analog_input.c 27 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757
  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. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  28. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  29. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  30. // 0000 0000 0000 0000
  31. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  32. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  33. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  34. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  35. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER]; // сырые данные
  36. float adc_com_data[AI_COMMON_NUMBER]; // пересчитанные, фильтрованные данные
  37. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER]; // Фильтрованные данные (только для отладки)
  38. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  39. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  40. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  41. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  42. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  43. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  44. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  45. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  46. ai_alarm_t ai_alarm_f[AI_COMMON_NUMBER]; // Вспомогательная структура для
  47. //работы с авариями
  48. ai_alarm_t ai_cur_lim; // Вспомогательная структура для работы с аварией
  49. // модуля питания внешних датчиков
  50. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  51. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  52. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  53. uint16_t ai_voltage_alarm; // аварии в режиме измерения напряжения
  54. // аварии в режиме измерения тока
  55. uint16_t ai_current_low; // значение ниже диапазона
  56. uint16_t ai_current_high; // значение выше диапазона
  57. uint16_t ai_current_fail; // авария (возможно неисправен датчик)
  58. uint16_t ai_load_sens_alarm;// авария превышения нагрузки на блок питания внешних датчиков
  59. //
  60. void ai_init(void)
  61. {
  62. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  63. average_filter_init();
  64. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  65. ai_led_update();
  66. // Сдвиговые регистры
  67. sh_init();
  68. // Режим измерения
  69. ai_set_meas_mode();
  70. // Диапазон измерения
  71. // Питание внешних датчиков
  72. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  73. // Внешинй ADC
  74. ai_adc_init();
  75. // Modbus параметры
  76. ai_init_modbus_params();
  77. }
  78. //
  79. void ai_init_modbus_params(void)
  80. {
  81. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  82. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  83. }
  84. }
  85. // Управление LED для 12-и основных входов
  86. void ai_led_update(void)
  87. {
  88. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  89. {
  90. if (settings.ai[i].state)
  91. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  92. else
  93. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  94. }
  95. }
  96. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  97. void ai_set_meas_mode(void)
  98. {
  99. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  100. {
  101. if (settings.ai[i].mode)
  102. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  103. else
  104. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  105. }
  106. }
  107. // Настройка внешнего ADC
  108. bool ai_adc_init(void)
  109. {
  110. uint8_t ret;
  111. unsigned long value;
  112. adc_gpio_init();
  113. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  114. MS5192T_Reset();
  115. ret = MS5192T_Init();
  116. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  117. if (ret == 1)
  118. break;
  119. vTaskDelay(10);
  120. }
  121. if (!ret) {
  122. mon_set_err(MON_ADC_EXT, 1);
  123. return false;
  124. }
  125. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  126. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  127. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  128. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  129. // Коэф-т усиления: 1
  130. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  131. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  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. // Униполярный режим
  136. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  137. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  138. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  139. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  140. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  141. // Регистр статуса
  142. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  143. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  144. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  145. // Установка внутреннего опорного напряжения
  146. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  147. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  148. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  149. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  150. // Регистр режима (MODE register)
  151. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  152. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  153. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  154. // Установить update rate
  155. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  156. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  157. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  158. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  159. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  160. // Калибровка
  161. // 1 - ый канал
  162. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  163. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  164. // 2 - ой канал
  165. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  166. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  167. return true;
  168. }
  169. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  170. void ai_processing(void)
  171. {
  172. float filter_factor;
  173. // 12 основных каналов
  174. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  175. {
  176. // Если один из пары каналов включен, то нужно скоммутировать каналы
  177. if (settings.ai[i].state || settings.ai[i + 6].state) {
  178. sh_ai_mode_two(ai_mode, settings.ai[i].voltage_mode, settings.ai[i + 6].voltage_mode);
  179. }
  180. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  181. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  182. // ---------------------------------------------------------------------
  183. // Фильтрованные данные
  184. #if 0
  185. // Отключил на время теста уставок
  186. filter_factor = settings.ai[i].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  187. adc_com_data[i] = (float)adc_com_raw_data[i]*filter_factor*
  188. settings.ai[i].k_factor + settings.ai[i].b_factor;
  189. filter_factor = settings.ai[i + 6].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  190. adc_com_data[i + 6] = (float)adc_com_raw_data[i + 6]*filter_factor*
  191. settings.ai[i + 6].k_factor + settings.ai[i + 6].b_factor;
  192. #endif
  193. // Подменяем реальные сигналы не тестовые
  194. for (int i = 0; i < 12; i++)
  195. {
  196. adc_com_data[i] = test_get_signal();
  197. }
  198. // ---------------------------------------------------------------------
  199. // Фильтрация. Скользящее среднее. Только для отладки.
