双板通信inited

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@@ -1,5 +1,158 @@
//
// Created by ASUS on 2025/11/17.
//
#include "btb.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
// #include "crc8.h"
#include "bsp_dwt.h"
#include "bsp_fdcan.h"
#include "daemon.h"
// 内部函数声明
static void btb_reset_rx(btb_instance_t *ins);
static void btb_rx_callback(FDCANInstance *_instance);
static void btb_lost_callback(void *btb_ins);
/**
* @brief 重置接收状态和缓冲区
*/
static void btb_reset_rx(btb_instance_t *ins)
{
memset(ins->raw_recvbuf, 0, ins->cur_recv_len);
ins->recv_state = 0;
ins->cur_recv_len = 0;
}
/**
* @brief CAN 接收回调(由底层驱动在收到数据时调用)
*/
static void btb_rx_callback(FDCANInstance *_instance)
{
// 从 CANInstance 的 id 字段获取 btb_instance_t 指针
btb_instance_t *comm = (btb_instance_t *)_instance->id;
/* 接收状态机 */
if (_instance->rx_buff[0] == BTB_HEADER && comm->recv_state == 0)
{
if (_instance->rx_buff[1] == comm->recv_data_len)
{
comm->recv_state = 1; // 开始接收数据
}
else
return; // 长度不匹配,忽略
}
if (comm->recv_state)
{
// 检查缓冲区是否溢出
if (comm->cur_recv_len + _instance->rx_len > comm->recv_buf_len)
{
btb_reset_rx(comm);
return;
}
// 拷贝数据
memcpy(comm->raw_recvbuf + comm->cur_recv_len, _instance->rx_buff, _instance->rx_len);
comm->cur_recv_len += _instance->rx_len;
// 检查是否接收完整一帧
if (comm->cur_recv_len == comm->recv_buf_len)
{
// 验证帧尾和 CRC
if (comm->raw_recvbuf[comm->recv_buf_len - 1] == BTB_TAIL)
{
// uint8_t crc = crc_8(comm->raw_recvbuf + 2, comm->recv_data_len); //Todo:CRC
// if (comm->raw_recvbuf[comm->recv_buf_len - 2] == crc)
// {
memcpy(comm->unpacked_recv_data, comm->raw_recvbuf + 2, comm->recv_data_len);
comm->update_flag = 1;
DaemonReload(comm->comm_daemon); // 喂看门狗
// }
}
btb_reset_rx(comm);
}
}
}
/**
* @brief 看门狗超时回调(通信丢失)
*/
static void btb_lost_callback(void *btb_ins)
{
btb_instance_t *comm = (btb_instance_t *)btb_ins;
btb_reset_rx(comm);
LOGWARNING("[btb] can comm rx[%d] lost, reset rx state.", &comm->fdcan_ins->rx_id);
}
/**
* @brief 初始化 BTB 实例
*/
btb_instance_t *btb_init(btb_config_t *config)
{
btb_instance_t *ins = (btb_instance_t *)malloc(sizeof(btb_instance_t));
memset(ins, 0, sizeof(btb_instance_t));
ins->recv_data_len = config->recv_data_len;
ins->recv_buf_len = config->recv_data_len + BTB_OFFSET_BYTES;
ins->send_data_len = config->send_data_len;
ins->send_buf_len = config->send_data_len + BTB_OFFSET_BYTES;
// 预填充发送缓冲区固定字段
ins->raw_sendbuf[0] = BTB_HEADER;
ins->raw_sendbuf[1] = config->send_data_len; // 数据长度
ins->raw_sendbuf[config->send_data_len + BTB_OFFSET_BYTES - 1] = BTB_TAIL;
// 注册 CAN 实例
config->can_config.id = ins;
config->can_config.can_module_callback = btb_rx_callback;
ins->fdcan_ins = CANRegister(&config->can_config); // 假设此函数存在
// 注册看门狗
Daemon_Init_Config_s daemon_config = {
.callback = btb_lost_callback,
.owner_id = (void *)ins,
.reload_count = config->daemon_count,
};
ins->comm_daemon = DaemonRegister(&daemon_config);
return ins;
}
/**
* @brief 发送数据(自动分包)
*/
