Files
ewsdr/Settings.pas
T
ew8bakandClaude Sonnet 4.6 c4cd8afb06 Fix XVTR/FM frequency, mode and step persistence
- Fix web spectrum scroll resetting freq to XVTR minimum (same root
  cause as desktop: hardcoded 60 MHz clamp; now delegates to server)
- Save/restore FM mode, NFM/WFM filter, squelch, CTCSS per XVTR slot
  and per HF band (CTCSSOn/ToneIdx added to TBandSettings; full state
  added to TXvtrEntry; ActivateXvtrBand restores all on slot switch)
- Fix UpdateFilterButtons always resetting NFM/WFM to default on
  mode restore; now preserves saved filter index
- Add FM Step tuning: panel with STEP toggle + 6.25/12.5/20/25 kHz
  selector (popup); mouse wheel uses selected step in FM mode;
  state saved per band and XVTR slot

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-05-18 22:08:11 +03:00

1269 lines
52 KiB
ObjectPascal
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
unit Settings;
{
Settings.pas — JSON-конфигурация HPSDR SDR приложения.
Структура hpsdr_settings.json:
{ "AA:BB:CC:DD:EE:FF": { "global": {...}, "bands": {"5": {...}} } }
}
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses SysUtils, Classes, Math, fpJSON, jsonparser, jsonscanner;
const
SETTINGS_FILE = 'hpsdr_settings.json';
CFG_BAND_COUNT = 11;
CFG_XVTR_COUNT = 8; // количество XVTR-слотов (трансверторов)
CFG_BAND_DEFAULT_FREQ: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Double = (
1900000, 3750000, 5357000, 7100000, 10125000,
14200000, 18120000, 21200000, 24940000, 28500000, 50150000);
CFG_BAND_DEFAULT_MODE: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Integer = (
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1);
type
TBandSettings = record
VfoA: Double;
VfoB: Double;
Mode: Integer;
FilterIdx: Integer;
FilterBW: Integer;
AGCMode: Integer;
AGCTop: Integer;
CTun: Boolean;
SpanHz: Double;
FMSQOn: Boolean;
FMSQLevel: Integer; // 0..100 → WDSP threshold 0.0..0.5
CTCSSOn: Boolean;
CTCSSToneIdx: Integer; // 0..37
FMStepOn: Boolean;
FMStepIdx: Integer; // 0..3 (6.25/12.5/20/25 kHz)
end;
// TX-настройки per-device. Хранятся в JSON-секции "tx" под MAC,
// отдельно от global/bands. Применяются к WDSP через SetTX* методы.
// (Тип TTXMicSource живёт в WDSPEngine — здесь храним как Integer,
// чтобы не тащить циклическую зависимость с WDSPEngine.)
TTXSettings = record
// Mic source select
MicSource: Integer; // 0=Radio, 1=SoundCard
// Radio mic options (DUC Specific byte 50 bits)
MicBoost: Boolean; // bit0: +20 dB
MicBias: Boolean; // bit4: электретный bias
MicLineIn: Boolean; // bit1: 1=Line in, 0=Mic in
MicPTTEnabled: Boolean; // bit2: Mic PTT enable
// Mic gain (dB, применяется в WDSP PanelGain1)
MicGainDB: Double; // -10..+30
// ATT on TX — ослабление RX-ADC во время передачи (защита от утечки TX).
// DUC Specific bytes 57/58/59 (StepAtten 0/1/2). Thetis default: 31 dB.
AttOnTX: Integer; // 0..31 dB
// Tune (кнопка TUN) — генерация тонального сигнала через WDSP PostGen.
// Уровень — отдельный от слайдера Drive, проходит через ту же
// per-band калибровку. Thetis defaults: level=10 %, freq=750 Hz.
TUNLevel: Integer; // 0..100 (% от полной шкалы Drive)
TUNFreq: Integer; // Hz, обычно 600..1500 для SSB tune
// TX bandpass filter
FilterLow: Integer; // Hz, для SSB обычно 100
FilterHigh: Integer; // Hz, для SSB обычно 2800
FilterNC: Integer; // FIR length (1024/2048/4096)
FilterMP: Integer; // 0=Linear Phase, 1=Low Latency
FilterWindow: Integer; // 0=Rect..6=BH7
// Compressor
CompressorOn: Boolean;
CompressorGain: Double; // 0..20 dB
// Leveler (TX AGC)
LevelerOn: Boolean;
LevelerTop: Double; // 0..10 dB
LevelerDecay: Integer; // ms
// ALC (Auto Level Control)
ALCOn: Boolean;
ALCMaxGain: Double; // -10..+10 dB
ALCDecay: Integer; // ms
// Phase Rotator
PhaseRotOn: Boolean;
PhaseRotStages: Integer; // 4/6/8
PhaseRotFreq: Double; // Hz, обычно 338
// EQ TX (10-band: [0]=preamp, [1..10]=bands)
EQOn: Boolean;
EQNumBands: Integer; // 3 или 10
EQGains: array[0..10] of Double; // dB, ±15
EQFreqs: array[0..10] of Double; // Hz
// AM modulator
AMCarrierLevel: Double; // 0..1
// FM modulator
FMDeviation: Double; // Hz, 2500..5000
FMLowCut: Integer; // AF filter low
FMHighCut: Integer; // AF filter high
FMEmphPosition: Integer; // 0=PreEQ, 1=PostEQ
// CTCSS
CTCSSOn: Boolean;
CTCSSFreq: Double; // Hz
// TX Display (отдельный analyzer для TX-спектра/водопада)
TXFFTSize: Integer; // 4096..262144
TXWindowType: Integer; // 0..6
TXSpecDetector: Integer; // 0=Peak,1=Rosenfell,2=Average,3=Sample,4=RMS
TXSpecAvgMode: Integer; // 0=None,1=Recursive,2=TimeWindow,3=LogRecursive
TXSpecAvgTimeMS: Double;
TXWfDetector: Integer;
TXWfAvgMode: Integer;
TXWfAvgTimeMS: Double;
// TX Grid (отдельные от RX — Thetis отрисовывает спектр TX в своих границах)
TXSpecRefLevel: Double; // dBm reference (top of scale), e.g. 0
TXSpecRange: Double; // dB range, e.g. 80
TXSpecGridStep: Double; // grid step in dB, e.g. 10
end;
// Web-сервер — глобальные настройки (не привязаны к устройству, секция "web").
TWebSettings = record
Enabled: Boolean;
Port: Integer; // 1..65535
BindAddr: string; // e.g. '0.0.0.0' (все интерфейсы)
User: string;
Pass: string;
end;
// Transverter (XVTR) entry — один трансвертер.
// Видимая частота VFO в [FreqBegin..FreqEnd] транслируется в IF-частоту,
// которую слышит трансивер: f_IF = f_visible - LOOffset + LOError.
// Примеры: 2m XVTR с LO=116 MHz → visible 144.200 ⇒ IF 28.200 MHz.
TXvtrEntry = record
Enabled: Boolean;
ButtonText: string[15]; // подпись на band-кнопке (например, '2m', '70cm')
FreqBegin: Double; // Hz
FreqEnd: Double; // Hz
LOOffset: Double; // Hz, отнимается от видимой частоты для получения IF
LOError: Double; // Hz, корректировка LO (положительная — IF растёт)
RXGain: Double; // dB, компенсация усиления RX тракта
RXOnly: Boolean; // True — запрещает TX на этом трансверторе
TXPower: Integer; // 0..100 % (drive level специально для XVTR)
DisablePA: Boolean; // True — отключить внутренний PA при TX (XVTR имеет свой)
RXAntenna: Byte; // 0=по-умолчанию(основной band), 1=ANT1, 2=ANT2, 3=ANT3
LastFreq: Double; // Hz — последняя tuned visible частота (BandStack)
LastMode: Integer; // Mode (LSB=0,USB=1,…FM=5)
LastFilterIdx: Integer; // FM: 0=NFM, 1=WFM; иначе 0..FILT_COUNT-1
LastFMSQOn: Boolean;
LastFMSQLevel: Integer;
LastCTCSSOn: Boolean;
LastCTCSSToneIdx: Integer;
LastFMStepOn: Boolean;
LastFMStepIdx: Integer;
end;
TXvtrSettings = record
Entries: array[0..CFG_XVTR_COUNT-1] of TXvtrEntry;
// Use XVTR TUN power — кнопка TUN использует XVTR-specific power.
