analog_input.c 26 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748
  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 "preset_ai.h"
  14. #include <stdio.h>
  15. #undef DBG
  16. #define DBG if(0)
  17. #if defined (MAI_12)
  18. #define VOLTAGE_FACTOR 0.182382
  19. #define CURRENT_FACTOR 0.00091191
  20. #define CRNT_LIM_V_FACTOR 0.0476
  21. #define VOLT_ALARM_LIMIT 10000.0
  22. #define CUR_ALARM_PAUSE 300 // время в секундах на остывание токового шунта
  23. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 23.0
  24. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 25.0
  25. #define CUR_LIM_DELTA_U 0.6
  26. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  27. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  28. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  29. // 0000 0000 0000 0000
  30. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  31. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  32. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  33. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  34. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER]; // сырые данные
  35. float adc_com_data[AI_COMMON_NUMBER]; // пересчитанные, фильтрованные данные
  36. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER]; // Фильтрованные данные (только для отладки)
  37. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  38. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  39. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  40. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  41. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  42. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  43. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  44. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  45. ai_alarm_t ai_alarm_f[AI_COMMON_NUMBER]; // Вспомогательная структура для
  46. //работы с авариями
  47. ai_alarm_t ai_cur_lim; // Вспомогательная структура для работы с аварией
  48. // модуля питания внешних датчиков
  49. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  50. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  51. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  52. uint16_t ai_voltage_alarm; // аварии в режиме измерения напряжения
  53. // аварии в режиме измерения тока
  54. uint16_t ai_current_low; // значение ниже диапазона
  55. uint16_t ai_current_high; // значение выше диапазона
  56. uint16_t ai_current_fail; // авария (возможно неисправен датчик)
  57. uint16_t ai_load_sens_alarm;// авария превышения нагрузки на блок питания внешних датчиков
  58. //
  59. void ai_init(void)
  60. {
  61. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  62. average_filter_init();
  63. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  64. ai_led_update();
  65. // Сдвиговые регистры
  66. sh_init();
  67. // Режим измерения
  68. ai_set_meas_mode();
  69. // Питание внешних датчиков
  70. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  71. // Внешинй ADC
  72. ai_adc_init();
  73. // Modbus параметры
  74. ai_init_modbus_params();
  75. }
  76. //
  77. void ai_init_modbus_params(void)
  78. {
  79. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  80. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  81. }
  82. }
  83. // Управление LED для 12-и основных входов
  84. void ai_led_update(void)
  85. {
  86. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  87. {
  88. if (settings.ai[i].state)
  89. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  90. else
  91. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  92. }
  93. }
  94. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  95. void ai_set_meas_mode(void)
  96. {
  97. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  98. {
  99. if (settings.ai[i].mode)
  100. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  101. else
  102. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  103. }
  104. }
  105. // Настройка внешнего ADC
  106. bool ai_adc_init(void)
  107. {
  108. uint8_t ret;
  109. unsigned long value;
  110. adc_gpio_init();
  111. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  112. MS5192T_Reset();
  113. ret = MS5192T_Init();
  114. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  115. if (ret == 1)
  116. break;
  117. vTaskDelay(10);
  118. }
  119. if (!ret) {
  120. mon_set_err(MON_ADC_EXT, 1);
  121. return false;
  122. }
  123. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  124. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  125. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  126. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  127. // Коэф-т усиления: 1
  128. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  129. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  130. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  131. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  132. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  133. // Униполярный режим
  134. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  135. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  136. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  137. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  138. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  139. // Регистр статуса
  140. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  141. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  142. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  143. // Установка внутреннего опорного напряжения
  144. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  145. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  146. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  147. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  148. // Регистр режима (MODE register)
  149. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  150. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  151. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  152. // Установить update rate
  153. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  154. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  155. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  156. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  157. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  158. // Калибровка
  159. // 1 - ый канал
  160. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  161. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  162. // 2 - ой канал
  163. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  164. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  165. return true;
  166. }
  167. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  168. void ai_processing(void)
  169. {
  170. float filter_factor;
  171. // 12 основных каналов
  172. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  173. {
  174. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  175. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  176. // ---------------------------------------------------------------------
  177. // Фильтрованные данные
  178. filter_factor = settings.ai[i].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  179. adc_com_data[i] = (float)adc_com_raw_data[i]*filter_factor*
  180. settings.ai[i].k_factor + settings.ai[i].b_factor;
  181. filter_factor = settings.ai[i + 6].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  182. adc_com_data[i + 6] = (float)adc_com_raw_data[i + 6]*filter_factor*
  183. settings.ai[i + 6].k_factor + settings.ai[i + 6].b_factor;
  184. // ---------------------------------------------------------------------
  185. // Фильтрация. Скользящее среднее. Только для отладки.
