analog_input.c 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474
  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 <stdio.h>
  13. #undef DBG
  14. #define DBG if(0)
  15. #if defined (MAI_12)
  16. //uint16_t ai_state_bit;
  17. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  18. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  19. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  20. // 0000 0000 0000 0000
  21. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  22. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  23. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  24. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  25. #if 0
  26. ANALOG_IN_t channel_name[NUMBER_ADC_CH] = {AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3,
  27. AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6,
  28. V_ISO_CL, V_ISO,
  29. AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9,
  30. AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  31. CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R};
  32. #endif
  33. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER];
  34. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  35. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  36. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  37. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  38. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  39. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  40. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  41. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  42. //
  43. void ai_init(void)
  44. {
  45. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  46. ai_led_update();
  47. // Сдвиговые регистры
  48. sh_init();
  49. // Режим измерения
  50. ai_set_meas_mode();
  51. // Питание внешних датчиков
  52. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  53. // Внешинй ADC
  54. ai_adc_init();
  55. // Modbus параметры
  56. ai_init_modbus_params();
  57. }
  58. //
  59. void ai_init_modbus_params(void)
  60. {
  61. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  62. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  63. }
  64. }
  65. // Управление LED для 12-и основных входов
  66. void ai_led_update(void)
  67. {
  68. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  69. {
  70. if (settings.ai[i].state)
  71. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  72. else
  73. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  74. }
  75. }
  76. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  77. void ai_set_meas_mode(void)
  78. {
  79. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  80. {
  81. if (settings.ai[i].mode)
  82. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  83. else
  84. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  85. }
  86. }
  87. // Настройка внешнего ADC
  88. bool ai_adc_init(void)
  89. {
  90. uint8_t ret;
  91. unsigned long value;
  92. adc_gpio_init();
  93. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  94. MS5192T_Reset();
  95. ret = MS5192T_Init();
  96. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  97. if (ret == 1)
  98. break;
  99. vTaskDelay(10);
  100. }
  101. if (!ret) {
  102. mon_set_err(ERR_WORD_1, ADC_ERR, true);
  103. return false;
  104. }
  105. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  106. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  107. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  108. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  109. // Коэф-т усиления: 1
  110. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  111. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  112. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  113. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  114. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  115. // Униполярный режим
  116. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  117. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  118. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  119. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  120. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  121. // Регистр статуса
  122. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  123. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  124. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  125. // Установка внутреннего опорного напряжения
  126. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  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. // Регистр режима (MODE register)
  131. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  132. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  133. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  134. // Установить update rate
  135. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  136. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  137. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  138. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  139. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  140. // Калибровка
  141. // 1 - ый канал
  142. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  143. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  144. // 2 - ой канал
  145. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  146. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  147. return true;
  148. }
  149. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  150. void ai_processing(void)
  151. {
  152. // 12 основных каналов
  153. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  154. {
  155. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  156. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  157. }
  158. #if 0
  159. // 4 дополнительных канала
  160. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER/2; i++)
  161. {
  162. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  163. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  164. }
  165. #endif
  166. #if 1
  167. printf("end\r\n");
  168. adc_print_data();
  169. printf("end\r\n");
  170. #endif
  171. }
  172. //
  173. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  174. {
  175. uint8_t gain;
  176. // 1 - ый канал
  177. if (one->state == 0) {
  178. DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  179. }
  180. else {
  181. DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  182. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  183. MS5192T_SetGain(gain);
  184. ai_connect_channel(one->name);
  185. vTaskDelay(1);
  186. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  187. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  188. }
  189. // 2 - ой канал
  190. if (two->state == 0) {
  191. DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  192. }
  193. else {
  194. DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  195. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  196. MS5192T_SetGain(gain);
  197. ai_connect_channel(two->name);
  198. vTaskDelay(1);
  199. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  200. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  201. }
  202. }
  203. //
  204. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  205. {
  206. uint8_t ret;
  207. switch (tmp)
  208. {
  209. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  210. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  211. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  212. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  213. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  214. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  215. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  216. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  217. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  218. }
