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@@ -178,11 +178,29 @@ static void label_set_if_changed(lv_obj_t* lbl, const char* txt); // Definitio
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enum TempDesign { TD_GEWICHTET = 0, TD_VERLAUF, TD_FLAECHEN, TD_BAND, TD_DESIGN_COUNT };
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enum TempDesign { TD_GEWICHTET = 0, TD_VERLAUF, TD_FLAECHEN, TD_BAND, TD_DESIGN_COUNT };
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static uint8_t g_tempDesign = TD_BAND;
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static uint8_t g_tempDesign = TD_BAND;
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static bool g_tempColored = false; // Temperaturzahl in der Zustandsfarbe statt weiss
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static bool g_tempColored = false; // Temperaturzahl in der Zustandsfarbe statt weiss
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#define DASH_SPARK_POINTS 60 // eine Minute Verlauf, ein Punkt je Sekunde
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// Eine Minute Verlauf. Gemessen wird einmal je Sekunde, gezeichnet wird viermal so fein:
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// Zwischen zwei Messwerten liegen vier Stuetzpunkte auf einem Kosinusbogen. Aus dem
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// Streckenzug mit harten Ecken wird damit eine weich geschwungene Linie.
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#define SPARK_TEILUNG 4
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#define DASH_SPARK_STEP_MS 250
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#define DASH_SPARK_POINTS (60 * SPARK_TEILUNG)
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// Kleinster Ausschnitt der Verlaufskurve in Zehntelgrad. Ohne Untergrenze blaeht ein
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// ruhig geregelter Kessel jedes Zehntelgrad zum vollen Ausschlag auf.
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#define DASH_SPARK_MIN_SPAN 40 // 4,0 Grad
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// Punkt am juengsten Messwert. Er pulsiert leicht und traegt einen weichen Schein - das
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// ist die einzige Stelle der Oberflaeche, an der etwas dauerhaft in Bewegung ist, und
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// deshalb bleibt er klein und langsam.
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#define SPARK_DOT_SIZE 10 // groesster Durchmesser des Punktes
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#define SPARK_DOT_MIN 7 // kleinster - dazwischen atmet er
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#define SPARK_DOT_PULS_MS 1100
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static lv_obj_t* g_sparkW = nullptr; // Verlaufskurven der Darstellung TD_VERLAUF
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static lv_obj_t* g_sparkW = nullptr; // Verlaufskurven der Darstellung TD_VERLAUF
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static lv_obj_t* g_sparkD = nullptr;
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static lv_obj_t* g_sparkD = nullptr;
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static lv_chart_series_t* g_sparkSerW = nullptr;
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static lv_chart_series_t* g_sparkSerW = nullptr;
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static lv_chart_series_t* g_sparkSerD = nullptr;
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static lv_chart_series_t* g_sparkSerD = nullptr;
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static lv_obj_t* g_sparkDotW = nullptr; // pulsierender Punkt am juengsten Messwert
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static lv_obj_t* g_sparkDotD = nullptr;
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static int32_t g_dotCxW = 0, g_dotCyW = 0; // Mitte des Punktes in der Kurvenflaeche
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static int32_t g_dotCxD = 0, g_dotCyD = 0;
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static lv_obj_t* g_readyBand = nullptr; // Zustandsband der Darstellung TD_BAND
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static lv_obj_t* g_readyBand = nullptr; // Zustandsband der Darstellung TD_BAND
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static lv_obj_t* g_readyBandLbl = nullptr;
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static lv_obj_t* g_readyBandLbl = nullptr;
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static lv_obj_t* g_tempRow = nullptr; // Container; Inhalt wird je Design (neu) aufgebaut
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static lv_obj_t* g_tempRow = nullptr; // Container; Inhalt wird je Design (neu) aufgebaut
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@@ -719,13 +737,10 @@ static void clock_size_apply() {
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if (g_standbyClock) lv_obj_set_style_text_font(g_standbyClock, clock_font(), 0);
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if (g_standbyClock) lv_obj_set_style_text_font(g_standbyClock, clock_font(), 0);
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}
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}
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static void scroll_ohne_nachlauf(lv_obj_t* o) {
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// Der Nachlauf beim Wischen war auf dem Waveshare-Panel eine Zeit lang abgeschaltet, weil
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#if JC_PANEL_TYPE == WS_PANEL_7H
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// jedes Einzelbild waehrend des Schwungs den ganzen Schirm neu zeichnete. Seit die
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lv_obj_clear_flag(o, LV_OBJ_FLAG_SCROLL_MOMENTUM);
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// Anzeigewerte feste Masse haben, faellt das weg - das Menue laeuft mit Nachlauf fluessig.
