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0.6.315
0.6.316
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0.6.319
0.6.32
0.6.320
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0.6.350
0.6.351
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0.6.361
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0.6.378
0.6.379
0.6.38
0.6.380
0.6.381
0.6.382
0.6.383
0.6.384
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0.6.390
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0.6.396
0.6.397
0.6.398
0.6.399
0.6.4
0.6.40
0.6.400
0.6.401
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0.6.403
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0.6.420
0.6.421
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0.6.424
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0.6.429
0.6.43
0.6.430
0.6.431
0.6.432
0.6.433
0.6.434
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0.6.436
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0.6.44
0.6.440
0.6.441
0.6.442
0.6.443
0.6.444
0.6.445
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0.6.450
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0.6.461
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0.6.48
0.6.49
0.6.5
0.6.50
0.6.51
0.6.52
0.6.53
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0.6.61
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0.6.70
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0.6.76
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0.6.84
0.6.85
0.6.86
0.6.87
0.6.88
0.6.89
0.6.9
0.6.90
0.6.91
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0.6.93
0.6.94
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0.6.96
0.6.97
0.6.98
0.6.99
0.7.0
0.7.1
0.7.10
0.7.100
0.7.101
0.7.102
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0.7.104
0.7.105
0.7.106
0.7.107
0.7.108
0.7.109
0.7.11
0.7.110
0.7.111
0.7.112
0.7.113
0.7.114
0.7.115
0.7.116
0.7.117
0.7.118
0.7.119
0.7.12
0.7.120
0.7.121
0.7.122
0.7.123
0.7.124
0.7.125
0.7.126
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0.7.13
0.7.130
0.7.131
0.7.132
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0.7.134
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0.7.136
0.7.137
0.7.138
0.7.139
0.7.14
0.7.140
0.7.141
0.7.142
0.7.143
0.7.144
0.7.145
0.7.146
0.7.147
0.7.148
0.7.149
0.7.15
0.7.150
0.7.151
0.7.152
0.7.153
0.7.154
0.7.155
0.7.156
0.7.157
0.7.158
0.7.159
0.7.16
0.7.160
0.7.161
0.7.162
0.7.163
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0.7.17
0.7.170
0.7.171
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0.7.18
0.7.19
0.7.2
0.7.20
0.7.21
0.7.22
0.7.23
0.7.24
0.7.25
0.7.26
0.7.27
0.7.28
0.7.29
0.7.3
0.7.30
0.7.31
0.7.32
0.7.33
0.7.34
0.7.35
0.7.36
0.7.37
0.7.38
0.7.39
0.7.4
0.7.40
0.7.41
0.7.42
0.7.43
0.7.44
0.7.45
0.7.46
0.7.47
0.7.48
0.7.49
0.7.5
0.7.50
