analog_input.c 27 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763
  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 "soft_test.h"
  15. #include <stdio.h>
  16. #undef DBG
  17. #define DBG if(0)
  18. #if defined (MAI_12)
  19. #define VOLTAGE_FACTOR 0.182382
  20. #define CURRENT_FACTOR 0.00091191
  21. #define CRNT_LIM_V_FACTOR 0.0476
  22. #define VOLT_ALARM_LIMIT 10000.0
  23. #define CUR_ALARM_PAUSE 300 // время в секундах на остывание токового шунта
  24. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 23.0
  25. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 25.0
  26. #define CUR_LIM_DELTA_U 0.6
  27. extern preset_cur_t preset_cur[];
  28. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  29. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  30. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  31. // 0000 0000 0000 0000
  32. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  33. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  34. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  35. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  36. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER]; // сырые данные
  37. float adc_com_data[AI_COMMON_NUMBER]; // пересчитанные, фильтрованные данные
  38. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER]; // Фильтрованные данные (только для отладки)
  39. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  40. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  41. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  42. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  43. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  44. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  45. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  46. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  47. ai_alarm_t ai_alarm_f[AI_COMMON_NUMBER]; // Вспомогательная структура для
  48. //работы с авариями
  49. ai_alarm_t ai_cur_lim; // Вспомогательная структура для работы с аварией
  50. // модуля питания внешних датчиков
  51. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  52. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  53. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  54. uint16_t ai_voltage_alarm; // аварии в режиме измерения напряжения
  55. // аварии в режиме измерения тока
  56. uint16_t ai_current_low; // значение ниже диапазона
  57. uint16_t ai_current_high; // значение выше диапазона
  58. uint16_t ai_current_fail; // авария (возможно неисправен датчик)
  59. uint16_t ai_load_sens_alarm;// авария превышения нагрузки на блок питания внешних датчиков
  60. //
  61. void ai_init(void)
  62. {
  63. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  64. average_filter_init();
  65. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  66. ai_led_update();
  67. // Сдвиговые регистры
  68. sh_init();
  69. // Режим измерения
  70. ai_set_meas_mode();
  71. // Диапазон измерения
  72. // Питание внешних датчиков
  73. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  74. // Внешинй ADC
  75. ai_adc_init();
  76. // Modbus параметры
  77. ai_init_modbus_params();
  78. }
  79. //
  80. void ai_init_modbus_params(void)
  81. {
  82. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  83. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  84. }
  85. }
  86. // Управление LED для 12-и основных входов
  87. void ai_led_update(void)
  88. {
  89. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  90. {
  91. if (settings.ai[i].state)
  92. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  93. else
  94. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  95. }
  96. }
  97. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  98. void ai_set_meas_mode(void)
  99. {
  100. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  101. {
  102. if (settings.ai[i].mode)
  103. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  104. else
  105. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  106. }
  107. }
  108. // Настройка внешнего ADC
  109. bool ai_adc_init(void)
  110. {
  111. uint8_t ret;
  112. unsigned long value;
  113. adc_gpio_init();
  114. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  115. MS5192T_Reset();
  116. ret = MS5192T_Init();
  117. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  118. if (ret == 1)
  119. break;
  120. vTaskDelay(10);
  121. }
  122. if (!ret) {
  123. mon_set_err(MON_ADC_EXT, 1);
  124. return false;
  125. }
  126. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  127. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  128. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  129. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  130. // Коэф-т усиления: 1
  131. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  132. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  133. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  134. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  135. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  136. // Униполярный режим
  137. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  138. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  139. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  140. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  141. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  142. // Регистр статуса
  143. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  144. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  145. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  146. // Установка внутреннего опорного напряжения
