TouchCommon.c 28 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168
  1. /*
  2. * TouchCommon.c
  3. *
  4. * Created on: Nov 10, 2021
  5. * Author: Administrator
  6. */
  7. #include "include.h"
  8. #include "TouchCommon.h"
  9. #include "TouchConfig.h"
  10. #include "pipe.h"
  11. #include "iic.h"
  12. #include "Gesture.h"
  13. #include "GoodixTouch.h"
  14. #include "BerlinTouch.h"
  15. #include "HidReport.h"
  16. #include "tmos.h"
  17. #include "driver_gpio.h"
  18. #define CHECK_TOUCH_INT_EVT 0x0001
  19. #define USB_HID_DEBUG_EVT 0x0002
  20. #define RESET_TOUCH_CHIP_EVT 0x0004
  21. #define CHECK_USB_CONNECT_EVT 0x0008
  22. #define ENABLE_UART_EVT 0x0010
  23. #define ENABLE_USB_EVT 0x0020
  24. #define TIMER_40MS_EVT 0x0040
  25. static UINT16 Touch_ProcessEvent( UINT8 task_id, UINT16 events );
  26. static UINT8 TaskID = INVALID_TASK_ID;
  27. UINT8 GT_CMD_WR;
  28. UINT8 GT_CMD_RD;
  29. POINTER TP[ 10 ]; /* �������֧�ֵĶ��� */
  30. UINT8 TouchNumber;
  31. UINT16 StylusPress;
  32. CHIP_TYPE ChipType;
  33. BOOL isBerlinSeries = FALSE;
  34. BOOL enable_INT_irq;
  35. BOOL enable_ESD_check;
  36. UINT8 HearBeatCheckTimer;
  37. UINT16 OutRangeFlag;
  38. BOOL GioInterruptFlag;
  39. UINT8 ShareBuf[10];
  40. UINT8 NoTouchTimer = 0;
  41. UINT8 DeviceMode = DEVICE_MODE_MOUSE;
  42. UINT8 BleDeviceMode = DEVICE_MODE_MULTITOUCH;
  43. UINT16 Press_Flag,Press_Flag_Bak0, Press_Flag_Bak1, Press_Flag_Bak2,Press_Flag_Bak3;
  44. UINT8 Uart1IdleTime = 0;
  45. BOOL BleReportFirst = FALSE;
  46. BOOL ReleaseFlag = 0;
  47. void (*TouchProc)(void);
  48. BOOL UsbReportPosEn = FALSE;
  49. BOOL UartReportPosEn = TRUE;
  50. BOOL BleReportPosEn = FALSE;
  51. #ifdef UART_ENABLE
  52. UINT8 TxBuff[16];
  53. UINT8 RxBuff[10];
  54. #ifdef NEW_REVOLVE_PROTOCAL
  55. BOOL UartRevolveEnable = TRUE;
  56. #endif
  57. #endif
  58. #ifdef NEW_REVOLVE_PROTOCAL
  59. static UART_STATE uart_state = UART_STATE_IDLE;
  60. UINT8 UartCmdBuf[sizeof(UART_LONG_CMD)]__attribute__((aligned(4))) = {0} ;
  61. UART_CMD_BUF TpOption __attribute__((aligned(4))) = {UART_COMMAND_A_0};
  62. #endif
  63. #ifdef MOUSE_REPORT
  64. #ifndef GESTURE
  65. extern UINT8 mouse_right_click_time;
  66. #endif
  67. #ifndef GESTURE
  68. extern void ReportMousePos(POINTER * pTP);
  69. #else
  70. void ReportMousePos(POINTER * pTP, UINT8 interface);
  71. #endif
  72. #endif
  73. #ifdef STYLUS_TILT
  74. UINT16 StylusTiltX, StylusTiltY;
  75. #endif
  76. BOOL IsBerlinSeries(void)
  77. {
  78. // UINT8 i,cnt=0;
  79. // gpio_init_typedef gpio_init_structure;
  80. //
  81. // gpio_init_structure.gpio_dir = GPIO_DIR_INPUT;
  82. // gpio_init_structure.gpio_fen = GPIO_FEN_GPIO;
  83. // gpio_init_structure.gpio_fdir = GPIO_FDIR_SELF;
  84. // gpio_init_structure.gpio_mode = GPIO_MODE_DIGITAL;
  85. // gpio_init_structure.gpio_pupd = GPIO_PUPD_PU10K;
  86. // gpio_init_structure.gpio_drv = GPIO_DRV_6MA;
  87. //
  88. // gpio_init_structure.gpio_pin = RST_PIN;
  89. // gpio_init(GPIOA_REG, &gpio_init_structure);
  90. // gpio_reset_bits(GPIOA_REG, RST_PIN);
  91. // delay_ms(2);
  92. //
  93. // for(i=0; i<20; i++)
  94. // {
  95. // if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4))
  96. // {
  97. // cnt++;
  98. // }
  99. // Delay_Us(100);
  100. // }
  101. //
  102. // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  103. // GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );
  104. //
  105. // if(cnt > 10)
  106. // {
  107. // return FALSE;
  108. // }
  109. // else
  110. // {
  111. // return TRUE;
  112. // }
  113. return FALSE;
  114. }
  115. void IICTouchInit()
  116. {
  117. if (bTransmitEn == FALSE)
  118. return;
  119. TaskID = TMOS_ProcessEventRegister(Touch_ProcessEvent);
  120. GioInterruptFlag = FALSE;
