オートメーション ロジック¶
すべてを繋ぎ合わせます: センサーが判断し、ファンが回り、ポータルが制御します。
1. 状態と設定¶
src/main.cppの開始:
#include <Preferences.h>
static const int FAN_PIN = 4;
enum class FilterMode : uint8_t { Auto, On, Off };
static FilterMode g_mode = FilterMode::Auto;
static int32_t g_threshold = 150; // VOCインデックス起動
static bool g_fanOn = false;
static Preferences s_prefs;
Preferences(NVS)はESP32の不揮発性メモリです: モードと閾値は再起動後も保持されます。
2. ファン管理¶
ファンのオン/オフはすべて1つの関数setFanに集約します。引数onは目的の状態: true = オン、false = オフです。コード全体でこの先はsetFan(true) / setFan(false)と呼ぶだけで、ピン操作・状態記録・ポータル通知といった定形処理をすべて担当します。
static void setFan(bool on) { // on — 引数: true = 起動、false = 停止
if (g_fanOn == on) return; // 既に必要な状態 — 何もしない
g_fanOn = on; // グローバル変数に新しい状態を記録
digitalWrite(FAN_PIN, on ? HIGH : LOW); // ファンキーを物理的にオン/オフ
// コアに状態を通知: fanOn[0] — テレメトリ辞書フィールド
// (hasFan = trueから生まれた; [0] — 第5章のような唯一のユニット)。
// ここからそれはクラウドに行き、カードの「ファン」セルに表示。
s_link.telemetry.fanOn[0] = on;
// 状態変更 — すぐテレメトリを送信する理由、周期を待たない。
s_link.publishTelemetryNow();
}
publishTelemetryNow()によって応答が即座になります: ポータルで操作 → 約1秒後にカードが確認済みの状態を表示。重要: iDryerポータルは状態を「予測」しません。デバイスが実際に送信したものだけを表示します。
3. ヒステリシス付きオートメーション¶
閾値ちょうどでオン/オフを繰り返すと、閾値付近でファンがチャタリング(頻繁なオン/オフ)を起こします。ヒステリシスで解決します:
static void tickAutoLogic() {
if (g_mode == FilterMode::On) { setFan(true); return; }
if (g_mode == FilterMode::Off) { setFan(false); return; }
// Auto: 閾値で起動、20ポイント下で停止。
if (g_vocIndex < 0) return; // センサーはまだ無言
if (!g_fanOn && g_vocIndex >= g_threshold) setFan(true);
if ( g_fanOn && g_vocIndex <= g_threshold - 20) setFan(false);
}
tickAutoLogic()の呼び出し場所はセンサー読み取りと同じ — loop()の毎秒タイマーの中です。第5章のloop()に1行追加するだけで、全体はこうなります:
void loop() {
s_link.loop(); // ネット、テレメトリ、コマンド — 常に最初
uint32_t now = millis();
if (now - s_lastReadMs >= 1000) { // 毎秒:
s_lastReadMs = now;
readVocSensor(); // VOCを読む(第5章)
tickAutoLogic(); // そしてすぐファン決定
}
}
1秒ブロック内の順序は意図的です: 最初に新しいセンサー値を取得し、その後すぐに判断します。
4. ポータルからのコールバック¶
第6章で約束した関数:
static void onModeSelected(const char* opt) {
if (strcmp(opt, "auto") == 0) g_mode = FilterMode::Auto;
else if (strcmp(opt, "on") == 0) g_mode = FilterMode::On;
else g_mode = FilterMode::Off;
s_prefs.putUChar("mode", (uint8_t)g_mode);
tickAutoLogic(); // すぐ適用、次のティック待たない
}
static void onThresholdChanged(float v) {
g_threshold = (int32_t)v;
s_prefs.putInt("thr", g_threshold);
}
これらの関数は第6章のスタブを**置き換えます** — 空のバージョンは削除してください。
注目: このコードに**ないもの**: MQTTパース、トピック名、JSONコマンド処理。ユーザーがポータルのリストでonを選択 → コアがコマンドを受け取り、検証し、onModeSelected("on")を呼び出します。転送の仕組み全体はコアの責任です。
5. 最終setup()¶
setup()に追加する残りは2つ: NVSから保存済み設定をロード(最初に読み込むことでロジックが即座にそれを使える)と、ファンピンの設定です。この章を終えた時点での完全なsetup()はこうなります:
void setup() {