UseXVTRTunePower: Boolean;
end;
// Alex (Antenna + Filter board) settings per-device.
// Хранятся в JSON-секции "alex" под MAC.
// Безопасные дефолты: ANT1 для всех диапазонов, вторичный вход выключен.
TAlexSettings = record
// Per-band (11 bands: 0=160m..10=6m)
RxAnt: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Byte; // 1..3 (ANT1/2/3)
TxAnt: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Byte; // 1..3 (ANT1/2/3)
// Вторичный RX вход: 0=выкл, 1=BYPS(Ext1+Bypass), 2=EXT1(Ext2+Bypass), 3=XVTR(XvtrDDC+Bypass)
RxOnly: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Byte;
DoNotTx: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Boolean; // программный запрет TX на диапазоне
// Глобальные флаги в режиме TX
RxBypassOnTx: Boolean; // бит 11 (Bypass relay) во время TX
Ext1OnTx: Boolean; // бит 9 (Ext1) + бит 11 во время TX
GndBpf2OnTx: Boolean; // заземление BPF2/RX2 во время TX (Alex1 бит 8, ANAN-8000DLE)
EnableXvtrHf: Boolean; // режим XVTR HF
end;
TGlobalSettings = record
Volume: Integer;
DriveLevel: Integer;
ActiveVfo: Integer;
NRMode: Integer;
NBMode: Integer;
SNBEnabled: Boolean;
ANFEnabled: Boolean;
AGCSlope: Integer;
AGCHangThreshold: Integer;
WfAGCEnabled: Boolean;
WfNFEnabled: Boolean;
LastBand: Integer;
LastXvtr: Integer; // -1 = HF, 0..CFG_XVTR_COUNT-1 = активный трансвертер при выходе
SampleRate: Integer; // глобальный — один для всех диапазонов
WindowLeft: Integer;
WindowTop: Integer;
WindowWidth: Integer;
WindowHeight: Integer;
// --- Display settings ---
FFTSize: Integer; // 4096..262144
WindowType: Integer; // 0=Rect,1=BH4,2=Hann,3=FlatTop,4=Hamming,5=Kaiser,6=BH7
SpecDetector: Integer; // 0=Peak,1=Rosenfell,2=Average,3=Sample,4=RMS
SpecAvgMode: Integer; // 0=None,1=Recursive,2=TimeWindow,3=LogRecursive
SpecAvgTimeMS: Double; // averaging time in milliseconds
WfDetector: Integer; // waterfall detector
WfAvgMode: Integer; // waterfall average mode
WfAvgTimeMS: Double; // waterfall averaging time in milliseconds
WfManualHigh: Double; // manual waterfall high threshold
WfManualLow: Double; // manual waterfall low threshold
WfAGCOffset: Double; // AGC offset in dB
SpecRefLevel: Double; // dBm reference (top of scale), e.g. -20
SpecRange: Double; // dB range, e.g. 110 (bottom = ref - range)
SpecGridStep: Double; // grid step in dB, e.g. 10
// --- Audio settings ---
AudioOutDevice: string; // PortAudio output device name ('' = default)
AudioSampleRate: Integer; // PortAudio stream sample rate (e.g. 48000)
AudioInDevice: string; // PortAudio input device name for TX mic ('' = none)
// --- Visibility settings ---
ShowSpectrum: Boolean; // True = draw spectrum on main form
ShowWaterfall: Boolean; // True = draw waterfall on main form
DisplayDuplex: Boolean; // DUP: при TX показывать RX-водопад, TX-фильтр overlay'ем
// --- Display FPS ---
DisplayFPS: Integer; // spectrum/waterfall timer fps (1..100)
// --- Theme ---
LightTheme: Boolean; // False = dark (default), True = light
// --- VFO display digits ---
FreqMhzDigits: Integer; // minimum MHz digit count: 3=999MHz, 4=9.999GHz, 5=99.999GHz
// --- PA (Power Amplifier) settings ---
PAMaxPower: Double; // максимальная выходная мощность, Вт (5..200)
PABandCal: array[0..CFG_BAND_COUNT-1] of Double; // калибровка на диапазон 38.8..100.0
// --- ADC settings ---
DitherEnabled: Boolean; // DDC Specific byte 5 — уменьшает интермодуляцию
RandomEnabled: Boolean; // DDC Specific byte 6 — рандомизация ADC
// --- CAT (Computer Aided Transceiver) settings ---
// До 4 последовательных портов (Linux: /dev/ttyS0, Windows: COM1 и т.д.)
CATSerialEnabled: array[0..3] of Boolean;
CATSerialPort: array[0..3] of string; // имя порта ОС
CATSerialBaud: array[0..3] of Integer; // скорость: 1200..115200
CATSerialDataBits: array[0..3] of Integer; // 7 или 8
CATSerialStopBits: array[0..3] of Integer; // 1 или 2
CATSerialParity: array[0..3] of Integer; // 0=None, 1=Odd, 2=Even
// TCP CAT сервер (один, многоклиентский)
CATTcpEnabled: Boolean;
CATTcpPort: Integer; // порт, по умолчанию 19090
end;
TSettingsManager = class
private
FFilePath: string;
FRoot: TJSONObject;
function EnsureObj(P: TJSONObject; const K: string): TJSONObject;
function GetDevObj(const M: string): TJSONObject;
function GetGlobalObj(D: TJSONObject): TJSONObject;
function GetBandObj(D: TJSONObject; Idx: Integer): TJSONObject;
function JI(O: TJSONObject; const K: string; Def: Integer): Integer;
function JD(O: TJSONObject; const K: string; Def: Double): Double;
function JB(O: TJSONObject; const K: string; Def: Boolean): Boolean;
function JS(O: TJSONObject; const K: string; const Def: string): string;
procedure JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Integer); overload;
procedure JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Double); overload;
procedure JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Boolean); overload;
procedure JWS(O: TJSONObject; const K: string; const V: string);
public
constructor Create(const FilePath: string = SETTINGS_FILE);
destructor Destroy; override;
procedure Load;
procedure Save;
function LoadDevice(const MAC: array of Byte;
out G: TGlobalSettings;
var Bands: array of TBandSettings): Boolean;
procedure SaveGlobal(const MAC: array of Byte; const G: TGlobalSettings);
procedure SaveBand(const MAC: array of Byte; BandIdx: Integer;
const B: TBandSettings);
function LoadBand(const MAC: array of Byte; BandIdx: Integer;
out B: TBandSettings): Boolean;
// TX settings per-device (JSON-секция "tx" под MAC).
// LoadTX возвращает True если устройство уже зарегистрировано в JSON;
// в любом случае T заполняется (дефолтами или сохранёнными значениями).
function LoadTX(const MAC: array of Byte; out T: TTXSettings): Boolean;
procedure SaveTX(const MAC: array of Byte; const T: TTXSettings);
class function MacToStr(const MAC: array of Byte): string;
class procedure DefaultBand(BandIdx: Integer; out B: TBandSettings);
class procedure DefaultGlobal(out G: TGlobalSettings);
class procedure DefaultTX(out T: TTXSettings);
// Размер окна — не привязан к MAC, хранится в корне JSON
procedure SaveWindowBounds(L, T, W, H: Integer);
procedure LoadWindowBounds(out L, T, W, H: Integer);
procedure SaveStartupPreview(VfoA, VfoB: Double; SampleRate: Integer);
function LoadStartupPreview(out VfoA, VfoB: Double; out SampleRate: Integer): Boolean;
// CAT settings — не привязаны к MAC, хранятся в корне JSON (доступны до подключения)
procedure SaveCATSettings(const G: TGlobalSettings);
procedure LoadCATSettings(var G: TGlobalSettings);
// Alex (antenna) settings per-device (JSON-секция "alex" под MAC).
class procedure DefaultAlex(out A: TAlexSettings);
function LoadAlex(const MAC: array of Byte; out A: TAlexSettings): Boolean;
procedure SaveAlex(const MAC: array of Byte; const A: TAlexSettings);
// XVTR (Transverter) settings per-device (JSON-секция "xvtr" под MAC).
