digital_input.c 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451
  1. #include "at32f403a_407.h"
  2. #include "digital_input.h"
  3. #include "FreeRTOS.h"
  4. #include "task.h"
  5. #include "settings_api.h"
  6. #include "io_utils.h"
  7. #include "mux.h"
  8. #include <stdio.h>
  9. #if defined (MDIO_88)
  10. // Цифровые входы
  11. // *port; pin; mode; port_source; pin_source; deb_counter; p_flag; cnt;
  12. din_t d_inputs[DI_NUMBER] = {
  13. {GPIOB, GPIO_PINS_11, 0, 0, 0, false, false}, // 1
  14. {GPIOB, GPIO_PINS_10, 0, 0, 0, false, false}, // 2
  15. {GPIOE, GPIO_PINS_14, 0, 0, 0, false, false}, // 3 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_1, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE1, 0},
  16. {GPIOE, GPIO_PINS_15, 0, 0, 0, false, false}, // 4 перенесли {GPIOB, GPIO_PINS_0, 1, GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE0, 0},
  17. {GPIOA, GPIO_PINS_3, 0, 0, 0, false, false}, // 5
  18. {GPIOA, GPIO_PINS_2, 0, 0, 0, false, false}, // 6
  19. {GPIOA, GPIO_PINS_1, 0, 0, 0, false, false}, // 7
  20. {GPIOA, GPIO_PINS_0, 0, 0, 0, false, false} // 8
  21. };
  22. // Датчики обрыва нагрузки
  23. simple_gpio_t di_load[DI_NUMBER] = {
  24. {GPIOD, GPIO_PINS_0},
  25. {GPIOD, GPIO_PINS_1},
  26. {GPIOC, GPIO_PINS_13},
  27. {GPIOC, GPIO_PINS_0},
  28. {GPIOC, GPIO_PINS_10},
  29. {GPIOD, GPIO_PINS_4},
  30. {GPIOE, GPIO_PINS_4},
  31. {GPIOC, GPIO_PINS_3}
  32. };
  33. // -------------------------------------------------------------------------- //
  34. // Текущие параметры
  35. uint32_t di_cnt[DI_NUMBER]; // счетчики входов
  36. uint16_t di_state[DI_NUMBER]; // состояние входов
  37. uint16_t di_state_bit;
  38. uint16_t di_load_state[DO_NUMBER]; // состояние датчиков обрыва нагрузки
  39. uint16_t di_load_state_bit; // состояние датчиков обрыва нагрузки (битовое поле)
  40. uint16_t di_output_state[DO_NUMBER]; // состояние датчиков неисправности выходов
  41. uint16_t di_output_state_bit; // состояние датчиков неисправности выходов (битовое поле)
  42. uint16_t di_credibility_state[DO_NUMBER]; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  43. uint16_t di_credibility_state_bit; // достоверность состояния датчиков нагрузки
  44. // Настройка периферии дискретных входов (GPIO, EXTI, TIM).
  45. // Настройка датчиков обрыва нагрузки (GPIO).
  46. // Вызывается единственный раз при старте контроллера.
  47. // Периферия настраивается однозначно и только один раз.
  48. void di_init(void)
  49. {
  50. // Входы
  51. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++) {
  52. di_base_init(&d_inputs[i]);
  53. di_load_sens_init(&di_load[i]);
  54. }
  55. // EXTI
  56. di_exti_init();
  57. // Таймер для антидребезга
  58. di_tim_init();
  59. }
  60. // Настройка GPIO дискретных входов
  61. void di_base_init(din_t *input)
  62. {
  63. gpio_init_type gpio_init_struct;
  64. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  65. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  66. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  67. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  68. gpio_init_struct.gpio_pins = input->pin;
  69. gpio_init(input->port, &gpio_init_struct);
  70. }
  71. // Настройка EXTI дискретных входов
  72. void di_exti_init(void)
  73. {
  74. exint_init_type exint_init_struct;
  75. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE11); // 11
  76. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE10); // 10
  77. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE14); // 14
  78. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOE, GPIO_PINS_SOURCE15); // 15
  79. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3); // 3
  80. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2); // 2
  81. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE1); // 1
  82. gpio_exint_line_config(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0); // 0
  83. exint_default_para_init(&exint_init_struct);
  84. exint_init_struct.line_enable = TRUE;
  85. exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
  86. exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_0 | EXINT_LINE_1 | EXINT_LINE_2 |
  87. EXINT_LINE_3 | EXINT_LINE_10 |
  88. EXINT_LINE_11| EXINT_LINE_14 | EXINT_LINE_15;
  89. exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_BOTH_EDGE;
  90. exint_init(&exint_init_struct);
  91. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  92. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  93. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  94. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  95. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  96. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  97. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  98. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  99. nvic_irq_enable(EXINT0_IRQn, 5, 0);
  100. nvic_irq_enable(EXINT1_IRQn, 5, 0);
  101. nvic_irq_enable(EXINT2_IRQn, 5, 0);
  102. nvic_irq_enable(EXINT3_IRQn, 5, 0);
  103. nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 5, 0);
  104. }
  105. // Настройка датчиков обрыва нагрузки (GPIO).