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#else
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static void scroll_ohne_nachlauf(lv_obj_t* o) { (void)o; }
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(void)o;
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#endif
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}
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static lv_obj_t* make_page(lv_obj_t* parent) {
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static lv_obj_t* make_page(lv_obj_t* parent) {
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lv_obj_t* p = lv_obj_create(parent);
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|
|
lv_obj_t* p = lv_obj_create(parent);
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@@ -931,12 +946,7 @@ static bool wake_choice_offered() {
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(g_state.cxEnabled && g_state.cxArmable && g_state.cxAskOnWake);
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|
(g_state.cxEnabled && g_state.cxArmable && g_state.cxAskOnWake);
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}
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}
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static void standby_screen_cb(lv_event_t*) { // Tipp auf Standby-Uhr -> nachfragen
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static void standby_screen_cb(lv_event_t*) { // Tipp auf Standby-Uhr -> nachfragen
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// Vermessen: Vom Tippen bis zur sichtbaren Rueckfrage vergehen rund fuenf Sekunden.
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uint32_t t0 = millis();
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esp_rom_printf("[Touch] %u ms: Tipp auf die Standby-Uhr erkannt\n", (unsigned)t0);
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wake_confirm_show();
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|
wake_confirm_show();
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esp_rom_printf("[Touch] %u ms: Rueckfrage aufgebaut, brauchte %u ms\n",
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(unsigned)millis(), (unsigned)(millis() - t0));
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}
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}
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static void wake_cancel() { // Abbrechen -> zurueck in die Standby-Helligkeit
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static void wake_cancel() { // Abbrechen -> zurueck in die Standby-Helligkeit
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wake_timeout_stop();
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|
wake_timeout_stop();
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@@ -1113,10 +1123,195 @@ static lv_obj_t* tempField(lv_obj_t* parent, const char* title, lv_color_t accen
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// Flache Verlaufskurve unter einer Temperatur. Zeigt, ob die Regelung haelt - das ist die
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// Flache Verlaufskurve unter einer Temperatur. Zeigt, ob die Regelung haelt - das ist die
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// eigentliche Frage an eine PID-Regelung, und eine Zahl kann sie grundsaetzlich nicht
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// eigentliche Frage an eine PID-Regelung, und eine Zahl kann sie grundsaetzlich nicht
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// beantworten. Gespeist wird sie aus derselben Sekundenabtastung wie die Verlaufsseite.
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// beantworten. Gespeist wird sie aus derselben Sekundenabtastung wie die Verlaufsseite.
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// Gemeinsamer Ausschnitt fuer BEIDE Verlaufskurven.
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//
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// Zwei Anlaeufe waren vorher daneben. Erst hing der Ausschnitt am Sollwert - dann lag beim
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// Aufheizen jeder Messwert unterhalb des Fensters und wurde auf den unteren Rand geklemmt.
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// Danach zoomte jede Kurve auf ihre eigenen Werte - dann sass jede mittig in ihrem eigenen
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// Fenster, und Wasser bei 70 Grad lag genauso hoch wie Dampf bei 0. Die Hoehe sagte nichts.
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//
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// Jetzt teilen sich beide Kurven eine Skala, die sich nach den Werten beider zusammen
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// richtet. Damit ist die Hoehe wieder vergleichbar - der waermere Kessel liegt sichtbar
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// hoeher -, und die Skala bleibt so eng, wie es die Daten zulassen: Stehen beide Kessel
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// dicht beieinander, greift die Mindestspanne und schon Zehntelgrade sind zu sehen.
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static int32_t g_sparkMinW = INT32_MIN; // zuletzt gesetzter Ausschnitt je Kurve
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static int32_t g_sparkMaxW = INT32_MIN;
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static int32_t g_sparkMinD = INT32_MIN;
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static int32_t g_sparkMaxD = INT32_MIN;
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// Kurz nach einem Standby-Wechsel sackt die Wassertemperatur fuer einen Sekundenbruchteil
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// ab. In genau diesem Moment schalten die Heizungen, und der Wassersensor ist ein NTC am
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// ADC, einmal je Regelzyklus abgetastet - ein Kessel kann binnen einer Sekunde nicht um
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// Grade einbrechen, die Delle ist also eine Stoerung der Messung, kein Vorgang an der
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// Maschine.
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//
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// In die Kurven geht deshalb nicht die frische Probe, sondern der mittlere Wert der
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// letzten fuenf (Median). Eine oder zwei verirrte Proben verschwinden damit vollstaendig,
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// waehrend echte Temperaturaenderungen unverfaelscht durchkommen - nur eben zwei Sekunden
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// spaeter. Genau diese kleine Verzoegerung ist der Preis.
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//
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// Ein erster Anlauf hielt stattdessen beim Standby-Wechsel den zuletzt gemeldeten Wert
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// fest. Das machte es schlimmer: Beim Umschalten des Merkers lag die gestoerte Probe
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// bereits an, gehalten wurde also ausgerechnet die Delle - und zwar sekundenlang.
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// Die angezeigten Zahlen bleiben unangetastet - was gemessen wird, steht dort weiter drin.
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#define KURVEN_MEDIAN 5
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static float g_medW[KURVEN_MEDIAN];
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static float g_medD[KURVEN_MEDIAN];
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static uint8_t g_medPos = 0;
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static uint8_t g_medFill = 0;
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// Mittlerer Wert von hoechstens fuenf Proben. Bei so wenigen Werten ist Sortieren durch
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// Einfuegen das Einfachste, was die Aufgabe loest.