  219. return ret;
  220. }
  221. //
  222. void adc_print_data(void)
  223. {
  224. printf("\033[2J");
  225. printf("\033[H");
  226. printf("AN_INP_1: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[0], (double)adc_com_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  227. printf("AN_INP_2: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[1], (double)adc_com_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  228. printf("AN_INP_3: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[2], (double)adc_com_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  229. printf("AN_INP_4: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[3], (double)adc_com_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  230. printf("AN_INP_5: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[4], (double)adc_com_raw_data[4]*0.00001785305/0.0961538);
  231. printf("AN_INP_6: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[5], (double)adc_com_raw_data[5]*0.00001785305/0.0961538);
  232. printf("AN_INP_7: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[6], (double)adc_com_raw_data[6]*0.00001785305/0.0961538);
  233. printf("AN_INP_8: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[7], (double)adc_com_raw_data[7]*0.00001785305/0.0961538);
  234. printf("AN_INP_9: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[8], (double)adc_com_raw_data[8]*0.00001785305/0.0961538);
  235. printf("AN_INP_10: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[9], (double)adc_com_raw_data[9]*0.00001785305/0.0961538);
  236. printf("AN_INP_11: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[10],(double)adc_com_raw_data[10]*0.00001785305/0.0961538);
  237. printf("AN_INP_12: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[11],(double)adc_com_raw_data[11]*0.00001785305/0.0961538);
  238. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  239. printf("V_ISO: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  240. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  241. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n",adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  242. }
  243. //
  244. void adc_task(void *params)
  245. {
  246. for (;;)
  247. {
  248. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  249. ai_processing();
  250. ai_leds_processing();
  251. vTaskDelay(10);
  252. }
  253. }
  254. // Подключить канал к АЦП
  255. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  256. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  257. // V_ISO
  258. //
  259. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  260. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  261. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  262. {
  263. if (channel < MUX_401_CH)
  264. {
  265. ai_mux &= 0xF0;
  266. switch (channel)
  267. {
  268. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  269. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  270. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  271. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  272. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  273. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  274. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  275. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  276. default: break;
  277. }
  278. }
  279. else
  280. {
  281. ai_mux &= 0x87;
  282. switch (channel)
  283. {
  284. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  285. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  286. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  287. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  288. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  289. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  290. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  291. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  292. default: break;
  293. }
  294. }
  295. sh_ai_connect(ai_mux);
  296. //printf("Analog input connect register: ");
  297. //print_binary_byte(ai_mux);
  298. }
  299. //
  300. void ai_set(void)
  301. {
  302. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  303. {
  304. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  305. {
  306. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  307. if (settings.ai[i].state == 0) {
  308. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  309. }
  310. else {
  311. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  312. }
  313. }
  314. }
  315. }
  316. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  317. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  318. {
  319. if (mode == MEAS_CURRENT)
  320. {
  321. if (channel < 7)
  322. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  323. else
  324. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  325. }
  326. else
  327. if (channel < 7)
  328. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  329. else
  330. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  331. sh_ai_mode(ai_mode);
  332. //printf("Analog input mode: ");
  333. print_binary_half_word(ai_mode);
  334. }
  335. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  336. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  337. {
  338. if (mode == MEAS_CURRENT)
  339. {
  340. if (channel < 7)
  341. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  342. else
  343. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  344. }
  345. else
  346. if (channel < 7)
  347. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  348. else
  349. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  350. }
  351. // Сигнал питания внешних датчиков
  352. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  353. {
  354. if (state)
  355. ai_mux |= 0x80;
  356. else
  357. ai_mux &= ~(0x80);
  358. }
  359. // Управления LED
  360. void ai_leds_processing(void)
  361. {
  362. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  363. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  364. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  365. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  366. }
  367. else {
  368. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  369. }
  370. }
  371. }
  372. //
  373. void ai_connect_test(void)
  374. {
  375. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  376. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  377. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  378. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  379. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  380. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  381. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  382. ai_connect_channel(V_ISO);
  383. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  384. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  385. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  386. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  387. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  388. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  389. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  390. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  391. }
  392. //
  393. void ai_mode_test(void)
  394. {
  395. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  396. {
  397. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  398. }
  399. }
  400. #endif