  200. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  201. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  202. }
  203. // 2 дополнительных канала
  204. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER; i++)
  205. {
  206. sh_ai_mode_two(ai_mode, 0, 0);
  207. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  208. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  209. }
  210. // Работа с уставками
  211. /*
  212. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  213. {
  214. adc_com_data[i] = i + 1;
  215. }
  216. preset_process(adc_com_data);
  217. */
  218. #if 0
  219. printf("end\r\n");
  220. adc_print_data();
  221. //adc_print_data_extend();
  222. printf("end\r\n");
  223. #endif
  224. }
  225. //
  226. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  227. {
  228. uint8_t gain;
  229. if (one->state != 0)
  230. {
  231. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  232. MS5192T_SetGain(gain);
  233. ai_connect_channel(one->name);
  234. vTaskDelay(1);
  235. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  236. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  237. }
  238. if (two->state != 0)
  239. {
  240. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  241. MS5192T_SetGain(gain);
  242. ai_connect_channel(two->name);
  243. vTaskDelay(1);
  244. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  245. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  246. }
  247. }
  248. //
  249. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  250. {
  251. uint8_t ret;
  252. switch (tmp)
  253. {
  254. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  255. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  256. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  257. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  258. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  259. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  260. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  261. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  262. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  263. }
  264. return ret;
  265. }
  266. //
  267. void adc_print_data(void)
  268. {
  269. printf("\033[2J");
  270. printf("\033[H");
  271. #if 1
  272. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_data[0]);
  273. printf("AN_INP_2: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_data[1]);
  274. printf("AN_INP_3: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_data[2]);
  275. printf("AN_INP_4: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_data[3]);
  276. printf("AN_INP_5: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_data[4]);
  277. printf("AN_INP_6: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_data[5]);
  278. printf("AN_INP_7: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_data[6]);
  279. printf("AN_INP_8: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_data[7]);
  280. printf("AN_INP_9: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_data[8]);
  281. printf("AN_INP_10: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_data[9]);
  282. printf("AN_INP_11: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[10],adc_com_data[10]);
  283. printf("AN_INP_12: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[11],adc_com_data[11]);
  284. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*VOLTAGE_FACTOR);
  285. printf("V_ISO : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*VOLTAGE_FACTOR);
  286. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  287. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  288. #endif
  289. }
  290. //
  291. void adc_print_data_extend(void)
  292. {
  293. printf("\033[2J");
  294. printf("\033[H");
  295. 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);
  296. 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);
  297. 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);
  298. 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);
  299. 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);
  300. 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);
  301. 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);
  302. 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);
  303. 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);
  304. 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);
  305. 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);
  306. 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);
  307. }
  308. //
  309. void adc_task(void *params)
  310. {
  311. for (;;)
  312. {
  313. //ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  314. ai_processing();
  315. ai_leds_processing();
  316. vTaskDelay(10);
  317. }
  318. }
  319. // -------------------------------------------------------------------------- //
  320. // Определение аварий
  321. //
  322. void adc_alarm_task(void *params)
  323. {
  324. for (;;)
  325. {
  326. #if 1
  327. //printf("Analog input mode: ");
  328. //print_binary_half_word(ai_mode);
  329. ai_voltage_alarm_detect();
  330. #endif
  331. vTaskDelay(1000);
  332. }
  333. }
  334. // Определение аварий в режиме измерения напряжения
  335. // ai_voltage_alarm
  336. void ai_voltage_alarm_detect(void)
  337. {
  338. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  339. {
  340. // Вход включен и находится в режиме измерения напряжения
  341. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 0))
  342. {
  343. if (adc_com_data[i] > VOLT_ALARM_LIMIT)
  344. ai_voltage_alarm |= 1 << i;
  345. else
  346. ai_voltage_alarm &= ~(1 << i);
  347. }
  348. }
  349. }
  350. // Опеределение аварий в режиме измерения тока
  351. // ai_current_low - авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  352. // ai_current_high - авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  353. // ai_current_fail - авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  354. void ai_current_alarm_detect(void)
  355. {
  356. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  357. {
  358. // Вход включен и находится в режиме измерения тока
  359. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 1))
  360. {
  361. if (adc_com_data[i] < 4.0)
  362. {
  363. // Вход в режиме измерения 4-20 mA
  364. if (settings.ai[i].current_mode == 0)
  365. {
  366. if (adc_com_data[i] > 1.0)
  367. {
  368. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  369. ai_current_low |= 1 << i;
  370. }
  371. else
  372. {
  373. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  374. ai_current_fail |= 1 << i;
  375. }
  376. }
  377. else
  378. {
  379. // Снять флаги с аварий
  380. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  381. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  382. ai_current_low &= ~(1 << i);
  383. ai_current_fail &= ~(1 << i);
  384. }
  385. }
  386. // Измеряемый ток больше 4 mA
  387. else
  388. {
  389. if (adc_com_data[i] > 20.0)
  390. {
  391. // Снять флаги аварий
  392. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  393. ai_current_high &= ~(1 << i);
  394. }
  395. else
  396. {
  397. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  398. ai_current_high |= 1 << i;
  399. if (adc_com_data[i] > 22.0)
  400. {
  401. // Перевести вход в режим измерения напряжения
  402. ai_alarm_f[i].alarm_flag = true;
  403. // Ждать 5 минут (шунт должен остыть)
  404. }
  405. }
  406. }
  407. }
  408. }
  409. }
  410. // Контроль питания внешних датчиков
  411. // TODO добавить событие в журнал
  412. void ai_ext_sens_current_control(void)
  413. {
  414. float crnt_lim_u_bfr = (float)adc_add_raw_data[2]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  415. float crnt_lim_u_abfr = (float)adc_add_raw_data[3]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  416. if ((CUR_LIM_LOW_LIMIT < 23.0) || (CUR_LIM_LOW_LIMIT > 25.0))
  417. return;
  418. if (settings.ext_sens_power == 0)
  419. return;
  420. if ((crnt_lim_u_bfr - crnt_lim_u_abfr) < CUR_LIM_DELTA_U)
  421. {
  422. // Снять флаг аварии
  423. ai_load_sens_alarm = 0;
  424. }
  425. else
  426. {
  427. ai_load_sens_alarm = 1;
  428. ai_cur_lim.alarm_flag = true;
  429. }
  430. //adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  431. //VOLTAGE_FACTOR
  432. //printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  433. //printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  434. }
  435. // Отсчет времени при возникновении аварий на входах.