  121. ResetTouchChip();
  122. if(ChipType!=GetChipTypeFromFlash())
  123. {
  124. SaveChipTypeToFlash(ChipType);
  125. SoftResetChip();
  126. PRINT("RESET CHIP\n");
  127. }
  128. #ifdef NEW_REVOLVE_PROTOCAL
  129. TpOption.uart_long_cmd.ax = 0;
  130. TpOption.uart_long_cmd.ay = 0;
  131. TpOption.uart_long_cmd.dx = RESOLUTION_X;
  132. TpOption.uart_long_cmd.dy = RESOLUTION_Y;
  133. #endif
  134. tmos_set_event(TaskID, USB_HID_DEBUG_EVT);
  135. tmos_start_task(TaskID, TIMER_40MS_EVT, 40);
  136. }
  137. static UINT16 Touch_ProcessEvent( UINT8 task_id, UINT16 events )
  138. {
  139. if(events & CHECK_TOUCH_INT_EVT)
  140. {
  141. CheckTouchInt();
  142. events ^= CHECK_TOUCH_INT_EVT;
  143. tmos_start_task(task_id, CHECK_TOUCH_INT_EVT, 1);
  144. goto OUT_FUMC;
  145. }
  146. if(events & ENABLE_USB_EVT)
  147. {
  148. events ^= ENABLE_USB_EVT;
  149. if(Press_Flag_Bak2==0)
  150. {
  151. UartReportPosEn = DISABLE;
  152. UsbReportPosEn = ENABLE;
  153. tmos_stop_task(task_id, ENABLE_USB_EVT);
  154. goto OUT_FUMC;
  155. }
  156. else
  157. {
  158. tmos_start_task(task_id, ENABLE_USB_EVT, 10 );
  159. goto OUT_FUMC;
  160. }
  161. }
  162. if(events & ENABLE_UART_EVT)
  163. {
  164. events ^= ENABLE_UART_EVT;
  165. if(Press_Flag_Bak2==0)
  166. {
  167. UartReportPosEn = ENABLE;
  168. UsbReportPosEn = DISABLE;
  169. tmos_stop_task(task_id, ENABLE_UART_EVT);
  170. goto OUT_FUMC;
  171. }
  172. else
  173. {
  174. tmos_start_task(task_id, ENABLE_UART_EVT, 10 );
  175. goto OUT_FUMC;
  176. }
  177. }
  178. if(events & USB_HID_DEBUG_EVT)
  179. {
  180. CommandHandle();
  181. events ^= USB_HID_DEBUG_EVT;
  182. tmos_set_event(task_id, USB_HID_DEBUG_EVT);
  183. goto OUT_FUMC;
  184. }
  185. if(events & RESET_TOUCH_CHIP_EVT)
  186. {
  187. ResetTouchChip();
  188. events ^= RESET_TOUCH_CHIP_EVT;
  189. //tmos_set_event(task_id, RESET_TOUCH_CHIP_EVT);
  190. goto OUT_FUMC;
  191. }
  192. if(events & TIMER_40MS_EVT)
  193. {
  194. #ifdef DOUBLECLIK_FILETER
  195. DoubleClickTimer++;
  196. if(DoubleClickTimer > 100) DoubleClickTimer = 100; //4s
  197. #endif
  198. #ifdef MOUSE_REPORT
  199. #ifndef GESTURE
  200. if(++mouse_right_click_time > 20) mouse_right_click_time = 20;
  201. #endif
  202. #endif
  203. tmos_start_task(TaskID, TIMER_40MS_EVT, 40);
  204. events ^= TIMER_40MS_EVT;
  205. goto OUT_FUMC;
  206. }
  207. return 0;
  208. OUT_FUMC:
  209. return events;
  210. }
  211. char info[] = "io_isr\n";
  212. AT(.com_text.gpio_isr)
  213. void gpio_isr_callback(void)
  214. {
  215. gpio_edge_pending_clear();
  216. GioInterruptFlag = TRUE;
  217. printf(info);
  218. }
  219. void io_interrupt_init(void)
  220. {
  221. gpio_edge_cap_typedef config;
  222. config.edge = GPIO_EDGE_FALLING;
  223. config.gpiox = GPIOA_REG;
  224. config.gpio_pin = INT_PIN;
  225. gpio_edge_capture_config(&config);
  226. gpio_edge_pic_config(gpio_isr_callback, 0);
  227. }
  228. void ResetTouchChip()
  229. {
  230. gpio_init_typedef gpio_init_structure;
  231. gpio_init_structure.gpio_dir = GPIO_DIR_OUTPUT;
  232. gpio_init_structure.gpio_fen = GPIO_FEN_GPIO;
  233. gpio_init_structure.gpio_fdir = GPIO_FDIR_SELF;
  234. gpio_init_structure.gpio_mode = GPIO_MODE_DIGITAL;
  235. gpio_init_structure.gpio_pupd = GPIO_PUPD_PU10K;
  236. gpio_init_structure.gpio_drv = GPIO_DRV_6MA;
  237. gpio_init_structure.gpio_pin = RST_PIN;
  238. gpio_init(GPIOA_REG, &gpio_init_structure);
  239. gpio_reset_bits(GPIOA_REG, RST_PIN);
  240. delay_ms(1);//RST
  241. gpio_init_structure.gpio_dir = GPIO_DIR_INPUT;
  242. gpio_init_structure.gpio_pin = INT_PIN;
  243. gpio_init(GPIOA_REG, &gpio_init_structure);
  244. gpio_set_bits(GPIOA_REG, INT_PIN);
  245. delay_ms(80);
  246. gpio_set_bits(GPIOA_REG, RST_PIN);
  247. enable_INT_irq = FALSE;