  147. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  148. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  149. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  150. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  151. // Регистр режима (MODE register)
  152. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  153. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  154. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  155. // Установить update rate
  156. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  157. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  158. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  159. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  160. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  161. // Калибровка
  162. // 1 - ый канал
  163. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  164. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  165. // 2 - ой канал
  166. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  167. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  168. return true;
  169. }
  170. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  171. void ai_processing(void)
  172. {
  173. float filter_factor;
  174. // 12 основных каналов
  175. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  176. {
  177. // Если один из пары каналов включен, то нужно скоммутировать каналы
  178. if (settings.ai[i].state || settings.ai[i + 6].state) {
  179. sh_ai_mode_two(ai_mode, settings.ai[i].voltage_mode, settings.ai[i + 6].voltage_mode);
  180. }
  181. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  182. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  183. // ---------------------------------------------------------------------
  184. // Фильтрованные данные
  185. #if 0
  186. // Отключил на время теста уставок
  187. filter_factor = settings.ai[i].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  188. adc_com_data[i] = (float)adc_com_raw_data[i]*filter_factor*
  189. settings.ai[i].k_factor + settings.ai[i].b_factor;
  190. filter_factor = settings.ai[i + 6].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  191. adc_com_data[i + 6] = (float)adc_com_raw_data[i + 6]*filter_factor*
  192. settings.ai[i + 6].k_factor + settings.ai[i + 6].b_factor;
  193. #endif
  194. // Подменяем реальные сигналы не тестовые
  195. for (int i = 0; i < 12; i++)
  196. {
  197. adc_com_data[i] = test_get_signal();
  198. }
  199. // ---------------------------------------------------------------------
  200. // Фильтрация. Скользящее среднее. Только для отладки.
  201. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  202. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  203. }
  204. // 2 дополнительных канала
  205. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER; i++)
  206. {
  207. sh_ai_mode_two(ai_mode, 0, 0);
  208. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  209. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  210. }
  211. // Работа с уставками
  212. #if 1
  213. preset_process(adc_com_data);
  214. #endif
  215. #if 0
  216. printf("end\r\n");
  217. adc_print_data();
  218. //adc_print_data_extend();
  219. printf("end\r\n");
  220. #endif
  221. }
  222. //
  223. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  224. {
  225. uint8_t gain;
  226. if (one->state != 0)
  227. {
  228. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  229. MS5192T_SetGain(gain);
  230. ai_connect_channel(one->name);
  231. vTaskDelay(1);
  232. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  233. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  234. }
  235. if (two->state != 0)
  236. {
  237. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  238. MS5192T_SetGain(gain);
  239. ai_connect_channel(two->name);
  240. vTaskDelay(1);
  241. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  242. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  243. }
  244. }
  245. //
  246. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  247. {
  248. uint8_t ret;
  249. switch (tmp)
  250. {
  251. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  252. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  253. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  254. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  255. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  256. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  257. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  258. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  259. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  260. }
  261. return ret;
  262. }
  263. //
  264. void adc_print_data(void)
  265. {
  266. printf("\033[2J");
  267. printf("\033[H");
  268. #if 1
  269. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_data[0]);
  270. printf("AN_INP_2: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_data[1]);
  271. printf("AN_INP_3: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_data[2]);
  272. printf("AN_INP_4: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_data[3]);
  273. printf("AN_INP_5: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_data[4]);
  274. printf("AN_INP_6: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_data[5]);
  275. printf("AN_INP_7: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_data[6]);
