forked from espressif/arduino-esp32
Fixes to work again with old idf too
This commit is contained in:
@ -21,11 +21,7 @@
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#include "esp8266-compat.h"
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#include "esp8266-compat.h"
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#include "soc/gpio_reg.h"
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#include "soc/gpio_reg.h"
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#include "soc/rmt_struct.h"
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#include "soc/rmt_struct.h"
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#ifdef OLD_IDF
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#include "esp_private/periph_ctrl.h"
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#else
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#include "driver/periph_ctrl.h"
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#include "driver/periph_ctrl.h"
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#endif
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#include "esp_intr_alloc.h"
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#include "esp_intr_alloc.h"
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#include "hal/rmt_ll.h"
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#include "hal/rmt_ll.h"
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#include "driver/rmt.h"
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#include "driver/rmt.h"
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@ -297,7 +293,11 @@ bool rmtWrite(rmt_obj_t* rmt, rmt_data_t* data, size_t size)
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RMT.conf_ch[channel].conf1.mem_wr_rst = 0;
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RMT.conf_ch[channel].conf1.mem_wr_rst = 0;
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// set the tx end mark
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// set the tx end mark
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RMTMEM.chan[channel].data32[MAX_DATA_PER_ITTERATION] = 0;
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RMTMEM.chan[channel].data32[MAX_DATA_PER_ITTERATION]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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#endif
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= 0;
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// clear and enable both Tx completed and half tx event
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// clear and enable both Tx completed and half tx event
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RMT.int_clr.val = _INT_TX_END(channel);
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RMT.int_clr.val = _INT_TX_END(channel);
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@ -619,7 +619,11 @@ bool _rmtSendOnce(rmt_obj_t* rmt, rmt_data_t* data, size_t size, bool continuous
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*rmt_mem_ptr++ = data[i].val;
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*rmt_mem_ptr++ = data[i].val;
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}
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}
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// tx end mark
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// tx end mark
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RMTMEM.chan[channel].data32[size] = 0;
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RMTMEM.chan[channel].data32[size]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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#endif
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= 0;
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}
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}
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RMT_MUTEX_LOCK(channel);
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RMT_MUTEX_LOCK(channel);
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@ -692,7 +696,11 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_isr(void* arg)
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}
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}
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uint32_t *data_received = data;
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uint32_t *data_received = data;
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||||||
for (i = 0; i < g_rmt_objects[ch].data_size; i++ ) {
|
for (i = 0; i < g_rmt_objects[ch].data_size; i++ ) {
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*data++ = RMTMEM.chan[ch].data32[i];
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*data++ = RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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#endif
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;
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}
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}
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if (g_rmt_objects[ch].cb) {
|
if (g_rmt_objects[ch].cb) {
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// actually received data ptr
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// actually received data ptr
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@ -771,16 +779,28 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_tx_mem_second(uint8_t ch)
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// will the remaining data occupy the entire halfbuffer
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// will the remaining data occupy the entire halfbuffer
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if (remaining_size > half_tx_nr) {
|
if (remaining_size > half_tx_nr) {
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||||||
for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
|
for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
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||||||
RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i] = data[i];
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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||||||
|
#endif
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= data[i];
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}
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}
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||||||
g_rmt_objects[ch].data_size -= half_tx_nr;
|
g_rmt_objects[ch].data_size -= half_tx_nr;
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||||||
g_rmt_objects[ch].data_ptr += half_tx_nr;
|
g_rmt_objects[ch].data_ptr += half_tx_nr;
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} else {
|
} else {
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||||||
for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
|
for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
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||||||
if (i < remaining_size) {
|
if (i < remaining_size) {
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i] = data[i];
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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#endif
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= data[i];
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} else {
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} else {
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i] = 0x000F000F;
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i]
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
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.val
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#endif
