Verbindungssturm abstellen, Einbaulage des Sensors einrichtbar

Zwei Dinge.

Die Kühlbox piepte dauernd und die Bedienung wurde zäh. Ursache war ein
Fehler in der Verbindungslogik: nach einem fehlgeschlagenen Versuch wurde
der Eintrag freigegeben, und das nächste Advertisement löste sofort den
nächsten aus - bei laufendem Scan bis zu einmal je Sekunde. Geräte
quittieren jeden Versuch, Kühlboxen mit einem Piepton. Nebenher wechselte
der Verbindungszustand im selben Takt, was die Oberfläche in eine
Dauerneuzeichnung trieb.

Ein Versuch wird jetzt für eine Weile gesperrt, mit wachsendem Abstand von
fünf bis sechzig Sekunden. Auch nach einem Trennen durch die Gegenseite
wird nicht sofort neu angeklopft - trennt ein Gerät von sich aus, etwa
weil eine andere App verbunden ist, entstünde sonst ein Wechselspiel aus
Verbinden und Trennen. Beim Umkonfigurieren werden die Sperren
zurückgesetzt, damit ein neu eingerichtetes Gerät sofort drankommt.

Dazu entlastet: bei jeder Antwort wurden alle fünf Protokollparser
durchprobiert, auch wenn längst feststand, welches Protokoll gilt. Steht
der Dialekt, läuft nur noch dieser.

Zweitens der Neigungsmesser: je nach Einbaulage meldet er längs und quer
vertauscht oder mit falschem Vorzeichen. Statt die Lage aus einer Liste
raten zu lassen, misst der neue Assistent sie - zweimal kippen, einmal um
jede Achse, und aus der Reaktion ergibt sich die Zuordnung. Schräges oder
zu schwaches Kippen wird erkannt und gemeldet, statt eine zufällige
Zuordnung zu liefern. Die Sitzung führt die Rohwerte des Sensors weiter
mit, weil der Assistent sie unumgerechnet braucht.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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2026-08-30 23:33:47 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
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12 changed files with 583 additions and 57 deletions
+77 -50
View File
@@ -428,68 +428,95 @@ final class BMSSession: NSObject {
}
// MARK: - Auswertung
private func consume(_ data: Data) {
lastResponse = data
receivedByteCount += data.count
buffer.append(contentsOf: [UInt8](data))
if buffer.count > 512 { buffer.removeFirst(buffer.count - 512) }
let (fridgeFrames, fridgeRemainder) = AlpicoolProtocol.extractFrames(from: buffer)
if !fridgeFrames.isEmpty {
buffer = fridgeRemainder
adopt(.alpicool)
for frame in fridgeFrames { alpicoolState.apply(frame) }
alpicoolState.zoneMode = fridgeZoneMode
onFridgeState?(alpicoolState)
publish(alpicoolState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil),
usable: alpicoolState.hasStatus)
return
// Steht der Dialekt fest, nur noch diesen prüfen. Bei jeder Antwort
// alle fünf Parser durchzugehen belastet die Funk-Queue ohne Nutzen.
switch dialect {
case .alpicool: consumeAlpicool(); return
case .wattCycle: consumeWattCycle(); return
case .jbd: consumeJBD(); return
case .dalyModbus: consumeDalyModbus(); return
case .dalyClassic: consumeDalyClassic(); return
case .unknown: break
}
let (wattFrames, wattRemainder) = WattCycleProtocol.extractFrames(from: buffer)
if !wattFrames.isEmpty {
buffer = wattRemainder
adopt(.wattCycle)
for frame in wattFrames { wattCycleState.apply(frame) }
publish(wattCycleState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil),
usable: wattCycleState.hasUsableData)
return
}
if consumeAlpicool() { return }
if consumeWattCycle() { return }
if consumeJBD() { return }
if consumeDalyModbus() { return }
if consumeDalyClassic() { return }
// JBD als Nächstes: Start-, Endbyte und Prüfsumme machen den Rahmen eindeutig.