0.7.51
0.7.52
0.7.53
0.7.54
0.7.55
0.7.56
0.7.57
0.7.58
0.7.59
0.7.6
0.7.60
0.7.61
0.7.62
0.7.63
0.7.64
0.7.65
0.7.66
0.7.67
0.7.68
0.7.69
0.7.7
0.7.70
0.7.71
0.7.72
0.7.73
0.7.74
0.7.75
0.7.76
0.7.77
0.7.78
0.7.79
0.7.8
0.7.80
0.7.81
0.7.82
0.7.83
0.7.84
0.7.85
0.7.86
0.7.87
0.7.88
0.7.89
0.7.9
0.7.90
0.7.91
0.7.92
0.7.93
0.7.94
0.7.95
0.7.96
0.7.97
0.7.98
0.7.99
0.8.0
0.8.1
0.8.10
0.8.100
0.8.101
0.8.102
0.8.103
0.8.104
0.8.105
0.8.106
0.8.107
0.8.108
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0.8.11
0.8.110
0.8.111
0.8.112
0.8.113
0.8.114
0.8.115
0.8.116
0.8.117
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0.8.119
0.8.12
0.8.120
0.8.121
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0.8.123
0.8.124
0.8.125
0.8.126
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0.8.128
0.8.129
0.8.13
0.8.130
0.8.131
0.8.132
0.8.133
0.8.134
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0.8.136
0.8.137
0.8.138
0.8.139
0.8.14
0.8.140
0.8.141
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0.8.143
0.8.144
0.8.145
0.8.146
0.8.147
0.8.148
0.8.149
0.8.15
0.8.150
0.8.151
0.8.152
0.8.153
0.8.154
0.8.155
0.8.156
0.8.157
0.8.158
0.8.159
0.8.16
0.8.160
0.8.161
0.8.162
0.8.163
0.8.164
0.8.165
0.8.166
0.8.167
0.8.168
0.8.169
0.8.17
0.8.170
0.8.171
0.8.172
0.8.173
0.8.174
0.8.175
0.8.176
0.8.177
0.8.178
0.8.179
0.8.18
0.8.180
0.8.181
0.8.182
0.8.183
0.8.184
0.8.185
0.8.186
0.8.187
0.8.188
0.8.189
0.8.19
0.8.190
0.8.191
0.8.192
0.8.2
0.8.20
0.8.21
0.8.22
0.8.23
0.8.24
0.8.25
0.8.26
0.8.27
0.8.28
0.8.29
0.8.3
0.8.30
0.8.31
0.8.32
0.8.33
0.8.34
0.8.35
0.8.36
0.8.37
0.8.38
0.8.39
0.8.4
0.8.40
0.8.41
0.8.42
0.8.43
0.8.44
0.8.45
0.8.46
0.8.47
0.8.48
0.8.49
0.8.5
0.8.50
0.8.51
0.8.52
0.8.53
0.8.54
0.8.55
0.8.56
0.8.57
0.8.58
0.8.59
0.8.6
0.8.60
0.8.61
0.8.62
0.8.63
0.8.64
0.8.65
0.8.66
0.8.67
0.8.68
0.8.69
0.8.7
0.8.70
0.8.71
0.8.72
0.8.73
0.8.74
0.8.75
0.8.76
0.8.77
0.8.78
0.8.79
0.8.8
0.8.80
0.8.81
0.8.82
0.8.83
0.8.84
0.8.85
0.8.86
0.8.87
0.8.88
0.8.89
0.8.9
0.8.90
0.8.91
0.8.92
0.8.93
0.8.94
0.8.95
0.8.96
0.8.97
0.8.98
0.8.99
0.9.0
0.9.1
0.9.10
0.9.11
0.9.12
0.9.13
0.9.14
0.9.15
0.9.16
0.9.17
0.9.18
0.9.19
0.9.2
0.9.20
0.9.21
0.9.22
0.9.23
0.9.24
0.9.25
0.9.26
0.9.27
0.9.28
0.9.29
0.9.3
0.9.30
0.9.31
0.9.32
0.9.33
0.9.34
0.9.35
0.9.36
0.9.37
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0.9.39
0.9.4
0.9.40
0.9.41
0.9.42
0.9.43
0.9.44
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planck-light-1.0
preonic-1.0
preonic-2.0
v4.0
${ noResults }
193 lines
5.7 KiB
193 lines
5.7 KiB
#include <ch.h>
|
|||
#include <hal.h>
|
|||
|
|||
#include "led.h"
|
|||
#include "sleep_led.h"
|
|||
|
|||
/* All right, we go the "software" way: timer, toggle LED in interrupt.
|
|||
* Based on hasu's code for AVRs.
|
|||
* Use LP timer on Kinetises, TIM14 on STM32F0.
