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Camper-Monitor/CamperMonitor/Bluetooth/BluetoothManager.swift
T
BiasFandClaude Opus 5 1ad476a963 Bluetooth auf eine eigene Queue legen
CoreBluetooth lief auf dem Hauptthread, also demselben, der die
Oberfläche zeichnet. Gescannt wird mit Duplikaten über alle Geräte in
Reichweite, weil Victron seine Werte im Advertisement mitschickt - jedes
einzelne davon kam als Rückruf dort an, samt Entschlüsselung und
Neuzeichnung. Das war die Ursache der trägen Bedienung.

CoreBluetooth arbeitet jetzt auf einer eigenen seriellen Queue. Daraus
folgt eine strikte Trennung:

* Verbindungen, Puffer und Zeitgeber werden ausschliesslich auf dieser
  Queue angefasst. Die Zeitgeber sind deshalb DispatchSourceTimer statt
  Timer, denn auf einer DispatchQueue gibt es keine RunLoop.
* Die veröffentlichten Werte werden ausschliesslich auf dem Hauptthread
  geschrieben, gebündelt über publish().
* Die Geräteliste wird nicht mehr aus der Funk-Queue heraus im Speicher
  nachgeschlagen. Stattdessen zieht refreshConfiguration auf dem
  Hauptthread eine Momentaufnahme - Kennung, Transportart, Zonenwahl und
  den bereits ausgelesenen Victron-Schlüssel - und reicht sie hinüber.
  Damit greift kein Hintergrundthread mehr auf den beobachteten Speicher
  zu.

Die Stellbefehle der Kühlbox bauen ihren Einstellungsblock ebenfalls auf
der Funk-Queue, weil der zugrundeliegende Zustand dort lebt.

Geprüft im Simulator: der Statuswechsel von CoreBluetooth kommt über die
Funk-Queue und erreicht die Anzeige korrekt, beide Startpfade laufen ohne
Absturz.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-30 14:39:43 +02:00

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Swift
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import CoreBluetooth
import Foundation
import Observation
/// Ein während des Einrichtens gefundenes Gerät.
struct Discovery: Identifiable, Hashable {
let id: UUID
var name: String?
/// Geglättet, damit die Signalanzeige nicht flackert.
var rssi: Int
/// Sortierschlüssel: die Reihenfolge des Auftauchens ist stabil,
/// die Signalstärke wäre es nicht.
var firstSeen: Date
var lastSeen: Date
var victronRecordType: UInt8?
var victronProductID: UInt16?
var looksLikeSupported: Bool
var isVictron: Bool { victronRecordType != nil }
var displayName: String {
if let name, !name.isEmpty { return name }
return isVictron ? "Victron-Gerät" : "Unbenanntes Gerät"
}
var subtitle: String {
if let type = victronRecordType {
return "Victron · " + Self.victronRecordName(type)
}
if looksLikeSupported { return "Sieht nach BMS oder Kühlbox aus" }
return "Bluetooth-Gerät"
}
static func victronRecordName(_ type: UInt8) -> String {
switch VictronAdvertisement.RecordType(rawValue: type) {
case .solarCharger: return "Solarladeregler"
case .batteryMonitor: return "Batteriewächter"
case .inverter: return "Wechselrichter"
case .dcdcConverter: return "DC/DC-Lader (Orion-TR)"
case .orionXS: return "Orion XS"
case .acCharger: return "AC-Ladegerät"
case .smartLithium: return "Smart Lithium"
case .smartBatteryProtect: return "Battery Protect"
case .lynxSmartBMS: return "Lynx Smart BMS"
case .dcEnergyMeter: return "DC-Energiezähler"
default: return String(format: "Typ 0x%02X", type)
}
}
}
/// Was ein Victron-Gerät unverschlüsselt mitsendet. Wird unabhängig vom
/// Schlüssel gefüllt und hilft, eine falsche Eingabe einzugrenzen.
struct VictronDiagnostics: Hashable {
var productID: UInt16
var recordType: UInt8
var expectedKeyFirstByte: UInt8
var nonce: UInt16
var payloadLength: Int
var rawHex: String
var updated: Date
var recordName: String { Discovery.victronRecordName(recordType) }
var productIDText: String { String(format: "0x%04X", productID) }
var expectedKeyText: String { String(format: "0x%02X", expectedKeyFirstByte) }
}
/// Was bei der BMS-Verbindung erkannt wurde. Zeigt, ob und welches Protokoll
/// greift, und gibt die letzte Rohantwort zum Nachsehen aus.
struct BMSDiagnostics: Hashable {
var dialect: String
/// Welche Schreib-/Notify-Kombination gerade versucht wird.
var endpointLabel: String?
