analog_input.c 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519
  1. #include "at32f403a_407.h"
  2. #include "analog_input.h"
  3. #include "shift_reg.h"
  4. #include "utility.h"
  5. #include "FreeRTOS.h"
  6. #include "task.h"
  7. #include "settings_api.h"
  8. #include "adc_transport.h"
  9. #include "ms5192t.h"
  10. #include "monitoring.h"
  11. #include "mux.h"
  12. #include "filter.h"
  13. #include <stdio.h>
  14. #undef DBG
  15. #define DBG if(0)
  16. #if defined (MAI_12)
  17. //uint16_t ai_state_bit;
  18. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  19. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  20. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  21. // 0000 0000 0000 0000
  22. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  23. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  24. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  25. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  26. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER]; // сырые данные
  27. float adc_com_data[AI_COMMON_NUMBER]; // пересчитанные, фильтрованные данные
  28. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER];
  29. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  30. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  31. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  32. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  33. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  34. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  35. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  36. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  37. //
  38. void ai_init(void)
  39. {
  40. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  41. average_filter_init();
  42. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  43. ai_led_update();
  44. // Сдвиговые регистры
  45. sh_init();
  46. // Режим измерения
  47. ai_set_meas_mode();
  48. // Питание внешних датчиков
  49. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  50. // Внешинй ADC
  51. ai_adc_init();
  52. // Modbus параметры
  53. ai_init_modbus_params();
  54. }
  55. //
  56. void ai_init_modbus_params(void)
  57. {
  58. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  59. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  60. }
  61. }
  62. // Управление LED для 12-и основных входов
  63. void ai_led_update(void)
  64. {
  65. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  66. {
  67. if (settings.ai[i].state)
  68. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  69. else
  70. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  71. }
  72. }
  73. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  74. void ai_set_meas_mode(void)
  75. {
  76. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  77. {
  78. if (settings.ai[i].mode)
  79. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  80. else
  81. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  82. }
  83. }
  84. // Настройка внешнего ADC
  85. bool ai_adc_init(void)
  86. {
  87. uint8_t ret;
  88. unsigned long value;
  89. adc_gpio_init();
  90. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  91. MS5192T_Reset();
  92. ret = MS5192T_Init();
  93. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  94. if (ret == 1)
  95. break;
  96. vTaskDelay(10);
  97. }
  98. if (!ret) {
  99. mon_set_err(ADC_ERR, true);
  100. return false;
  101. }
  102. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  103. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  104. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  105. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  106. // Коэф-т усиления: 1
  107. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  108. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  109. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  110. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  111. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  112. // Униполярный режим
  113. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  114. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  115. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  116. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  117. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  118. // Регистр статуса
  119. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  120. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  121. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  122. #if 1
  123. // Установка внутреннего опорного напряжения
  124. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  125. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  126. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  127. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  128. #endif
  129. #if 0
  130. // Установка внешнего опорного напряжения
  131. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_EXT); // select internal 1.17V reference
  132. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  133. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  134. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  135. #endif
  136. // Регистр режима (MODE register)
  137. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  138. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  139. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  140. // Установить update rate
  141. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  142. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  143. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  144. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  145. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  146. // Калибровка
  147. // 1 - ый канал
  148. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  149. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  150. // 2 - ой канал
  151. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  152. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  153. return true;
  154. }
  155. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  156. void ai_processing(void)
  157. {
  158. #if 0
  159. adc_meas_two_channels(&settings.ai[0], &settings.ai[0 + 6],
  160. &adc_com_raw_data[0], &adc_com_raw_data[0 + 6]);
  161. // Фильтрация
  162. adc_com_fil_data[0] = average_int(&average_filter[0], adc_com_raw_data[0]);
  163. adc_com_fil_data[0 + 6] = average_int(&average_filter[0 + 6], adc_com_raw_data[0 + 6]);
  164. #endif
  165. #if 1
  166. // 12 основных каналов
  167. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  168. {
  169. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  170. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  171. // Фильтрация
  172. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  173. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  174. }
  175. #endif
  176. #if 1
  177. // 4 дополнительных канала
  178. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER/2; i++)
  179. {
  180. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  181. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  182. }
  183. #endif
  184. #if 0
  185. printf("end\r\n");
  186. adc_print_data();
  187. //adc_print_data_extend();
  188. printf("end\r\n");
  189. #endif
  190. }
  191. //
  192. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  193. {
  194. uint8_t gain;
  195. // 1 - ый канал
  196. if (one->state == 0) {
  197. DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  198. }
  199. else {
  200. DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  201. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  202. MS5192T_SetGain(gain);
  203. ai_connect_channel(one->name);
  204. vTaskDelay(1);
  205. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  206. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  207. }
  208. #if 1
  209. // 2 - ой канал
  210. if (two->state == 0) {
  211. DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  212. }
  213. else {
  214. DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  215. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  216. MS5192T_SetGain(gain);
  217. ai_connect_channel(two->name);
  218. vTaskDelay(1);
  219. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  220. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  221. }
  222. #endif
  223. }
  224. //
  225. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  226. {
  227. uint8_t ret;
  228. switch (tmp)
  229. {
  230. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  231. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  232. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  233. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  234. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  235. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  236. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  237. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  238. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  239. }
  240. return ret;
  241. }
  242. //
  243. void adc_print_data(void)
  244. {
  245. printf("\033[2J");
  246. printf("\033[H");