class procedure DefaultXvtr(out X: TXvtrSettings);
function LoadXvtr(const MAC: array of Byte; out X: TXvtrSettings): Boolean;
procedure SaveXvtr(const MAC: array of Byte; const X: TXvtrSettings);
// Web-сервер — глобальные настройки (секция "web" в корне JSON).
class procedure DefaultWeb(out W: TWebSettings);
procedure LoadWebSettings(out W: TWebSettings);
procedure SaveWebSettings(const W: TWebSettings);
// Тема — глобальная настройка, не привязана к устройству
procedure SaveTheme(ALightTheme: Boolean);
function LoadTheme: Boolean;
end;
implementation
function LegacyAverageTimeMS(FPS, AvgMode, AvgCount: Integer;
Backmult, DefaultMS: Double): Double;
var
FPSv: Integer;
begin
if AvgMode <= 0 then
Exit(0.0);
FPSv := EnsureRange(FPS, 1, 100);
if (Backmult > 0.0) and (Backmult < 1.0) then
Result := -1000.0 / (FPSv * Ln(Backmult))
else
Result := (1000.0 * Max(1, AvgCount)) / FPSv;
if IsNan(Result) or IsInfinite(Result) or (Result <= 0.0) then
Result := DefaultMS;
Result := EnsureRange(Result, 10.0, 5000.0);
end;
class function TSettingsManager.MacToStr(const MAC: array of Byte): string;
begin
Result := Format('%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X',
[MAC[0],MAC[1],MAC[2],MAC[3],MAC[4],MAC[5]]);
end;
class procedure TSettingsManager.DefaultBand(BandIdx: Integer; out B: TBandSettings);
begin
FillChar(B, SizeOf(B), 0);
B.VfoA := CFG_BAND_DEFAULT_FREQ[BandIdx];
B.VfoB := CFG_BAND_DEFAULT_FREQ[BandIdx];
B.Mode := CFG_BAND_DEFAULT_MODE[BandIdx];
B.FilterIdx := 5;
B.FilterBW := 2700;
B.AGCMode := 1;
B.AGCTop := 90;
B.CTun := False;
B.SpanHz := 192000;
B.FMSQOn := False;
B.FMSQLevel := 30;
B.CTCSSOn := False;
B.CTCSSToneIdx := 0;
B.FMStepOn := True;
B.FMStepIdx := 3; // 25 kHz
end;
class procedure TSettingsManager.DefaultGlobal(out G: TGlobalSettings);
var i: Integer;
begin
FillChar(G, SizeOf(G), 0);
G.Volume := 70; G.DriveLevel := 50; G.ActiveVfo := 0;
G.NRMode := 0; G.NBMode := 0; G.SNBEnabled := False; G.ANFEnabled := False;
G.AGCSlope := 0; G.AGCHangThreshold := 100; G.LastBand := 5;
G.LastXvtr := -1;
G.WfAGCEnabled := True;
G.WfNFEnabled := False;
G.SampleRate := 192000;
G.PAMaxPower := 100.0;
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT-1 do G.PABandCal[i] := 100.0;
// Display defaults
G.FFTSize := 131072;
G.WindowType := 2; // Hann
G.SpecDetector := 0; // Peak
G.SpecAvgMode := 3; // Log Recursive
G.SpecAvgTimeMS := 30.0;
G.WfDetector := 0; // Peak
G.WfAvgMode := 3; // Log Recursive
G.WfAvgTimeMS := 120.0;
G.WfManualHigh := -80.0;
G.WfManualLow := -130.0;
G.WfAGCOffset := 0.0;
G.SpecRefLevel := -20.0;
G.SpecRange := 110.0;
G.SpecGridStep := 10.0;
G.AudioOutDevice := '';
G.AudioSampleRate := 48000;
G.AudioInDevice := '';
G.ShowSpectrum := True;
G.ShowWaterfall := True;
G.DisplayDuplex := False;
G.DisplayFPS := 60;
G.FreqMhzDigits := 3;
// CAT defaults
for i := 0 to 3 do begin
G.CATSerialEnabled[i] := False;
{$IFDEF MSWINDOWS}
G.CATSerialPort[i] := 'COM' + IntToStr(i+1);
{$ELSE}
G.CATSerialPort[i] := '/dev/ttyS' + IntToStr(i);
{$ENDIF}
G.CATSerialBaud[i] := 9600;
G.CATSerialDataBits[i] := 8;
G.CATSerialStopBits[i] := 1;
G.CATSerialParity[i] := 0; // None
end;
G.CATTcpEnabled := False;
G.CATTcpPort := 19090;
// ADC — включены по умолчанию: поддерживаются на Hermes, Angelia, Orion
G.DitherEnabled := True;
G.RandomEnabled := True;
end;
constructor TSettingsManager.Create(const FilePath: string);
begin
inherited Create;
FFilePath := FilePath;
FRoot := TJSONObject.Create;
end;
destructor TSettingsManager.Destroy;
begin
FRoot.Free;
inherited;
end;
procedure TSettingsManager.Load;
var F: TFileStream; P: TJSONParser; D: TJSONData;
begin
if not FileExists(FFilePath) then Exit;
try
F := TFileStream.Create(FFilePath, fmOpenRead or fmShareDenyNone);
try
P := TJSONParser.Create(F, [joUTF8]);
try
D := P.Parse;
if (D <> nil) and (D is TJSONObject) then
begin FRoot.Free; FRoot := TJSONObject(D); end
else
D.Free;
finally P.Free; end;
finally F.Free; end;
except
FreeAndNil(FRoot);
FRoot := TJSONObject.Create;
end;
end;
procedure TSettingsManager.Save;
var
S: string;
F: TFileStream;
Buf: TBytes;
begin
try
S := FRoot.FormatJSON([], 2);
Buf := TEncoding.UTF8.GetBytes(S);
F := TFileStream.Create(FFilePath, fmCreate);
try
if Length(Buf) > 0 then
F.WriteBuffer(Buf[0], Length(Buf));
finally F.Free; end;
except end;
end;
function TSettingsManager.EnsureObj(P: TJSONObject; const K: string): TJSONObject;
var D: TJSONData; Idx: Integer;
begin
D := P.Find(K);
if (D <> nil) and (D is TJSONObject) then
Result := TJSONObject(D)
else
begin
if D <> nil then begin Idx := P.IndexOfName(K); if Idx >= 0 then P.Delete(Idx); end;
Result := TJSONObject.Create;
P.Add(K, Result);
end;
end;
function TSettingsManager.GetDevObj(const M: string): TJSONObject;
begin Result := EnsureObj(FRoot, M); end;
function TSettingsManager.GetGlobalObj(D: TJSONObject): TJSONObject;
begin Result := EnsureObj(D, 'global'); end;
function TSettingsManager.GetBandObj(D: TJSONObject; Idx: Integer): TJSONObject;
begin Result := EnsureObj(EnsureObj(D, 'bands'), IntToStr(Idx)); end;
function TSettingsManager.JI(O: TJSONObject; const K: string; Def: Integer): Integer;
var D: TJSONData;
begin D := O.Find(K); if D<>nil then try Result:=D.AsInteger; except Result:=Def; end else Result:=Def; end;
function TSettingsManager.JD(O: TJSONObject; const K: string; Def: Double): Double;
var D: TJSONData;
begin D := O.Find(K); if D<>nil then try Result:=D.AsFloat; except Result:=Def; end else Result:=Def; end;
function TSettingsManager.JB(O: TJSONObject; const K: string; Def: Boolean): Boolean;
var D: TJSONData;
begin D := O.Find(K); if D<>nil then try Result:=D.AsBoolean; except Result:=Def; end else Result:=Def; end;
procedure TSettingsManager.JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Integer);
var Idx: Integer;
begin
Idx := O.IndexOfName(K); if Idx >= 0 then O.Delete(Idx);
O.Add(K, V);
end;
procedure TSettingsManager.JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Double);
var Idx: Integer;