/// Der wievielte von wie vielen Kandidaten das ist.
var endpointPosition: Pair?
var serviceUUID: String?
var isConnected: Bool
/// Ob das Gerät das Abonnieren der Notify-Charakteristik bestätigt hat.
var isNotifyActive: Bool
/// Vollständiger Dienst-/Merkmalsbaum des Geräts.
var gattSummary: [String]
var sentFrames: Int
var receivedBytes: Int
var lastSendAt: Date?
var lastResponseHex: String?
/// Zuletzt abgeschickter Stellbefehl, damit sich prüfen lässt, ob er das
/// Gerät überhaupt erreicht hat.
var lastCommandHex: String?
var lastCommandAt: Date?
var updated: Date
struct Pair: Hashable {
var index: Int
var total: Int
init(_ index: Int, _ total: Int) { self.index = index; self.total = total }
}
}
/// Ein Messpunkt für die Verlaufsgrafik.
struct HistorySample: Identifiable, Hashable {
let id = UUID()
let time: Date
let value: Double
}
/// Zentrale Bluetooth-Schicht: scannt dauerhaft nach Victron-Werbedaten und
/// hält parallel die Verbindung zum Daly-BMS.
/// Zentrale Bluetooth-Schicht: scannt dauerhaft nach Victron-Werbedaten und
/// hält parallel die Verbindungen zu BMS und Kühlbox.
///
/// **Threading.** CoreBluetooth arbeitet auf einer eigenen seriellen Queue,
/// nicht auf dem Hauptthread. Advertisements treffen einzeln ein bei
/// aktivem Duplikat-Scan über alle Geräte in Reichweite sind das leicht
/// hunderte je Sekunde, die sonst mit dem Zeichnen der Oberfläche um
/// dieselbe Zeit konkurrieren.
///
/// Daraus folgt eine strikte Trennung:
///
/// * Alles unter „nur auf `queue`“ wird ausschließlich dort angefasst
/// Verbindungen, Puffer, Zeitgeber.
/// * Die veröffentlichten Werte werden ausschließlich auf dem Hauptthread
/// geschrieben, über `publish`.
/// * Die Geräteliste wird nicht aus der Funk-Queue heraus im Speicher
/// nachgeschlagen, sondern als Momentaufnahme hinübergereicht.
@Observable
final class BluetoothManager: NSObject {
// MARK: - Veröffentlicht (nur auf dem Hauptthread schreiben)
private(set) var snapshots: [UUID: DeviceSnapshot] = [:]
private(set) var linkStates: [UUID: DeviceLinkState] = [:]
private(set) var discoveries: [UUID: Discovery] = [:]
private(set) var history: [UUID: [HistorySample]] = [:]
private(set) var diagnostics: [UUID: VictronDiagnostics] = [:]
private(set) var bmsDiagnostics: [UUID: BMSDiagnostics] = [:]
private(set) var fridgeStates: [UUID: AlpicoolState] = [:]
private(set) var isBluetoothReady = false
private(set) var bluetoothStatusText = "Bluetooth wird gestartet…"
/// Solange true, werden alle gefundenen Peripherals gesammelt.
var isDiscovering = false {
didSet {
let wanted = isDiscovering
queue.async { self.setDiscovering(wanted) }
}
}
// MARK: - Nur auf `queue`
private let queue = DispatchQueue(label: "de.fritob.CamperMonitor.bluetooth")
private var central: CBCentralManager?
/// Momentaufnahme der eingerichteten Geräte, damit die Funk-Queue nicht in
/// den Speicher greifen muss.
private struct ManagedDevice {
let id: UUID
let peripheralID: UUID
let transport: DeviceTransport
let role: DeviceRole
let fridgeZoneMode: FridgeZoneMode
let victronKey: [UInt8]?