  106. void di_load_sens_init(simple_gpio_t *sens)
  107. {
  108. gpio_init_type gpio_init_struct;
  109. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  110. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  111. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  112. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  113. gpio_init_struct.gpio_pins = sens->pin;
  114. gpio_init(sens->port, &gpio_init_struct);
  115. }
  116. // Таймер антидребезга для дискретных входов
  117. void di_tim_init(void)
  118. {
  119. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  120. crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  121. nvic_irq_disable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  122. crm_periph_clock_enable(CRM_TMR12_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  123. // 1 Hz
  124. tmr_base_init(TMR12, 9, (crm_clocks_freq_struct.ahb_freq / 10000) - 1);
  125. tmr_cnt_dir_set(TMR12, TMR_COUNT_UP);
  126. NVIC_ClearPendingIRQ(TMR8_BRK_TMR12_IRQn);
  127. nvic_irq_enable(TMR8_BRK_TMR12_IRQn, 5, 0);
  128. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  129. tmr_interrupt_enable(TMR12, TMR_OVF_INT, TRUE);
  130. tmr_counter_value_set(TMR12, 0);
  131. tmr_counter_enable(TMR12, TRUE);
  132. }
  133. // IRQ таймера антидребезга дискретных входов
  134. void TMR8_BRK_TMR12_IRQHandler(void)
  135. {
  136. if(tmr_flag_get(TMR12, TMR_OVF_FLAG) != RESET)
  137. {
  138. tmr_flag_clear(TMR12, TMR_OVF_FLAG);
  139. debounce();
  140. }
  141. }
  142. // Установка состояний дискретных входов (вкл./выкл.)
  143. void di_set_state(void)
  144. {
  145. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  146. {
  147. settings.di[i].state = (uint8_t)((settings.di_state_bits >> i) & 1);
  148. }
  149. }
  150. // Пробегает по всему массиву структур цифровых входов.
  151. // Если режим входа изменился
  152. void di_set(void)
  153. {
  154. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  155. {
  156. if (((settings.di_mode_bits >> i) & 1) != d_inputs[i].mode)
  157. {
  158. d_inputs[i].mode = ((settings.di_mode_bits >> i) & 1);
  159. if (d_inputs[i].mode == 0)
  160. {
  161. d_inputs[i].cnt = 0;
  162. d_inputs[i].p_flag = false;
  163. di_cnt[i] = 0;
  164. }
  165. else
  166. {
  167. di_state_bit &= ~(1 << i);
  168. }
  169. }
  170. }
  171. }
  172. //
  173. uint8_t di_get(uint8_t channel)
  174. {
  175. uint8_t ret = 0;
  176. ret = (uint8_t)(di_state_bit >> channel & 1);
  177. return ret;
  178. }
  179. // Функция антидребезка. Вызывается в прерывании таймера.
  180. void debounce(void)
  181. {
  182. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  183. {
  184. if ((d_inputs[i].p_flag) && (d_inputs[i].mode == 0)){
  185. if (++d_inputs[i].cnt == settings.di_debounce[i]) {
  186. d_inputs[i].cnt = 0;
  187. d_inputs[i].p_flag = false;
  188. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  189. if (!di_state[i]) {
  190. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  191. leds[i].state = LED_OFF;
  192. }
  193. else {
  194. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  195. leds[i].state = LED_ON;
  196. }
  197. }
  198. }
  199. }
  200. }
  201. // Периодический опрос дискретнрых входов и датчиков обрыва нагрузки.
  202. void di_task(void *params)
  203. {
  204. for (;;)
  205. {
  206. // Дискретные входы
  207. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  208. {
  209. // Режим обычного входа
  210. if (d_inputs[i].mode == 0)
  211. {
  212. di_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(d_inputs[i].port, d_inputs[i].pin);
  213. if (!di_state[i]) {
  214. di_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  215. leds[i].state = LED_OFF;
  216. }
  217. else {
  218. di_state_bit |= di_state[i] << i;
  219. leds[i].state = LED_ON;
  220. }
  221. }
  222. }
  223. // Датчики обрыва нагрузки
  224. for (int i = 0; i < DI_NUMBER; i++)
  225. {
  226. di_load_state[i] = (uint16_t)gpio_input_data_bit_read(di_load[i].port, di_load[i].pin);
  227. // Текущее состояние датчиков нагрузки.
