameter: |
|
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Rückgabe: |
|
Ein Aufruf dieser Funktion setzt das Bricklet zurück. Nach einem Neustart sind alle Konfiguration verloren.
Nach dem Zurücksetzen ist es notwendig neue Objekte zu erzeugen, Funktionsaufrufe auf bestehenden führen zu undefiniertem Verhalten.
tf_temperature_ir_v2_get_identity
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, char ret_uid[8], char ret_connected_uid[8], char *ret_position, uint8_t ret_hardware_version[3], uint8_t ret_firmware_version[3], uint16_t *ret_device_identifier)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die UID, die UID zu der das Bricklet verbunden ist, die Position, die Hard- und Firmware Version sowie den Device Identifier zurück.
Die Position ist 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' oder 'h' (Bricklet Anschluss). Ein Bricklet hinter einem Isolator Bricklet ist immer an Position 'z'.
Eine Liste der Device Identifier Werte ist hier zu finden. Es gibt auch eine Konstante für den Device Identifier dieses Bricklets.
tf_temperature_ir_v2_set_ambient_temperature_callback_configuration
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t period, bool value_has_to_change, char option, int16_t min, int16_t max)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Die Periode ist die Periode mit der der Ambient Temperature
Callback ausgelöst wird. Ein Wert von 0
schaltet den Callback ab.
Wenn der value has to change-Parameter auf True gesetzt wird, wird der Callback nur ausgelöst, wenn der Wert sich im Vergleich zum letzten mal geändert hat. Ändert der Wert sich nicht innerhalb der Periode, so wird der Callback sofort ausgelöst, wenn der Wert sich das nächste mal ändert.
Wird der Parameter auf False gesetzt, so wird der Callback dauerhaft mit der festen Periode ausgelöst unabhängig von den Änderungen des Werts.
Desweiteren ist es möglich den Callback mittels Thresholds einzuschränken.
Der option-Parameter zusammen mit min/max setzt einen Threshold für den Ambient Temperature
Callback.
Die folgenden Optionen sind möglich:
Option | Beschreibung |
---|---|
'x' | Threshold ist abgeschaltet |
'o' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert außerhalb der Min und Max Werte sind |
'i' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert innerhalb der Min und Max Werte sind |
'<' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert kleiner ist wie der Min Wert (Max wird ignoriert) |
'>' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert größer ist wie der Max Wert (Min wird ignoriert) |
Wird die Option auf 'x' gesetzt (Threshold abgeschaltet), so wird der Callback mit der festen Periode ausgelöst.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für option:
tf_temperature_ir_v2_get_ambient_temperature_callback_configuration
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t *ret_period, bool *ret_value_has_to_change, char *ret_option, int16_t *ret_min, int16_t *ret_max)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Callback-Konfiguration zurück, wie mittels tf_temperature_ir_v2_set_ambient_temperature_callback_configuration()
gesetzt.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für ret_option:
tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t period, bool value_has_to_change, char option, int16_t min, int16_t max)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Die Periode ist die Periode mit der der Object Temperature
Callback ausgelöst wird. Ein Wert von 0
schaltet den Callback ab.
Wenn der value has to change-Parameter auf True gesetzt wird, wird der Callback nur ausgelöst, wenn der Wert sich im Vergleich zum letzten mal geändert hat. Ändert der Wert sich nicht innerhalb der Periode, so wird der Callback sofort ausgelöst, wenn der Wert sich das nächste mal ändert.
Wird der Parameter auf False gesetzt, so wird der Callback dauerhaft mit der festen Periode ausgelöst unabhängig von den Änderungen des Werts.
Desweiteren ist es möglich den Callback mittels Thresholds einzuschränken.
Der option-Parameter zusammen mit min/max setzt einen Threshold für den Object Temperature
Callback.