  276. printf("AN_INP_8: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_data[7]);
  277. printf("AN_INP_9: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_data[8]);
  278. printf("AN_INP_10: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_data[9]);
  279. printf("AN_INP_11: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[10],adc_com_data[10]);
  280. printf("AN_INP_12: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[11],adc_com_data[11]);
  281. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0],(double)adc_add_raw_data[0]*VOLTAGE_FACTOR);
  282. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1],(double)adc_add_raw_data[1]*VOLTAGE_FACTOR);
  283. #endif
  284. }
  285. //
  286. void adc_print_data_extend(void)
  287. {
  288. printf("\033[2J");
  289. printf("\033[H");
  290. 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);
  291. 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);
  292. 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);
  293. 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);
  294. 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);
  295. 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);
  296. 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);
  297. 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);
  298. 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);
  299. 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);
  300. 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);
  301. 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);
  302. }
  303. //
  304. void adc_task(void *params)
  305. {
  306. for (;;)
  307. {
  308. //ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  309. ai_processing();
  310. ai_leds_processing();
  311. vTaskDelay(10);
  312. }
  313. }
  314. // -------------------------------------------------------------------------- //
  315. // Определение аварий
  316. //
  317. void adc_alarm_task(void *params)
  318. {
  319. for (;;)
  320. {
  321. #if 1
  322. //printf("Analog input mode: ");
  323. //print_binary_half_word(ai_mode);
  324. ai_voltage_alarm_detect();
  325. #endif
  326. vTaskDelay(1000);
  327. }
  328. }
  329. // Определение аварий в режиме измерения напряжения
  330. // ai_voltage_alarm
  331. void ai_voltage_alarm_detect(void)
  332. {
  333. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  334. {
  335. // Вход включен и находится в режиме измерения напряжения
  336. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 0))
  337. {
  338. if (adc_com_data[i] > VOLT_ALARM_LIMIT)
  339. ai_voltage_alarm |= 1 << i;
  340. else
  341. ai_voltage_alarm &= ~(1 << i);
  342. }
  343. }
  344. }
  345. // Опеределение аварий в режиме измерения тока
  346. // ai_current_low - авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  347. // ai_current_high - авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  348. // ai_current_fail - авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  349. void ai_current_alarm_detect(void)
  350. {
  351. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  352. {
  353. // Вход включен и находится в режиме измерения тока
  354. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 1))
  355. {
  356. if (adc_com_data[i] < 4.0)
  357. {
  358. // Вход в режиме измерения 4-20 mA
  359. if (settings.ai[i].current_mode == 0)
  360. {
  361. if (adc_com_data[i] > 1.0)
  362. {
  363. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  364. ai_current_low |= 1 << i;
  365. }
  366. else
  367. {
  368. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  369. ai_current_fail |= 1 << i;
  370. }
  371. }
  372. else
  373. {
  374. // Снять флаги с аварий
  375. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  376. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  377. ai_current_low &= ~(1 << i);
  378. ai_current_fail &= ~(1 << i);
  379. }
  380. }
  381. // Измеряемый ток больше 4 mA
  382. else
  383. {
  384. if (adc_com_data[i] > 20.0)
  385. {
  386. // Снять флаги аварий
  387. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  388. ai_current_high &= ~(1 << i);
  389. }
  390. else
  391. {
  392. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  393. ai_current_high |= 1 << i;
  394. if (adc_com_data[i] > 22.0)
  395. {
  396. // Перевести вход в режим измерения напряжения
  397. ai_alarm_f[i].alarm_flag = true;
  398. // Ждать 5 минут (шунт должен остыть)
  399. }
  400. }
  401. }
  402. }
  403. }
  404. }
  405. // Контроль питания внешних датчиков
  406. // TODO добавить событие в журнал
  407. void ai_ext_sens_current_control(void)
  408. {
  409. float crnt_lim_u_bfr = (float)adc_add_raw_data[0]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  410. float crnt_lim_u_abfr = (float)adc_add_raw_data[1]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  411. if ((CUR_LIM_LOW_LIMIT < 23.0) || (CUR_LIM_LOW_LIMIT > 25.0))
  412. return;
  413. if (settings.ext_sens_power == 0)
  414. return;
  415. if ((crnt_lim_u_bfr - crnt_lim_u_abfr) < CUR_LIM_DELTA_U)
  416. {
  417. // Снять флаг аварии
  418. ai_load_sens_alarm = 0;
  419. }
  420. else
  421. {
  422. ai_load_sens_alarm = 1;
  423. ai_cur_lim.alarm_flag = true;
  424. }
  425. //adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  426. //VOLTAGE_FACTOR
  427. //printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  428. //printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  429. }
  430. // Отсчет времени при возникновении аварий на входах.
  431. // Вызывается раз в секунду.
