Files
Camper-Monitor/Shared/Bluetooth/LevelSession.swift
BiasFandClaude Opus 5 f0df433421 Kalibrierung und Einbaulage gehören in den Sensor, nicht in die Apps
Die Kalibrier-Nullpunkte lagen schon immer im ESP und wurden dort auch
abgezogen – nur verriet die Firmware sie niemandem. Die Einbaulage lag
dagegen in jeder App einzeln, und damit stand sie bei drei Endgeräten
dreimal da, im Zweifel dreimal verschieden. Sie beschreibt aber den
Einbau und nicht das Telefon.

Zwei neue Charakteristiken:

    ...3426  Nullpunkte, zwei Floats, nur lesen
    ...3428  Einbaulage, acht Byte, lesen und schreiben

        0      Version, 1 = gültig gesetzt, 0 = nie geschrieben
        1      Längsachse: 0 = Pitch des Sensors, 1 = Roll
        2      längs umgekehrt (0/1)
        3      quer umgekehrt (0/1)
        4..7   Verdrehung um die Hochachse, float32, Grad

Das Versionsbyte löst die Umstellung: Steht dort 0, hat nie jemand
geschrieben – dann gilt weiter, was die App örtlich gespeichert hat, und
beim nächsten Bestimmen wandert sie hinauf. Mit älterer Firmware ohne die
Charakteristik passiert schlicht nichts.

Angewandt wird die Lage weiterhin in den Apps. Der Sensor verwahrt sie
nur: Meldete er die Winkel bereits umgerechnet, rechnete jede ältere App
die Korrektur ein zweites Mal ein.

Beim Verbinden liest jede App die Lage und übernimmt sie; nach dem
Einbaulage-Assistenten schreibt sie sie hinauf. Die Uhr braucht das
iPhone dafür nicht mehr – sie holt sie sich selbst. Die Android-App
bekommt dabei auch die Verdrehung, die ihrer Fassung bisher ganz fehlte:
Modell, Erkennung und Persistenz nachgezogen.

Geprüft: Firmware übersetzt, im erzeugten Code stehen beide
Charakteristiken mit den richtigen Rechten und der Schreib-Handler;
iPhone- und Watch-Ziel bauen; sieben neue Prüfungen in run-tests.sh
nageln das Byte-Format fest, samt Rundlauf und der Bedeutung von
Version 0. Nicht geprüft ist die Android-Fassung: Auf dieser Maschine
liegt nur Java 8, Gradle verlangt mindestens 11.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-31 20:50:23 +02:00

