У меня есть 2 таблицы одна это работники, 2-я это отделы при заполнении формы работники пытаюсь сделать выпадающий список на отделы с сохранением в БД. Пишу на opebserver php 5.6 , база mysql
<div id="dialog-form_workers" title="Добавление записи">
<form id="form1">
<div id="divfilds1">
<label for="Surname">Фамилия</label>
<input type="text" name="Surname" id="Surname" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="Name">Имя</label>
<input type="text" name="Name" id="Name" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="Phone">Телефон</label>
<input type="text" name="Phone" id="Phone" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="user_login">Логин</label>
<input type="text" name="user_login" id="user_login" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="user_password">Пароль</label>
<input type="text" name="user_password" id="user_password" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="Date_of_Birth">Дата рождения</label>
<input type="text" name="Date_of_Birth" id="Date_of_Birth" value=" " style="width:100px"><br>
<label for="WorkHours">Часы работы</label>
<input type="text" name="WorkHours" id="WorkHours" value=" " style="width:255px;"><br>
<label for="DepartmentCode">Отдел</label>
<input type="text" name="DepartmentCode" id="DepartmentCode" value=" " style="width:255px;"><br>
<!--<select name="DepartmentCode" id="select_type" ><option value="none" hidden=" "><?php echo $_POST["categories"];?></option></select> -->
<?
$sql = "SELECT * FROM `departments` ORDER BY `id`";
$res = mysqli_query($db, $sql)
or die( "Произошла ошибка : " . mysql_error());
echo "<select name=DepartmentCode ?>\r\n";
while($row = mysqli_fetch_assoc($res))
{
echo "<option value={$row['fName']}";
if($row['fName'] == $_POST['fName'])
{
echo " selected ";
}
echo " >{$row['fName']}</option>";
}
echo "</select>\r\n"; ?>
<label for="statuss_opportunities">статус</label>
<input type="text" name="statuss_opportunities" id="statuss_opportunities" value=" " style="width:255px;"><br>
</div>
<div style="width:1px; height:1px;">
<input type="hidden" name="id" id="id" value=" ">
</div>
<input id="Add" type="submit" tabindex="-1" style="position:absolute; top:-1000px">
</form>
</div>
Сам код ошибки
Couldn't execute query. >>>INSERT INTO
clinicalenginners(id, Surname, Name, Phone, user_login, user_password, Date_of_Birth , WorkHours, DepartmentCode, statuss_opportunities) VALUES (6,'','','','','74be16979710d4c4e7c6647856088456','2022-04-29',0,0,0)<<<< Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (raccoon.clinicalenginners, CONSTRAINTClinicalEnginners_ibfk_1FOREIGN KEY (DepartmentCode) REFERENCESdepartments(id)).
Сам sql запрос
$sql = mysqli_query($db, "INSERT INTO `clinicalenginners` (id, Surname, Name, Phone, user_login, user_password, Date_of_Birth , WorkHours, DepartmentCode, statuss_opportunities)
VALUES ($id,'$Surname','$Name','$Phone','$user_login','$user_password','$Date_of_Birth',$WorkHours,$DepartmentCode,$statuss_opportunities) SELECT (*) FROM `clinicalenginners`, `departments` WHERE clinicalenginners.DepartmentCode = departments.id ")or die("Couldn't execute query. >>>" . "INSERT INTO `clinicalenginners` (id, Surname, Name, Phone, user_login, user_password, Date_of_Birth , WorkHours, DepartmentCode, statuss_opportunities)
VALUES ($id,'$Surname','$Name','$Phone','$user_login','$user_password','$Date_of_Birth',$WorkHours,$DepartmentCode,$statuss_opportunities)" . "<<<< " . mysqli_error($db));
value=$row['fName']}замените на{$row['id']}.DepartmentCodeв виде ID ссылающегося на таблицуdepartments (id)как указано в сообщении об ошибке. При этом в тексте запроса видно, что на месте значения стоит 0. В соответствующем селекте на форме value был fname вместо id, как видно из приведенного кода. Возможно в промежутке между взятием данных из пост и инсертном у вас еще какие-то действия происходят, приводяшие к получению нуля вместо идентификатора.