  248. enable_ESD_check = FALSE;
  249. tmos_start_task(TaskID, CHECK_TOUCH_INT_EVT,1);
  250. SearchAddress(100);
  251. if(isBerlinSeries)
  252. {
  253. PRINT("Berlin series\n");
  254. BT_Init();
  255. }
  256. else
  257. {
  258. PRINT("GT9XXX series\n");
  259. GT_Init();
  260. }
  261. tmos_start_task(TaskID, CHECK_TOUCH_INT_EVT, 2 );
  262. io_interrupt_init();
  263. enable_INT_irq = TRUE;
  264. enable_ESD_check = TRUE;
  265. PRINT("Reset touch chip\n");
  266. }
  267. BOOL SearchAddress( UINT8 num )
  268. {
  269. while(num--)
  270. {
  271. GT_CMD_WR = 0xBA;
  272. if(GT_Check_I2C_Address(GT_CMD_WR))
  273. {
  274. GT_CMD_RD = 0xBB;
  275. return 1;
  276. }
  277. GT_CMD_WR = 0x28;
  278. GT_CMD_RD = 0x29;
  279. if(GT_Check_I2C_Address(GT_CMD_WR))
  280. {
  281. return 1;
  282. }
  283. // GT_CMD_WR = 0x70;
  284. // GT_CMD_RD = 0x71;
  285. // if(FT_Check_I2C_Address())
  286. // {
  287. // return 1;
  288. // }
  289. }
  290. return 0;
  291. }
  292. static void SetTouchEvent()
  293. {
  294. // if(ChipType == CHIP_TYPE_FT5XXX)
  295. // {
  296. // FT_SetTouchEvent();
  297. // }
  298. // else
  299. if(ChipType != CHIP_TYPE_9XXX)
  300. {
  301. BT_SetTouchEvent();
  302. }
  303. else
  304. {
  305. GT_SetTouchEvent();
  306. }
  307. //PRINT("have touch\n");
  308. }
  309. void CheckTouchInt()
  310. {
  311. // if(GioInterruptFlag)
  312. // {
  313. //
  314. // SetTouchEvent();
  315. // GioInterruptFlag = FALSE;
  316. // }
  317. if( (GioInterruptFlag) && (!DisableDigiterInterface))
  318. {
  319. if(enable_INT_irq)
  320. {
  321. //if(!IsUsbBusy())
  322. {
  323. SetTouchEvent();
  324. }
  325. }
  326. GioInterruptFlag = FALSE;
  327. return;
  328. }
  329. }
  330. #ifdef UART_ENABLE
  331. void USART2_SendData(PUINT8 txbuf, UINT16 length)
  332. {
  333. UINT8 TxCnt = 0;
  334. while(TxCnt < length)
  335. {
  336. //PRINT("TxCnt:%d\r\n", TxCnt);
  337. //USART_SendData(USART2, txbuf[TxCnt++]);
  338. //while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET)
  339. {
  340. /* waiting for sending finish */
  341. }
  342. // while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
  343. // {
  344. // /* waiting for receiving finish */
  345. // }
  346. // RxBuffer[RxCnt++] = (USART_ReceiveData(USART2));
  347. //PRINT("TxCnt:%d\r\n", TxCnt);
  348. }
  349. }
  350. //__attribute__((section(".highcode")))
  351. void UartUpdatePos(POINTER * pTP)
  352. {
  353. #ifdef SELF_UART_PROTOCOL
  354. UINT8 t,i;
  355. UINT8 bParity = 0x56;
  356. UINT16 x,y;
  357. Press_Flag = Press_Flag_Bak0 | Press_Flag_Bak1;
  358. for(i = 0; i < MAX_POINT; i++)
  359. {
  360. if(Press_Flag & (1L << i))
  361. {
  362. break;
  363. }
  364. }
  365. if(i==MAX_POINT)
  366. {
  367. return;
  368. }
  369. t = i << 3;
  370. if(pTP[i].Tip_Switch == 0)
  371. {
  372. t |= 0x04;
  373. }
  374. else
  375. {
  376. if(Press_Flag_Bak1==0)
  377. {
  378. t |= 0x01;
  379. }
  380. else
  381. {
  382. t |= 0x02;
  383. }
  384. }
  385. x = pTP[i].X_pos_back;
  386. y = pTP[i].Y_pos_back;
  387. bParity += t;
  388. bParity+= (UINT8)x;
  389. bParity+= (UINT8)(x>>8);
  390. bParity+= (UINT8)y;
  391. bParity+= (UINT8)(y>>8);
  392. TxBuff[0] = 0x55;
  393. TxBuff[1] = 0x56;
  394. TxBuff[2] = t;
  395. TxBuff[3] = x&0xFF;
  396. TxBuff[4] = x>>8;
  397. TxBuff[5] = y&0xFF;
  398. TxBuff[6] = y>>8;
  399. TxBuff[7] = 0xFF;
  400. TxBuff[8] = 0x00;
  401. TxBuff[9] = bParity;
  402. USART2_SendData( TxBuff, 10 );
  403. #else
  404. UINT8 t,i;
  405. UINT8 bParity = 0x52;
  406. UINT16 x,y;
  407. Press_Flag = Press_Flag_Bak0 | Press_Flag_Bak1;
  408. for(i = 0; i < MAX_POINT; i++)
  409. {
  410. if(Press_Flag & (1L << i))
  411. {
  412. break;
  413. }
  414. }
  415. if(i==MAX_POINT)
