analog_input.c 26 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743
  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. preset_process(adc_com_data);
  197. #if 1
  198. printf("end\r\n");
  199. adc_print_data();
  200. //adc_print_data_extend();
  201. printf("end\r\n");
  202. #endif
  203. }
  204. //
  205. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  206. {
  207. uint8_t gain;
  208. // 1 - ый канал
  209. if (one->state == 0) {
  210. //DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  211. }
  212. else {
  213. //DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  214. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  215. MS5192T_SetGain(gain);
  216. ai_connect_channel(one->name);
  217. vTaskDelay(1);
  218. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  219. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  220. }
  221. // 2 - ой канал
  222. if (two->state == 0) {
  223. //DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  224. }
  225. else {
  226. //DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  227. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  228. MS5192T_SetGain(gain);
  229. ai_connect_channel(two->name);
  230. vTaskDelay(1);
  231. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  232. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  233. }
  234. }
  235. //
  236. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  237. {
  238. uint8_t ret;
  239. switch (tmp)
  240. {
  241. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  242. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  243. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  244. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  245. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  246. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  247. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  248. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  249. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  250. }
  251. return ret;
  252. }
  253. //
  254. void adc_print_data(void)
  255. {
  256. printf("\033[2J");
  257. printf("\033[H");
  258. #if 1
  259. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_data[0]);
  260. printf("AN_INP_2: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_data[1]);
  261. printf("AN_INP_3: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_data[2]);
  262. printf("AN_INP_4: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_data[3]);
  263. printf("AN_INP_5: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_data[4]);
  264. printf("AN_INP_6: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_data[5]);
  265. printf("AN_INP_7: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_data[6]);
  266. printf("AN_INP_8: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_data[7]);
  267. printf("AN_INP_9: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_data[8]);
  268. printf("AN_INP_10: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_data[9]);
  269. printf("AN_INP_11: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[10],adc_com_data[10]);
  270. printf("AN_INP_12: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[11],adc_com_data[11]);
  271. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*VOLTAGE_FACTOR);
  272. printf("V_ISO : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*VOLTAGE_FACTOR);
  273. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  274. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  275. #endif
  276. }
  277. //
  278. void adc_print_data_extend(void)
  279. {
  280. printf("\033[2J");
  281. printf("\033[H");
  282. 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);
  283. 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);
  284. 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);
  285. 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);
  286. 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);
  287. 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);
  288. 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);
  289. 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);
  290. 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);
  291. 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);
  292. 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);
  293. 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);
  294. }
  295. //
  296. void adc_task(void *params)
  297. {
  298. for (;;)
  299. {
  300. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  301. ai_processing();
  302. ai_leds_processing();
  303. vTaskDelay(10);
  304. }
  305. }
  306. // -------------------------------------------------------------------------- //
  307. // Определение аварий
  308. //
  309. void adc_alarm_task(void *params)
  310. {
  311. for (;;)
  312. {
  313. #if 1
  314. //printf("Analog input mode: ");
  315. //print_binary_half_word(ai_mode);
  316. ai_voltage_alarm_detect();
  317. #endif
  318. vTaskDelay(1000);
  319. }
  320. }
  321. // Определение аварий в режиме измерения напряжения
  322. // ai_voltage_alarm
  323. void ai_voltage_alarm_detect(void)
  324. {
  325. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  326. {
  327. // Вход включен и находится в режиме измерения напряжения
  328. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 0))
  329. {
  330. if (adc_com_data[i] > VOLT_ALARM_LIMIT)
  331. ai_voltage_alarm |= 1 << i;
  332. else
  333. ai_voltage_alarm &= ~(1 << i);
  334. }
  335. }
  336. }
  337. // Опеределение аварий в режиме измерения тока
  338. // ai_current_low - авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  339. // ai_current_high - авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  340. // ai_current_fail - авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  341. void ai_current_alarm_detect(void)
  342. {
  343. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  344. {
  345. // Вход включен и находится в режиме измерения тока
  346. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 1))
  347. {
  348. if (adc_com_data[i] < 4.0)
  349. {
  350. // Вход в режиме измерения 4-20 mA
  351. if (settings.ai[i].current_mode == 1)
  352. {
  353. if (adc_com_data[i] > 1.0)
  354. {
  355. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  356. ai_current_low |= 1 << i;
  357. }
  358. else
  359. {
  360. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  361. ai_current_fail |= 1 << i;
  362. }
  363. }
  364. else
  365. {
  366. // Снять флаги с аварий
  367. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  368. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  369. ai_current_low &= ~(1 << i);
  370. ai_current_fail &= ~(1 << i);
  371. }
  372. }
  373. // Измеряемый ток больше 4 mA
  374. else
  375. {
  376. if (adc_com_data[i] > 20.0)
  377. {
  378. // Снять флаги аварий
  379. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  380. ai_current_high &= ~(1 << i);
  381. }
  382. else
  383. {
  384. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  385. ai_current_high |= 1 << i;
  386. if (adc_com_data[i] > 22.0)
  387. {
  388. // Перевести вход в режим измерения напряжения
  389. ai_alarm_f[i].alarm_flag = true;
  390. // Ждать 5 минут (шунт должен остыть)
  391. }
  392. }
  393. }
  394. }
  395. }
  396. }
  397. // Контроль питания внешних датчиков
  398. // TODO добавить событие в журнал
  399. void ai_ext_sens_current_control(void)
  400. {
  401. float crnt_lim_u_bfr = (float)adc_add_raw_data[2]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  402. float crnt_lim_u_abfr = (float)adc_add_raw_data[3]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  403. if ((CUR_LIM_LOW_LIMIT < 23.0) || (CUR_LIM_LOW_LIMIT > 25.0))
  404. return;
  405. if (settings.ext_sens_power == 0)
  406. return;
  407. if ((crnt_lim_u_bfr - crnt_lim_u_abfr) < CUR_LIM_DELTA_U)
  408. {
  409. // Снять флаг аварии
  410. ai_load_sens_alarm = 0;
  411. }
  412. else
  413. {
  414. ai_load_sens_alarm = 1;
  415. ai_cur_lim.alarm_flag = true;
  416. }
  417. //adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  418. //VOLTAGE_FACTOR
  419. //printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  420. //printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  421. }
  422. // Отсчет времени при возникновении аварий на входах.