void btb_send(btb_instance_t *ins, uint8_t *data)
{
// 计算 CRC 并填入发送缓冲区
memcpy(ins->raw_sendbuf + 2, data, ins->send_data_len);//ToDo:CRC
// uint8_t crc = crc_8(data, ins->send_data_len);
// ins->raw_sendbuf[2 + ins->send_data_len] = crc;
// 分包发送CAN 单包最大 8 字节)
uint8_t remain = ins->send_buf_len;
uint8_t offset = 0;
while (remain > 0)
{
uint8_t len = (remain >= 8) ? 8 : remain;
CANSetDLC(ins->fdcan_ins, len); // 设置 DLC
memcpy(ins->fdcan_ins->tx_buff, ins->raw_sendbuf + offset, len);
CANTransmit(ins->fdcan_ins, 1); // 阻塞发送
offset += len;
remain -= len;
}
}
/**
* @brief 获取最新接收的数据(读取后清除更新标志)
*/
void *btb_get(btb_instance_t *ins)
{
ins->update_flag = 0;
return ins->unpacked_recv_data;
}
/**
* @brief 检查通信是否在线(看门狗未超时)
*/
uint8_t btb_is_online(btb_instance_t *ins)
{
return DaemonIsOnline(ins->comm_daemon);
}

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@@ -5,4 +5,82 @@
#ifndef TRONONEH7_SCAFFOLD_BTB_H
#define TRONONEH7_SCAFFOLD_BTB_H
#include "bsp_fdcan.h"
#include "daemon.h"
#define BTB_MAX_INSTANCE 4 // 注意均衡负载,一条总线上不要挂载过多的外设
#define BTB_MAX_BUFFSIZE 60 // 最大发送/接收字节数,如果不够可以增加此数值
#define BTB_HEADER 's' // 帧头
#define BTB_TAIL 'e' // 帧尾
#define BTB_OFFSET_BYTES 4 // 's'+ datalen + 'e' + crc8
#pragma pack(1)
/* BTB 结构体, 拥有 BTB 的 app 应该包含一个 BTB 指针 */
typedef struct
{
FDCANInstance *fdcan_ins;
/* 发送部分 */
uint8_t send_data_len; // 发送数据长度
uint8_t send_buf_len; // 发送缓冲区长度,为发送数据长度+帧头单包数据长度帧尾以及校验和(4)
uint8_t raw_sendbuf[BTB_MAX_BUFFSIZE + BTB_OFFSET_BYTES]; // 额外4个bytes保存帧头帧尾和校验和
/* 接收部分 */
uint8_t recv_data_len; // 接收数据长度
uint8_t recv_buf_len; // 接收缓冲区长度,为接收数据长度+帧头单包数据长度帧尾以及校验和(4)
uint8_t raw_recvbuf[BTB_MAX_BUFFSIZE + BTB_OFFSET_BYTES]; // 额外4个bytes保存帧头帧尾和校验和
uint8_t unpacked_recv_data[BTB_MAX_BUFFSIZE]; // 解包后的数据,调用 btb_get() 后 cast 成对应的类型通过指针读取即可
/* 接收和更新标志位*/
uint8_t recv_state; // 接收状态,
uint8_t cur_recv_len; // 当前已经接收到的数据长度(包括帧头帧尾 datalen 和校验和)
uint8_t update_flag; // 数据更新标志位,当接收到新数据时,会将此标志位置1,调用 btb_get() 后会将此标志位置0
Daemon_Instance *comm_daemon;
} btb_instance_t;
#pragma pack()
/* BTB 初始化结构体 */
typedef struct
{
FDCAN_Init_Config_s can_config; // CAN初始化结构体
uint8_t send_data_len; // 发送数据长度
uint8_t recv_data_len; // 接收数据长度
uint16_t daemon_count; // 守护进程计数,用于初始化守护进程
} btb_config_t;
/**
* @brief 初始化 BTB
*
* @param config BTB 初始化结构体
* @return btb_instance_t*
*/
btb_instance_t *btb_init(btb_config_t *config);
/**
* @brief 通过 BTB 发送数据
*
* @param instance btb 实例
* @param data 注意此地址的有效数据长度需要和初始化时传入的 datalen 相同
*/
void btb_send(btb_instance_t *instance, uint8_t *data);
/**
* @brief 获取 BTB 接收的数据,需要自己使用强制类型转换将返回的 void 指针转换成指定类型
*
* @return void* 返回的数据指针
* @attention 注意如果希望直接通过转换指针访问数据,如果数据是 union 或 struct,要检查是否使用了 pack(n)
* BTB 接收到的数据可以看作是 pack(1) 之后的,是连续存放的.
* 如果使用了 pack(n) 可能会导致数据错乱,并且无法使用强制类型转换通过 memcpy 直接访问,转而需要手动解包.
* 强烈建议通过 BTB 传输的数据使用 pack(1)
*/
void *btb_get(btb_instance_t *instance);
/**
* @brief 检查 BTB 是否在线
*
* @param instance
* @return uint8_t
*/
uint8_t btb_is_online(btb_instance_t *instance);
#endif //TRONONEH7_SCAFFOLD_BTB_H