|
|||
*/
|
|||
|
|||
#ifndef SLEEP_LED_GPT_DRIVER
|
|||
# if defined(STM32F0XX)
|
|||
# define SLEEP_LED_GPT_DRIVER GPTD14
|
|||
# endif
|
|||
#endif
|
|||
|
|||
#if defined(KL2x) || defined(K20x) || defined(SLEEP_LED_GPT_DRIVER) /* common parts for timers/interrupts */
|
|||
|
|||
/* Breathing Sleep LED brighness(PWM On period) table
|
|||
* (64[steps] * 4[duration]) / 64[PWM periods/s] = 4 second breath cycle
|
|||
*
|
|||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i=%28sin%28+x%2F64*pi%29**8+*+255%2C+x%3D0+to+63
|
|||
* (0..63).each {|x| p ((sin(x/64.0*PI)**8)*255).to_i }
|
|||
*/
|
|||
|
static const uint8_t breathing_table[64] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 23, 32, 44, 58, 74, 93, 113, 135, 157, 179, 199, 218, 233, 245, 252, 255, 252, 245, 233, 218, 199, 179, 157, 135, 113, 93, 74, 58, 44, 32, 23, 15, 10, 6, 4, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
|
||
|
|||
void sleep_led_timer_callback(void) {
|
|||
/* Software PWM
|
|||
|
* timer:1111 1111 1111 1111
|
||
* \_____/\/ \_______/____ count(0-255)
|
|||
* \ \______________ duration of step(4)
|
|||
* \__________________ index of step table(0-63)
|
|||
*/
|
|||
|
|||
// this works for cca 65536 irqs/sec
|
|||
static union {
|
|||
|
uint16_t row;
|
||
struct {
|
|||
uint8_t count : 8;
|
|||
uint8_t duration : 2;
|
|||
uint8_t index : 6;
|
|||
} pwm;
|
|||
} timer = {.row = 0};
|
|||
|
|||
timer.row++;
|
|||
|
|||
// LED on
|
|||
if (timer.pwm.count == 0) {
|
|||
|
led_set(1 << USB_LED_CAPS_LOCK);
|
||
}
|
|||
// LED off
|
|||
if (timer.pwm.count == breathing_table[timer.pwm.index]) {
|
|||
led_set(0);
|
|||
}
|
|||
}
|
|||
|
|||
#endif /* common parts for known platforms */
|
|||
|
|||
#if defined(KL2x) || defined(K20x) /* platform selection: familiar Kinetis chips */
|
|||
|
|||
/* Use Low Power Timer (LPTMR) */
|
|||
# define TIMER_INTERRUPT_VECTOR KINETIS_LPTMR0_IRQ_VECTOR
|
|||
# define RESET_COUNTER LPTMR0->CSR |= LPTMRx_CSR_TCF
|
|||
|
|||
/* LPTMR clock options */
|
|||
|
# define LPTMR_CLOCK_MCGIRCLK 0 /* 4MHz clock */
|
||
|
# define LPTMR_CLOCK_LPO 1 /* 1kHz clock */
|
||
|
# define LPTMR_CLOCK_ERCLK32K 2 /* external 32kHz crystal */
|
||
# define LPTMR_CLOCK_OSCERCLK 3 /* output from OSC */
|
|||
|
|||
/* Work around inconsistencies in Freescale naming */
|
|||
|
# if !defined(SIM_SCGC5_LPTMR)
|
||
# define SIM_SCGC5_LPTMR SIM_SCGC5_LPTIMER
|
|||
# endif
|
|||
|
|||
/* interrupt handler */
|
|||
OSAL_IRQ_HANDLER(TIMER_INTERRUPT_VECTOR) {
|
|||
OSAL_IRQ_PROLOGUE();
|
|||
|
|||
sleep_led_timer_callback();
|
|||
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/* Reset the counter */
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RESET_COUNTER;
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OSAL_IRQ_EPILOGUE();
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}
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/* Initialise the timer */
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void sleep_led_init(void) {
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/* Make sure the clock to the LPTMR is enabled */
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SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR;
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/* Reset LPTMR settings */
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LPTMR0->CSR = 0;
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/* Set the compare value */
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LPTMR0->CMR = 0; // trigger on counter value (i.e. every time)
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/* Set up clock source and prescaler */
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/* Software PWM
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* ______ ______ __
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* | ON |___OFF___| ON |___OFF___| ....