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static float median_von(const float* quelle, uint8_t anzahl) {
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float f[KURVEN_MEDIAN];
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for (uint8_t i = 0; i < anzahl; i++) {
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float v = quelle[i];
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int8_t j = (int8_t)i - 1;
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while (j >= 0 && f[j] > v) { f[j + 1] = f[j]; j--; }
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f[j + 1] = v;
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}
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return f[anzahl / 2];
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}
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// Ausschnitt einer Kurve: Der aelteste Punkt - links am Rand - liegt genau auf halber
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// Hoehe, und die Kurve waechst von dort nach oben oder unten. Das ist der ruhige Eindruck,
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// den ein Verlauf haben soll: Er beginnt immer an derselben Stelle, egal bei welcher
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// Temperatur der Kessel gerade steht.
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//
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// Beide Kurven bekommen denselben Massstab (gleiche Grad je Bildpunkt). Die absolute Hoehe
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// laesst sich damit zwar nicht mehr vergleichen - dafuer aber der Ausschlag: Eine Kurve,
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// die doppelt so weit ausschlaegt, hat sich auch doppelt so stark veraendert.
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//
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// Rueckgabe: falsch, wenn die Kurve noch keinen brauchbaren Wert hat.
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static bool spark_anker(lv_obj_t* ch, lv_chart_series_t* ser, int32_t* anker, int32_t* abweichung) {
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if (!ch || !ser) return false;
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int32_t* pts = lv_chart_get_y_array(ch, ser);
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if (!pts) return false;
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uint32_t n = lv_chart_get_point_count(ch);
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if (n == 0) return false;
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uint32_t erster = lv_chart_get_x_start_point(ch, ser) % n; // aeltester Punkt im Ring
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int32_t a = pts[erster];
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if (a == LV_CHART_POINT_NONE) return false;
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int32_t weit = 0;
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for (uint32_t i = 0; i < n; i++) {
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if (pts[i] == LV_CHART_POINT_NONE) continue;
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int32_t d = pts[i] - a;
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if (d < 0) d = -d;
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if (d > weit) weit = d;
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}
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*anker = a;
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*abweichung = weit;
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return true;
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}
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static void spark_dot_apply(lv_obj_t* d, int32_t groesse); // weiter unten
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// Punkt am juengsten Messwert an seine Stelle setzen (rechter Rand, Hoehe nach Wert).
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static void spark_dot_place(lv_obj_t* ch, lv_chart_series_t* ser, lv_obj_t* dot,
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int32_t mn, int32_t mx) {
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if (!ch || !ser || !dot) return;
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if (mx <= mn) return;
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int32_t* pts = lv_chart_get_y_array(ch, ser);
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uint32_t n = lv_chart_get_point_count(ch);
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if (!pts || n == 0) return;
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uint32_t letzter = (lv_chart_get_x_start_point(ch, ser) + n - 1) % n; // juengster Punkt
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int32_t v = pts[letzter];
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if (v == LV_CHART_POINT_NONE) { lv_obj_add_flag(dot, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN); return; }
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int32_t w = lv_obj_get_content_width(ch);
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int32_t h = lv_obj_get_content_height(ch);
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if (w <= 0 || h <= 0) return;
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// Die Mitte des Punktes sitzt genau auf dem letzten Messwert, also am rechten Rand der
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// Kurvenflaeche. Damit seine rechte Haelfte trotzdem nicht abgeschnitten wird, laesst
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// das Diagramm rechts einen Rand frei (siehe tempSpark) - dort steht der Punkt, ohne
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// dass die Linie unter ihm hervorschaut.
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int32_t r = SPARK_DOT_SIZE / 2;
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int32_t y = h - (int32_t)(((int64_t)(v - mn) * h) / (mx - mn));
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if (y < r) y = r;
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if (y > h - r) y = h - r;
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if (dot == g_sparkDotW) { g_dotCxW = w; g_dotCyW = y; }
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else { g_dotCxD = w; g_dotCyD = y; }
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spark_dot_apply(dot, lv_obj_get_width(dot));
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lv_obj_remove_flag(dot, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
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}
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// Gefilterte Sekundenprobe, vom Abtaster gesetzt und vom Schritt-Timer abgeholt.
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static float g_probeW = 0.0f, g_probeD = 0.0f;
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static bool g_probeGueltig = false;
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static void spark_ranges_fit() {
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int32_t aW = 0, aD = 0, dW = 0, dD = 0;
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bool okW = spark_anker(g_sparkW, g_sparkSerW, &aW, &dW);
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bool okD = spark_anker(g_sparkD, g_sparkSerD, &aD, &dD);
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if (!okW && !okD) return; // noch kein einziger Wert
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int32_t halb = (okW && dW > dD) ? dW : dD; // gemeinsamer Massstab: der groessere Ausschlag
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if (!okW) halb = dD;
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if (!okD) halb = dW;
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halb += halb / 8; // etwas Luft, damit die Kurve nicht den Rand kuesst
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if (halb < DASH_SPARK_MIN_SPAN / 2) halb = DASH_SPARK_MIN_SPAN / 2;
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// Nur bei echter Aenderung setzen - lv_chart_set_range macht das Diagramm sonst bei
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// jeder Zustandsmeldung ungueltig, auch wenn sich der Ausschnitt gar nicht ruehrt.