}
private var managed: [UUID: ManagedDevice] = [:] // Schlüssel: peripheralID
private var bmsSessions: [UUID: BMSSession] = [:]
private var connectedPeripherals: [UUID: CBPeripheral] = [:]
private var reconnectTimer: DispatchSourceTimer?
private var discoveryFlushTimer: DispatchSourceTimer?
private var discovering = false
/// Advertisements treffen mehrmals je Sekunde und Gerät ein. Öfter als
/// hier festgelegt wird nichts ausgewertet für die Anzeige ändert ein
/// Advertisement mehr nichts, es kostet aber Entschlüsselung und eine
/// Neuzeichnung.
private var pendingDiscoveries: [UUID: Discovery] = [:]
private var lastHandledAdvertisement: [UUID: Date] = [:]
private var lastDiscoveryUpdate: [UUID: Date] = [:]
private var lastDiagnosticsUpdate: [UUID: Date] = [:]
private let minimumAdvertisementInterval: TimeInterval = 0.9
private let minimumDiscoveryInterval: TimeInterval = 2.0
private let minimumDiagnosticsInterval: TimeInterval = 3.0
// MARK: - Sonstiges
private let store: DeviceStore
private let isDemo = DemoData.isEnabled
/// Wieviele Messpunkte je Gerät im Verlauf behalten werden.
private let historyLimit = 720
init(store: DeviceStore) {
self.store = store
super.init()
if isDemo {
loadDemoData()
return
}
central = CBCentralManager(delegate: self, queue: queue)
refreshConfiguration()
}
/// Führt Änderungen an den veröffentlichten Werten auf dem Hauptthread aus.
private func publish(_ work: @escaping () -> Void) {
if Thread.isMainThread { work() } else { DispatchQueue.main.async(execute: work) }
}
private func loadDemoData() {
isBluetoothReady = true
bluetoothStatusText = "Demo-Modus"
fridgeStates[DemoData.fridge.id] = DemoData.fridgeState
for snapshot in DemoData.snapshots() {
snapshots[snapshot.deviceID] = snapshot
linkStates[snapshot.deviceID] = .live
if let value = snapshot.primaryMetric?.value {
history[snapshot.deviceID] = DemoData.history(for: snapshot.deviceID, around: value)
}
}
}
// MARK: - Steuerung (vom Hauptthread aufgerufen)
func start() {
guard !isDemo else { return }
queue.async { self.startScanning() }
}
func stop() {
guard !isDemo else { return }
queue.async { self.stopEverything() }
}
/// Nach Änderungen an der Geräteliste oder den Schlüsseln aufrufen.
func refreshConfiguration() {
guard !isDemo else { return }
// Momentaufnahme auf dem Hauptthread ziehen, wo der Speicher lebt.
let devices = store.activeDevices.map { device in
ManagedDevice(id: device.id,
peripheralID: device.peripheralID,
transport: device.role.transport,
role: device.role,
fridgeZoneMode: device.fridgeZoneMode,
victronKey: store.victronKeyBytes(for: device.id))
}
let known = Set(devices.map(\.id))
snapshots = snapshots.filter { known.contains($0.key) }
linkStates = linkStates.filter { known.contains($0.key) }
history = history.filter { known.contains($0.key) }
diagnostics = diagnostics.filter { known.contains($0.key) }
bmsDiagnostics = bmsDiagnostics.filter { known.contains($0.key) }
fridgeStates = fridgeStates.filter { known.contains($0.key) }
queue.async { self.applyConfiguration(devices) }
}
func clearDiscoveries() {
discoveries.removeAll()
queue.async {
self.pendingDiscoveries.removeAll()
self.lastDiscoveryUpdate.removeAll()
}
}
// MARK: - Kühlbox steuern (vom Hauptthread aufgerufen)
func updateFridgeZoneMode(for device: ConfiguredDevice) {
let deviceID = device.id, mode = device.fridgeZoneMode
queue.async {
guard let session = self.session(for: deviceID) else { return }
session.fridgeZoneMode = mode
let state = session.alpicoolState
self.publish { self.fridgeStates[deviceID] = state }
}
}
func setFridgeTarget(_ celsius: Int, zone: AlpicoolState.Zone, for deviceID: UUID) {
queue.async {
self.session(for: deviceID)?