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* |<-------------->|<-------------->|<- ....
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* PWM period PWM period
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*
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* R interrupts/period[resolution]
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* F periods/second[frequency]
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* R * F interrupts/second
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*/
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/* === OPTION 1 === */
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# if 0
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// 1kHz LPO
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// No prescaler => 1024 irqs/sec
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// Note: this is too slow for a smooth breathe
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LPTMR0->PSR = LPTMRx_PSR_PCS(LPTMR_CLOCK_LPO)|LPTMRx_PSR_PBYP;
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# endif /* OPTION 1 */
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/* === OPTION 2 === */
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# if 1
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// nMHz IRC (n=4 on KL25Z, KL26Z and K20x; n=2 or 8 on KL27Z)
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MCG->C2 |= MCG_C2_IRCS; // fast (4MHz) internal ref clock
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# if defined(KL27) // divide the 8MHz IRC by 2, to have the same MCGIRCLK speed as others
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MCG->MC |= MCG_MC_LIRC_DIV2_DIV2;
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# endif /* KL27 */
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MCG->C1 |= MCG_C1_IRCLKEN; // enable internal ref clock
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// to work in stop mode, also MCG_C1_IREFSTEN
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// Divide 4MHz by 2^N (N=6) => 62500 irqs/sec =>
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// => approx F=61, R=256, duration = 4
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LPTMR0->PSR = LPTMRx_PSR_PCS(LPTMR_CLOCK_MCGIRCLK) | LPTMRx_PSR_PRESCALE(6);
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# endif /* OPTION 2 */
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/* === OPTION 3 === */
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# if 0
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// OSC output (external crystal), usually 8MHz or 16MHz
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OSC0->CR |= OSC_CR_ERCLKEN; // enable ext ref clock
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// to work in stop mode, also OSC_CR_EREFSTEN
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// Divide by 2^N
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LPTMR0->PSR = LPTMRx_PSR_PCS(LPTMR_CLOCK_OSCERCLK)|LPTMRx_PSR_PRESCALE(7);
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# endif /* OPTION 3 */
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/* === END OPTIONS === */
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/* Interrupt on TCF set (compare flag) */
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nvicEnableVector(LPTMR0_IRQn, 2); // vector, priority
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LPTMR0->CSR |= LPTMRx_CSR_TIE;
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}
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void sleep_led_enable(void) {
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/* Enable the timer */
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LPTMR0->CSR |= LPTMRx_CSR_TEN;
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}
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void sleep_led_disable(void) {
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/* Disable the timer */
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LPTMR0->CSR &= ~LPTMRx_CSR_TEN;
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}
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void sleep_led_toggle(void) {
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/* Toggle the timer */
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LPTMR0->CSR ^= LPTMRx_CSR_TEN;
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}
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#elif defined(SLEEP_LED_GPT_DRIVER)
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static void gptTimerCallback(GPTDriver *gptp) {
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(void)gptp;
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sleep_led_timer_callback();
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}
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static const GPTConfig gptcfg = {1000000, gptTimerCallback, 0, 0};
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/* Initialise the timer */
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void sleep_led_init(void) { gptStart(&SLEEP_LED_GPT_DRIVER, &gptcfg); }
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void sleep_led_enable(void) { gptStartContinuous(&SLEEP_LED_GPT_DRIVER, gptcfg.frequency / 0xFFFF); }
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void sleep_led_disable(void) { gptStopTimer(&SLEEP_LED_GPT_DRIVER); }
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void sleep_led_toggle(void) { (SLEEP_LED_GPT_DRIVER.state == GPT_READY) ? sleep_led_enable() : sleep_led_disable(); }
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#else /* platform selection: not on familiar chips */
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void sleep_led_init(void) {}
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void sleep_led_enable(void) { led_set(1 << USB_LED_CAPS_LOCK); }
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void sleep_led_disable(void) { led_set(0); }
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void sleep_led_toggle(void) {
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// not implemented
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}
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#endif /* platform selection */
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