let (jbdFrames, jbdRemainder) = JBDProtocol.extractFrames(from: buffer)
if !jbdFrames.isEmpty {
buffer = jbdRemainder
adopt(.jbd)
for frame in jbdFrames { jbdState.apply(frame) }
publish(jbdState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: jbdState.hasUsableData)
return
}
if let start = buffer.firstIndex(where: { $0 == 0xD2 }),
let registers = DalyProtocol.parseModbusResponse(Array(buffer[start...])) {
buffer.removeAll()
adopt(.dalyModbus)
dalyState.apply(registers: registers)
publish(dalyState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: dalyState.hasUsableData)
return
}
let (dalyFrames, dalyRemainder) = DalyProtocol.extractA5Frames(from: buffer)
if !dalyFrames.isEmpty {
buffer = dalyRemainder
adopt(.dalyClassic)
for frame in dalyFrames { dalyState.apply(frame) }
publish(dalyState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: dalyState.hasUsableData)
return
}
// Etwas kam an, ließ sich aber nicht zuordnen: für die Diagnose sichtbar
// machen, damit sich das Protokoll nachträglich bestimmen lässt.
// Etwas kam an, ließ sich aber nicht zuordnen: für die Diagnose
// sichtbar machen, damit sich das Protokoll bestimmen lässt.
publishDiagnostics()
}
@discardableResult
private func consumeAlpicool() -> Bool {
let (frames, remainder) = AlpicoolProtocol.extractFrames(from: buffer)
guard !frames.isEmpty else { return false }
buffer = remainder
adopt(.alpicool)
for frame in frames { alpicoolState.apply(frame) }
alpicoolState.zoneMode = fridgeZoneMode
onFridgeState?(alpicoolState)
publish(alpicoolState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil),
usable: alpicoolState.hasStatus)
return true
}
@discardableResult
private func consumeWattCycle() -> Bool {
let (frames, remainder) = WattCycleProtocol.extractFrames(from: buffer)
guard !frames.isEmpty else { return false }
buffer = remainder
adopt(.wattCycle)
for frame in frames { wattCycleState.apply(frame) }
publish(wattCycleState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil),
usable: wattCycleState.hasUsableData)
return true
}
/// JBD: Start-, Endbyte und Prüfsumme machen den Rahmen eindeutig.
@discardableResult
private func consumeJBD() -> Bool {
let (frames, remainder) = JBDProtocol.extractFrames(from: buffer)
guard !frames.isEmpty else { return false }
buffer = remainder
adopt(.jbd)
for frame in frames { jbdState.apply(frame) }
publish(jbdState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: jbdState.hasUsableData)
return true
}
@discardableResult
private func consumeDalyModbus() -> Bool {
guard let start = buffer.firstIndex(where: { $0 == 0xD2 }),
let registers = DalyProtocol.parseModbusResponse(Array(buffer[start...]))
else { return false }
buffer.removeAll()
adopt(.dalyModbus)
dalyState.apply(registers: registers)
publish(dalyState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: dalyState.hasUsableData)
return true
}
@discardableResult
private func consumeDalyClassic() -> Bool {
let (frames, remainder) = DalyProtocol.extractA5Frames(from: buffer)
guard !frames.isEmpty else { return false }
buffer = remainder
adopt(.dalyClassic)
for frame in frames { dalyState.apply(frame) }
publish(dalyState.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil), usable: dalyState.hasUsableData)
return true
}
/// Erster verwertbarer Rahmen: Kandidat und Dialekt stehen fest, ab jetzt
/// im normalen Takt abfragen.
private func adopt(_ newDialect: Dialect) {
+53 -4
View File
@@ -162,6 +162,7 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
let transport: DeviceTransport
let role: DeviceRole
let fridgeZoneMode: FridgeZoneMode
let sensorOrientation: SensorOrientation
let victronKey: [UInt8]?
}
private var managed: [UUID: ManagedDevice] = [:] // Schlüssel: peripheralID
@@ -170,6 +171,17 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
private var levelSessions: [UUID: LevelSession] = [:]
private var connectedPeripherals: [UUID: CBPeripheral] = [:]
private var reconnectTimer: DispatchSourceTimer?
/// Frühester Zeitpunkt für den nächsten Verbindungsversuch je Gerät.
///
/// Ohne diese Sperre entsteht ein Verbindungssturm: schlägt ein Versuch
/// fehl, ist der Eintrag wieder frei, und das nächste Advertisement löst
/// sofort den nächsten aus - bei aktivem Scan bis zu einmal je Sekunde.