  423. // Вызывается раз в секунду.
  424. void ai_alarm_tim_handler(void)
  425. {
  426. // Обычне каналы
  427. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  428. {
  429. if (ai_alarm_f[i].alarm_flag) {
  430. ai_alarm_f[i].cnt++;
  431. // Принудительно перевести канал в режим измерения напряжения
  432. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  433. }
  434. else {
  435. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  436. }
  437. if (ai_alarm_f[i].cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  438. {
  439. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  440. ai_alarm_f[i].alarm_flag = false;
  441. // Режим измерения канала из настроек. Он мог измениться.
  442. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)(settings.ai[i].mode), i + 1);
  443. }
  444. }
  445. // Мониторинг аварии питания внешних датчиков
  446. if (ai_cur_lim.alarm_flag) {
  447. ai_cur_lim.cnt++;
  448. // отключить питание внешних датчиков
  449. ai_ext_sens_power(0);
  450. }
  451. else {
  452. ai_cur_lim.cnt = 0;
  453. }
  454. if (ai_cur_lim.cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  455. {
  456. ai_cur_lim.cnt = 0;
  457. ai_cur_lim.alarm_flag = false;
  458. // Питание внешних датчиков из настроек. Настройка могла измениться
  459. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  460. }
  461. }
  462. // Подключить канал к АЦП
  463. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  464. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  465. // V_ISO
  466. //
  467. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  468. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  469. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  470. {
  471. if (channel < MUX_401_CH)
  472. {
  473. ai_mux &= 0xF0;
  474. switch (channel)
  475. {
  476. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  477. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  478. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  479. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  480. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  481. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  482. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  483. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  484. default: break;
  485. }
  486. }
  487. else
  488. {
  489. ai_mux &= 0x87;
  490. switch (channel)
  491. {
  492. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  493. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  494. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  495. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  496. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  497. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  498. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  499. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  500. default: break;
  501. }
  502. }
  503. sh_ai_connect(ai_mux);
  504. //printf("Analog input connect register: ");
  505. //print_binary_byte(ai_mux);
  506. }
  507. //
  508. void ai_set(void)
  509. {
  510. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  511. {
  512. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  513. {
  514. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  515. if (settings.ai[i].state == 0) {
  516. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  517. adc_com_raw_data[i] = 0;
  518. adc_com_data[i] = 0;
  519. }
  520. else {
  521. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  522. }
  523. }
  524. }
  525. }
  526. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  527. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  528. {
  529. if (mode == MEAS_CURRENT)
  530. {
  531. if (channel < 7)
  532. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  533. else
  534. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  535. }
  536. else
  537. if (channel < 7)
  538. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  539. else
  540. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  541. sh_ai_mode(ai_mode);
  542. //printf("Analog input mode: ");
  543. print_binary_half_word(ai_mode);
  544. }
  545. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  546. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  547. {
  548. if (mode == MEAS_CURRENT)
  549. {
  550. if (channel < 7)
  551. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  552. else
  553. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  554. }
  555. else
  556. if (channel < 7)
  557. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  558. else
  559. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  560. }
  561. // Сигнал питания внешних датчиков
  562. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  563. {
  564. if (state)
  565. ai_mux |= 0x80;
  566. else
  567. ai_mux &= ~(0x80);
  568. }
  569. // Управления LED
  570. void ai_leds_processing(void)
  571. {
  572. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  573. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  574. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  575. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  576. }
  577. else {
  578. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  579. }
  580. }
  581. }
  582. //
  583. void adc_alarm_detect(void)
  584. {
  585. }
  586. // -------------------------------------------------------------------------- //
  587. // Тесты
  588. //
  589. void ai_connect_test(void)
  590. {
  591. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  592. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  593. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  594. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  595. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  596. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  597. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  598. ai_connect_channel(V_ISO);
  599. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  600. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  601. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  602. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  603. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  604. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  605. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  606. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  607. }
  608. //
  609. void ai_mode_test(void)
  610. {
  611. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  612. {
  613. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  614. }
  615. }
  616. #endif