Die folgenden Optionen sind möglich:
Option | Beschreibung |
---|---|
'x' | Threshold ist abgeschaltet |
'o' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert außerhalb der Min und Max Werte sind |
'i' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert innerhalb der Min und Max Werte sind |
'<' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert kleiner ist wie der Min Wert (Max wird ignoriert) |
'>' | Threshold wird ausgelöst, wenn der Wert größer ist wie der Max Wert (Min wird ignoriert) |
Wird die Option auf 'x' gesetzt (Threshold abgeschaltet), so wird der Callback mit der festen Periode ausgelöst.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für option:
tf_temperature_ir_v2_get_object_temperature_callback_configuration
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t *ret_period, bool *ret_value_has_to_change, char *ret_option, int16_t *ret_min, int16_t *ret_max)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die Callback-Konfiguration zurück, wie mittels tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration()
gesetzt.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für ret_option:
Callbacks können registriert werden um zeitkritische oder wiederkehrende Daten
vom Gerät zu erhalten. Die Registrierung kann mit der entsprechenden tf_temperature_ir_v2_register_*_callback
Funktion durchgeführt werden. Die user_data
, sowie das Gerät, dass das Callback ausgelöst hat, werden
dem registrierten Callback-Handler übergeben.
Nur ein Handler kann gleichzeitig auf das selbe Callback registriert werden.
Um einen Handler zu deregistrieren, kann die tf_temperature_ir_v2_register_*_callback
-Funktion
mit NULL
als Handler aufgerufen werden.
Bemerkung
Callbacks für wiederkehrende Ereignisse zu verwenden ist gegenüber der Verwendung von Abfragen zu bevorzugen. Es muss nur ein Byte abgefragt werden um zu prüfen ob ein Callback vorliegt. Siehe hier Performanceoptimierungen.
Warnung
Aus Callback-Handlern heraus können keine Bindings-Funktionen verwendet werden. Siehe hier Callbacks.
tf_temperature_ir_v2_register_ambient_temperature_callback
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, TF_TemperatureIRV2_AmbientTemperatureHandler handler, void *user_data)¶void handler(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, int16_t temperature, void *user_data)
Callback-Parameter: |
|
---|
Dieser Callback wird periodisch ausgelöst abhängig von der mittels
tf_temperature_ir_v2_set_ambient_temperature_callback_configuration()
gesetzten Konfiguration
Der Parameter ist der gleiche wie tf_temperature_ir_v2_get_ambient_temperature()
.
tf_temperature_ir_v2_register_object_temperature_callback
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, TF_TemperatureIRV2_ObjectTemperatureHandler handler, void *user_data)¶void handler(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, int16_t temperature, void *user_data)
Callback-Parameter: |
|
---|
Dieser Callback wird periodisch ausgelöst abhängig von der mittels
tf_temperature_ir_v2_set_object_temperature_callback_configuration()
gesetzten Konfiguration
Der Parameter ist der gleiche wie tf_temperature_ir_v2_get_object_temperature()
.
Virtuelle Funktionen kommunizieren nicht mit dem Gerät selbst, sie arbeiten nur auf dem API Bindings Objekt.
tf_temperature_ir_v2_get_response_expected
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t function_id, bool *ret_response_expected)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt das Response-Expected-Flag für die Funktion mit der angegebenen Funktions IDs zurück. Es ist true falls für die Funktion beim Aufruf eine Antwort erwartet wird, false andernfalls.
Für Getter-Funktionen ist diese Flag immer gesetzt und kann nicht entfernt
werden, da diese Funktionen immer eine Antwort senden. Für
Konfigurationsfunktionen für Callbacks ist es standardmäßig gesetzt, kann aber
entfernt werden mittels tf_temperature_ir_v2_set_response_expected()
. Für Setter-Funktionen ist
es standardmäßig nicht gesetzt, kann aber gesetzt werden.
Wenn das Response-Expected-Flag für eine Setter-Funktion gesetzt ist, können Timeouts und andere Fehlerfälle auch für Aufrufe dieser Setter-Funktion detektiert werden. Das Gerät sendet dann eine Antwort extra für diesen Zweck. Wenn das Flag für eine Setter-Funktion nicht gesetzt ist, dann wird keine Antwort vom Gerät gesendet und Fehler werden stillschweigend ignoriert, da sie nicht detektiert werden können.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für function_id:
tf_temperature_ir_v2_set_response_expected
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t function_id, bool response_expected)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Ändert das Response-Expected-Flag für die Funktion mit der angegebenen Funktion IDs. Diese Flag kann nur für Setter-Funktionen (Standardwert: false) und Konfigurationsfunktionen für Callbacks (Standardwert: true) geändert werden. Für Getter-Funktionen ist das Flag immer gesetzt.