/// Geräte quittieren jeden Versuch, Kühlboxen etwa mit einem Piepton.
private var nextConnectAttempt: [UUID: Date] = [:]
private var connectFailures: [UUID: Int] = [:]
private let firstRetryDelay: TimeInterval = 5
private let longestRetryDelay: TimeInterval = 60
private var discoveryFlushTimer: DispatchSourceTimer?
private var discovering = false
@@ -245,6 +257,7 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
transport: device.role.transport,
role: device.role,
fridgeZoneMode: device.fridgeZoneMode,
sensorOrientation: device.sensorOrientation,
victronKey: store.victronKeyBytes(for: device.id))
}
let known = Set(devices.map(\.id))
@@ -309,6 +322,15 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
}
}
/// Nach einer Änderung der Einbaulage aufrufen.
func updateSensorOrientation(for device: ConfiguredDevice) {
let deviceID = device.id, orientation = device.sensorOrientation
queue.async {
guard let session = self.levelSession(for: deviceID) else { return }
session.orientation = orientation
}
}
/// Setzt die aktuelle Lage des Fahrzeugs als neue Null.
func calibrateLevel(for deviceID: UUID) {
queue.async { self.levelSession(for: deviceID)?.calibrate() }
@@ -346,12 +368,15 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
levelSessions[peripheralID] = nil
disconnect(peripheralID)
}
// Zoneneinstellung an bestehende Sitzungen weiterreichen.
// Einstellungen an bestehende Sitzungen weiterreichen.
for device in devices {
bmsSessions[device.peripheralID]?.fridgeZoneMode = device.fridgeZoneMode
levelSessions[device.peripheralID]?.orientation = device.sensorOrientation
}
lastHandledAdvertisement.removeAll()
lastDiagnosticsUpdate.removeAll()
nextConnectAttempt.removeAll()
connectFailures.removeAll()
startScanning()
}
@@ -416,6 +441,11 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
existing.state == .connected || existing.state == .connecting {
return
}
// Nach einem Fehlschlag eine Weile Ruhe geben, sonst wird das Gerät
// im Sekundentakt angeklopft.
if let earliest = nextConnectAttempt[device.peripheralID], Date() < earliest {
return
}
guard let peripheral = central?
.retrievePeripherals(withIdentifiers: [device.peripheralID]).first else {
publish { self.linkStates[device.id] = .searching }
@@ -426,6 +456,21 @@ final class BluetoothManager: NSObject {
central?.connect(peripheral, options: nil)
}
/// Sperrt weitere Versuche für eine Weile. Der Abstand wächst mit jedem
/// Fehlschlag, damit ein dauerhaft unerreichbares Gerät nicht endlos
/// angeklopft wird.
private func backOff(_ peripheralID: UUID) {
let failures = (connectFailures[peripheralID] ?? 0) + 1
connectFailures[peripheralID] = failures
let delay = min(firstRetryDelay * pow(2, Double(failures - 1)), longestRetryDelay)
nextConnectAttempt[peripheralID] = Date().addingTimeInterval(delay)
}
private func clearBackOff(_ peripheralID: UUID) {
connectFailures[peripheralID] = nil
nextConnectAttempt[peripheralID] = nil
}
/// Verbindungen fallen im Fahrzeug regelmässig weg deshalb regelmässig
/// nachfassen statt nur auf das Disconnect-Ereignis zu reagieren.
private func scheduleReconnects() {
@@ -623,6 +668,7 @@ extension BluetoothManager: CBCentralManagerDelegate {
func centralManager(_ central: CBCentralManager, didConnect peripheral: CBPeripheral) {
guard let device = managed[peripheral.identifier] else { return }
connectedPeripherals[peripheral.identifier] = peripheral
clearBackOff(peripheral.identifier)
if device.role == .leveling {
let session = LevelSession(
@@ -637,6 +683,7 @@ extension BluetoothManager: CBCentralManagerDelegate {
self?.publish { self?.levelStates[device.id] = state }
}
)
session.orientation = device.sensorOrientation
levelSessions[peripheral.identifier] = session
session.start()
return
@@ -670,6 +717,7 @@ extension BluetoothManager: CBCentralManagerDelegate {
publish { self.linkStates[device.id] = .failed(message) }
}
connectedPeripherals[peripheral.identifier] = nil
backOff(peripheral.identifier)
}
func centralManager(_ central: CBCentralManager,
@@ -683,9 +731,10 @@ extension BluetoothManager: CBCentralManagerDelegate {
if let device = managed[peripheral.identifier] {
publish { self.linkStates[device.id] = .searching }
// Direkt wieder anfragen; iOS stellt die Verbindung her, sobald das
// Gerät wieder in Reichweite ist.