  432. void ai_alarm_tim_handler(void)
  433. {
  434. // Обычне каналы
  435. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  436. {
  437. if (ai_alarm_f[i].alarm_flag) {
  438. ai_alarm_f[i].cnt++;
  439. // Принудительно перевести канал в режим измерения напряжения
  440. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  441. }
  442. else {
  443. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  444. }
  445. if (ai_alarm_f[i].cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  446. {
  447. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  448. ai_alarm_f[i].alarm_flag = false;
  449. // Режим измерения канала из настроек. Он мог измениться.
  450. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)(settings.ai[i].mode), i + 1);
  451. }
  452. }
  453. // Мониторинг аварии питания внешних датчиков
  454. if (ai_cur_lim.alarm_flag) {
  455. ai_cur_lim.cnt++;
  456. // отключить питание внешних датчиков
  457. ai_ext_sens_power(0);
  458. }
  459. else {
  460. ai_cur_lim.cnt = 0;
  461. }
  462. if (ai_cur_lim.cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  463. {
  464. ai_cur_lim.cnt = 0;
  465. ai_cur_lim.alarm_flag = false;
  466. // Питание внешних датчиков из настроек. Настройка могла измениться
  467. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  468. }
  469. }
  470. // Подключить канал к АЦП
  471. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  472. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  473. // V_ISO
  474. //
  475. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  476. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  477. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  478. {
  479. if (channel < MUX_401_CH)
  480. {
  481. ai_mux &= 0xF0;
  482. switch (channel)
  483. {
  484. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  485. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  486. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  487. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  488. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  489. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  490. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  491. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  492. default: break;
  493. }
  494. }
  495. else
  496. {
  497. ai_mux &= 0x87;
  498. switch (channel)
  499. {
  500. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  501. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  502. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  503. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  504. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  505. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  506. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  507. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  508. default: break;
  509. }
  510. }
  511. sh_ai_connect(ai_mux);
  512. //printf("Analog input connect register: ");
  513. //print_binary_byte(ai_mux);
  514. }
  515. //
  516. void ai_set(void)
  517. {
  518. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  519. {
  520. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  521. {
  522. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  523. if (settings.ai[i].state == 0) {
  524. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  525. adc_com_raw_data[i] = 0;
  526. adc_com_data[i] = 0;
  527. }
  528. else {
  529. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  530. }
  531. }
  532. }
  533. }
  534. // Установить режим измерения канала (ток или напряжение)
  535. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  536. {
  537. if (mode == MEAS_CURRENT)
  538. {
  539. if (channel < 7)
  540. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  541. else
  542. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  543. }
  544. else
  545. if (channel < 7)
  546. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  547. else
  548. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  549. sh_ai_mode(ai_mode);
  550. //printf("Analog input mode: ");
  551. print_binary_half_word(ai_mode);
  552. }
  553. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  554. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  555. {
  556. if (mode == MEAS_CURRENT)
  557. {
  558. if (channel < 7)
  559. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  560. else
  561. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  562. }
  563. else
  564. if (channel < 7)
  565. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  566. else
  567. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  568. }
  569. // Сигнал питания внешних датчиков
  570. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  571. {
  572. if (state)
  573. ai_mux |= 0x80;
  574. else
  575. ai_mux &= ~(0x80);
  576. }
  577. // Управления LED
  578. void ai_leds_processing(void)
  579. {
  580. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  581. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  582. {
  583. if (settings.ai[i].state == false)
  584. continue;
  585. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  586. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  587. }
  588. // Если нет алармов, то анализирум уставки
  589. else
  590. {
  591. if ((preset_cur[i].max == true) || (preset_cur[i].min == true)) {
  592. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  593. }
  594. else {
  595. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  596. }
  597. }
  598. }
  599. }
  600. //
  601. void adc_alarm_detect(void)
  602. {
  603. }
  604. // -------------------------------------------------------------------------- //
  605. // Тесты
  606. //
  607. void ai_connect_test(void)
  608. {
  609. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  610. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  611. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  612. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  613. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  614. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  615. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  616. ai_connect_channel(V_ISO);
  617. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  618. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  619. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  620. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  621. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  622. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  623. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  624. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  625. }
  626. //
  627. void ai_mode_test(void)
  628. {
  629. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  630. {
  631. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  632. }
  633. }
  634. #endif