  416. {
  417. return;
  418. }
  419. if(pTP[i].Tip_Switch == 0)
  420. {
  421. t = 0x84;
  422. }
  423. else
  424. {
  425. if(Press_Flag_Bak1==0)
  426. {
  427. t = 0x81;
  428. }
  429. else
  430. {
  431. t = 0x82;
  432. }
  433. }
  434. x = (UINT32)pTP[i].X_pos * 4095 / 16383;
  435. y = (UINT32)pTP[i].Y_pos * 4095 / 9599;
  436. // x = (UINT32)UartPosX * 4095 / 16383;
  437. // y = (UINT32)UartPosY * 4095 / 9599;
  438. bParity += t;
  439. bParity+= (UINT8)x;
  440. bParity+= (UINT8)(x>>8);
  441. bParity+= (UINT8)y;
  442. bParity+= (UINT8)(y>>8);
  443. if (config.uart_protocol==EN_UART_PROTOCAL_10)
  444. {
  445. TxBuff[0] = 0x55;
  446. TxBuff[1] = 0x54;
  447. TxBuff[2] = t;
  448. TxBuff[3] = x&0xFF;
  449. TxBuff[4] = x>>8;
  450. TxBuff[5] = y&0xFF;
  451. TxBuff[6] = y>>8;
  452. TxBuff[7] = 0xFF;
  453. TxBuff[8] = 0x00;
  454. TxBuff[9] = bParity;
  455. if(bTransmitEn && !UsbReportPosEn)
  456. {
  457. //DevEp1In(EP1_BUFF_SIZE);
  458. //RF_Enqueue(1, RF_PACKAGE_REPORT, 9, Ep1Buffer);
  459. //PRINT("Mouse\n");
  460. //memcpy(USBFS_EP1_Buf, TxBuff, 10);
  461. //RF_Enqueue(1, RF_PACKAGE_REPORT, 10, Ep1UartBuffer);
  462. //memcpy(Ep1UartBuffer, TxBuff, 10);
  463. }
  464. else
  465. {
  466. USART2_SendData(TxBuff, 10);
  467. }
  468. }
  469. else
  470. {
  471. TxBuff[0] = 0xAA;
  472. TxBuff[1] = 0x55;
  473. TxBuff[2] = x&0xFF;
  474. TxBuff[3] = x>>8;
  475. TxBuff[4] = y&0xFF;
  476. TxBuff[5] = y>>8;
  477. TxBuff[6] = t;
  478. TxBuff[7] = bParity-0x53;
  479. if(bTransmitEn && !UsbReportPosEn)
  480. {
  481. //DevEp1In(EP1_BUFF_SIZE);
  482. //RF_Enqueue(1, RF_PACKAGE_REPORT, 9, Ep1Buffer);
  483. //PRINT("Mouse\n");
  484. //memcpy(USBFS_EP1_Buf, TxBuff, 10);
  485. //RF_Enqueue(1, RF_PACKAGE_REPORT, 10, Ep1UartBuffer);
  486. //memcpy(Ep1UartBuffer, TxBuff, 10);
  487. }
  488. else
  489. {
  490. USART2_SendData(TxBuff, 8);
  491. }
  492. }
  493. #endif
  494. }
  495. #ifdef NEW_REVOLVE_PROTOCAL
  496. BOOL PosConvert(POINTER* TP, UINT8 index)
  497. {
  498. INT16 tmpX ,tmpY;
  499. tmpX = TP[index].X_pos;
  500. tmpY = TP[index].Y_pos;
  501. //�����ڱߵ�����ü���
  502. switch(TpOption.uart_cmd)
  503. {
  504. case UART_COMMAND_A_0:
  505. tmpX = (INT32)((INT16)TP[index].X_pos - TpOption.uart_long_cmd.ax) * RESOLUTION_X / (TpOption.uart_long_cmd.dx-TpOption.uart_long_cmd.ax);
  506. tmpY = (INT32)((INT16)TP[index].Y_pos - TpOption.uart_long_cmd.ay) * RESOLUTION_Y / (TpOption.uart_long_cmd.dy-TpOption.uart_long_cmd.ay);
  507. break;
  508. case UART_COMMAND_B_0:
  509. if(UsbReportPosEn) //�ü�USB�����꣬OSD�˵�����������ʾ���������겻��
  510. {
  511. tmpX = (INT32)((INT16)TP[index].X_pos - TpOption.uart_long_cmd.ax) * RESOLUTION_X / (TpOption.uart_long_cmd.dx-TpOption.uart_long_cmd.ax);
  512. tmpY = (INT32)((INT16)TP[index].Y_pos - TpOption.uart_long_cmd.ay) * RESOLUTION_Y / (TpOption.uart_long_cmd.dy-TpOption.uart_long_cmd.ay);
  513. }
  514. break;
  515. case UART_COMMAND_A_90:
  516. case UART_COMMAND_B_90:
  517. {
  518. tmpX = TpOption.uart_long_cmd.ax + (((INT32)((INT16)TpOption.uart_long_cmd.Ay - TP[index].Y_pos)*TpOption.uart_long_cmd.mx)>>10);
  519. tmpY = TpOption.uart_long_cmd.ay + (((INT32)((INT16)TP[index].X_pos - TpOption.uart_long_cmd.Ax)*TpOption.uart_long_cmd.my)>>10);
  520. }
  521. case UART_SWITCH_90:
  522. {
  523. if(UartRevolveEnable)
  524. {
  525. TP[index].X_pos_back = RESOLUTION_X - (UINT32)TP[index].Y_pos * RESOLUTION_X / RESOLUTION_Y;
  526. TP[index].Y_pos_back = (UINT32)TP[index].X_pos * RESOLUTION_Y / RESOLUTION_X;
  527. }
  528. break;
  529. }
  530. case UART_COMMAND_A_180:
  531. case UART_COMMAND_B_180:
  532. {
  533. tmpX = (INT16)RESOLUTION_X - (INT32)((INT16)TP[index].X_pos - (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ax) * RESOLUTION_X / (TpOption.uart_long_cmd.dx-TpOption.uart_long_cmd.ax);