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// Abfragen laesst sich der gesetzte Ausschnitt bei LVGL nicht, also wird er gemerkt.
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if (okW) {
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int32_t mn = aW - halb, mx = aW + halb;
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if (mn != g_sparkMinW || mx != g_sparkMaxW) {
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g_sparkMinW = mn; g_sparkMaxW = mx;
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lv_chart_set_range(g_sparkW, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y, mn, mx);
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}
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spark_dot_place(g_sparkW, g_sparkSerW, g_sparkDotW, g_sparkMinW, g_sparkMaxW);
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}
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if (okD) {
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int32_t mn = aD - halb, mx = aD + halb;
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if (mn != g_sparkMinD || mx != g_sparkMaxD) {
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g_sparkMinD = mn; g_sparkMaxD = mx;
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lv_chart_set_range(g_sparkD, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y, mn, mx);
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}
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spark_dot_place(g_sparkD, g_sparkSerD, g_sparkDotD, g_sparkMinD, g_sparkMaxD);
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}
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}
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// Punkt in seiner aktuellen Groesse an seine Stelle setzen. Die Mitte ist gemerkt, denn
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// beim Atmen aendert sich die Groesse - ohne Nachfuehren wanderte der Punkt davon.
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static void spark_dot_apply(lv_obj_t* d, int32_t groesse) {
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if (!d) return;
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const int32_t cx = (d == g_sparkDotW) ? g_dotCxW : g_dotCxD;
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const int32_t cy = (d == g_sparkDotW) ? g_dotCyW : g_dotCyD;
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lv_obj_set_size(d, groesse, groesse);
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lv_obj_align(d, LV_ALIGN_TOP_LEFT, cx - groesse / 2, cy - groesse / 2);
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}
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// Signalpunkt: Der Punkt selbst atmet leicht, und der Schein macht genau das Gegenteil.
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// Zieht der Punkt sich zusammen, geht der Schein auf; wird der Punkt wieder gross, zieht
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// der Schein sich zurueck. Das wirkt wie ein Signal, das ausgesendet wird.
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static void spark_dot_puls_cb(void* var, int32_t v) { // v laeuft 0 .. 100
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lv_obj_t* d = (lv_obj_t*)var;
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spark_dot_apply(d, SPARK_DOT_MIN + ((SPARK_DOT_SIZE - SPARK_DOT_MIN) * v) / 100);
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|
lv_obj_set_style_shadow_width(d, 30 - (22 * v) / 100, 0); // 30 .. 8
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|
lv_obj_set_style_shadow_opa(d, (lv_opa_t)(200 - (150 * v) / 100), 0); // 200 .. 50
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}
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static void spark_dot_puls(lv_obj_t* dot) {
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lv_anim_t a; lv_anim_init(&a);
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lv_anim_set_var(&a, dot);
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lv_anim_set_exec_cb(&a, spark_dot_puls_cb);
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lv_anim_set_values(&a, 0, 100);
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lv_anim_set_duration(&a, SPARK_DOT_PULS_MS);
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lv_anim_set_playback_duration(&a, SPARK_DOT_PULS_MS);
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|
lv_anim_set_repeat_count(&a, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE);
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|
lv_anim_set_path_cb(&a, lv_anim_path_ease_in_out);
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lv_anim_start(&a);
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|
}
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static lv_obj_t* tempSpark(lv_obj_t* parent, lv_color_t col, lv_chart_series_t** ser,
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|
static lv_obj_t* tempSpark(lv_obj_t* parent, lv_color_t col, lv_chart_series_t** ser,
|
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|
float jetzt, float soll) {
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|
lv_obj_t** dot, float jetzt, float soll) {
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lv_obj_t* ch = lv_chart_create(parent);
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|
lv_obj_t* ch = lv_chart_create(parent);
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|
lv_obj_set_size(ch, LV_PCT(96), 64);
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|
// Die Kurve nimmt den Platz unterhalb der Zahlen ein, statt als schmaler Streifen in
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// der Mitte zu haengen. Sie beginnt damit weiter unten auf der Karte und hat deutlich
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// mehr Hoehe - Temperaturaenderungen sind so ueberhaupt erst zu erkennen.