  436. // Вызывается раз в секунду.
  437. void ai_alarm_tim_handler(void)
  438. {
  439. // Обычне каналы
  440. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  441. {
  442. if (ai_alarm_f[i].alarm_flag) {
  443. ai_alarm_f[i].cnt++;
  444. // Принудительно перевести канал в режим измерения напряжения
  445. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  446. }
  447. else {
  448. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  449. }
  450. if (ai_alarm_f[i].cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  451. {
  452. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  453. ai_alarm_f[i].alarm_flag = false;
  454. // Режим измерения канала из настроек. Он мог измениться.
  455. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)(settings.ai[i].mode), i + 1);
  456. }
  457. }
  458. // Мониторинг аварии питания внешних датчиков
  459. if (ai_cur_lim.alarm_flag) {
  460. ai_cur_lim.cnt++;
  461. // отключить питание внешних датчиков
  462. ai_ext_sens_power(0);
  463. }
  464. else {
  465. ai_cur_lim.cnt = 0;
  466. }
  467. if (ai_cur_lim.cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  468. {
  469. ai_cur_lim.cnt = 0;
  470. ai_cur_lim.alarm_flag = false;
  471. // Питание внешних датчиков из настроек. Настройка могла измениться
  472. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  473. }
  474. }
  475. // Подключить канал к АЦП
  476. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  477. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  478. // V_ISO
  479. //
  480. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  481. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  482. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  483. {
  484. if (channel < MUX_401_CH)
  485. {
  486. ai_mux &= 0xF0;
  487. switch (channel)
  488. {
  489. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  490. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  491. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  492. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  493. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  494. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  495. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  496. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  497. default: break;
  498. }
  499. }
  500. else
  501. {
  502. ai_mux &= 0x87;
  503. switch (channel)
  504. {
  505. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  506. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  507. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  508. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  509. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  510. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  511. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  512. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  513. default: break;
  514. }
  515. }
  516. sh_ai_connect(ai_mux);
  517. //printf("Analog input connect register: ");
  518. //print_binary_byte(ai_mux);
  519. }
  520. //
  521. void ai_set(void)
  522. {
  523. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  524. {
  525. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  526. {
  527. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  528. if (settings.ai[i].state == 0) {
  529. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  530. adc_com_raw_data[i] = 0;
  531. adc_com_data[i] = 0;
  532. }
  533. else {
  534. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  535. }
  536. }
  537. }
  538. }
  539. // Установить режим измерения канала (ток или напряжение)
  540. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  541. {
  542. if (mode == MEAS_CURRENT)
  543. {
  544. if (channel < 7)
  545. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  546. else
  547. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  548. }
  549. else
  550. if (channel < 7)
  551. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  552. else
  553. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  554. sh_ai_mode(ai_mode);
  555. //printf("Analog input mode: ");
  556. print_binary_half_word(ai_mode);
  557. }
  558. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  559. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  560. {
  561. if (mode == MEAS_CURRENT)
  562. {
  563. if (channel < 7)
  564. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  565. else
  566. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  567. }
  568. else
  569. if (channel < 7)
  570. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  571. else
  572. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  573. }
  574. // Сигнал питания внешних датчиков
  575. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  576. {
  577. if (state)
  578. ai_mux |= 0x80;
  579. else
  580. ai_mux &= ~(0x80);
  581. }
  582. // Управления LED
  583. void ai_leds_processing(void)
  584. {
  585. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  586. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  587. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  588. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  589. }
  590. else {
  591. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  592. }
  593. }
  594. }
  595. //
  596. void adc_alarm_detect(void)
  597. {
  598. }
  599. // -------------------------------------------------------------------------- //
  600. // Тесты
  601. //
  602. void ai_connect_test(void)
  603. {
  604. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  605. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  606. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  607. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  608. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  609. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  610. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  611. ai_connect_channel(V_ISO);
  612. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  613. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  614. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  615. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  616. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  617. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  618. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  619. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  620. }
  621. //
  622. void ai_mode_test(void)
  623. {
  624. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  625. {
  626. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  627. }
  628. }
  629. #endif