begin
Idx := O.IndexOfName(K); if Idx >= 0 then O.Delete(Idx);
O.Add(K, V);
end;
procedure TSettingsManager.JW(O: TJSONObject; const K: string; V: Boolean);
var Idx: Integer;
begin
Idx := O.IndexOfName(K); if Idx >= 0 then O.Delete(Idx);
O.Add(K, V);
end;
function TSettingsManager.JS(O: TJSONObject; const K: string; const Def: string): string;
var D: TJSONData;
begin D := O.Find(K); if D<>nil then try Result:=D.AsString; except Result:=Def; end else Result:=Def; end;
procedure TSettingsManager.JWS(O: TJSONObject; const K: string; const V: string);
var Idx: Integer;
begin
Idx := O.IndexOfName(K); if Idx >= 0 then O.Delete(Idx);
O.Add(K, V);
end;
function TSettingsManager.LoadDevice(const MAC: array of Byte;
out G: TGlobalSettings;
var Bands: array of TBandSettings): Boolean;
var MacStr: string; DevObj,GObj,BObj: TJSONObject; i: Integer;
begin
MacStr := MacToStr(MAC);
Result := FRoot.Find(MacStr) <> nil;
DevObj := GetDevObj(MacStr);
GObj := GetGlobalObj(DevObj);
G.Volume := JI(GObj,'volume',70);
G.DriveLevel := JI(GObj,'drive_level',50);
G.ActiveVfo := JI(GObj,'active_vfo',0);
G.NRMode := JI(GObj,'nr_mode',Ord(JB(GObj,'nr_enabled',False)));
G.NBMode := JI(GObj,'nb_mode',Ord(JB(GObj,'nb_enabled',False)));
G.SNBEnabled := JB(GObj,'snb_enabled',False);
G.ANFEnabled := JB(GObj,'anf_enabled',False);
G.AGCSlope := JI(GObj,'agc_slope',0);
G.AGCHangThreshold := JI(GObj,'agc_hang_threshold',100);
G.WfAGCEnabled := JB(GObj,'wf_agc_enabled',True);
G.WfNFEnabled := JB(GObj,'wf_nf_enabled',False);
G.LastBand := JI(GObj,'last_band',5);
G.LastXvtr := JI(GObj,'last_xvtr',-1);
G.SampleRate := JI(GObj,'sample_rate',192000);
// Display settings
G.FFTSize := JI(GObj,'fft_size',131072);
G.WindowType := JI(GObj,'win_type',2);
G.SpecDetector := JI(GObj,'spec_detector',0);
G.SpecAvgMode := JI(GObj,'spec_avg_mode',3);
if GObj.Find('spec_avg_time_ms') <> nil then
G.SpecAvgTimeMS := JD(GObj,'spec_avg_time_ms',30.0)
else if (GObj.Find('spec_avg_count') <> nil) or
(GObj.Find('spec_backmult') <> nil) then
begin
G.SpecAvgTimeMS := LegacyAverageTimeMS(
JI(GObj,'display_fps',60),
G.SpecAvgMode,
JI(GObj,'spec_avg_count',1),
JD(GObj,'spec_backmult',0.0),
30.0);
end
else
G.SpecAvgTimeMS := 30.0;
G.WfDetector := JI(GObj,'wf_detector',0);
G.WfAvgMode := JI(GObj,'wf_avg_mode',3);
if GObj.Find('wf_avg_time_ms') <> nil then
G.WfAvgTimeMS := JD(GObj,'wf_avg_time_ms',120.0)
else if (GObj.Find('wf_avg_count') <> nil) or
(GObj.Find('wf_backmult') <> nil) then
begin
G.WfAvgTimeMS := LegacyAverageTimeMS(
JI(GObj,'display_fps',60),
G.WfAvgMode,
JI(GObj,'wf_avg_count',2),
JD(GObj,'wf_backmult',0.25),
120.0);
end
else
G.WfAvgTimeMS := 120.0;
G.WfManualHigh := JD(GObj,'wf_manual_high',-80.0);
G.WfManualLow := JD(GObj,'wf_manual_low',-130.0);
G.WfAGCOffset := JD(GObj,'wf_agc_offset',0.0);
G.SpecRefLevel := JD(GObj,'spec_ref_level',-20.0);
G.SpecRange := JD(GObj,'spec_range',110.0);
G.SpecGridStep := JD(GObj,'spec_grid_step',10.0);
// Audio settings
G.AudioOutDevice := JS(GObj,'audio_out_device','');
G.AudioSampleRate := JI(GObj,'audio_sample_rate',48000);
G.AudioInDevice := JS(GObj,'audio_in_device','');
// Visibility settings
G.ShowSpectrum := JB(GObj,'show_spectrum',True);
G.ShowWaterfall := JB(GObj,'show_waterfall',True);
G.DisplayDuplex := JB(GObj,'display_duplex',False);
G.DisplayFPS := JI(GObj,'display_fps',60);
G.LightTheme := JB(GObj,'light_theme',False);
G.FreqMhzDigits := EnsureRange(JI(GObj,'freq_mhz_digits',3), 3, 5);
// PA settings
G.PAMaxPower := JD(GObj,'pa_max_power',100.0);
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT-1 do
G.PABandCal[i] := JD(GObj,'pa_band_cal_'+IntToStr(i),100.0);
// CAT serial settings
for i := 0 to 3 do begin
G.CATSerialEnabled[i] := JB(GObj,'cat_serial_en_'+IntToStr(i), False);
{$IFDEF MSWINDOWS}
G.CATSerialPort[i] := JS(GObj,'cat_serial_port_'+IntToStr(i), 'COM'+IntToStr(i+1));
{$ELSE}
G.CATSerialPort[i] := JS(GObj,'cat_serial_port_'+IntToStr(i), '/dev/ttyS'+IntToStr(i));
{$ENDIF}
G.CATSerialBaud[i] := JI(GObj,'cat_serial_baud_'+IntToStr(i), 9600);
G.CATSerialDataBits[i] := JI(GObj,'cat_serial_dbits_'+IntToStr(i), 8);
G.CATSerialStopBits[i] := JI(GObj,'cat_serial_sbits_'+IntToStr(i), 1);
G.CATSerialParity[i] := JI(GObj,'cat_serial_parity_'+IntToStr(i), 0);
end;
G.CATTcpEnabled := JB(GObj,'cat_tcp_enabled', False);
G.CATTcpPort := JI(GObj,'cat_tcp_port', 19090);
// ADC settings
G.DitherEnabled := JB(GObj,'dither_enabled', True);
G.RandomEnabled := JB(GObj,'random_enabled', True);
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT-1 do
begin
DefaultBand(i, Bands[i]);
BObj := GetBandObj(DevObj, i);
Bands[i].VfoA := JD(BObj,'vfo_a', Bands[i].VfoA);
Bands[i].VfoB := JD(BObj,'vfo_b', Bands[i].VfoB);
Bands[i].Mode := JI(BObj,'mode', Bands[i].Mode);
Bands[i].FilterIdx := JI(BObj,'filter_idx', Bands[i].FilterIdx);
Bands[i].FilterBW := JI(BObj,'filter_bw', Bands[i].FilterBW);
Bands[i].AGCMode := JI(BObj,'agc_mode', Bands[i].AGCMode);
Bands[i].AGCTop := JI(BObj,'agc_top', Bands[i].AGCTop);
Bands[i].CTun := JB(BObj,'ctun', Bands[i].CTun);
Bands[i].SpanHz := JD(BObj,'span_hz', Bands[i].SpanHz);
end;
end;
procedure TSettingsManager.SaveGlobal(const MAC: array of Byte;
const G: TGlobalSettings);
var O: TJSONObject; i: Integer;
begin
O := GetGlobalObj(GetDevObj(MacToStr(MAC)));
JW(O,'volume',G.Volume); JW(O,'drive_level',G.DriveLevel);
JW(O,'active_vfo',G.ActiveVfo);
JW(O,'nr_mode',G.NRMode); JW(O,'nb_mode',G.NBMode);
JW(O,'nr_enabled',G.NRMode <> 0); JW(O,'nb_enabled',G.NBMode <> 0);
JW(O,'snb_enabled',G.SNBEnabled);
JW(O,'anf_enabled',G.ANFEnabled);
JW(O,'agc_slope',G.AGCSlope);
JW(O,'agc_hang_threshold',G.AGCHangThreshold);
JW(O,'wf_agc_enabled',G.WfAGCEnabled);
JW(O,'wf_nf_enabled',G.WfNFEnabled);
JW(O,'last_band',G.LastBand);
JW(O,'last_xvtr',G.LastXvtr);
JW(O,'sample_rate',G.SampleRate);
// Display settings
JW(O,'fft_size',G.FFTSize);
JW(O,'win_type',G.WindowType);
JW(O,'spec_detector',G.SpecDetector);
JW(O,'spec_avg_mode',G.SpecAvgMode);