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lv_obj_set_width(ch, LV_PCT(96));
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|
lv_obj_set_height(ch, LV_PCT(100));
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|
lv_obj_set_flex_grow(ch, 1);
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|
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|
lv_obj_set_style_min_height(ch, 90, 0);
|
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|
lv_chart_set_type(ch, LV_CHART_TYPE_LINE);
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|
|
|
lv_chart_set_type(ch, LV_CHART_TYPE_LINE);
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|
|
|
lv_chart_set_point_count(ch, DASH_SPARK_POINTS);
|
|
|
|
lv_chart_set_point_count(ch, DASH_SPARK_POINTS);
|
|
|
|
lv_chart_set_div_line_count(ch, 0, 0);
|
|
|
|
lv_chart_set_div_line_count(ch, 0, 0);
|
|
|
@@ -1125,18 +1320,47 @@ static lv_obj_t* tempSpark(lv_obj_t* parent, lv_color_t col, lv_chart_series_t**
|
|
|
|
lv_obj_set_style_bg_opa(ch, LV_OPA_TRANSP, 0);
|
|
|
|
lv_obj_set_style_bg_opa(ch, LV_OPA_TRANSP, 0);
|
|
|
|
lv_obj_set_style_border_width(ch, 0, 0);
|
|
|
|
lv_obj_set_style_border_width(ch, 0, 0);
|
|
|
|
lv_obj_set_style_pad_all(ch, 4, 0);
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|
|
|
lv_obj_set_style_pad_all(ch, 4, 0);
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|
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// Rechts etwas mehr Rand: Dort steht der Punkt auf dem letzten Messwert. Der Platz
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// gehoert noch zum Diagramm, wird aber nicht mehr bezeichnet - deshalb ragt weder die
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// Linie unter dem Punkt hervor noch wird der Punkt an der Kante beschnitten.
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lv_obj_set_style_pad_right(ch, SPARK_DOT_SIZE / 2 + 3, 0);
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|
lv_obj_set_style_size(ch, 0, 0, LV_PART_INDICATOR); // keine Punktmarkierungen
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|
|
|
lv_obj_set_style_size(ch, 0, 0, LV_PART_INDICATOR); // keine Punktmarkierungen
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|
|
|
lv_obj_set_style_line_width(ch, 3, LV_PART_ITEMS);
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|
|
|
lv_obj_set_style_line_width(ch, 3, LV_PART_ITEMS);
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// Runde Enden und Ecken: An den Stuetzpunkten sitzt damit kein spitzer Winkel.
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lv_obj_set_style_line_rounded(ch, true, LV_PART_ITEMS);
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// Der Punkt am juengsten Messwert sitzt am rechten Rand, sein Schein reicht darueber
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// hinaus. Ohne diese Freigabe schneidet das Diagramm beides ab - der Punkt war
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// angeschnitten, und vom Schein war ueberhaupt nichts zu sehen.
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|
lv_obj_add_flag(ch, LV_OBJ_FLAG_OVERFLOW_VISIBLE);
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|
lv_obj_add_flag(parent, LV_OBJ_FLAG_OVERFLOW_VISIBLE); // dasselbe fuer die Karte
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lv_obj_clear_flag(ch, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
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|
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|
lv_obj_clear_flag(ch, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
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|
*ser = lv_chart_add_series(ch, col, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y);
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*ser = lv_chart_add_series(ch, col, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y);
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// Ausschnitt und Startwert sofort setzen. Ein frisch angelegtes Diagramm hat lauter
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// Punkt am juengsten Messwert, mit weichem Schein. Er haengt als eigenes Element im
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// "kein Wert"-Punkte und zeichnet deshalb nichts - beim Umschalten der Darstellung
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// Diagramm; gesetzt wird seine Stelle in spark_dot_place, sobald der Ausschnitt steht.
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// saehe man bis zur ersten Sekundenprobe eine leere Flaeche.
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*dot = lv_obj_create(ch);
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int32_t sollT = (int32_t)(soll * 10.0f);
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|
lv_obj_remove_style_all(*dot);
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|
lv_chart_set_range(ch, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y, sollT - 60, sollT + 30);
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|
lv_obj_set_size(*dot, SPARK_DOT_SIZE, SPARK_DOT_SIZE);
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|
lv_obj_set_style_radius(*dot, LV_RADIUS_CIRCLE, 0);
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|
lv_obj_set_style_bg_color(*dot, lv_color_white(), 0);
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|
lv_obj_set_style_bg_opa(*dot, LV_OPA_COVER, 0);
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|
lv_obj_set_style_shadow_color(*dot, lv_color_white(), 0);
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|
lv_obj_set_style_shadow_width(*dot, 18, 0);
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|
lv_obj_set_style_shadow_opa(*dot, 130, 0);
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|
lv_obj_set_style_shadow_spread(*dot, 1, 0);
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lv_obj_remove_flag(*dot, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);
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lv_obj_remove_flag(*dot, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
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// Bis die erste Stelle berechnet ist, bleibt er verborgen - sonst blitzte er kurz
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// in der linken oberen Ecke auf.
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lv_obj_add_flag(*dot, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
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spark_dot_puls(*dot);
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// Startwert sofort setzen. Ein frisch angelegtes Diagramm hat lauter "kein Wert"-Punkte
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// und zeichnet deshalb nichts - beim Umschalten der Darstellung saehe man bis zur
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// ersten Sekundenprobe eine leere Flaeche.