Serial.begin(115200);
// NVSから設定: ユーザーが過去選んだもの。
s_prefs.begin("filter"); // NVS内のネームスペース"filter"を開く
g_mode = (FilterMode)s_prefs.getUChar("mode", (uint8_t)FilterMode::Auto);
g_threshold = s_prefs.getInt("thr", 150);
// getUChar/getIntの第2引数 — デフォルト: 初回起動時に戻る、
// NVSにまだ何も保存ない時。
pinMode(FAN_PIN, OUTPUT); // ファンキーピン — 出力
s_link.begin();
initVocSensor();
// テレメトリ: 独自フィールドvocIndex(第5章)。
s_link.onTelemetryPublish([](JsonObject doc) {
if (g_vocIndex >= 0) {
doc["units"][0]["vocIndex"] = g_vocIndex;
}
});
// カード: センサー + 制御(第6章)。
s_link.card().sensor("voc", "VOC index", "", "units[0].vocIndex");
static const char* kModes[] = { "auto", "on", "off" };
s_link.card().select("mode", "Mode", kModes, 3, [](const char* opt) {
onModeSelected(opt);
});
s_link.card().number("threshold", "VOC threshold", 100, 400, 10, "", [](float v) {
onThresholdChanged(v);
});
// レイアウト(第6章、オプション)。
s_link.card().layoutRow("voc", "fan");
s_link.card().layoutRow("mode", "threshold");
}
6. シナリオ確認¶
| アクション | 期待 |
|---|---|
モード auto、センサーに息を吹きかける |
VOC増加、閾値でファン起動、カード「オン」表示 |
| 空気きれい | 閾値−20以下でファン自動停止 |
ポータルからonモード |
VOCに関わらずファン回転 |
ポータルからoffモード |
ファンは停止、VOC継続表示 |
| ボードリセット | モードと閾値が保存されている |
7. 最終コード: src/main.cpp 全体¶
第4〜7章のすべてのコードを1つのファイルにまとめたものです。手元のコードで合わない部分があれば、このリストと照合してください:
// ============================================================
// idryer-coreのスマートエアフィルター。
// SGP40(VOC)+ MOSFETファン、auto/手動モード、
// card manifestを通じたポータル制御とカード。
// ============================================================
#include <iDryer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SGP40.h>
#include <Preferences.h>
// ── ピン ────────────────────────────────────────────────────
static const int FAN_PIN = 4; // ファンMOSFETゲート
// SDA=8, SCL=9 — 下記のWire.begin()で設定
// ── デバイス仕様(第4章)────────────────────────────────────
static const iDryer::Config CFG = {
.deviceType = iDryer::DeviceType::Unknown, // 非標準デバイス
.unitsCount = 1,
.hasFan = true, // 唯一の辞書スキル
.telemetryPeriodMs = 5000,
.statusPeriodMs = 10000,
.hardwareVersion = "1.0",
.firmwareVersion = "0.1.0",
.model = "DIY Air Filter",
};
static iDryer::Link s_link(CFG);
// ── 状態(第7章)─────────────────────────────────────────────
enum class FilterMode : uint8_t { Auto, On, Off };
static FilterMode g_mode = FilterMode::Auto;
static int32_t g_threshold = 150; // VOCインデックス起動
static bool g_fanOn = false;
static Preferences s_prefs; // NVS: 設定は再起動を生き残る
// ── VOCセンサー(第5章)────────────────────────────────────
static Adafruit_SGP40 s_sgp;
static int32_t g_vocIndex = -1; // -1 = データなし
static void initVocSensor() {
Wire.begin(/*SDA=*/8, /*SCL=*/9);