.sendControl(AlpicoolState.setTarget(zone: zone, to: celsius))
}
}
func setFridgePower(_ on: Bool, for deviceID: UUID) {
sendFridgeSettings(for: deviceID) { $0.settingsCommand(poweredOn: on) }
}
func setFridgeEco(_ eco: Bool, for deviceID: UUID) {
sendFridgeSettings(for: deviceID) { $0.settingsCommand(eco: eco) }
}
func setFridgeLock(_ locked: Bool, for deviceID: UUID) {
sendFridgeSettings(for: deviceID) { $0.settingsCommand(locked: locked) }
}
/// Der Einstellungsblock wird aus dem zuletzt empfangenen Zustand gebaut
/// und zwar auf der Funk-Queue, wo dieser Zustand lebt.
private func sendFridgeSettings(for deviceID: UUID,
build: @escaping (AlpicoolState) -> Data?) {
queue.async {
guard let session = self.session(for: deviceID),
let packet = build(session.alpicoolState) else { return }
session.sendControl(packet)
}
}
private func session(for deviceID: UUID) -> BMSSession? {
guard let entry = managed.values.first(where: { $0.id == deviceID }) else { return nil }
return bmsSessions[entry.peripheralID]
}
// MARK: - Ablauf auf der Funk-Queue
private func applyConfiguration(_ devices: [ManagedDevice]) {
managed = Dictionary(uniqueKeysWithValues: devices.map { ($0.peripheralID, $0) })
// Verbindungen zu Geräten lösen, die nicht mehr dazugehören.
let wanted = Set(devices.filter { $0.transport == .connect }.map(\.peripheralID))
for (peripheralID, session) in bmsSessions where !wanted.contains(peripheralID) {
session.stop()
bmsSessions[peripheralID] = nil
if let peripheral = connectedPeripherals[peripheralID] {
central?.cancelPeripheralConnection(peripheral)
connectedPeripherals[peripheralID] = nil
}
}
// Zoneneinstellung an bestehende Sitzungen weiterreichen.
for device in devices {
bmsSessions[device.peripheralID]?.fridgeZoneMode = device.fridgeZoneMode
}
lastHandledAdvertisement.removeAll()
lastDiagnosticsUpdate.removeAll()
startScanning()
}
private func setDiscovering(_ wanted: Bool) {
guard discovering != wanted else { return }
discovering = wanted
if wanted {
startDiscoveryFlush()
} else {
discoveryFlushTimer?.cancel()
discoveryFlushTimer = nil
}
restartScan()
}
private func startScanning() {
guard central?.state == .poweredOn else { return }
restartScan()
connectManagedPeripherals()
scheduleReconnects()
}
private func stopEverything() {
central?.stopScan()
reconnectTimer?.cancel(); reconnectTimer = nil
discoveryFlushTimer?.cancel(); discoveryFlushTimer = nil
for (_, session) in bmsSessions { session.stop() }
for (_, peripheral) in connectedPeripherals { central?.cancelPeripheralConnection(peripheral) }
bmsSessions.removeAll()
connectedPeripherals.removeAll()
}
private func restartScan() {
guard central?.state == .poweredOn else { return }
central?.stopScan()
// Victron sendet seine Werte im Advertisement, also müssen auch
// Wiederholungen durchgereicht werden.
central?.scanForPeripherals(
withServices: nil,
options: [CBCentralManagerScanOptionAllowDuplicatesKey: true]
)
}
private func connectManagedPeripherals() {
guard central?.state == .poweredOn else { return }
for device in managed.values where device.transport == .connect {
connectIfNeeded(device)
}
}
private func connectIfNeeded(_ device: ManagedDevice) {
if let existing = connectedPeripherals[device.peripheralID],
existing.state == .connected || existing.state == .connecting {
return
}
guard let peripheral = central?
.retrievePeripherals(withIdentifiers: [device.peripheralID]).first else {
publish { self.linkStates[device.id] = .searching }
return
}
connectedPeripherals[device.peripheralID] = peripheral
publish { self.linkStates[device.id] = .connecting }
central?.connect(peripheral, options: nil)
}
/// Verbindungen fallen im Fahrzeug regelmässig weg deshalb regelmässig
/// nachfassen statt nur auf das Disconnect-Ereignis zu reagieren.