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(void)soll;
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lv_chart_set_all_value(ch, *ser, (int32_t)(jetzt * 10.0f));
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|
lv_chart_set_all_value(ch, *ser, (int32_t)(jetzt * 10.0f));
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return ch;
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return ch; // Ausschnitt setzt spark_ranges_fit(), sobald beide Kurven stehen
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}
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|
|
}
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|
// Temperaturbereich gemaess aktiver Darstellung (neu) aufbauen - auch beim Umschalten
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|
|
// Temperaturbereich gemaess aktiver Darstellung (neu) aufbauen - auch beim Umschalten
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@@ -1149,6 +1373,9 @@ static void build_temp_row_content() {
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|
bulbTempW = bulbTempD = nullptr;
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bulbTempW = bulbTempD = nullptr;
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g_sparkW = g_sparkD = nullptr;
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g_sparkW = g_sparkD = nullptr;
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g_sparkSerW = g_sparkSerD = nullptr;
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g_sparkSerW = g_sparkSerD = nullptr;
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g_sparkDotW = g_sparkDotD = nullptr;
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g_sparkMinW = g_sparkMaxW = INT32_MIN; // gemerkter Ausschnitt gilt fuer die alten Kurven
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g_sparkMinD = g_sparkMaxD = INT32_MIN;
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g_readyBand = g_readyBandLbl = nullptr;
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|
|
g_readyBand = g_readyBandLbl = nullptr;
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|
const lv_color_t teal = lv_color_hex(0x80cbc4);
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|
const lv_color_t teal = lv_color_hex(0x80cbc4);
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|
|
@@ -1173,10 +1400,15 @@ static void build_temp_row_content() {
|
|
|
|
case TD_VERLAUF: {
|
|
|
|
case TD_VERLAUF: {
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|
lv_obj_t* cw = tempField(g_tempRow, "WASSER", COL_ACCENT, &lblTempW, &lblSetW, &barDutyW,
|
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|
|
lv_obj_t* cw = tempField(g_tempRow, "WASSER", COL_ACCENT, &lblTempW, &lblSetW, &barDutyW,
|
|
|
|
1, &lv_font_maven_pro_bold_96, false, 0);
|
|
|
|
1, &lv_font_maven_pro_bold_96, false, 0);
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|
|
|
g_sparkW = tempSpark(cw, COL_OK, &g_sparkSerW, g_state.tempW, g_state.setW);
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|
// Beide Linien weiss: Die Farbe der Karte steckt schon in der Ueberschrift, und
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|
// zwei verschiedenfarbige Linien nebeneinander wirken unruhiger als eine Sprache.
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g_sparkW = tempSpark(cw, lv_color_white(), &g_sparkSerW, &g_sparkDotW,
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g_state.tempW, g_state.setW);
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|
|
|
lv_obj_t* cd = tempField(g_tempRow, "DAMPF", teal, &lblTempD, &lblSetD, &barDutyD,
|
|
|
|
lv_obj_t* cd = tempField(g_tempRow, "DAMPF", teal, &lblTempD, &lblSetD, &barDutyD,
|
|
|
|
1, &lv_font_maven_pro_bold_96, false, 0);
|
|
|
|
1, &lv_font_maven_pro_bold_96, false, 0);
|
|
|
|
g_sparkD = tempSpark(cd, COL_ACCENT, &g_sparkSerD, g_state.tempD, g_state.setD);
|
|
|
|
g_sparkD = tempSpark(cd, lv_color_white(), &g_sparkSerD, &g_sparkDotD,
|
|
|
|
|
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|
|
g_state.tempD, g_state.setD);
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|
|
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|
spark_ranges_fit();
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break;
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|
break;
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|
}
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|
|
|
}
|
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|
@@ -1675,20 +1907,6 @@ static void chart_duty_btn_cb(lv_event_t*) {
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|
|
else lv_obj_add_flag(g_legDuty, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
|
|
|
|
else lv_obj_add_flag(g_legDuty, LV_OBJ_FLAG_HIDDEN);
|
|
|
|
}
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|
|
|
}
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|
chart_redraw();
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|
chart_redraw();
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// Verlaufskurven des Dashboards (Darstellung "Verlauf") mitfuehren. Der Ausschnitt
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// haengt am Sollwert, damit die Abweichung sichtbar wird und nicht in der Skala
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// untergeht - eine feste Skala von 0 bis 130 Grad zeigte nur eine gerade Linie.
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if (g_sparkSerW && g_sparkW) {
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int32_t soll = (int32_t)(g_state.setW * 10.0f);
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|
lv_chart_set_range(g_sparkW, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y, soll - 60, soll + 30);
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|
lv_chart_set_next_value(g_sparkW, g_sparkSerW, (int32_t)(g_state.tempW * 10.0f));
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|
}
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|
if (g_sparkSerD && g_sparkD) {
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|
int32_t soll = (int32_t)(g_state.setD * 10.0f);
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|
lv_chart_set_range(g_sparkD, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y, soll - 120, soll + 60);
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|
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|
|
|
lv_chart_set_next_value(g_sparkD, g_sparkSerD, (int32_t)(g_state.tempD * 10.0f));
|
|
|
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|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
}
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|
|
static void build_chart(lv_obj_t* p) {
|
|
|
|
static void build_chart(lv_obj_t* p) {
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|
|
|
lv_obj_clear_flag(p, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
|
|
|
|
lv_obj_clear_flag(p, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
|
|
|
@@ -1912,12 +2130,64 @@ static void chart_redraw() {
|
|
|
|
}
|
|
|
|
}
|
|
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lv_chart_refresh(g_chart);
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lv_chart_refresh(g_chart);
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}
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}
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// Vier Stuetzpunkte je Messwert. Der Weg von der vorigen zur neuen Probe wird nicht
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// geradlinig genommen, sondern auf einem Kosinusbogen: Er beginnt und endet waagerecht,
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// weshalb an den Messpunkten kein Knick entsteht. Genau das macht den runden Eindruck.