  534. tmpY = (INT16)RESOLUTION_Y - (INT32)((INT16)TP[index].Y_pos - (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ay) * RESOLUTION_Y / (TpOption.uart_long_cmd.dy-TpOption.uart_long_cmd.ay);
  535. }
  536. case UART_SWITCH_180:
  537. {
  538. if(UartRevolveEnable)
  539. {
  540. TP[index].X_pos_back = RESOLUTION_X - TP[index].X_pos;
  541. TP[index].Y_pos_back = RESOLUTION_Y - TP[index].Y_pos;
  542. }
  543. break;
  544. }
  545. case UART_COMMAND_A_270:
  546. case UART_COMMAND_B_270:
  547. {
  548. tmpX = (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ax + (((INT32)((INT16)TP[index].Y_pos - (INT16)TpOption.uart_long_cmd.Ay)*TpOption.uart_long_cmd.mx)>>10);
  549. tmpY = (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ay + (((INT32)((INT16)TpOption.uart_long_cmd.Ax - (INT16)TP[index].X_pos)*TpOption.uart_long_cmd.my)>>10);
  550. }
  551. case UART_SWITCH_270:
  552. {
  553. if(UartRevolveEnable)
  554. {
  555. TP[index].X_pos_back = (UINT32)TP[index].Y_pos * RESOLUTION_X / RESOLUTION_Y;
  556. TP[index].Y_pos_back = RESOLUTION_Y - (UINT32)TP[index].X_pos * RESOLUTION_Y / RESOLUTION_X;
  557. }
  558. break;
  559. }
  560. default:
  561. break;
  562. }
  563. if(TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_A_0
  564. || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_A_90
  565. || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_A_180
  566. || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_A_270
  567. )
  568. {
  569. if(tmpX >= (INT16)TpOption.uart_long_cmd.dx)
  570. {
  571. tmpX = TpOption.uart_long_cmd.dx-1;
  572. }
  573. if(tmpY >= (INT16)TpOption.uart_long_cmd.dy)
  574. {
  575. tmpY = TpOption.uart_long_cmd.dy-1;
  576. }
  577. if(tmpX < (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ax)
  578. {
  579. tmpX = TpOption.uart_long_cmd.ax;
  580. }
  581. if(tmpY < (INT16)TpOption.uart_long_cmd.ay)
  582. {
  583. tmpY = TpOption.uart_long_cmd.ay;
  584. }
  585. }
  586. else {
  587. if(tmpX < 0)
  588. {
  589. tmpX = 0;
  590. OutRangeFlag &= ~(1L<<index);
  591. }
  592. if(tmpX >= RESOLUTION_X)
  593. {
  594. tmpX = RESOLUTION_X;
  595. OutRangeFlag &= ~(1L<<index);
  596. }
  597. if(tmpY < 0)
  598. {
  599. tmpY = 0;
  600. OutRangeFlag &= ~(1L<<index);
  601. }
  602. if(tmpY >= RESOLUTION_Y)
  603. {
  604. tmpY = RESOLUTION_Y;
  605. OutRangeFlag &= ~(1L<<index);
  606. }
  607. }
  608. TP[index].X_pos = tmpX;
  609. TP[index].Y_pos = tmpY;
  610. return TRUE;
  611. }
  612. extern BOOL IsBLEConnected(void);
  613. void CheckUart0Comand( void )
  614. {
  615. static UINT8 offset = 0;
  616. static UINT8 cmd_len = 0;
  617. UINT8 d;
  618. //OPERATE_SYSTEM os;
  619. UINT8* pBuf = &UartCmdBuf[1];
  620. #if 0
  621. while( R8_UART0_RFC )
  622. {
  623. d = R8_UART0_RBR;
  624. if(uart_state == UART_STATE_IDLE)
  625. {
  626. switch(d)
  627. {
  628. case UART_COMMAND_B_180:
  629. case UART_COMMAND_B_0:
  630. cmd_len = 14;
  631. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  632. break;
  633. case UART_COMMAND_B_90:
  634. case UART_COMMAND_B_270:
  635. case UART_COMMAND_A_90:
  636. case UART_COMMAND_A_270:
  637. cmd_len = sizeof(UART_LONG_CMD) - 2;
  638. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  639. break;
  640. default:
  641. cmd_len = 2;
  642. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  643. break;
  644. }
  645. offset = 0;
  646. }
  647. if(uart_state==UART_STATE_RECV_CMD)
  648. {
  649. if(offset < cmd_len)
  650. {
  651. pBuf[offset] = d;
  652. offset++;
  653. if(offset>=cmd_len)
  654. {
  655. UINT8 chksum = 0;
  656. do
  657. {
  658. chksum += pBuf[--offset];
  659. }while(offset);
  660. if(chksum==0)