connectIfNeeded(device)
// Nicht sofort wieder anklopfen. Trennt ein Gerät von sich aus -
// etwa weil eine andere App verbunden ist -, entstünde sonst ein
// Wechselspiel aus Verbinden und Trennen.
backOff(peripheral.identifier)
}
}
}
+15 -2
View File
@@ -32,6 +32,10 @@ final class LevelSession: NSObject {
private var calibrateCharacteristic: CBCharacteristic?
private var state = LevelState()
/// Aus den Geräteeinstellungen; rechnet Sensor- in Fahrzeugachsen um.
var orientation = SensorOrientation.identity {
didSet { applyOrientation() }
}
private var pollTimer: DispatchSourceTimer?
/// Nur nötig, solange das Gerät die Werte nicht von selbst schickt.
private var needsPolling = false
@@ -136,6 +140,13 @@ final class LevelSession: NSObject {
pollTimer = timer
}
/// Rechnet die Rohwerte in Fahrzeugachsen um.
private func applyOrientation() {
let corrected = orientation.apply(pitch: state.rawPitch, roll: state.rawRoll)
state.pitch = corrected.pitch
state.roll = corrected.roll
}
private func publish() {
guard state.hasReading else { return }
onStateChange(.live)
@@ -212,9 +223,11 @@ extension LevelSession: CBPeripheralDelegate {
switch characteristic.uuid {
case Self.pitchUUID:
state.pitch = VanAlignProtocol.angle(from: value)
state.rawPitch = VanAlignProtocol.angle(from: value)
applyOrientation()
case Self.rollUUID:
state.roll = VanAlignProtocol.angle(from: value)
state.rawRoll = VanAlignProtocol.angle(from: value)
applyOrientation()
case Self.offsetsUUID:
if let offsets = VanAlignProtocol.offsets(from: value) {
state.pitchOffset = offsets.pitch
@@ -53,9 +53,13 @@ enum VanAlignProtocol {
/// Zustand des Neigungsmessers.
struct LevelState: Equatable {
/// Längsneigung: positiv bedeutet, das Heck steht höher als die Front.
/// Bereits auf die Einbaulage des Sensors umgerechnet.
var pitch: Double?
/// Querneigung: positiv bedeutet, die rechte Seite steht höher.
var roll: Double?
/// Wie der Sensor selbst meldet nötig, um die Einbaulage zu bestimmen.
var rawPitch: Double?
var rawRoll: Double?
var pitchOffset: Double?
var rollOffset: Double?
@@ -84,6 +84,8 @@ struct ConfiguredDevice: Identifiable, Codable, Hashable, Sendable {
var advertisedName: String?
/// Nur für Kühlboxen.
var fridgeZoneMode: FridgeZoneMode = .automatic
/// Nur für den Neigungsmesser: wie er im Fahrzeug sitzt.
var sensorOrientation = SensorOrientation.identity
init(id: UUID = UUID(),
name: String,
@@ -112,5 +114,7 @@ struct ConfiguredDevice: Identifiable, Codable, Hashable, Sendable {
advertisedName = try container.decodeIfPresent(String.self, forKey: .advertisedName)
fridgeZoneMode = try container.decodeIfPresent(FridgeZoneMode.self, forKey: .fridgeZoneMode)
?? .automatic
sensorOrientation = try container.decodeIfPresent(SensorOrientation.self,
forKey: .sensorOrientation) ?? .identity
}
}
@@ -0,0 +1,128 @@
import Foundation
/// Wie der Neigungsmesser im Fahrzeug sitzt.
///
/// Der Sensor kann quer eingebaut, gedreht oder kopfüber montiert sein. Dann
/// stimmen seine Achsen nicht mit denen des Fahrzeugs überein: was er als
/// Längsneigung meldet, ist womöglich die Querneigung, und Vorzeichen können
/// vertauscht sein.