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= 0x000F000F;
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}
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}
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}
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}
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g_rmt_objects[ch].data_ptr = NULL;
|
g_rmt_objects[ch].data_ptr = NULL;
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@ -789,9 +809,17 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_tx_mem_second(uint8_t ch)
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} else if ((!(g_rmt_objects[ch].tx_state & E_LAST_DATA)) &&
|
} else if ((!(g_rmt_objects[ch].tx_state & E_LAST_DATA)) &&
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(!(g_rmt_objects[ch].tx_state & E_END_TRANS))) {
|
(!(g_rmt_objects[ch].tx_state & E_END_TRANS))) {
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for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
|
for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i] = 0x000F000F;
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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#endif
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= 0x000F000F;
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}
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}
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i] = 0;
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RMTMEM.chan[ch].data32[half_tx_nr+i]
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#ifdef OLD_IDF
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.val
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||||||
|
#endif
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= 0;
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g_rmt_objects[ch].tx_state |= E_LAST_DATA;
|
g_rmt_objects[ch].tx_state |= E_LAST_DATA;
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||||||
RMT.conf_ch[ch].conf1.tx_conti_mode = 0;
|
RMT.conf_ch[ch].conf1.tx_conti_mode = 0;
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} else {
|
} else {
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@ -819,9 +847,17 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_tx_mem_first(uint8_t ch)
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// will the remaining data occupy the entire halfbuffer
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// will the remaining data occupy the entire halfbuffer
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||||||
if (remaining_size > half_tx_nr) {
|
if (remaining_size > half_tx_nr) {
|
||||||
RMTMEM.chan[ch].data32[0] = data[0] - 1;
|
RMTMEM.chan[ch].data32[0]
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||||||
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
|
.val
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
= data[0] - 1;
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||||||
for (i = 1; i < half_tx_nr; i++) {
|
for (i = 1; i < half_tx_nr; i++) {
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||||||
RMTMEM.chan[ch].data32[i] = data[i];
|
RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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||||||
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
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.val
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||||||
|
#endif
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||||||
|
= data[i];
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||||||
}
|
}
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||||||
g_rmt_objects[ch].tx_state &= ~E_FIRST_HALF;
|
g_rmt_objects[ch].tx_state &= ~E_FIRST_HALF;
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||||||
// turn off the treshold interrupt
|
// turn off the treshold interrupt
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@ -830,12 +866,24 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_tx_mem_first(uint8_t ch)
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g_rmt_objects[ch].data_size -= half_tx_nr;
|
g_rmt_objects[ch].data_size -= half_tx_nr;
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||||||
g_rmt_objects[ch].data_ptr += half_tx_nr;
|
g_rmt_objects[ch].data_ptr += half_tx_nr;
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||||||
} else {
|
} else {
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||||||
RMTMEM.chan[ch].data32[0] = data[0] - 1;
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RMTMEM.chan[ch].data32[0]
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||||||
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
|
.val
|
||||||
|
#endif
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||||||
|
= data[0] - 1;
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for (i = 1; i < half_tx_nr; i++) {
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for (i = 1; i < half_tx_nr; i++) {
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if (i < remaining_size) {
|
if (i < remaining_size) {
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RMTMEM.chan[ch].data32[i] = data[i];
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RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
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.val
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||||||
|
#endif
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||||||
|
= data[i];
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} else {
|
} else {
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RMTMEM.chan[ch].data32[i] = 0x000F000F;
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RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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||||||
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
|
.val
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||||||
|
#endif
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|
= 0x000F000F;
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}
|
}
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||||||
}
|
}
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|
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||||||
@ -844,9 +892,17 @@ static void ARDUINO_ISR_ATTR _rmt_tx_mem_first(uint8_t ch)
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}
|
}
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} else {
|
} else {
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for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
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for (i = 0; i < half_tx_nr; i++) {
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RMTMEM.chan[ch].data32[i] = 0x000F000F;
|
RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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#ifdef OLD_IDF
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||||||
|
.val
|
||||||
|
#endif
|
||||||
|
= 0x000F000F;
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}
|
}
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||||||
RMTMEM.chan[ch].data32[i] = 0;
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RMTMEM.chan[ch].data32[i]
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#ifdef OLD_IDF
|
||||||
|
.val
|
||||||
|
#endif
|
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= 0;
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g_rmt_objects[ch].tx_state &= ~E_FIRST_HALF;
|
g_rmt_objects[ch].tx_state &= ~E_FIRST_HALF;
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RMT.tx_lim_ch[ch].limit = 0;
|
RMT.tx_lim_ch[ch].limit = 0;
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