  661. {
  662. uart_state = UART_STATE_CHECK_CMD;
  663. }
  664. else
  665. {
  666. uart_state = UART_STATE_IDLE;
  667. }
  668. }
  669. }
  670. }
  671. }
  672. #else
  673. while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
  674. {
  675. pipe_write_c(&uart_cmd_pipe, (UINT8)USART2->DATAR);
  676. }
  677. // while(pipe_read(&uart_cmd_pipe, &d, 1))
  678. // {
  679. // USART2_SendData(&d, 1);
  680. // }
  681. if(uart_state != UART_STATE_CHECK_CMD)
  682. {
  683. while(pipe_read(&uart_cmd_pipe, &d, 1))
  684. {
  685. if(uart_state==UART_STATE_IDLE)
  686. {
  687. switch(d)
  688. {
  689. case UART_COMMAND_B_180:
  690. case UART_COMMAND_B_0:
  691. cmd_len = 14;
  692. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  693. break;
  694. case UART_COMMAND_B_90:
  695. case UART_COMMAND_B_270:
  696. case UART_COMMAND_A_90:
  697. case UART_COMMAND_A_270:
  698. cmd_len = sizeof(UART_LONG_CMD) - 2;
  699. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  700. break;
  701. default:
  702. cmd_len = 1;
  703. uart_state = UART_STATE_RECV_CMD;
  704. break;
  705. }
  706. offset = 0;
  707. }
  708. if(uart_state==UART_STATE_RECV_CMD)
  709. {
  710. if(offset < cmd_len)
  711. {
  712. pBuf[offset] = d;
  713. offset++;
  714. if(offset>=cmd_len)
  715. {
  716. uart_state = UART_STATE_CHECK_CMD;
  717. break;
  718. }
  719. }
  720. }
  721. }
  722. }
  723. #endif
  724. if(uart_state == UART_STATE_CHECK_CMD)
  725. {
  726. {
  727. switch(pBuf[0])
  728. {
  729. case EN_UART_DIS_USB:
  730. {
  731. // if( NoTouchTimer > 1)
  732. // {
  733. // UsbReportPosEn = DISABLE;
  734. // UartReportPosEn = ENABLE;
  735. // }
  736. // else
  737. // {
  738. // return;
  739. // }
  740. tmos_start_task(TaskID, ENABLE_UART_EVT, 10);
  741. break;
  742. }
  743. case EN_USB_DIS_UART:
  744. case EN_USB_EN_UART:
  745. // if(NoTouchTimer==0)
  746. // {
  747. //// TP[0].Tip_Switch = 0;
  748. //// UartUpdatePos(&TP[0]);
  749. // UartReportPosEn = DISABLE;
  750. // return;
  751. // }
  752. // {
  753. // UartReportPosEn = DISABLE;
  754. // UsbReportPosEn = ENABLE;
  755. // }
  756. tmos_start_task(TaskID, ENABLE_USB_EVT, 10);
  757. break;
  758. // case EN_USB_EN_UART:
  759. // UsbReportPosEn = ENABLE;
  760. // UartReportPosEn = ENABLE;
  761. // break;
  762. // case GET_DEVICE_NAME:
  763. // {
  764. // USART2_SendData((PUINT8)DeviceName,strlen(DeviceName)+1);
  765. // break;
  766. // }
  767. // case GET_BLE_CONNECT_STATE:
  768. // {
  769. // if(IsBLEConnected())
  770. // {
  771. //// os = GetOperateSystem();
  772. //// if(os != IOS)
  773. //// {
  774. // d = 1;
  775. //// }
  776. //// else
  777. //// {
  778. //// d = 2;
  779. //// }
  780. // USART2_SendData(&d, 1);
  781. // }
  782. // else
  783. // {
  784. // d = 0;
  785. // USART2_SendData(&d, 1);
  786. // }
  787. // break;
  788. // }
  789. // case ERASE_ALL_BONDS:
  790. // {
  791. // HidDev_SetParameter(HIDDEV_ERASE_ALLBONDS,0,0);
  792. // break;
  793. // }
  794. // case DISCONNECT_BLE:
  795. // {
  796. // if(IsBLEConnected())
  797. // {
  798. // GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_DISABLE_SINGLEBOND, sizeof(UINT8)*7, (UINT8*)HostAddr);
  799. // GAPRole_TerminateLink( gapConnHandle );
  800. // }
  801. // //UINT8 adv_Event_Type = GAP_ADTYPE_ADV_IND;
  802. // //GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADV_EVENT_TYPE, sizeof(UINT8), &adv_Event_Type);
  803. // break;
  804. // }
  805. case ENABLE_GRAB_CONNECT:
  806. {
  807. break;
  808. }
  809. case EN_BLE_APPLE_REPORT:
  810. // os = GetOperateSystem();
  811. // if(os != IOS)
  812. // {
  813. // SetOperateSystem(IOS);
  814. //// USART2_SendData(&pBuf[0], 1);
  815. // R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG1;