///
/// Statt das raten zu lassen, ermittelt der Einrichtungsassistent die Lage
/// durch zwei definierte Kippbewegungen.
struct SensorOrientation: Codable, Equatable, Hashable, Sendable {
/// Welche Achse des Sensors die Längsneigung des Fahrzeugs liefert.
enum Source: String, Codable, Hashable, Sendable {
case pitch
case roll
}
/// Woher die Längsneigung kommt. Die Querneigung kommt aus der jeweils
/// anderen Achse.
var longitudinalSource: Source = .pitch
var invertLongitudinal = false
var invertLateral = false
static let identity = SensorOrientation()
var isIdentity: Bool { self == .identity }
/// Rechnet Sensorwerte in Fahrzeugwerte um.
func apply(pitch: Double?, roll: Double?) -> (pitch: Double?, roll: Double?) {
let longitudinal = longitudinalSource == .pitch ? pitch : roll
let lateral = longitudinalSource == .pitch ? roll : pitch
return (longitudinal.map { invertLongitudinal ? -$0 : $0 },
lateral.map { invertLateral ? -$0 : $0 })
}
var summary: String {
if isIdentity { return "Achsen unverändert" }
var parts: [String] = []
if longitudinalSource == .roll { parts.append("Achsen getauscht") }
if invertLongitudinal { parts.append("längs umgekehrt") }
if invertLateral { parts.append("quer umgekehrt") }
return parts.joined(separator: ", ")
}
}
/// Wertet die Kippbewegungen des Einrichtungsassistenten aus.
///
/// Zweimal wird gekippt: einmal die Front nach unten, einmal die linke Seite
/// nach unten. Welche Sensorachse sich dabei jeweils bewegt und in welche
/// Richtung, ergibt die Einbaulage.
enum OrientationDetection {
/// So weit muss gekippt werden, damit die Bewegung eindeutig ist.
/// Darunter wäre nicht zu unterscheiden, ob überhaupt gekippt wurde.
static let minimumTilt = 5.0
struct Reading: Equatable {
let pitch: Double
let roll: Double
static func - (lhs: Reading, rhs: Reading) -> Reading {
Reading(pitch: lhs.pitch - rhs.pitch, roll: lhs.roll - rhs.roll)
}
}
enum Failure: Error, Equatable {
/// Es wurde zu wenig oder gar nicht gekippt.
case tooLittleMovement
/// Beide Achsen haben sich ähnlich stark bewegt dann lässt sich
/// nicht sagen, welche gemeint war.
case ambiguous
var message: String {
switch self {
case .tooLittleMovement:
return "Zu wenig Bewegung. Deutlicher kippen, mindestens eine "
+ "Handbreit."
case .ambiguous:
return "Es wurde in beide Richtungen gleichzeitig gekippt. "
+ "Möglichst nur um die eine Achse kippen."
}
}
}
/// Ermittelt aus beiden Kippbewegungen die Einbaulage.
///
/// - Parameters:
/// - nose: Änderung beim Kippen der Front nach unten.
/// - side: Änderung beim Kippen der linken Seite nach unten.
static func orientation(nose: Reading,
side: Reading) -> Result<SensorOrientation, Failure> {
// Welche Achse reagiert auf das Kippen nach vorne?
guard let longitudinal = dominantAxis(nose) else {
return .failure(max(abs(nose.pitch), abs(nose.roll)) < minimumTilt
? .tooLittleMovement : .ambiguous)
}
guard let lateral = dominantAxis(side) else {
return .failure(max(abs(side.pitch), abs(side.roll)) < minimumTilt
? .tooLittleMovement : .ambiguous)
}
// Beide Bewegungen dürfen nicht auf dieselbe Achse zeigen dann wurde
// zweimal dasselbe gekippt.
guard longitudinal.source != lateral.source else { return .failure(.ambiguous) }
var orientation = SensorOrientation()
orientation.longitudinalSource = longitudinal.source
// Front nach unten heisst: das Heck steht höher, die Längsneigung des
// Fahrzeugs ist also positiv.
orientation.invertLongitudinal = longitudinal.change < 0
// Linke Seite nach unten heisst: rechts steht höher, die Querneigung
// ist positiv.