  228. if (!di_load_state[i]) {
  229. di_load_state_bit &= ~(1 << i); // снять бит
  230. }
  231. else {
  232. di_load_state_bit |= 1 << i;
  233. }
  234. // Установка битов достоверности
  235. // Если 0 (выход разомкнут), то состояние достоверно и нужно
  236. // выставить соответствующий бит
  237. if (!(output_state_bit & (1 << i))) {
  238. di_credibility_state_bit |= 1 << i;
  239. }
  240. else {
  241. di_credibility_state_bit &= ~(1 << i);
  242. }
  243. }
  244. vTaskDelay(100);
  245. }
  246. }
  247. // -------------------------------------------------------------------------- //
  248. // Обработчики прерываний EXTI для режима счетных входов
  249. // IN_8 GPIOA_0
  250. void EXINT0_IRQHandler(void)
  251. {
  252. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_0) != RESET)
  253. {
  254. exint_flag_clear(EXINT_LINE_0);
  255. if (d_inputs[7].mode == 0)
  256. d_inputs[7].p_flag = true;
  257. else {
  258. if (d_inputs[7].cnt_flag) {
  259. di_cnt[7]++;
  260. d_inputs[7].cnt_flag = false;
  261. }
  262. else
  263. d_inputs[7].cnt_flag = true;
  264. }
  265. }
  266. }
  267. // IN_7 GPIOA_1
  268. void EXINT1_IRQHandler(void)
  269. {
  270. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_1) != RESET)
  271. {
  272. exint_flag_clear(EXINT_LINE_1);
  273. if (d_inputs[6].mode == 0)
  274. d_inputs[6].p_flag = true;
  275. else {
  276. if (d_inputs[6].cnt_flag) {
  277. di_cnt[6]++;
  278. d_inputs[6].cnt_flag = false;
  279. }
  280. else
  281. d_inputs[6].cnt_flag = true;
  282. }
  283. }
  284. }
  285. // IN_6 GPIOA_2
  286. void EXINT2_IRQHandler(void)
  287. {
  288. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_2) != RESET)
  289. {
  290. exint_flag_clear(EXINT_LINE_2);
  291. if (d_inputs[5].mode == 0)
  292. d_inputs[5].p_flag = true;
  293. else {
  294. if (d_inputs[5].cnt_flag) {
  295. di_cnt[5]++;
  296. d_inputs[5].cnt_flag = false;
  297. }
  298. else
  299. d_inputs[5].cnt_flag = true;
  300. }
  301. }
  302. }
  303. // IN_5 GPIOA_3
  304. void EXINT3_IRQHandler(void)
  305. {
  306. if(exint_flag_get(EXINT_LINE_3) != RESET)
  307. {
  308. exint_flag_clear(EXINT_LINE_3);
  309. if (d_inputs[4].mode == 0)
  310. d_inputs[4].p_flag = true;
  311. else {
  312. if (d_inputs[4].cnt_flag) {
  313. di_cnt[4]++;
  314. d_inputs[4].cnt_flag = false;
  315. }
  316. else
  317. d_inputs[4].cnt_flag = true;
  318. }
  319. }
  320. }
  321. // IN_1, IN_2, IN_3, IN_4
  322. void EXINT15_10_IRQHandler(void)
  323. {
  324. // IN_2 GPIOB_10
  325. if (exint_flag_get(EXINT_LINE_10) != RESET)
  326. {
  327. exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
  328. if (d_inputs[1].mode == 0)
  329. d_inputs[1].p_flag = true;
  330. else {
  331. if (d_inputs[1].cnt_flag) {
  332. di_cnt[1]++;
  333. d_inputs[1].cnt_flag = false;
  334. }
  335. else
  336. d_inputs[1].cnt_flag = true;
  337. }
  338. }
  339. // IN_1 GPIOB_11
  340. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_11) != RESET)
  341. {
  342. exint_flag_clear(EXINT_LINE_11);
  343. if (d_inputs[0].mode == 0)
  344. d_inputs[0].p_flag = true;
  345. else {
  346. if (d_inputs[0].cnt_flag) {
  347. di_cnt[0]++;
  348. d_inputs[0].cnt_flag = false;
  349. }
  350. else
  351. d_inputs[0].cnt_flag = true;
  352. }
  353. }
  354. // IN_3 GPIOE_14
  355. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_14) != RESET)
  356. {
  357. exint_flag_clear(EXINT_LINE_14);
  358. if (d_inputs[2].mode == 0)
  359. d_inputs[2].p_flag = true;
  360. else {
  361. if (d_inputs[2].cnt_flag) {
  362. di_cnt[2]++;
  363. d_inputs[2].cnt_flag = false;
  364. }
  365. else
  366. d_inputs[2].cnt_flag = true;
  367. }
  368. }
  369. // IN_4 GPIOE_15
  370. else if (exint_flag_get(EXINT_LINE_15) != RESET)
  371. {
  372. exint_flag_clear(EXINT_LINE_15);
  373. if (d_inputs[3].mode == 0)
  374. d_inputs[3].p_flag = true;
  375. else {
  376. if (d_inputs[3].cnt_flag) {
  377. di_cnt[3]++;
  378. d_inputs[3].cnt_flag = false;
  379. }
  380. else
  381. d_inputs[3].cnt_flag = true;
  382. }
  383. }
  384. }
  385. #endif