private func scheduleReconnects() {
reconnectTimer?.cancel()
let timer = DispatchSource.makeTimerSource(queue: queue)
timer.schedule(deadline: .now() + 15, repeating: 15)
timer.setEventHandler { [weak self] in self?.connectManagedPeripherals() }
timer.resume()
reconnectTimer = timer
}
private func startDiscoveryFlush() {
discoveryFlushTimer?.cancel()
let timer = DispatchSource.makeTimerSource(queue: queue)
timer.schedule(deadline: .now() + 1, repeating: 1)
timer.setEventHandler { [weak self] in
guard let self else { return }
// Verschwundene Geräte erst nach einer Weile fallen lassen, damit
// ein Eintrag nicht wegen eines verpassten Pakets verschwindet.
let cutoff = Date().addingTimeInterval(-20)
self.pendingDiscoveries = self.pendingDiscoveries.filter { $0.value.lastSeen > cutoff }
let current = self.pendingDiscoveries
self.publish { self.discoveries = current }
}
timer.resume()
discoveryFlushTimer = timer
}
// MARK: - Auswertung (auf der Funk-Queue)
private func record(_ snapshot: DeviceSnapshot) {
publish {
self.snapshots[snapshot.deviceID] = snapshot
guard let primary = snapshot.primaryMetric, let value = primary.value else { return }
var samples = self.history[snapshot.deviceID] ?? []
// Höchstens alle fünf Sekunden einen Punkt aufnehmen.
if let last = samples.last, snapshot.timestamp.timeIntervalSince(last.time) < 5 { return }
samples.append(HistorySample(time: snapshot.timestamp, value: value))
if samples.count > self.historyLimit {
samples.removeFirst(samples.count - self.historyLimit)
}
self.history[snapshot.deviceID] = samples
}
}
private func handleVictronAdvertisement(_ manufacturerData: Data,
device: ManagedDevice,
rssi: Int) {
// Den unverschlüsselten Rahmen festhalten gerade wenn der Schlüssel
// nicht passt, ist das die einzige verwertbare Information. Der
// Hex-String kostet mehr als die Auswertung selbst, deshalb nur
// gelegentlich, und immer wenn noch gar nichts angezeigt werden kann.
let now = Date()
if now.timeIntervalSince(lastDiagnosticsUpdate[device.id] ?? .distantPast)
>= minimumDiagnosticsInterval,
let envelope = VictronAdvertisement.envelope(from: manufacturerData) {
lastDiagnosticsUpdate[device.id] = now
let info = VictronDiagnostics(
productID: envelope.productID,
recordType: envelope.recordType,
expectedKeyFirstByte: envelope.keyCheckByte,
nonce: envelope.nonce,
payloadLength: envelope.ciphertext.count,
rawHex: manufacturerData.map { String(format: "%02X", $0) }.joined(separator: " "),
updated: now
)
publish { self.diagnostics[device.id] = info }
}
guard let key = device.victronKey else {
publish { self.linkStates[device.id] = .needsKey }
return
}
do {
let snapshot = try VictronAdvertisement.decode(manufacturerData: manufacturerData,
key: key,
deviceID: device.id,
rssi: rssi)
publish { self.linkStates[device.id] = .live }
record(snapshot)
} catch let error as VictronAdvertisement.DecodeError {
switch error {
case .notVictron:
break // Fremdes Advertisement desselben Peripherals, ignorieren.
default:
let message = error.localizedDescription
publish { self.linkStates[device.id] = .failed(message) }
}
} catch {
let message = error.localizedDescription
publish { self.linkStates[device.id] = .failed(message) }
}
}
private func updateDiscovery(peripheral: CBPeripheral,
advertisementData: [String: Any],
rssi: Int) {
let manufacturerData = advertisementData[CBAdvertisementDataManufacturerDataKey] as? Data
let envelope = manufacturerData.flatMap { VictronAdvertisement.envelope(from: $0) }
let name = (advertisementData[CBAdvertisementDataLocalNameKey] as? String) ?? peripheral.name
let existing = pendingDiscoveries[peripheral.identifier]
var entry = existing ?? Discovery(
id: peripheral.identifier,
name: name,
rssi: rssi,
firstSeen: Date(),
lastSeen: Date(),
victronRecordType: nil,
victronProductID: nil,
looksLikeSupported: false
)
// Gleitender Mittelwert über die letzten Messungen.