JW(O,'spec_avg_time_ms',G.SpecAvgTimeMS);
JW(O,'wf_detector',G.WfDetector);
JW(O,'wf_avg_mode',G.WfAvgMode);
JW(O,'wf_avg_time_ms',G.WfAvgTimeMS);
JW(O,'wf_manual_high',G.WfManualHigh);
JW(O,'wf_manual_low',G.WfManualLow);
JW(O,'wf_agc_offset',G.WfAGCOffset);
JW(O,'spec_ref_level',G.SpecRefLevel);
JW(O,'spec_range',G.SpecRange);
JW(O,'spec_grid_step',G.SpecGridStep);
// Audio settings
JWS(O,'audio_out_device',G.AudioOutDevice);
JW(O,'audio_sample_rate',G.AudioSampleRate);
JWS(O,'audio_in_device',G.AudioInDevice);
// Visibility settings
JW(O,'show_spectrum',G.ShowSpectrum);
JW(O,'show_waterfall',G.ShowWaterfall);
JW(O,'display_duplex',G.DisplayDuplex);
JW(O,'display_fps',G.DisplayFPS);
JW(O,'light_theme',G.LightTheme);
JW(O,'freq_mhz_digits',G.FreqMhzDigits);
// PA settings
JW(O,'pa_max_power',G.PAMaxPower);
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT-1 do
JW(O,'pa_band_cal_'+IntToStr(i),G.PABandCal[i]);
// CAT serial settings
for i := 0 to 3 do begin
JW(O,'cat_serial_en_'+IntToStr(i), G.CATSerialEnabled[i]);
JWS(O,'cat_serial_port_'+IntToStr(i),G.CATSerialPort[i]);
JW(O,'cat_serial_baud_'+IntToStr(i), G.CATSerialBaud[i]);
JW(O,'cat_serial_dbits_'+IntToStr(i),G.CATSerialDataBits[i]);
JW(O,'cat_serial_sbits_'+IntToStr(i),G.CATSerialStopBits[i]);
JW(O,'cat_serial_parity_'+IntToStr(i),G.CATSerialParity[i]);
end;
JW(O,'cat_tcp_enabled',G.CATTcpEnabled);
JW(O,'cat_tcp_port',G.CATTcpPort);
// ADC settings
JW(O,'dither_enabled',G.DitherEnabled);
JW(O,'random_enabled',G.RandomEnabled);
end;
procedure TSettingsManager.SaveBand(const MAC: array of Byte; BandIdx: Integer;
const B: TBandSettings);
var O: TJSONObject;
begin
if (BandIdx < 0) or (BandIdx >= CFG_BAND_COUNT) then Exit;
O := GetBandObj(GetDevObj(MacToStr(MAC)), BandIdx);
JW(O,'vfo_a',B.VfoA); JW(O,'vfo_b',B.VfoB);
JW(O,'mode',B.Mode);
JW(O,'filter_idx',B.FilterIdx); JW(O,'filter_bw',B.FilterBW);
JW(O,'agc_mode',B.AGCMode); JW(O,'agc_top',B.AGCTop);
JW(O,'ctun',B.CTun); JW(O,'span_hz',B.SpanHz);
JW(O,'fmsq_on',B.FMSQOn); JW(O,'fmsq_level',B.FMSQLevel);
JW(O,'ctcss_on',B.CTCSSOn); JW(O,'ctcss_idx',B.CTCSSToneIdx);
JW(O,'fmstep_on',B.FMStepOn); JW(O,'fmstep_idx',B.FMStepIdx);
end;
function TSettingsManager.LoadBand(const MAC: array of Byte; BandIdx: Integer;
out B: TBandSettings): Boolean;
var MacStr: string; O: TJSONObject;
begin
DefaultBand(BandIdx, B);
MacStr := MacToStr(MAC);
Result := FRoot.Find(MacStr) <> nil;
if not Result then Exit;
O := GetBandObj(GetDevObj(MacStr), BandIdx);
B.VfoA := JD(O,'vfo_a', B.VfoA);
B.VfoB := JD(O,'vfo_b', B.VfoB);
B.Mode := JI(O,'mode', B.Mode);
B.FilterIdx := JI(O,'filter_idx', B.FilterIdx);
B.FilterBW := JI(O,'filter_bw', B.FilterBW);
B.AGCMode := JI(O,'agc_mode', B.AGCMode);
B.AGCTop := JI(O,'agc_top', B.AGCTop);
B.CTun := JB(O,'ctun', B.CTun);
B.SpanHz := JD(O,'span_hz', B.SpanHz);
B.FMSQOn := JB(O,'fmsq_on', B.FMSQOn);
B.FMSQLevel := JI(O,'fmsq_level', B.FMSQLevel);
B.CTCSSOn := JB(O,'ctcss_on', B.CTCSSOn);
B.CTCSSToneIdx := EnsureRange(JI(O,'ctcss_idx', B.CTCSSToneIdx), 0, 37);
B.FMStepOn := JB(O,'fmstep_on', B.FMStepOn);
B.FMStepIdx := EnsureRange(JI(O,'fmstep_idx', B.FMStepIdx), 0, 3);
end;
procedure TSettingsManager.SaveWindowBounds(L, T, W, H: Integer);
var O: TJSONObject;
begin
O := EnsureObj(FRoot, 'window');
JW(O, 'left', L);
JW(O, 'top', T);
JW(O, 'width', W);
JW(O, 'height', H);
end;
procedure TSettingsManager.LoadWindowBounds(out L, T, W, H: Integer);
var O: TJSONObject;
begin
L := 80; T := 80; W := 1400; H := 900;
if FRoot.Find('window') = nil then Exit;
O := EnsureObj(FRoot, 'window');
L := JI(O, 'left', 80);
T := JI(O, 'top', 80);
W := JI(O, 'width', 1400);
H := JI(O, 'height', 900);
end;
procedure TSettingsManager.SaveStartupPreview(VfoA, VfoB: Double; SampleRate: Integer);
var O: TJSONObject;
begin
O := EnsureObj(FRoot, 'startup');
JW(O, 'vfo_a', VfoA);
JW(O, 'vfo_b', VfoB);
JW(O, 'sample_rate', SampleRate);
end;
function TSettingsManager.LoadStartupPreview(out VfoA, VfoB: Double; out SampleRate: Integer): Boolean;
var O: TJSONObject;
begin
Result := FRoot.Find('startup') <> nil;
if not Result then Exit;
O := EnsureObj(FRoot, 'startup');
VfoA := JD(O, 'vfo_a', 14200000);
VfoB := JD(O, 'vfo_b', 7100000);
SampleRate := JI(O, 'sample_rate', 192000);
end;
procedure TSettingsManager.SaveCATSettings(const G: TGlobalSettings);
var O: TJSONObject; i: Integer;
begin
O := EnsureObj(FRoot, 'cat');
JW(O, 'tcp_en', G.CATTcpEnabled);
JW(O, 'tcp_port', G.CATTcpPort);
for i := 0 to 3 do
begin
JW(O, 'ser_en_' +IntToStr(i), G.CATSerialEnabled[i]);
JWS(O, 'ser_port_' +IntToStr(i), G.CATSerialPort[i]);
JW(O, 'ser_baud_' +IntToStr(i), G.CATSerialBaud[i]);
JW(O, 'ser_dbits_' +IntToStr(i), G.CATSerialDataBits[i]);
JW(O, 'ser_sbits_' +IntToStr(i), G.CATSerialStopBits[i]);
JW(O, 'ser_parity_'+IntToStr(i), G.CATSerialParity[i]);
end;
end;
procedure TSettingsManager.LoadCATSettings(var G: TGlobalSettings);
var O: TJSONObject; i: Integer;
begin
if FRoot.Find('cat') = nil then Exit;
O := EnsureObj(FRoot, 'cat');
G.CATTcpEnabled := JB(O, 'tcp_en', False);
G.CATTcpPort := JI(O, 'tcp_port', 19090);
for i := 0 to 3 do
begin
G.CATSerialEnabled[i] := JB(O, 'ser_en_' +IntToStr(i), False);
{$IFDEF MSWINDOWS}
G.CATSerialPort[i] := JS(O, 'ser_port_' +IntToStr(i), 'COM'+IntToStr(i+1));
{$ELSE}
G.CATSerialPort[i] := JS(O, 'ser_port_' +IntToStr(i), '/dev/ttyS'+IntToStr(i));
{$ENDIF}
G.CATSerialBaud[i] := JI(O, 'ser_baud_' +IntToStr(i), 9600);
G.CATSerialDataBits[i] := JI(O, 'ser_dbits_' +IntToStr(i), 8);
G.CATSerialStopBits[i] := JI(O, 'ser_sbits_' +IntToStr(i), 1);
G.CATSerialParity[i] := JI(O, 'ser_parity_'+IntToStr(i), 0);
end;
end;
// ---------------------------------------------------------------------------
// TX settings (per-device, JSON-секция "tx" под MAC)
// ---------------------------------------------------------------------------
class procedure TSettingsManager.DefaultTX(out T: TTXSettings);
var
i: Integer;
const
// 10-полосный голосовой EQ (Hz). [0]=preamp slot, [1..10]=bands.