orientation.invertLateral = lateral.change < 0
return .success(orientation)
}
/// Die Achse, die sich deutlich stärker bewegt hat.
private static func dominantAxis(_ change: Reading)
-> (source: SensorOrientation.Source, change: Double)? {
let byPitch = abs(change.pitch), byRoll = abs(change.roll)
guard max(byPitch, byRoll) >= minimumTilt else { return nil }
// Die schwächere Achse muss deutlich zurückstehen, sonst wurde schräg
// gekippt und die Zuordnung wäre Zufall.
guard max(byPitch, byRoll) >= 2 * min(byPitch, byRoll) else { return nil }
return byPitch > byRoll ? (.pitch, change.pitch) : (.roll, change.roll)
}
}
+22
View File
@@ -110,6 +110,7 @@ struct LevelControls: View {
@State private var showResetConfirmation = false
@State private var showAssistant = false
@AppStorage("levelDisplayStyle") private var displayStyle: LevelDisplayStyle = .bubble
@State private var showSensorSetup = false
var body: some View {
Section {
@@ -164,6 +165,24 @@ struct LevelControls: View {
.disabled(!state.hasReading)
}
Section {
Button {
showSensorSetup = true
} label: {
LabeledContent {
Text(device.sensorOrientation.summary)
.font(.caption)
} label: {
Label("Einbaulage", systemImage: "arrow.triangle.2.circlepath")
}
}
} header: {
Text("Sensor")
} footer: {
Text("Sitzt der Sensor quer oder verdreht, meldet er längs und quer "
+ "vertauscht. Der Assistent klärt das durch zweimaliges Kippen.")
}
Section {
Button("Auf aktuelle Lage kalibrieren", systemImage: "scope") {
bluetooth.calibrateLevel(for: device.id)
@@ -190,6 +209,9 @@ struct LevelControls: View {
+ "Ob bereits kalibriert wurde, meldet dieses Gerät nicht zurück.")
}
}
.sheet(isPresented: $showSensorSetup) {
SensorSetupView(device: device)
}
.fullScreenCover(isPresented: $showAssistant) {
AlignmentAssistantView(device: device, profile: store.activeProfile)
}
+185
View File
@@ -0,0 +1,185 @@
import SwiftUI
/// Führt durch die Einrichtung der Einbaulage des Neigungsmessers.
///
/// Der Sensor kann quer, gedreht oder kopfüber sitzen. Statt die Lage aus einer
/// Liste raten zu lassen, wird sie gemessen: zweimal kippen, einmal um jede
/// Achse, und aus der Reaktion ergibt sich die Zuordnung.
struct SensorSetupView: View {
let device: ConfiguredDevice
@Environment(DeviceStore.self) private var store
@Environment(BluetoothManager.self) private var bluetooth
@Environment(\.dismiss) private var dismiss
private enum Step {
case intro
case tiltNose
case tiltSide
case done(SensorOrientation)
case failed(OrientationDetection.Failure)
}
@State private var step: Step = .intro
/// Ruhelage vor der jeweiligen Kippbewegung.
@State private var reference = OrientationDetection.Reading(pitch: 0, roll: 0)
@State private var noseChange: OrientationDetection.Reading?
private var state: LevelState { bluetooth.levelStates[device.id] ?? LevelState() }
private var live: OrientationDetection.Reading? {
guard let pitch = state.rawPitch, let roll = state.rawRoll else { return nil }
return OrientationDetection.Reading(pitch: pitch, roll: roll)
}
var body: some View {
NavigationStack {
ScrollView {
VStack(spacing: 24) {
content
}
.padding()
.frame(maxWidth: .infinity)
}
.background(Color(.systemGroupedBackground))
.navigationTitle("Einbaulage")
.navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
.toolbar {
ToolbarItem(placement: .cancellationAction) {
Button("Abbrechen") { dismiss() }
}
}
}
}
@ViewBuilder
private var content: some View {
switch step {
case .intro:
card(icon: "arrow.triangle.2.circlepath",
title: "Einbaulage bestimmen",
text: "Sitzt der Sensor quer oder verdreht im Fahrzeug, meldet er "
+ "die Neigung vertauscht. Um das zu klären, wird er gleich "
+ "zweimal gekippt.\n\nBaue ihn dazu so ein oder halte ihn so, "
+ "wie er später sitzen soll. Er muss nicht angeschraubt sein "
+ "nur die Ausrichtung muss stimmen.")