  247. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], (double)adc_com_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  248. printf("AN_INP_2: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[1], (double)adc_com_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  249. printf("AN_INP_3: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[2], (double)adc_com_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  250. printf("AN_INP_4: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[3], (double)adc_com_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  251. printf("AN_INP_5: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[4], (double)adc_com_raw_data[4]*0.00001785305/0.0961538);
  252. printf("AN_INP_6: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[5], (double)adc_com_raw_data[5]*0.00001785305/0.0961538);
  253. printf("AN_INP_7: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[6], (double)adc_com_raw_data[6]*0.00001785305/0.0961538);
  254. printf("AN_INP_8: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[7], (double)adc_com_raw_data[7]*0.00001785305/0.0961538);
  255. printf("AN_INP_9: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[8], (double)adc_com_raw_data[8]*0.00001785305/0.0961538);
  256. printf("AN_INP_10: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[9], (double)adc_com_raw_data[9]*0.00001785305/0.0961538);
  257. printf("AN_INP_11: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[10],(double)adc_com_raw_data[10]*0.00001785305/0.0961538);
  258. printf("AN_INP_12: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[11],(double)adc_com_raw_data[11]*0.00001785305/0.0961538);
  259. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  260. printf("V_ISO: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  261. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  262. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n",adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  263. }
  264. //
  265. void adc_print_data_extend(void)
  266. {
  267. printf("\033[2J");
  268. printf("\033[H");
  269. printf("AN_INP_1: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_fil_data[0], (double)adc_com_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  270. printf("AN_INP_2: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_fil_data[1], (double)adc_com_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  271. printf("AN_INP_3: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_fil_data[2], (double)adc_com_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  272. printf("AN_INP_4: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_fil_data[3], (double)adc_com_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  273. printf("AN_INP_5: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_fil_data[4], (double)adc_com_raw_data[4]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[4]*0.00001785305/0.0961538);
  274. printf("AN_INP_6: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_fil_data[5], (double)adc_com_raw_data[5]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[5]*0.00001785305/0.0961538);
  275. printf("AN_INP_7: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_fil_data[6], (double)adc_com_raw_data[6]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[6]*0.00001785305/0.0961538);
  276. printf("AN_INP_8: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_fil_data[7], (double)adc_com_raw_data[7]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[7]*0.00001785305/0.0961538);
  277. printf("AN_INP_9: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_fil_data[8], (double)adc_com_raw_data[8]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[8]*0.00001785305/0.0961538);
  278. printf("AN_INP_10: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_fil_data[9],(double)adc_com_raw_data[9]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[9]*0.00001785305/0.0961538);
  279. printf("AN_INP_11: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[10], adc_com_fil_data[10], (double)adc_com_raw_data[10]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[10]*0.00001785305/0.0961538);
  280. printf("AN_INP_12: 0x%X 0x%X %f %f\r\n", adc_com_raw_data[11], adc_com_fil_data[11], (double)adc_com_raw_data[11]*0.00001785305/0.0961538, (double)adc_com_fil_data[11]*0.00001785305/0.0961538);
  281. }
  282. //
  283. void adc_task(void *params)
  284. {
  285. for (;;)
  286. {
  287. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  288. ai_processing();
  289. ai_leds_processing();
  290. vTaskDelay(10);
  291. }
  292. }
  293. // Подключить канал к АЦП
  294. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  295. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  296. // V_ISO
  297. //
  298. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  299. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  300. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  301. {
  302. if (channel < MUX_401_CH)
  303. {
  304. ai_mux &= 0xF0;
  305. switch (channel)
  306. {
  307. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  308. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  309. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  310. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  311. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  312. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  313. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  314. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  315. default: break;
  316. }
  317. }
  318. else
  319. {
  320. ai_mux &= 0x87;
  321. switch (channel)
  322. {
  323. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  324. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  325. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  326. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  327. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  328. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  329. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  330. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  331. default: break;
  332. }
  333. }
  334. sh_ai_connect(ai_mux);
  335. //printf("Analog input connect register: ");
  336. //print_binary_byte(ai_mux);
  337. }
  338. //
  339. void ai_set(void)
  340. {
  341. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  342. {
  343. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  344. {
  345. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  346. if (settings.ai[i].state == 0) {
  347. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  348. }
  349. else {
  350. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  351. }
  352. }
  353. }
  354. }
  355. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  356. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  357. {
  358. if (mode == MEAS_CURRENT)
  359. {
  360. if (channel < 7)
  361. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  362. else
  363. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  364. }
  365. else
  366. if (channel < 7)
  367. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  368. else
  369. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  370. sh_ai_mode(ai_mode);
  371. //printf("Analog input mode: ");
  372. print_binary_half_word(ai_mode);
  373. }
  374. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  375. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  376. {
  377. if (mode == MEAS_CURRENT)
  378. {
  379. if (channel < 7)
  380. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  381. else
  382. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  383. }
  384. else
  385. if (channel < 7)
  386. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  387. else
  388. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  389. }
  390. // Сигнал питания внешних датчиков
  391. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  392. {
  393. if (state)
  394. ai_mux |= 0x80;
  395. else
  396. ai_mux &= ~(0x80);
  397. }
  398. // Управления LED
  399. void ai_leds_processing(void)
  400. {
  401. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  402. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  403. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  404. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  405. }
  406. else {
  407. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  408. }
  409. }
  410. }
  411. //
  412. void ai_connect_test(void)
  413. {
  414. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  415. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  416. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  417. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  418. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  419. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  420. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  421. ai_connect_channel(V_ISO);
  422. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  423. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  424. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  425. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  426. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  427. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  428. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  429. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  430. }
  431. //
  432. void ai_mode_test(void)
  433. {
  434. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  435. {
  436. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  437. }
  438. }
  439. #endif