// Подобрано под голос, а не под музыку: больше точек в 100..3500 Hz.
DefaultEQFreqs: array[0..10] of Double = (
0, // [0] preamp slot — частота не используется
100, 200, 400, 700, 1100, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500);
begin
FillChar(T, SizeOf(T), 0);
// Mic source — Radio (HW). 0=Radio, 1=SoundCard (синхронно с TTXMicSource в WDSPEngine).
T.MicSource := 0;
T.MicBoost := False;
T.MicBias := True;
T.MicLineIn := False;
T.MicPTTEnabled := False;
T.MicGainDB := 10.0;
// ATT on TX — Thetis default 31 dB (полная защита RX-ADC во время передачи)
T.AttOnTX := 31;
// Tune — Thetis defaults
T.TUNLevel := 10;
T.TUNFreq := 750;
// SSB-фильтр по умолчанию
T.FilterLow := 100;
T.FilterHigh := 2800;
T.FilterNC := 1024;
T.FilterMP := 1; // Low Latency (как в piHPSDR)
T.FilterWindow := 1; // BH4 / Blackman-Harris
// Compressor — выкл по умолчанию
T.CompressorOn := False;
T.CompressorGain:= 5.0;
// Leveler — вкл, типичные значения piHPSDR/Thetis
T.LevelerOn := True;
T.LevelerTop := 5.0;
T.LevelerDecay := 500;
// ALC — вкл всегда (защита от перегруза DAC)
T.ALCOn := True;
T.ALCMaxGain := 0.0;
T.ALCDecay := 10;
// Phase Rotator — выкл
T.PhaseRotOn := False;
T.PhaseRotStages:= 8;
T.PhaseRotFreq := 338.0;
// EQ — выкл, нулевые гейны
T.EQOn := False;
T.EQNumBands := 10;
for i := 0 to 10 do
begin
T.EQGains[i] := 0.0;
T.EQFreqs[i] := DefaultEQFreqs[i];
end;
// AM
T.AMCarrierLevel := 0.5;
// FM
T.FMDeviation := 5000.0;
T.FMLowCut := 300;
T.FMHighCut := 3000;
T.FMEmphPosition := 1; // PostEQ
// CTCSS
T.CTCSSOn := False;
T.CTCSSFreq := 100.0;
// TX Display defaults — те же что у RX (см. DefaultGlobal)
T.TXFFTSize := 16384; // меньше чем RX — TX-полоса узкая, FFT не нужен большой
T.TXWindowType := 2; // Hann
T.TXSpecDetector := 0; // Peak
T.TXSpecAvgMode := 3; // Log Recursive
T.TXSpecAvgTimeMS := 30.0;
T.TXWfDetector := 0;
T.TXWfAvgMode := 3;
T.TXWfAvgTimeMS := 120.0;
// TX Grid — потолок 0 dBm (TX-уровни выше RX), 80 dB динамики, шаг 10 dB
T.TXSpecRefLevel := 0.0;
T.TXSpecRange := 80.0;
T.TXSpecGridStep := 10.0;
end;
function TSettingsManager.LoadTX(const MAC: array of Byte;
out T: TTXSettings): Boolean;
var MacStr: string; DevObj, O: TJSONObject; i: Integer;
begin
DefaultTX(T);
MacStr := MacToStr(MAC);
Result := FRoot.Find(MacStr) <> nil;
if not Result then Exit;
DevObj := GetDevObj(MacStr);
// Если секции "tx" ещё нет — оставляем дефолты, не материализуем пустую секцию
if DevObj.Find('tx') = nil then Exit;
O := EnsureObj(DevObj, 'tx');
T.MicSource := JI(O,'mic_source', T.MicSource);
T.MicBoost := JB(O,'mic_boost', T.MicBoost);
T.MicBias := JB(O,'mic_bias', T.MicBias);
T.MicLineIn := JB(O,'mic_line_in', T.MicLineIn);
T.MicPTTEnabled := JB(O,'mic_ptt_enabled', T.MicPTTEnabled);
T.MicGainDB := JD(O,'mic_gain_db', T.MicGainDB);
T.AttOnTX := EnsureRange(JI(O,'att_on_tx', T.AttOnTX), 0, 31);
T.TUNLevel := EnsureRange(JI(O,'tun_level', T.TUNLevel), 0, 100);
T.TUNFreq := EnsureRange(JI(O,'tun_freq', T.TUNFreq), 100, 5000);
T.FilterLow := JI(O,'filter_low', T.FilterLow);
T.FilterHigh := JI(O,'filter_high', T.FilterHigh);
T.FilterNC := JI(O,'filter_nc', T.FilterNC);
T.FilterMP := JI(O,'filter_mp', T.FilterMP);
T.FilterWindow := JI(O,'filter_window', T.FilterWindow);
T.CompressorOn := JB(O,'compressor_on', T.CompressorOn);
T.CompressorGain := JD(O,'compressor_gain', T.CompressorGain);
T.LevelerOn := JB(O,'leveler_on', T.LevelerOn);
T.LevelerTop := JD(O,'leveler_top', T.LevelerTop);
T.LevelerDecay := JI(O,'leveler_decay', T.LevelerDecay);
T.ALCOn := JB(O,'alc_on', T.ALCOn);
T.ALCMaxGain := JD(O,'alc_max_gain', T.ALCMaxGain);
T.ALCDecay := JI(O,'alc_decay', T.ALCDecay);
T.PhaseRotOn := JB(O,'phase_rot_on', T.PhaseRotOn);
T.PhaseRotStages := JI(O,'phase_rot_stages',T.PhaseRotStages);
T.PhaseRotFreq := JD(O,'phase_rot_freq', T.PhaseRotFreq);
T.EQOn := JB(O,'eq_on', T.EQOn);
T.EQNumBands := JI(O,'eq_num_bands', T.EQNumBands);
for i := 0 to 10 do
begin
T.EQGains[i] := JD(O,'eq_g_'+IntToStr(i), T.EQGains[i]);
T.EQFreqs[i] := JD(O,'eq_f_'+IntToStr(i), T.EQFreqs[i]);
end;
T.AMCarrierLevel := JD(O,'am_carrier_level',T.AMCarrierLevel);
T.FMDeviation := JD(O,'fm_deviation', T.FMDeviation);
T.FMLowCut := JI(O,'fm_low_cut', T.FMLowCut);
T.FMHighCut := JI(O,'fm_high_cut', T.FMHighCut);
T.FMEmphPosition := JI(O,'fm_emph_position',T.FMEmphPosition);
T.CTCSSOn := JB(O,'ctcss_on', T.CTCSSOn);
T.CTCSSFreq := JD(O,'ctcss_freq', T.CTCSSFreq);
T.TXFFTSize := JI(O,'tx_fft_size', T.TXFFTSize);
T.TXWindowType := JI(O,'tx_win_type', T.TXWindowType);
T.TXSpecDetector := JI(O,'tx_spec_detector', T.TXSpecDetector);
T.TXSpecAvgMode := JI(O,'tx_spec_avg_mode', T.TXSpecAvgMode);
T.TXSpecAvgTimeMS := JD(O,'tx_spec_avg_time_ms', T.TXSpecAvgTimeMS);