295 lines
11 KiB
Swift
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
import CoreBluetooth
import Foundation
/// Hält die Verbindung zum Neigungsmesser.
///
/// Deutlich einfacher als die BMS-Sitzung: Dienst und Charakteristiken sind
/// bekannt, es gibt kein Rahmenprotokoll und keine Protokollerkennung. Jede
/// Messgrösse liegt in einer eigenen Charakteristik.
///
/// Bevorzugt werden die Werte abonniert die Firmware ab v1.1 schickt sie
/// dann von selbst, sobald sie sich ändern. Ältere Firmware bietet nur
/// Lesen an; dafür bleibt das Abfragen im Takt als Rückfallebene, damit die
/// App auch ohne Neuaufspielen funktioniert.
final class LevelSession: NSObject {
static let serviceUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.serviceUUID)
private static let pitchUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.pitchUUID)
private static let rollUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.rollUUID)
private static let offsetsUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.offsetsUUID)
private static let calibrateUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.calibrateUUID)
private static let orientationUUID = CBUUID(string: VanAlignProtocol.orientationUUID)
let deviceID: UUID
private let queue: DispatchQueue
private let peripheral: CBPeripheral
private let onUpdate: (DeviceSnapshot) -> Void
private let onStateChange: (DeviceLinkState) -> Void
private let onLevelState: (LevelState) -> Void
/// Meldet die Einbaulage, die im Gerät steht. Sie gilt vor der örtlich
/// gespeicherten: dort steht, wie der Sensor eingebaut ist, und das ist für
/// alle Clients dasselbe.
private let onDeviceOrientation: ((SensorOrientation) -> Void)?
private var pitchCharacteristic: CBCharacteristic?
private var rollCharacteristic: CBCharacteristic?
private var offsetsCharacteristic: CBCharacteristic?
private var calibrateCharacteristic: CBCharacteristic?
private var orientationCharacteristic: 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
/// Beim Ausrichten schaut man dauernd aufs Gerät, deshalb dichter als bei
/// den übrigen Geräten.
var pollInterval: TimeInterval = 0.5
init(deviceID: UUID,
peripheral: CBPeripheral,
queue: DispatchQueue,
onUpdate: @escaping (DeviceSnapshot) -> Void,
onStateChange: @escaping (DeviceLinkState) -> Void,
onLevelState: @escaping (LevelState) -> Void,
onDeviceOrientation: ((SensorOrientation) -> Void)? = nil) {
self.onDeviceOrientation = onDeviceOrientation
self.deviceID = deviceID
self.queue = queue
self.peripheral = peripheral
self.onUpdate = onUpdate
self.onStateChange = onStateChange
self.onLevelState = onLevelState
super.init()
peripheral.delegate = self
}
// MARK: - Lebenszyklus
func start() {
onStateChange(.connecting)
peripheral.discoverServices([Self.serviceUUID])
}
func stop() {
pollTimer?.cancel()
pollTimer = nil
if peripheral.state == .connected {
for characteristic in [pitchCharacteristic, rollCharacteristic] {
guard let characteristic, characteristic.isNotifying else { continue }
peripheral.setNotifyValue(false, for: characteristic)
}
}
pitchCharacteristic = nil
rollCharacteristic = nil
offsetsCharacteristic = nil
calibrateCharacteristic = nil
}
func handleDisconnect() {
pollTimer?.cancel()
pollTimer = nil
pitchCharacteristic = nil
rollCharacteristic = nil
offsetsCharacteristic = nil
calibrateCharacteristic = nil
orientationCharacteristic = nil
}
// MARK: - Einbaulage im Gerät
/// Schreibt die Einbaulage ins Gerät, damit alle Clients dieselbe sehen.
///
/// Ältere Firmware hat die Charakteristik nicht; dann bleibt es bei der
/// örtlich gespeicherten Fassung, und es passiert schlicht nichts.
func storeOrientation(_ orientation: SensorOrientation) {
guard let characteristic = orientationCharacteristic,
peripheral.state == .connected else { return }
let type: CBCharacteristicWriteType =
characteristic.properties.contains(.write) ? .withResponse : .withoutResponse
peripheral.writeValue(VanAlignProtocol.encoded(orientation),
for: characteristic, type: type)
// Zurücklesen, damit angezeigt wird, was wirklich im Gerät steht.
queue.asyncAfter(deadline: .now() + 0.3) { [weak self] in
guard let self, let characteristic = self.orientationCharacteristic,
self.peripheral.state == .connected else { return }
self.peripheral.readValue(for: characteristic)
}
}
// MARK: - Kalibrieren
/// Setzt die aktuelle Lage als neue Null.
func calibrate() {
write(VanAlignProtocol.calibrateCommand)
}
/// Verwirft die Kalibrierung.
func resetCalibration() {
write(VanAlignProtocol.resetCommand)