entry.rssi = existing.map { ($0.rssi * 3 + rssi) / 4 } ?? rssi
entry.lastSeen = Date()
if let name, !name.isEmpty { entry.name = name }
if let envelope {
entry.victronRecordType = envelope.recordType
entry.victronProductID = envelope.productID
}
entry.looksLikeSupported = Self.looksLikeSupported(name: entry.name)
pendingDiscoveries[peripheral.identifier] = entry
}
/// Grobe Namensprüfung für die Vorauswahl in der Geräteliste. Nur ein
/// Hinweis auswählbar ist über "Alle" weiterhin jedes Gerät.
private static func looksLikeSupported(name: String?) -> Bool {
guard let name = name?.lowercased() else { return false }
let needles = [
"daly", "bms", "bulltron", "wattcycle", // Batterien
"alpicool", "icecube", "ice cube", "fridge", "cool", // Kühlboxen
]
return name.hasPrefix("dl-") || name.hasPrefix("wt")
|| needles.contains { name.contains($0) }
}
}
// MARK: - CBCentralManagerDelegate (alles auf der Funk-Queue)
extension BluetoothManager: CBCentralManagerDelegate {
func centralManagerDidUpdateState(_ central: CBCentralManager) {
let ready: Bool, text: String
switch central.state {
case .poweredOn: ready = true; text = "Bereit"
case .poweredOff: ready = false; text = "Bluetooth ist ausgeschaltet"
case .unauthorized: ready = false; text = "Bluetooth-Zugriff wurde nicht erlaubt"
case .unsupported: ready = false; text = "Dieses Gerät unterstützt kein Bluetooth LE"
default: ready = false; text = "Bluetooth wird gestartet…"
}
publish {
self.isBluetoothReady = ready
self.bluetoothStatusText = text
}
if central.state == .poweredOn { startScanning() }
}
func centralManager(_ central: CBCentralManager,
didDiscover peripheral: CBPeripheral,
advertisementData: [String: Any],
rssi RSSI: NSNumber) {
let rssi = RSSI.intValue
let now = Date()
let identifier = peripheral.identifier
if discovering,
now.timeIntervalSince(lastDiscoveryUpdate[identifier] ?? .distantPast)
>= minimumDiscoveryInterval {
lastDiscoveryUpdate[identifier] = now
updateDiscovery(peripheral: peripheral, advertisementData: advertisementData, rssi: rssi)
}
guard let device = managed[identifier] else { return }
guard now.timeIntervalSince(lastHandledAdvertisement[identifier] ?? .distantPast)
>= minimumAdvertisementInterval else { return }
lastHandledAdvertisement[identifier] = now
switch device.transport {
case .advertisement:
guard let manufacturerData = advertisementData[CBAdvertisementDataManufacturerDataKey] as? Data
else { return }
handleVictronAdvertisement(manufacturerData, device: device, rssi: rssi)
case .connect:
// Das Gerät wurde gesehen falls die Verbindung fehlt, jetzt aufbauen.
if connectedPeripherals[identifier] == nil {
connectIfNeeded(device)
}
}
}
func centralManager(_ central: CBCentralManager, didConnect peripheral: CBPeripheral) {
guard let device = managed[peripheral.identifier] else { return }
connectedPeripherals[peripheral.identifier] = peripheral
let session = BMSSession(
deviceID: device.id,
peripheral: peripheral,
queue: queue,
onUpdate: { [weak self] snapshot in self?.record(snapshot) },
onStateChange: { [weak self] state in
self?.publish { self?.linkStates[device.id] = state }
},
onDiagnostics: { [weak self] info in
self?.publish { self?.bmsDiagnostics[device.id] = info }
}
)
session.onFridgeState = { [weak self] state in
self?.publish { self?.fridgeStates[device.id] = state }
}
session.fridgeZoneMode = device.fridgeZoneMode
bmsSessions[peripheral.identifier] = session
session.start()
}
func centralManager(_ central: CBCentralManager,
didFailToConnect peripheral: CBPeripheral,
error: Error?) {
if let device = managed[peripheral.identifier] {
let message = error?.localizedDescription ?? "Verbindung fehlgeschlagen"
publish { self.linkStates[device.id] = .failed(message) }
}
connectedPeripherals[peripheral.identifier] = nil
}
func centralManager(_ central: CBCentralManager,
didDisconnectPeripheral peripheral: CBPeripheral,
error: Error?) {
bmsSessions[peripheral.identifier]?.handleDisconnect()
bmsSessions[peripheral.identifier] = nil
connectedPeripherals[peripheral.identifier] = nil
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)
}
}
}