T.TXWfDetector := JI(O,'tx_wf_detector', T.TXWfDetector);
T.TXWfAvgMode := JI(O,'tx_wf_avg_mode', T.TXWfAvgMode);
T.TXWfAvgTimeMS := JD(O,'tx_wf_avg_time_ms', T.TXWfAvgTimeMS);
T.TXSpecRefLevel := JD(O,'tx_spec_ref_level', T.TXSpecRefLevel);
T.TXSpecRange := JD(O,'tx_spec_range', T.TXSpecRange);
T.TXSpecGridStep := JD(O,'tx_spec_grid_step', T.TXSpecGridStep);
end;
procedure TSettingsManager.SaveTX(const MAC: array of Byte;
const T: TTXSettings);
var O: TJSONObject; i: Integer;
begin
O := EnsureObj(GetDevObj(MacToStr(MAC)), 'tx');
JW(O,'mic_source', T.MicSource);
JW(O,'mic_boost', T.MicBoost);
JW(O,'mic_bias', T.MicBias);
JW(O,'mic_line_in', T.MicLineIn);
JW(O,'mic_ptt_enabled', T.MicPTTEnabled);
JW(O,'mic_gain_db', T.MicGainDB);
JW(O,'att_on_tx', T.AttOnTX);
JW(O,'tun_level', T.TUNLevel);
JW(O,'tun_freq', T.TUNFreq);
JW(O,'filter_low', T.FilterLow);
JW(O,'filter_high', T.FilterHigh);
JW(O,'filter_nc', T.FilterNC);
JW(O,'filter_mp', T.FilterMP);
JW(O,'filter_window', T.FilterWindow);
JW(O,'compressor_on', T.CompressorOn);
JW(O,'compressor_gain', T.CompressorGain);
JW(O,'leveler_on', T.LevelerOn);
JW(O,'leveler_top', T.LevelerTop);
JW(O,'leveler_decay', T.LevelerDecay);
JW(O,'alc_on', T.ALCOn);
JW(O,'alc_max_gain', T.ALCMaxGain);
JW(O,'alc_decay', T.ALCDecay);
JW(O,'phase_rot_on', T.PhaseRotOn);
JW(O,'phase_rot_stages',T.PhaseRotStages);
JW(O,'phase_rot_freq', T.PhaseRotFreq);
JW(O,'eq_on', T.EQOn);
JW(O,'eq_num_bands', T.EQNumBands);
for i := 0 to 10 do
begin
JW(O,'eq_g_'+IntToStr(i), T.EQGains[i]);
JW(O,'eq_f_'+IntToStr(i), T.EQFreqs[i]);
end;
JW(O,'am_carrier_level',T.AMCarrierLevel);
JW(O,'fm_deviation', T.FMDeviation);
JW(O,'fm_low_cut', T.FMLowCut);
JW(O,'fm_high_cut', T.FMHighCut);
JW(O,'fm_emph_position',T.FMEmphPosition);
JW(O,'ctcss_on', T.CTCSSOn);
JW(O,'ctcss_freq', T.CTCSSFreq);
JW(O,'tx_fft_size', T.TXFFTSize);
JW(O,'tx_win_type', T.TXWindowType);
JW(O,'tx_spec_detector', T.TXSpecDetector);
JW(O,'tx_spec_avg_mode', T.TXSpecAvgMode);
JW(O,'tx_spec_avg_time_ms', T.TXSpecAvgTimeMS);
JW(O,'tx_wf_detector', T.TXWfDetector);
JW(O,'tx_wf_avg_mode', T.TXWfAvgMode);
JW(O,'tx_wf_avg_time_ms', T.TXWfAvgTimeMS);
JW(O,'tx_spec_ref_level', T.TXSpecRefLevel);
JW(O,'tx_spec_range', T.TXSpecRange);
JW(O,'tx_spec_grid_step', T.TXSpecGridStep);
end;
class procedure TSettingsManager.DefaultAlex(out A: TAlexSettings);
var i: Integer;
begin
FillChar(A, SizeOf(A), 0);
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT - 1 do
begin
A.RxAnt[i] := 1; // ANT1 — безопасный дефолт
A.TxAnt[i] := 1; // ANT1
A.RxOnly[i] := 0; // вторичный вход выключен
A.DoNotTx[i] := False;
end;
A.RxBypassOnTx := False;
A.Ext1OnTx := False;
A.GndBpf2OnTx := False;
A.EnableXvtrHf := False;
end;
function TSettingsManager.LoadAlex(const MAC: array of Byte;
out A: TAlexSettings): Boolean;
var MacStr: string; DevObj, O: TJSONObject; i: Integer;
begin
DefaultAlex(A);
MacStr := MacToStr(MAC);
Result := FRoot.Find(MacStr) <> nil;
if not Result then Exit;
DevObj := GetDevObj(MacStr);
if DevObj.Find('alex') = nil then Exit;
O := EnsureObj(DevObj, 'alex');
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT - 1 do
begin
A.RxAnt[i] := EnsureRange(JI(O, 'rx_ant_' + IntToStr(i), 1), 1, 3);
A.TxAnt[i] := EnsureRange(JI(O, 'tx_ant_' + IntToStr(i), 1), 1, 3);
A.RxOnly[i] := EnsureRange(JI(O, 'rx_only_' + IntToStr(i), 0), 0, 3);
A.DoNotTx[i] := JB(O, 'do_not_tx_' + IntToStr(i), False);
end;
A.RxBypassOnTx := JB(O, 'rx_bypass_on_tx', False);
A.Ext1OnTx := JB(O, 'ext1_on_tx', False);
A.GndBpf2OnTx := JB(O, 'gnd_bpf2_on_tx', False);
A.EnableXvtrHf := JB(O, 'enable_xvtr_hf', False);
end;
procedure TSettingsManager.SaveAlex(const MAC: array of Byte;
const A: TAlexSettings);
var O: TJSONObject; i: Integer;
begin
O := EnsureObj(GetDevObj(MacToStr(MAC)), 'alex');
for i := 0 to CFG_BAND_COUNT - 1 do
begin
JW(O, 'rx_ant_' + IntToStr(i), Integer(A.RxAnt[i]));
JW(O, 'tx_ant_' + IntToStr(i), Integer(A.TxAnt[i]));
JW(O, 'rx_only_' + IntToStr(i), Integer(A.RxOnly[i]));
JW(O, 'do_not_tx_' + IntToStr(i), A.DoNotTx[i]);
end;
JW(O, 'rx_bypass_on_tx', A.RxBypassOnTx);
JW(O, 'ext1_on_tx', A.Ext1OnTx);
JW(O, 'gnd_bpf2_on_tx', A.GndBpf2OnTx);
JW(O, 'enable_xvtr_hf', A.EnableXvtrHf);
end;
// ---------------------------------------------------------------------------
// XVTR settings (per-device, JSON-секция "xvtr" под MAC)
// ---------------------------------------------------------------------------
class procedure TSettingsManager.DefaultXvtr(out X: TXvtrSettings);
var i: Integer;
begin
FillChar(X, SizeOf(X), 0);
X.UseXVTRTunePower := False;
// Все слоты по умолчанию disabled. Первые два предзаполнены типичными
// значениями (2m с LO=116MHz, 70cm с LO=404MHz) — чтобы пользователь
// мог быстро включить.