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static void spark_step_cb(lv_timer_t*) {
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if (!g_probeGueltig) return;
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if (!g_sparkW && !g_sparkD) return; // andere Darstellung: nichts zu tun
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static float vonW = 0.0f, zielW = 0.0f, vonD = 0.0f, zielD = 0.0f;
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static bool beginn = true;
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static uint8_t schritt = SPARK_TEILUNG;
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if (beginn) { vonW = zielW = g_probeW; vonD = zielD = g_probeD; beginn = false; }
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if (schritt >= SPARK_TEILUNG) { // neue Probe uebernehmen
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vonW = zielW; zielW = g_probeW;
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vonD = zielD; zielD = g_probeD;
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schritt = 0;
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}
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schritt++;
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const float t = (float)schritt / (float)SPARK_TEILUNG;
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const float f = 0.5f - 0.5f * cosf(3.14159265f * t);
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if (g_sparkSerW && g_sparkW)
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lv_chart_set_next_value(g_sparkW, g_sparkSerW,
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(int32_t)((vonW + (zielW - vonW) * f) * 10.0f));
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if (g_sparkSerD && g_sparkD)
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lv_chart_set_next_value(g_sparkD, g_sparkSerD,
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(int32_t)((vonD + (zielD - vonD) * f) * 10.0f));
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spark_ranges_fit(); // gemeinsamer Massstab, Punkt am juengsten Wert nachfuehren
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}
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static void chart_sample_cb(lv_timer_t*) {
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static void chart_sample_cb(lv_timer_t*) {
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// Verlaufskurven des Dashboards (Darstellung "Verlauf") fortschreiben. Das stand
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// frueher am Ende von chart_duty_btn_cb - also im Callback eines Knopfes auf der
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// Verlauf-SEITE. Die Kurven wurden dadurch nur fortgeschrieben, wenn jemand genau
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// diesen Knopf drueckte; sonst zeigten sie unveraendert den Wert, der beim Aufbau
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// der Darstellung gerade anlag. Beide Linien lagen deshalb flach und identisch.
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//
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// Bewusst vor dem Ausstieg unten: Die Kurven im Dashboard haengen nicht daran, ob
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// die Verlauf-Seite mit ihrem grossen Diagramm schon aufgebaut ist.
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// Frische Probe einreihen, in die Kurven geht der mittlere der letzten fuenf Werte.
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g_medW[g_medPos] = g_state.tempW;
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g_medD[g_medPos] = g_state.tempD;
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g_medPos = (uint8_t)((g_medPos + 1) % KURVEN_MEDIAN);
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if (g_medFill < KURVEN_MEDIAN) g_medFill++;
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const float probeW = median_von(g_medW, g_medFill);
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const float probeD = median_von(g_medD, g_medFill);
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// In die Kurven geschrieben wird nicht hier, sondern viermal je Sekunde im
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// Schritt-Timer - dazwischen liegen die Stuetzpunkte des Kosinusbogens.
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g_probeW = probeW;
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g_probeD = probeD;
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g_probeGueltig = true;
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if (!g_chart || !g_hist) return;
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if (!g_chart || !g_hist) return;
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// 1-s-Probe in die 60-min-Historie (Ringpuffer); Anzeige zeichnet chart_redraw
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// 1-s-Probe in die 60-min-Historie (Ringpuffer); Anzeige zeichnet chart_redraw
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bool caseOn = g_state.caseSensorEnabled && g_state.hasCaseTemp;
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|
bool caseOn = g_state.caseSensorEnabled && g_state.hasCaseTemp;
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|
g_hist->w[g_histPos] = (int16_t)(g_state.tempW * 10.0f + 0.5f);
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|
g_hist->w[g_histPos] = (int16_t)(probeW * 10.0f + 0.5f);
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|
g_hist->d[g_histPos] = (int16_t)(g_state.tempD * 10.0f + 0.5f);
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|
g_hist->d[g_histPos] = (int16_t)(probeD * 10.0f + 0.5f);
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|
g_hist->c[g_histPos] = caseOn ? (int16_t)(g_state.caseTemp * 10.0f + 0.5f) : CHART_HIST_NONE;
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|
g_hist->c[g_histPos] = caseOn ? (int16_t)(g_state.caseTemp * 10.0f + 0.5f) : CHART_HIST_NONE;
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|
float dw = g_state.dutyW, dd = g_state.dutyD;
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|
float dw = g_state.dutyW, dd = g_state.dutyD;
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|
g_hist->dutyW[g_histPos] = (uint8_t)(dw < 0.0f ? 0 : (dw > 100.0f ? 100 : (int)(dw + 0.5f)));
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|
|
|
g_hist->dutyW[g_histPos] = (uint8_t)(dw < 0.0f ? 0 : (dw > 100.0f ? 100 : (int)(dw + 0.5f)));
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|
|
@@ -3573,13 +3843,6 @@ static void refr_ready_cb(lv_event_t*) {
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|
(int)g_refrArea[i].y1, (int)g_refrArea[i].y2);
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|
|
(int)g_refrArea[i].y1, (int)g_refrArea[i].y2);
