/*******************************************************
This program was created by the CodeWizardAVR V3.24 
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2015 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project : 
Version : 
Date    : 09.01.2016
Author  : 
Company : 
Comments: 


Chip type               : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 32
*******************************************************/

#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <stdint.h>
#include <pgmspace.h>
  uint8_t crc=0;
uint8_t i;
  uint8_t r;
  int k=0;
  int r1,r2,r3; 
 uint8_t data[9];
  int16_t t; 
  float t1;
 const uint8_t  onewire_crc_table[] = {
  0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83, 0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41, 
  0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e, 0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc, 
  0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0, 0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62, 
  0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d, 0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff, 
  0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5, 0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07, 
  0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58, 0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a, 
  0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6, 0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24, 
  0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b, 0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9, 
  0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f, 0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd, 
  0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92, 0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50, 
  0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c, 0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee, 
  0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1, 0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73, 
  0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49, 0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b, 
  0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4, 0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16, 
  0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a, 0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8, 
  0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7, 0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35  
  
};

  short z;
 
 inline uint8_t onewire_crc_update(uint8_t crc, uint8_t b)
  {
  return pgm_read_byte(&onewire_crc_table[crc ^ b]);
  }
  
 void anod(int k)
 {
 switch(k)
       {
       case 0:PORTB=0b1110111;break; 
       case 1:PORTB=0b1000010;break;
       case 2:PORTB=0b1100101;break;
       case 3:PORTB=0b1101011;break;
       case 4:PORTB=0b1011010;break;
       case 5:PORTB=0b0111011;break;
       case 6:PORTB=0b0111111;break;
       case 7:PORTB=0b1100010;break;
       case 8:PORTB=0b1111111;break;
       case 9:PORTB=0b1111011;break;
                                        
                }
     }

  
inline void onewire_low() {
  DDRA.0=1;
  }
// "Отпускает" шину 1-wire
inline void onewire_high() {
  DDRA.0=0;
}
 // Читает значение уровня на шине 1-wire
inline uint8_t onewire_level()
{   return PINA.0  ;
 }
uint8_t onewire_reset() 
{ uint8_t c;
  onewire_low();
  delay_us(640); // Пауза 480..960 мкс
  onewire_high();
  delay_us(2); // Время необходимое подтягивающему резистору, чтобы вернуть высокий уровень на шине    
  // Ждём не менее 60 мс до появления импульса присутствия;
  for ( c = 80; c; c--) {
    if (!onewire_level()) {
      // Если обнаружен импульс присутствия, ждём его окончания
      while (!onewire_level()) { } // Ждём конца сигнала присутствия
      return 1;
    }
    delay_us(1);
  }
  return 0;
}
// читает значение бита, передаваемое уйстройством.
// Возвращает 0 - если передан 0, отличное от нуля значение - если передана единица
uint8_t onewire_read_bit() {
  onewire_low();
  delay_us(2); // Длительность низкого уровня, минимум 1 мкс
  onewire_high();
  delay_us(8); // Пауза до момента сэмплирования, всего не более 15 мкс
  r = onewire_level();
  delay_us(80); // Ожидание до следующего тайм-слота, минимум 60 мкс с начала низкого уровня
  return r;
}

// Читает один байт, переданный устройством, младший бит вперёд, возвращает прочитанное значение
uint8_t onewire_read() {
  uint8_t r = 0;  
  uint8_t p;
  for ( p = 0; p<8; p++) {
    r >>= 1;
    if (onewire_read_bit())
      r |= 0x80;
  }
  return r;
}

 int onewire_send_bit( int bi) {
  onewire_low();
  if (bi>0) {
    delay_us(5); // Низкий импульс, от 1 до 15 мкс (с учётом времени восстановления уровня)
    onewire_high();
    delay_us(90); // Ожидание до завершения таймслота (не менее 60 мкс)
  } else {
    delay_us(90); // Низкий уровень на весь таймслот (не менее 60 мкс, не более 120 мкс)
    onewire_high();
    delay_us(5); // Время восстановления высокого уровеня на шине + 1 мс (минимум)
  } 
  return 0;
}

// Отправляет один байт, восемь подряд бит, младший бит вперёд
// b - отправляемое значение
void onewire_send(uint8_t b) {
   uint8_t p;

  for ( p = 0; p<8; p++) {
    onewire_send_bit(b & 1);
    b >>= 1;
  }
}



uint8_t onewire_skip() {
  if (!onewire_reset())
    return 0;
  onewire_send(0xCC);
  return 1;
}
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
{ 
PORTD &= ~(1<<0);
PORTD &= ~(1<<1);
PORTD &= ~(1<<2);
switch(k)
{
    case 0:PORTD.0=1;k++;anod(r3);break;
    case 1:PORTD.1=1;k++;anod(r2);break;
    case 2:PORTD.2=1;k=0;anod(r1);break;  
  }

}

void main(void)
{

DDRD=0b111111;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif



// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 1,994 ms
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x07;
OCR1AL=0xC9;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<TOIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<ICIE1) | (0<<OCIE0B) | (0<<TOIE0) | (0<<OCIE0A);

// Globally enable interrupts
#asm("sei") ;
  onewire_reset() ;
  DDRB=0xFF;
while (1)

     {    
         
      onewire_reset() ;
           onewire_skip();       
           onewire_send(0x44);
           delay_ms(800);
             onewire_reset() ;
             onewire_skip();                
            onewire_send(0xbe); 
           
              for ( i = 0; i < 8; i++) {
              uint8_t b = onewire_read();
              data[i] = b;
              crc = onewire_crc_update(crc, b);
            }  
            
             if (onewire_read()!= crc)
             {  
             PORTD.3=1;
             }
             else 
            {
            PORTD.3=0;
             }
            
            
            
     t = (data[1] << 8) | data[0]; 
     t1=t* 0.0625;
     t1*=10;
     z=t1;      
       if (z<0)
      PORTD.4=1;
       else
      PORTD.4=0;
          r3=z%10;
          z/=10;
          r2=z%10;
          r1=z/10;

        delay_ms(2000);  
     
     
      } 
  
      
}