  186. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  187. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  188. }
  189. // 4 дополнительных канала
  190. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER/2; i++)
  191. {
  192. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  193. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  194. }
  195. // Работа с уставками
  196. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  197. {
  198. adc_com_data[i] = i + 1;
  199. }
  200. preset_process(adc_com_data);
  201. #if 1
  202. printf("end\r\n");
  203. adc_print_data();
  204. //adc_print_data_extend();
  205. printf("end\r\n");
  206. #endif
  207. }
  208. //
  209. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  210. {
  211. uint8_t gain;
  212. // 1 - ый канал
  213. if (one->state == 0) {
  214. //DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  215. }
  216. else {
  217. //DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  218. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  219. MS5192T_SetGain(gain);
  220. ai_connect_channel(one->name);
  221. vTaskDelay(1);
  222. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  223. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  224. }
  225. // 2 - ой канал
  226. if (two->state == 0) {
  227. //DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  228. }
  229. else {
  230. //DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  231. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  232. MS5192T_SetGain(gain);
  233. ai_connect_channel(two->name);
  234. vTaskDelay(1);
  235. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  236. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  237. }
  238. }
  239. //
  240. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  241. {
  242. uint8_t ret;
  243. switch (tmp)
  244. {
  245. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  246. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  247. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  248. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  249. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  250. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  251. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  252. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  253. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  254. }
  255. return ret;
  256. }
  257. //
  258. void adc_print_data(void)
  259. {
  260. printf("\033[2J");
  261. printf("\033[H");
  262. #if 1
  263. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_data[0]);
  264. printf("AN_INP_2: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_data[1]);
  265. printf("AN_INP_3: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_data[2]);
  266. printf("AN_INP_4: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_data[3]);
  267. printf("AN_INP_5: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_data[4]);
  268. printf("AN_INP_6: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_data[5]);
  269. printf("AN_INP_7: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_data[6]);
  270. printf("AN_INP_8: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_data[7]);
  271. printf("AN_INP_9: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_data[8]);
  272. printf("AN_INP_10: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_data[9]);
  273. printf("AN_INP_11: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[10],adc_com_data[10]);
  274. printf("AN_INP_12: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[11],adc_com_data[11]);
  275. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*VOLTAGE_FACTOR);
  276. printf("V_ISO : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*VOLTAGE_FACTOR);
  277. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  278. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  279. #endif
  280. }
  281. //
  282. void adc_print_data_extend(void)
  283. {
  284. printf("\033[2J");
  285. printf("\033[H");
  286. 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);
  287. 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);
  288. 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);
  289. 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);
  290. 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);
  291. 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);
  292. 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);
  293. 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);
  294. 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);
  295. 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);
  296. 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);
  297. 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);
  298. }
  299. //
  300. void adc_task(void *params)
  301. {
  302. for (;;)
  303. {
  304. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  305. ai_processing();
  306. ai_leds_processing();
  307. vTaskDelay(10);
  308. }
  309. }
  310. // -------------------------------------------------------------------------- //
  311. // Определение аварий
  312. //
  313. void adc_alarm_task(void *params)
  314. {
  315. for (;;)
  316. {
  317. #if 1
  318. //printf("Analog input mode: ");
  319. //print_binary_half_word(ai_mode);
  320. ai_voltage_alarm_detect();
  321. #endif
  322. vTaskDelay(1000);
  323. }
  324. }
  325. // Определение аварий в режиме измерения напряжения
  326. // ai_voltage_alarm
  327. void ai_voltage_alarm_detect(void)
  328. {
  329. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  330. {
  331. // Вход включен и находится в режиме измерения напряжения
  332. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 0))
  333. {
  334. if (adc_com_data[i] > VOLT_ALARM_LIMIT)
  335. ai_voltage_alarm |= 1 << i;
  336. else
  337. ai_voltage_alarm &= ~(1 << i);
  338. }
  339. }
  340. }
  341. // Опеределение аварий в режиме измерения тока
  342. // ai_current_low - авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  343. // ai_current_high - авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  344. // ai_current_fail - авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  345. void ai_current_alarm_detect(void)
  346. {
  347. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  348. {
  349. // Вход включен и находится в режиме измерения тока
  350. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 1))
  351. {
  352. if (adc_com_data[i] < 4.0)
  353. {
  354. // Вход в режиме измерения 4-20 mA
  355. if (settings.ai[i].current_mode == 1)
  356. {
  357. if (adc_com_data[i] > 1.0)
  358. {
  359. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  360. ai_current_low |= 1 << i;
  361. }
  362. else
  363. {
  364. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  365. ai_current_fail |= 1 << i;
  366. }
  367. }
  368. else
  369. {
  370. // Снять флаги с аварий
  371. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  372. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  373. ai_current_low &= ~(1 << i);
  374. ai_current_fail &= ~(1 << i);
  375. }
  376. }
  377. // Измеряемый ток больше 4 mA
  378. else
  379. {
  380. if (adc_com_data[i] > 20.0)
  381. {
  382. // Снять флаги аварий
  383. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  384. ai_current_high &= ~(1 << i);
  385. }
  386. else
  387. {
  388. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  389. ai_current_high |= 1 << i;
  390. if (adc_com_data[i] > 22.0)
  391. {
  392. // Перевести вход в режим измерения напряжения
  393. ai_alarm_f[i].alarm_flag = true;
  394. // Ждать 5 минут (шунт должен остыть)
  395. }
  396. }
  397. }
  398. }
  399. }
  400. }
  401. // Контроль питания внешних датчиков
  402. // TODO добавить событие в журнал
  403. void ai_ext_sens_current_control(void)
  404. {
  405. float crnt_lim_u_bfr = (float)adc_add_raw_data[2]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  406. float crnt_lim_u_abfr = (float)adc_add_raw_data[3]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  407. if ((CUR_LIM_LOW_LIMIT < 23.0) || (CUR_LIM_LOW_LIMIT > 25.0))
  408. return;
  409. if (settings.ext_sens_power == 0)
  410. return;
  411. if ((crnt_lim_u_bfr - crnt_lim_u_abfr) < CUR_LIM_DELTA_U)
  412. {
  413. // Снять флаг аварии
  414. ai_load_sens_alarm = 0;
  415. }
  416. else
  417. {
  418. ai_load_sens_alarm = 1;
  419. ai_cur_lim.alarm_flag = true;
  420. }
  421. //adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  422. //VOLTAGE_FACTOR
  423. //printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  424. //printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  425. }
  426. // Отсчет времени при возникновении аварий на входах.