}
private func write(_ data: Data) {
guard let characteristic = calibrateCharacteristic, peripheral.state == .connected else {
return
}
let type: CBCharacteristicWriteType =
characteristic.properties.contains(.write) ? .withResponse : .withoutResponse
peripheral.writeValue(data, for: characteristic, type: type)
// Die Offsets erst nach dem Rechnen im Gerät zurücklesen.
queue.asyncAfter(deadline: .now() + 0.4) { [weak self] in
self?.readOffsets()
}
}
private func readOffsets() {
guard let offsetsCharacteristic, peripheral.state == .connected else { return }
peripheral.readValue(for: offsetsCharacteristic)
}
// MARK: - Abfrage
private func startPollingIfNeeded() {
guard needsPolling, pollTimer == nil else { return }
let timer = DispatchSource.makeTimerSource(queue: queue)
timer.schedule(deadline: .now(), repeating: pollInterval)
timer.setEventHandler { [weak self] in
guard let self, self.peripheral.state == .connected else { return }
if let pitchCharacteristic = self.pitchCharacteristic {
self.peripheral.readValue(for: pitchCharacteristic)
}
if let rollCharacteristic = self.rollCharacteristic {
self.peripheral.readValue(for: rollCharacteristic)
}
}
timer.resume()
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)
onLevelState(state)
onUpdate(state.snapshot(deviceID: deviceID, rssi: nil))
}
}
// MARK: - CBPeripheralDelegate
extension LevelSession: CBPeripheralDelegate {
func peripheral(_ peripheral: CBPeripheral, didDiscoverServices error: Error?) {
if let error {
onStateChange(.failed(error.localizedDescription))
return
}
guard let service = peripheral.services?.first(where: { $0.uuid == Self.serviceUUID }) else {
onStateChange(.failed("Neigungsmesser-Dienst nicht gefunden"))
return
}
peripheral.discoverCharacteristics(
[Self.pitchUUID, Self.rollUUID, Self.offsetsUUID,
Self.calibrateUUID, Self.orientationUUID],
for: service
)
}
func peripheral(_ peripheral: CBPeripheral,
didDiscoverCharacteristicsFor service: CBService,
error: Error?) {
guard error == nil, let characteristics = service.characteristics else {
onStateChange(.failed(error?.localizedDescription ?? "Keine Merkmale gefunden"))
return
}
for characteristic in characteristics {
switch characteristic.uuid {
case Self.pitchUUID: pitchCharacteristic = characteristic
case Self.rollUUID: rollCharacteristic = characteristic
case Self.offsetsUUID: offsetsCharacteristic = characteristic
case Self.calibrateUUID: calibrateCharacteristic = characteristic
case Self.orientationUUID: orientationCharacteristic = characteristic
default: break
}
}
guard pitchCharacteristic != nil || rollCharacteristic != nil else {
onStateChange(.failed("Neigungswerte nicht gefunden"))
return
}
// Abonnieren, wo möglich; sonst im Takt abfragen.
var subscribed = false
for characteristic in [pitchCharacteristic, rollCharacteristic] {
guard let characteristic else { continue }
if characteristic.properties.contains(.notify) {
peripheral.setNotifyValue(true, for: characteristic)
subscribed = true
}
}
needsPolling = !subscribed
startPollingIfNeeded()
// Einmal alles lesen, damit sofort etwas dasteht.
for characteristic in [pitchCharacteristic, rollCharacteristic,
offsetsCharacteristic, orientationCharacteristic] {
guard let characteristic, characteristic.properties.contains(.read) else { continue }
peripheral.readValue(for: characteristic)
}
}
func peripheral(_ peripheral: CBPeripheral,
didUpdateValueFor characteristic: CBCharacteristic,
error: Error?) {
guard error == nil, let value = characteristic.value else { return }
switch characteristic.uuid {
case Self.pitchUUID:
state.rawPitch = VanAlignProtocol.angle(from: value)
applyOrientation()
case Self.rollUUID:
state.rawRoll = VanAlignProtocol.angle(from: value)
applyOrientation()
case Self.offsetsUUID:
if let offsets = VanAlignProtocol.offsets(from: value) {
state.pitchOffset = offsets.pitch
state.rollOffset = offsets.roll
}
case Self.orientationUUID:
// Was im Gerät steht, gilt: es beschreibt den Einbau, nicht das
// Telefon. Steht dort nichts (Version 0), bleibt es bei der
// örtlichen Fassung der Aufrufer schreibt sie dann hinauf.
guard let stored = VanAlignProtocol.orientation(from: value) else { return }
if stored != orientation {
orientation = stored
}
onDeviceOrientation?(stored)
return
default:
return
}
publish()
}
func peripheral(_ peripheral: CBPeripheral,
didUpdateNotificationStateFor characteristic: CBCharacteristic,
error: Error?) {
// Lässt sich nicht abonnieren, dann eben abfragen.
if error != nil {
needsPolling = true
startPollingIfNeeded()
}
}
}