if (!s_sgp.begin()) {
Serial.println("[VOC] SGP40 not found, check wiring");
}
}
static void readVocSensor() {
// インデックス: ~100 = 通常空気、高い = より汚い(最大500)。
g_vocIndex = s_sgp.measureVocIndex();
}
// ── ファン(第7章)────────────────────────────────────────────
static void setFan(bool on) { // on: true = 起動、false = 停止
if (g_fanOn == on) return; // 既に必要な状態
g_fanOn = on;
digitalWrite(FAN_PIN, on ? HIGH : LOW);
s_link.telemetry.fanOn[0] = on; // 辞書フィールド → クラウド → カード
s_link.publishTelemetryNow(); // 状態変更は即座公開
}
// ── ヒステリシス付きオートメーション(第7章)─────────────────
static void tickAutoLogic() {
if (g_mode == FilterMode::On) { setFan(true); return; }
if (g_mode == FilterMode::Off) { setFan(false); return; }
// Auto: 閾値で起動、20ポイント下で停止。
if (g_vocIndex < 0) return; // センサーはまだ無言
if (!g_fanOn && g_vocIndex >= g_threshold) setFan(true);
if ( g_fanOn && g_vocIndex <= g_threshold - 20) setFan(false);
}
// ── ポータルコマンド コールバック(第6-7章)────────────────
static void onModeSelected(const char* opt) {
if (strcmp(opt, "auto") == 0) g_mode = FilterMode::Auto;
else if (strcmp(opt, "on") == 0) g_mode = FilterMode::On;
else g_mode = FilterMode::Off;
s_prefs.putUChar("mode", (uint8_t)g_mode);
tickAutoLogic(); // すぐ適用
}
static void onThresholdChanged(float v) {
g_threshold = (int32_t)v;
s_prefs.putInt("thr", g_threshold);
}
// ── setup: 設定、ネット、センサー、カード────────────────────
void setup() {
Serial.begin(115200);
// NVSから設定ロード(第2引数は初回起動時のデフォルト値)。
s_prefs.begin("filter");
g_mode = (FilterMode)s_prefs.getUChar("mode", (uint8_t)FilterMode::Auto);
g_threshold = s_prefs.getInt("thr", 150);
pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
s_link.begin(); // Wi-Fi、MQTT、バインディング — 全部内部
initVocSensor();
// テレメトリ: 独自フィールドvocIndexを追加(第5章)。
s_link.onTelemetryPublish([](JsonObject doc) {
if (g_vocIndex >= 0) {
doc["units"][0]["vocIndex"] = g_vocIndex;
}
});
// カード: センサー + 制御(第6章)。
s_link.card().sensor("voc", "VOC index", "", "units[0].vocIndex");
static const char* kModes[] = { "auto", "on", "off" };
s_link.card().select("mode", "Mode", kModes, 3, [](const char* opt) {
onModeSelected(opt);
});
s_link.card().number("threshold", "VOC threshold", 100, 400, 10, "", [](float v) {
onThresholdChanged(v);
});
// 工業用カード レイアウト(第6章、オプション)。
s_link.card().layoutRow("voc", "fan");
s_link.card().layoutRow("mode", "threshold");
}
// ── loop: ネット常時、センサー毎秒とロジック────────────────
static uint32_t s_lastReadMs = 0;
void loop() {
s_link.loop(); // ネット、テレメトリ、コマンド — 常に最初
uint32_t now = millis();
if (now - s_lastReadMs >= 1000) {
s_lastReadMs = now;
readVocSensor(); // 新しい値…
tickAutoLogic(); // …そしてすぐ決定
}
}