  816. // R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG2;
  817. // R8_RST_WDOG_CTRL |= RB_SOFTWARE_RESET;
  818. // }
  819. break;
  820. case EN_BLE_WIN_REPORT:
  821. // os = GetOperateSystem();
  822. // if(os != ANDROID)
  823. // {
  824. // SetOperateSystem(ANDROID);
  825. // USART2_SendData(&pBuf[0], 1);
  826. // R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG1;
  827. // R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG2;
  828. // R8_RST_WDOG_CTRL |= RB_SOFTWARE_RESET;
  829. // }
  830. DeviceMode = DEVICE_MODE_MULTITOUCH;
  831. break;
  832. #ifdef MOUSE_REPORT
  833. case SET_OS_TYPE_NEW_MAC:
  834. DeviceMode = DEVICE_MODE_MOUSE;
  835. break;
  836. case SET_OS_TYPE_OLD_MAC:
  837. DeviceMode = DEVICE_MODE_MOUSE;
  838. break;
  839. #endif
  840. case UART_SWITCH_90:
  841. case UART_SWITCH_270:
  842. case UART_SWITCH_180:
  843. {
  844. UartRevolveEnable = 1;
  845. TpOption.uart_cmd = (UART_COMMAND)pBuf[0];;
  846. break;
  847. }
  848. case UART_SWITCH_0:
  849. {
  850. UartRevolveEnable = 0;
  851. }
  852. break;
  853. case UART_COMMAND_A_90:
  854. case UART_COMMAND_A_270:
  855. case UART_COMMAND_B_90:
  856. case UART_COMMAND_B_270:
  857. {
  858. UINT16 mx = (pBuf[9]<<8) + pBuf[10];
  859. UINT16 my = (pBuf[11]<<8) + pBuf[12];
  860. if(mx!=0 && my!=0)
  861. {
  862. TpOption.uart_cmd = (UART_COMMAND)pBuf[0];
  863. TpOption.uart_long_cmd.ax = ((UINT16)pBuf[1]<<8) + pBuf[2];
  864. TpOption.uart_long_cmd.ay = ((UINT16)pBuf[3]<<8) + pBuf[4];
  865. TpOption.uart_long_cmd.dx = ((UINT16)pBuf[5]<<8) + pBuf[6];
  866. TpOption.uart_long_cmd.dy = ((UINT16)pBuf[7]<<8) + pBuf[8];
  867. TpOption.uart_long_cmd.Ax = ((UINT16)pBuf[13]<<8) + pBuf[14];
  868. TpOption.uart_long_cmd.Ay = ((UINT16)pBuf[15]<<8) + pBuf[16];
  869. TpOption.uart_long_cmd.Dx = ((UINT16)pBuf[17]<<8) + pBuf[18];
  870. TpOption.uart_long_cmd.Dy = ((UINT16)pBuf[19]<<8) + pBuf[20];
  871. if(TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_B_90 || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_B_270)
  872. {
  873. TpOption.uart_long_cmd.ax = 0;
  874. TpOption.uart_long_cmd.ay = 0;
  875. TpOption.uart_long_cmd.dx = RESOLUTION_X;
  876. TpOption.uart_long_cmd.dy = RESOLUTION_Y;
  877. }
  878. else
  879. {
  880. TpOption.uart_long_cmd.ax = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.ax*RESOLUTION_X/mx;
  881. TpOption.uart_long_cmd.ay = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.ay*RESOLUTION_Y/my;
  882. TpOption.uart_long_cmd.dx = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.dx*RESOLUTION_X/mx;
  883. TpOption.uart_long_cmd.dy = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.dy*RESOLUTION_Y/my;
  884. }
  885. TpOption.uart_long_cmd.Ax = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.Ax*RESOLUTION_X/mx;
  886. TpOption.uart_long_cmd.Ay = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.Ay*RESOLUTION_Y/my;
  887. TpOption.uart_long_cmd.Dx = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.Dx*RESOLUTION_X/mx;
  888. TpOption.uart_long_cmd.Dy = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.Dy*RESOLUTION_Y/my;
  889. if(TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_A_90 || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_B_90)
  890. {
  891. TpOption.uart_long_cmd.mx = ((UINT32)(TpOption.uart_long_cmd.dx - TpOption.uart_long_cmd.ax) << 10) /(TpOption.uart_long_cmd.Ay - TpOption.uart_long_cmd.Dy);
  892. TpOption.uart_long_cmd.my = ((UINT32)(TpOption.uart_long_cmd.dy - TpOption.uart_long_cmd.ay) << 10) /(TpOption.uart_long_cmd.Dx - TpOption.uart_long_cmd.Ax);
  893. }
  894. else
  895. {
  896. TpOption.uart_long_cmd.mx = ((UINT32)(TpOption.uart_long_cmd.dx - TpOption.uart_long_cmd.ax) << 10) /(TpOption.uart_long_cmd.Dy - TpOption.uart_long_cmd.Ay);