for i := 0 to CFG_XVTR_COUNT - 1 do
begin
X.Entries[i].Enabled := False;
X.Entries[i].ButtonText := '';
X.Entries[i].FreqBegin := 0.0;
X.Entries[i].FreqEnd := 0.0;
X.Entries[i].LOOffset := 0.0;
X.Entries[i].LOError := 0.0;
X.Entries[i].RXGain := 0.0;
X.Entries[i].RXOnly := False;
X.Entries[i].TXPower := 100;
X.Entries[i].DisablePA := False;
X.Entries[i].RXAntenna := 0;
X.Entries[i].LastFreq := 0.0;
X.Entries[i].LastMode := 1; // USB — VHF SSB calling default
X.Entries[i].LastFilterIdx := 0; // NFM
X.Entries[i].LastFMSQOn := False;
X.Entries[i].LastFMSQLevel := 30;
X.Entries[i].LastCTCSSOn := False;
X.Entries[i].LastCTCSSToneIdx := 0;
X.Entries[i].LastFMStepOn := True;
X.Entries[i].LastFMStepIdx := 3; // 25 kHz
end;
// Шаблоны (пользователь должен сам Enable, чтобы трансверторы появились)
X.Entries[0].ButtonText := '2m';
X.Entries[0].FreqBegin := 144000000;
X.Entries[0].FreqEnd := 148000000;
X.Entries[0].LOOffset := 116000000;
X.Entries[0].LastFreq := 144300000;
X.Entries[1].ButtonText := '70cm';
X.Entries[1].FreqBegin := 430000000;
X.Entries[1].FreqEnd := 440000000;
X.Entries[1].LOOffset := 404000000;
X.Entries[1].LastFreq := 432200000;
end;
function TSettingsManager.LoadXvtr(const MAC: array of Byte;
out X: TXvtrSettings): Boolean;
var
MacStr: string;
DevObj, Root, EObj: TJSONObject;
i: Integer;
begin
DefaultXvtr(X);
MacStr := MacToStr(MAC);
Result := FRoot.Find(MacStr) <> nil;
if not Result then Exit;
DevObj := GetDevObj(MacStr);
if DevObj.Find('xvtr') = nil then Exit;
Root := EnsureObj(DevObj, 'xvtr');
X.UseXVTRTunePower := JB(Root, 'use_tun_power', False);
for i := 0 to CFG_XVTR_COUNT - 1 do
begin
if Root.Find('e' + IntToStr(i)) = nil then Continue;
EObj := EnsureObj(Root, 'e' + IntToStr(i));
X.Entries[i].Enabled := JB(EObj, 'en', X.Entries[i].Enabled);
X.Entries[i].ButtonText := JS(EObj, 'name', X.Entries[i].ButtonText);
X.Entries[i].FreqBegin := JD(EObj, 'fbeg', X.Entries[i].FreqBegin);
X.Entries[i].FreqEnd := JD(EObj, 'fend', X.Entries[i].FreqEnd);
X.Entries[i].LOOffset := JD(EObj, 'lo_off', X.Entries[i].LOOffset);
X.Entries[i].LOError := JD(EObj, 'lo_err', X.Entries[i].LOError);
X.Entries[i].RXGain := JD(EObj, 'rx_gain', X.Entries[i].RXGain);
X.Entries[i].RXOnly := JB(EObj, 'rx_only', X.Entries[i].RXOnly);
X.Entries[i].TXPower := EnsureRange(JI(EObj, 'tx_pwr', X.Entries[i].TXPower), 0, 100);
X.Entries[i].DisablePA := JB(EObj, 'dis_pa', X.Entries[i].DisablePA);
X.Entries[i].RXAntenna := EnsureRange(JI(EObj, 'rx_ant', X.Entries[i].RXAntenna), 0, 3);
X.Entries[i].LastFreq := JD(EObj, 'last_freq', X.Entries[i].LastFreq);
X.Entries[i].LastMode := EnsureRange(JI(EObj, 'last_mode', X.Entries[i].LastMode), 0, 7);
X.Entries[i].LastFilterIdx := EnsureRange(JI(EObj, 'last_filt', X.Entries[i].LastFilterIdx), 0, 9);
X.Entries[i].LastFMSQOn := JB(EObj, 'last_fmsq_on', X.Entries[i].LastFMSQOn);
X.Entries[i].LastFMSQLevel := EnsureRange(JI(EObj, 'last_fmsq_lvl', X.Entries[i].LastFMSQLevel), 0, 100);
X.Entries[i].LastCTCSSOn := JB(EObj, 'last_ctcss_on', X.Entries[i].LastCTCSSOn);
X.Entries[i].LastCTCSSToneIdx := EnsureRange(JI(EObj, 'last_ctcss_idx', X.Entries[i].LastCTCSSToneIdx), 0, 37);
X.Entries[i].LastFMStepOn := JB(EObj, 'last_fmstep_on', X.Entries[i].LastFMStepOn);
X.Entries[i].LastFMStepIdx := EnsureRange(JI(EObj, 'last_fmstep_idx', X.Entries[i].LastFMStepIdx), 0, 3);
// Валидация: LastFreq должен быть в [FreqBegin..FreqEnd]
if (X.Entries[i].LastFreq < X.Entries[i].FreqBegin) or
(X.Entries[i].LastFreq > X.Entries[i].FreqEnd) then
X.Entries[i].LastFreq := (X.Entries[i].FreqBegin + X.Entries[i].FreqEnd) / 2.0;
end;
end;
procedure TSettingsManager.SaveXvtr(const MAC: array of Byte;
const X: TXvtrSettings);
var
Root, EObj: TJSONObject;
i: Integer;
begin
Root := EnsureObj(GetDevObj(MacToStr(MAC)), 'xvtr');
JW(Root, 'use_tun_power', X.UseXVTRTunePower);
for i := 0 to CFG_XVTR_COUNT - 1 do
begin
EObj := EnsureObj(Root, 'e' + IntToStr(i));
JW(EObj, 'en', X.Entries[i].Enabled);
JWS(EObj, 'name', X.Entries[i].ButtonText);
JW(EObj, 'fbeg', X.Entries[i].FreqBegin);
JW(EObj, 'fend', X.Entries[i].FreqEnd);
JW(EObj, 'lo_off', X.Entries[i].LOOffset);
JW(EObj, 'lo_err', X.Entries[i].LOError);
JW(EObj, 'rx_gain', X.Entries[i].RXGain);
JW(EObj, 'rx_only', X.Entries[i].RXOnly);
JW(EObj, 'tx_pwr', X.Entries[i].TXPower);
JW(EObj, 'dis_pa', X.Entries[i].DisablePA);
JW(EObj, 'rx_ant', Integer(X.Entries[i].RXAntenna));
JW(EObj, 'last_freq', X.Entries[i].LastFreq);
JW(EObj, 'last_mode', X.Entries[i].LastMode);
JW(EObj, 'last_filt', X.Entries[i].LastFilterIdx);
JW(EObj, 'last_fmsq_on', X.Entries[i].LastFMSQOn);
JW(EObj, 'last_fmsq_lvl', X.Entries[i].LastFMSQLevel);
JW(EObj, 'last_ctcss_on', X.Entries[i].LastCTCSSOn);
JW(EObj, 'last_ctcss_idx',X.Entries[i].LastCTCSSToneIdx);
JW(EObj, 'last_fmstep_on', X.Entries[i].LastFMStepOn);
JW(EObj, 'last_fmstep_idx',X.Entries[i].LastFMStepIdx);
end;
end;
class procedure TSettingsManager.DefaultWeb(out W: TWebSettings);
begin
W.Enabled := True;
W.Port := 8080;
W.BindAddr := '0.0.0.0';
W.User := 'admin';
W.Pass := 'hpsdr';
end;
procedure TSettingsManager.LoadWebSettings(out W: TWebSettings);
var O: TJSONObject;
begin
DefaultWeb(W);
if FRoot.Find('web') = nil then Exit;
O := EnsureObj(FRoot, 'web');
W.Enabled := JB(O, 'enabled', True);
W.Port := EnsureRange(JI(O, 'port', 8080), 1, 65535);
W.BindAddr := JS(O, 'bind_addr', '0.0.0.0');
W.User := JS(O, 'user', 'admin');
W.Pass := JS(O, 'pass', 'hpsdr');
end;
procedure TSettingsManager.SaveWebSettings(const W: TWebSettings);
var O: TJSONObject;
begin
O := EnsureObj(FRoot, 'web');
JW(O, 'enabled', W.Enabled);
JW(O, 'port', W.Port);
JWS(O, 'bind_addr', W.BindAddr);
JWS(O, 'user', W.User);
JWS(O, 'pass', W.Pass);
Save;
end;
procedure TSettingsManager.SaveTheme(ALightTheme: Boolean);
var O: TJSONObject;
begin
O := EnsureObj(FRoot, 'preferences');
JW(O, 'light_theme', ALightTheme);
end;
function TSettingsManager.LoadTheme: Boolean;
var O: TJSONObject;
begin
Result := False;
if FRoot.Find('preferences') = nil then Exit;
O := EnsureObj(FRoot, 'preferences');
Result := JB(O, 'light_theme', False);
end;
end.