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|
}
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|
}
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static void ui_heartbeat_cb(lv_timer_t*) {
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lv_mem_monitor_t m; lv_mem_monitor(&m);
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esp_rom_printf("[UI] %u ms: Herzschlag, LVGL-Speicher frei %u von %u Byte, groesster Block %u\n",
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|
(unsigned)millis(), (unsigned)m.free_size, (unsigned)m.total_size,
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(unsigned)m.free_biggest_size);
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}
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// LVGL legt fuer JEDE Textglyphe einen eigenen Zwischenpuffer an - Breite mal Hoehe, ein
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// LVGL legt fuer JEDE Textglyphe einen eigenen Zwischenpuffer an - Breite mal Hoehe, ein
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// Byte je Bildpunkt. Bei der grossen Standby-Uhr sind das 190 x 256 = rund 48 KB pro Ziffer,
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// Byte je Bildpunkt. Bei der grossen Standby-Uhr sind das 190 x 256 = rund 48 KB pro Ziffer,
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|
|
// und mit zwei parallel arbeitenden Zeicheneinheiten fast 100 KB gleichzeitig. Der interne
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|
// und mit zwei parallel arbeitenden Zeicheneinheiten fast 100 KB gleichzeitig. Der interne
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@@ -4016,6 +4279,7 @@ void ui_init(ProtocolClient* client) {
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|
lv_timer_create(dash_timers_cb, 100, nullptr); // Timer-Anzeige fortlaufend aktualisieren
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|
lv_timer_create(dash_timers_cb, 100, nullptr); // Timer-Anzeige fortlaufend aktualisieren
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|
lv_timer_create(eco_case_timer_cb, 5000, nullptr); // Eco/Gehaeuse alle 5 s wechseln
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|
lv_timer_create(eco_case_timer_cb, 5000, nullptr); // Eco/Gehaeuse alle 5 s wechseln
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|
|
lv_timer_create(chart_sample_cb, 1000, nullptr); // Verlauf jede Sekunde abtasten
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|
lv_timer_create(chart_sample_cb, 1000, nullptr); // Verlauf jede Sekunde abtasten
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|
lv_timer_create(spark_step_cb, DASH_SPARK_STEP_MS, nullptr); // Kurven weich fortschreiben
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show_page(PG_DASH);
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show_page(PG_DASH);
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if (g_client) g_client->sendListProfiles();
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|
if (g_client) g_client->sendListProfiles();
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@@ -4024,8 +4288,9 @@ void ui_init(ProtocolClient* client) {
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lv_draw_buf_handlers_t* fh = lv_draw_buf_get_font_handlers();
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|
lv_draw_buf_handlers_t* fh = lv_draw_buf_get_font_handlers();
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fh->buf_malloc_cb = font_buf_malloc;
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|
fh->buf_malloc_cb = font_buf_malloc;
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fh->buf_free_cb = font_buf_free;
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fh->buf_free_cb = font_buf_free;
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refr_monitor_install();
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#if WS7_PERF_MONITOR
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lv_timer_create(ui_heartbeat_cb, 2000, nullptr);
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refr_monitor_install(); // nur zum Einmessen, siehe WS7_PERF_MONITOR
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#endif
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g_uiReady = true;
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g_uiReady = true;
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}
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|
}
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@@ -4217,14 +4482,8 @@ void ui_update(const MachineState& st) {
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|
if (shouldShow) {
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|
|
if (shouldShow) {
|
|
|
|
label_set_if_changed(g_standbyClock, zeit.length() ? zeit.c_str() : "--:--");
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|
|
|
label_set_if_changed(g_standbyClock, zeit.length() ? zeit.c_str() : "--:--");
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|
if (!g_standbyShown) {
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|
if (!g_standbyShown) {
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// Vermessen: Das Einblenden der Uhr ist der Moment, in dem das Display
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// zuletzt stehen geblieben ist. Bleibt die zweite Zeile aus, haengt es hier.
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esp_rom_printf("[UI] Standby-Uhr wird eingeblendet\n");
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uint32_t t0 = millis();
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ui_fade_in(g_standbyScreen, UI_FADE_MS); // Einschlaf-Animation
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|
ui_fade_in(g_standbyScreen, UI_FADE_MS); // Einschlaf-Animation
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|
g_standbyShown = true;
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|
g_standbyShown = true;
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esp_rom_printf("[UI] Standby-Uhr eingeblendet, %u ms\n",
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(unsigned)(millis() - t0));
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|
}
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|
}
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|
// Frueher wurde die Uhr hier bei JEDER Zustandsmeldung nach vorn geholt. Das
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// Frueher wurde die Uhr hier bei JEDER Zustandsmeldung nach vorn geholt. Das
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// ordnet die Ebenen neu und laesst LVGL den gesamten Bildschirm neu zeichnen -
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// ordnet die Ebenen neu und laesst LVGL den gesamten Bildschirm neu zeichnen -
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