  897. TpOption.uart_long_cmd.my = ((UINT32)(TpOption.uart_long_cmd.dy - TpOption.uart_long_cmd.ay) << 10) /(TpOption.uart_long_cmd.Ax - TpOption.uart_long_cmd.Dx);
  898. }
  899. }
  900. break;
  901. }
  902. case UART_COMMAND_A_0:
  903. case UART_COMMAND_A_180:
  904. case UART_COMMAND_B_0:
  905. case UART_COMMAND_B_180:
  906. {
  907. TpOption.uart_cmd = (UART_COMMAND)pBuf[0];
  908. if(TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_B_0 || TpOption.uart_cmd == UART_COMMAND_B_180)
  909. {
  910. UINT16 mx = (pBuf[9]<<8) + pBuf[10];
  911. UINT16 my = (pBuf[11]<<8) + pBuf[12];
  912. if(mx!=0 && my!=0)
  913. {
  914. TpOption.uart_long_cmd.ax = ((UINT16)pBuf[1]<<8) + pBuf[2];
  915. TpOption.uart_long_cmd.ay = ((UINT16)pBuf[3]<<8) + pBuf[4];
  916. TpOption.uart_long_cmd.dx = ((UINT16)pBuf[5]<<8) + pBuf[6];
  917. TpOption.uart_long_cmd.dy = ((UINT16)pBuf[7]<<8) + pBuf[8];
  918. TpOption.uart_long_cmd.ax = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.ax*RESOLUTION_X/mx;
  919. TpOption.uart_long_cmd.ay = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.ay*RESOLUTION_Y/my;
  920. TpOption.uart_long_cmd.dx = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.dx*RESOLUTION_X/mx;
  921. TpOption.uart_long_cmd.dy = (UINT32)TpOption.uart_long_cmd.dy*RESOLUTION_Y/my;
  922. }
  923. }
  924. else
  925. {
  926. TpOption.uart_long_cmd.ax = 0;
  927. TpOption.uart_long_cmd.ay = 0;
  928. TpOption.uart_long_cmd.dx = RESOLUTION_X;
  929. TpOption.uart_long_cmd.dy = RESOLUTION_Y;
  930. }
  931. }
  932. break;
  933. default:
  934. break;
  935. }
  936. d = pBuf[0];
  937. USART2_SendData(&d, 1);
  938. uart_state = UART_STATE_IDLE;
  939. }
  940. }
  941. }
  942. #endif
  943. #endif
  944. BOOL CheckUsbStatus()
  945. {
  946. // if(config.remote_wakeup_en || config.usb_bus_check_en==0)
  947. // return FALSE;
  948. //
  949. //
  950. // if(((DeviceMode == DEVICE_MODE_MULTITOUCH) && (USBFS_UEP_T_RES_NAK != (USBFSD->UEP1_CTRL_H & USBFS_UEP_T_RES_MASK)))
  951. // ||(DeviceMode != DEVICE_MODE_MULTITOUCH && (USBFS_UEP_T_RES_NAK != (USBFSD->UEP3_CTRL_H & USBFS_UEP_T_RES_MASK))))
  952. // {
  953. //
  954. // IsDebugMode = 0;
  955. //
  956. // USBFS_Device_Init( ENABLE , PWR_VDD_SupplyVoltage());
  957. //
  958. // PRINT("reset usb\n");
  959. //
  960. // return TRUE;
  961. // }
  962. // else
  963. // {
  964. // if(DeviceMode == DEVICE_MODE_MULTITOUCH)
  965. // {
  966. // USBFS_EP1_Buf[0] = 0;
  967. // USBFSD->UEP1_TX_LEN = 0;
  968. // USBFSD->UEP1_CTRL_H = (USBFSD->UEP1_CTRL_H & ~ USBFS_UEP_T_RES_MASK) | USBFS_UEP_T_RES_ACK;
  969. // }
  970. // else
  971. // {
  972. // USBFSD->UEP3_TX_LEN = 0;
  973. // USBFSD->UEP3_CTRL_H = (USBFSD->UEP3_CTRL_H & ~ USBFS_UEP_T_RES_MASK) | USBFS_UEP_T_RES_ACK;
  974. // }
  975. // }
  976. return FALSE;
  977. }
  978. __attribute__((section(".highcode")))
  979. UINT16 PosReverse(UINT16 pos, UINT16 res)
  980. {
  981. if(pos < res)
  982. pos = res - pos;
  983. else
  984. pos = 0;
  985. return pos;
  986. }
  987. #ifdef CHIP_TYPE_GT738X
  988. void AppendReleaseFrame()
  989. {
  990. if(Press_Flag_Bak0==0 && Press_Flag!=0)
  991. {
  992. Press_Flag = 0;
  993. GioInterruptFlag = TRUE;
  994. ReleaseFlag = 1;
  995. }
  996. else
  997. {
  998. ReleaseFlag = 0;
  999. }
  1000. }
  1001. #endif
  1002. UINT16 GetCheckSum8(UINT8* pBuf, UINT8 len)
  1003. {
  1004. UINT16 wChksum = 0;
  1005. UINT8 i;
  1006. for(i=0; i<len; i++)
  1007. {
  1008. wChksum+=pBuf[i];
  1009. }
  1010. return wChksum;
  1011. }
  1012. BOOL IsBerlinChipType(CHIP_TYPE type)
  1013. {
  1014. if(type!=CHIP_TYPE_9XXX && type!=CHIP_TYPE_9PXX && type!=CHIP_TYPE_73XX)
  1015. {
  1016. return TRUE;
  1017. }
  1018. return FALSE;
  1019. }