  427. // Вызывается раз в секунду.
  428. void ai_alarm_tim_handler(void)
  429. {
  430. // Обычне каналы
  431. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  432. {
  433. if (ai_alarm_f[i].alarm_flag) {
  434. ai_alarm_f[i].cnt++;
  435. // Принудительно перевести канал в режим измерения напряжения
  436. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  437. }
  438. else {
  439. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  440. }
  441. if (ai_alarm_f[i].cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  442. {
  443. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  444. ai_alarm_f[i].alarm_flag = false;
  445. // Режим измерения канала из настроек. Он мог измениться.
  446. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)(settings.ai[i].mode), i + 1);
  447. }
  448. }
  449. // Мониторинг аварии питания внешних датчиков
  450. if (ai_cur_lim.alarm_flag) {
  451. ai_cur_lim.cnt++;
  452. // отключить питание внешних датчиков
  453. ai_ext_sens_power(0);
  454. }
  455. else {
  456. ai_cur_lim.cnt = 0;
  457. }
  458. if (ai_cur_lim.cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  459. {
  460. ai_cur_lim.cnt = 0;
  461. ai_cur_lim.alarm_flag = false;
  462. // Питание внешних датчиков из настроек. Настройка могла измениться
  463. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  464. }
  465. }
  466. // Подключить канал к АЦП
  467. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  468. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  469. // V_ISO
  470. //
  471. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  472. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  473. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  474. {
  475. if (channel < MUX_401_CH)
  476. {
  477. ai_mux &= 0xF0;
  478. switch (channel)
  479. {
  480. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  481. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  482. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  483. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  484. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  485. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  486. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  487. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  488. default: break;
  489. }
  490. }
  491. else
  492. {
  493. ai_mux &= 0x87;
  494. switch (channel)
  495. {
  496. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  497. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  498. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  499. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  500. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  501. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  502. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  503. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  504. default: break;
  505. }
  506. }
  507. sh_ai_connect(ai_mux);
  508. //printf("Analog input connect register: ");
  509. //print_binary_byte(ai_mux);
  510. }
  511. //
  512. void ai_set(void)
  513. {
  514. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  515. {
  516. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  517. {
  518. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  519. if (settings.ai[i].state == 0) {
  520. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  521. adc_com_raw_data[i] = 0;
  522. adc_com_data[i] = 0;
  523. }
  524. else {
  525. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  526. }
  527. }
  528. }
  529. }
  530. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  531. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  532. {
  533. if (mode == MEAS_CURRENT)
  534. {
  535. if (channel < 7)
  536. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  537. else
  538. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  539. }
  540. else
  541. if (channel < 7)
  542. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  543. else
  544. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  545. sh_ai_mode(ai_mode);
  546. //printf("Analog input mode: ");
  547. print_binary_half_word(ai_mode);
  548. }
  549. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  550. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  551. {
  552. if (mode == MEAS_CURRENT)
  553. {
  554. if (channel < 7)
  555. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  556. else
  557. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  558. }
  559. else
  560. if (channel < 7)
  561. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  562. else
  563. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  564. }
  565. // Сигнал питания внешних датчиков
  566. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  567. {
  568. if (state)
  569. ai_mux |= 0x80;
  570. else
  571. ai_mux &= ~(0x80);
  572. }
  573. // Управления LED
  574. void ai_leds_processing(void)
  575. {
  576. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  577. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  578. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  579. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  580. }
  581. else {
  582. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  583. }
  584. }
  585. }
  586. //
  587. void adc_alarm_detect(void)
  588. {
  589. }
  590. // -------------------------------------------------------------------------- //
  591. // Тесты
  592. //
  593. void ai_connect_test(void)
  594. {
  595. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  596. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  597. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  598. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  599. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  600. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  601. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  602. ai_connect_channel(V_ISO);
  603. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  604. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  605. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  606. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  607. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  608. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  609. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  610. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  611. }
  612. //
  613. void ai_mode_test(void)
  614. {
  615. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  616. {
  617. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  618. }
  619. }
  620. #endif