Wenn das Response-Expected-Flag für eine Setter-Funktion gesetzt ist, können Timeouts und andere Fehlerfälle auch für Aufrufe dieser Setter-Funktion detektiert werden. Das Gerät sendet dann eine Antwort extra für diesen Zweck. Wenn das Flag für eine Setter-Funktion nicht gesetzt ist, dann wird keine Antwort vom Gerät gesendet und Fehler werden stillschweigend ignoriert, da sie nicht detektiert werden können.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für function_id:
tf_temperature_ir_v2_set_response_expected_all
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, bool response_expected)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Ändert das Response-Expected-Flag für alle Setter-Funktionen und Konfigurationsfunktionen für Callbacks diese Gerätes.
Interne Funktionen werden für Wartungsaufgaben, wie zum Beispiel das Flashen einer neuen Firmware oder das Ändern der UID eines Bricklets, verwendet. Diese Aufgaben sollten mit Brick Viewer durchgeführt werden, anstelle die internen Funktionen direkt zu verwenden.
tf_temperature_ir_v2_set_bootloader_mode
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t mode, uint8_t *ret_status)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Setzt den Bootloader-Modus und gibt den Status zurück nachdem die Modusänderungsanfrage bearbeitet wurde.
Mit dieser Funktion ist es möglich vom Bootloader- in den Firmware-Modus zu wechseln und umgekehrt. Ein Welchsel vom Bootloader- in der den Firmware-Modus ist nur möglich wenn Entry-Funktion, Device Identifier und CRC vorhanden und korrekt sind.
Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des Flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für mode:
Für ret_status:
tf_temperature_ir_v2_get_bootloader_mode
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint8_t *ret_mode)¶Parameter: |
|
---|---|
Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt den aktuellen Bootloader-Modus zurück, siehe tf_temperature_ir_v2_set_bootloader_mode()
.
Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:
Für ret_mode:
tf_temperature_ir_v2_set_write_firmware_pointer
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t pointer)¶Parameter: |
|
---|---|
Rückgabe: |
|
Setzt den Firmware-Pointer für tf_temperature_ir_v2_write_firmware()
. Der Pointer
muss um je 64 Byte erhöht werden. Die Daten werden alle 4 Datenblöcke
in den Flash geschrieben (4 Datenblöcke entsprechen einer Page mit 256 Byte).
Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des Flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.
tf_temperature_ir_v2_write_firmware
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, const uint8_t data[64], uint8_t *ret_status)¶Parameter: |
|
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Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Schreibt 64 Bytes Firmware an die Position die vorher von
tf_temperature_ir_v2_set_write_firmware_pointer()
gesetzt wurde. Die Firmware wird
alle 4 Datenblöcke in den Flash geschrieben.
Eine Firmware kann nur im Bootloader-Mode geschrieben werden.
Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des Flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.
tf_temperature_ir_v2_write_uid
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t uid)¶Parameter: |
|
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Rückgabe: |
|
Schreibt eine neue UID in den Flash. Die UID muss zuerst vom Base58 encodierten String in einen Integer decodiert werden.
Wir empfehlen die Nutzung des Brick Viewers zum ändern der UID.
tf_temperature_ir_v2_read_uid
(TF_TemperatureIRV2 *temperature_ir_v2, uint32_t *ret_uid)¶Parameter: |
|
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Ausgabeparameter: |
|
Rückgabe: |
|
Gibt die aktuelle UID als Integer zurück. Dieser Integer kann als Base58 encodiert werden um an den üblichen UID-String zu gelangen.
TF_TEMPERATURE_IR_V2_DEVICE_IDENTIFIER
¶Diese Konstante wird verwendet um ein Temperature IR Bricklet 2.0 zu identifizieren.
Die Funktionen tf_temperature_ir_v2_get_identity()
und tf_hal_get_device_info()
haben einen device_identifier
Ausgabe-Parameter um den Typ
des Bricks oder Bricklets anzugeben.
TF_TEMPERATURE_IR_V2_DEVICE_DISPLAY_NAME
¶Diese Konstante stellt den Anzeigenamen eines Temperature IR Bricklet 2.0 dar.