liveReadout
Button("Los gehts") {
reference = live ?? .init(pitch: 0, roll: 0)
step = .tiltNose
}
.buttonStyle(.borderedProminent)
.disabled(live == nil)
case .tiltNose:
card(icon: "arrow.down.forward",
title: "Schritt 1 von 2: nach vorne kippen",
text: "Kippe den Sensor so, als würde das Fahrzeug **vorne "
+ "abwärts** stehen die Front also nach unten.\n\n"
+ "Deutlich kippen, etwa eine Handbreit, und in dieser Lage "
+ "halten. Dann weiter.")
liveReadout
Button("Weiter") { finishNoseStep() }
.buttonStyle(.borderedProminent)
.disabled(live == nil)
case .tiltSide:
card(icon: "arrow.down.left",
title: "Schritt 2 von 2: nach links kippen",
text: "Zurück in die Ausgangslage, dann den Sensor so kippen, als "
+ "würde das Fahrzeug **nach links** hängen die linke Seite "
+ "also nach unten.\n\nWieder deutlich kippen und halten.")
liveReadout
HStack {
Button("Zurück") { step = .tiltNose }
.buttonStyle(.bordered)
Button("Fertig") { finishSideStep() }
.buttonStyle(.borderedProminent)
.disabled(live == nil)
}
case .done(let orientation):
card(icon: "checkmark.circle.fill",
title: "Einbaulage erkannt",
text: "Ergebnis: **\(orientation.summary)**.\n\nDie Anzeige rechnet "
+ "die Werte des Sensors ab jetzt auf die Achsen des Fahrzeugs "
+ "um. Vergiss nicht, anschliessend im ebenen Stand zu "
+ "kalibrieren.")
Button("Übernehmen") { save(orientation) }
.buttonStyle(.borderedProminent)
case .failed(let failure):
card(icon: "exclamationmark.triangle.fill",
title: "Das hat nicht geklappt",
text: failure.message)
Button("Nochmal versuchen") { step = .intro }
.buttonStyle(.borderedProminent)
}
}
private func card(icon: String, title: String, text: String) -> some View {
VStack(spacing: 12) {
Image(systemName: icon)
.font(.system(size: 44))
.foregroundStyle(.tint)
Text(title)
.font(.title3.weight(.semibold))
.multilineTextAlignment(.center)
Text(.init(text))
.multilineTextAlignment(.center)
.foregroundStyle(.secondary)
}
.frame(maxWidth: .infinity)
.padding()
.background(Color(.secondarySystemGroupedBackground), in: .rect(cornerRadius: 16))
}
/// Was der Sensor gerade meldet ohne Umrechnung, denn die wird hier ja
/// erst bestimmt.
private var liveReadout: some View {
HStack(spacing: 16) {
value("Achse A", state.rawPitch)
value("Achse B", state.rawRoll)
}
}
private func value(_ title: String, _ reading: Double?) -> some View {
VStack(spacing: 4) {
Text(reading.map { String(format: "%.1f°", $0) } ?? "")
.font(.title3.weight(.semibold).monospacedDigit())
Text(title)
.font(.caption)
.foregroundStyle(.secondary)
}
.frame(maxWidth: .infinity)
.padding(.vertical, 10)
.background(Color(.secondarySystemGroupedBackground), in: .rect(cornerRadius: 12))
}
// MARK: - Ablauf
private func finishNoseStep() {
guard let live else { return }
noseChange = live - reference
reference = live
step = .tiltSide
}
private func finishSideStep() {
guard let live, let nose = noseChange else { return }
// Der Bezug ist die Lage aus Schritt 1, deshalb wird von dort gemessen.
let side = live - reference
switch OrientationDetection.orientation(nose: nose, side: side) {
case .success(let orientation): step = .done(orientation)
case .failure(let failure): step = .failed(failure)
}
}
private func save(_ orientation: SensorOrientation) {
var updated = device
updated.sensorOrientation = orientation
store.update(updated)
bluetooth.updateSensorOrientation(for: updated)
dismiss()
}
}
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.2 MiB