analog_input.c 26 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738
  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 <stdio.h>
  14. #undef DBG
  15. #define DBG if(0)
  16. #if defined (MAI_12)
  17. #define VOLTAGE_FACTOR 0.182382
  18. #define CURRENT_FACTOR 0.00091191
  19. #define CRNT_LIM_V_FACTOR 0.0476
  20. #define VOLT_ALARM_LIMIT 10000.0
  21. #define CUR_ALARM_PAUSE 300 // время в секундах на остывание токового шунта
  22. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 23.0
  23. #define CUR_LIM_LOW_LIMIT 25.0
  24. #define CUR_LIM_DELTA_U 0.6
  25. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  26. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  27. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  28. // 0000 0000 0000 0000
  29. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  30. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  31. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  32. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  33. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER]; // сырые данные
  34. float adc_com_data[AI_COMMON_NUMBER]; // пересчитанные, фильтрованные данные
  35. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER]; // Фильтрованные данные (только для отладки)
  36. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  37. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  38. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  39. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  40. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  41. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  42. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  43. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  44. ai_alarm_t ai_alarm_f[AI_COMMON_NUMBER]; // Вспомогательная структура для
  45. //работы с авариями
  46. ai_alarm_t ai_cur_lim; // Вспомогательная структура для работы с аварией
  47. // модуля питания внешних датчиков
  48. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  49. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  50. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  51. uint16_t ai_voltage_alarm; // аварии в режиме измерения напряжения
  52. // аварии в режиме измерения тока
  53. uint16_t ai_current_low; // значение ниже диапазона
  54. uint16_t ai_current_high; // значение выше диапазона
  55. uint16_t ai_current_fail; // авария (возможно неисправен датчик)
  56. uint16_t ai_load_sens_alarm;// авария превышения нагрузки на блок питания внешних датчиков
  57. //
  58. void ai_init(void)
  59. {
  60. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  61. average_filter_init();
  62. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  63. ai_led_update();
  64. // Сдвиговые регистры
  65. sh_init();
  66. // Режим измерения
  67. ai_set_meas_mode();
  68. // Питание внешних датчиков
  69. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  70. // Внешинй ADC
  71. ai_adc_init();
  72. // Modbus параметры
  73. ai_init_modbus_params();
  74. }
  75. //
  76. void ai_init_modbus_params(void)
  77. {
  78. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  79. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  80. }
  81. }
  82. // Управление LED для 12-и основных входов
  83. void ai_led_update(void)
  84. {
  85. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  86. {
  87. if (settings.ai[i].state)
  88. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  89. else
  90. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  91. }
  92. }
  93. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  94. void ai_set_meas_mode(void)
  95. {
  96. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  97. {
  98. if (settings.ai[i].mode)
  99. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  100. else
  101. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  102. }
  103. }
  104. // Настройка внешнего ADC
  105. bool ai_adc_init(void)
  106. {
  107. uint8_t ret;
  108. unsigned long value;
  109. adc_gpio_init();
  110. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  111. MS5192T_Reset();
  112. ret = MS5192T_Init();
  113. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  114. if (ret == 1)
  115. break;
  116. vTaskDelay(10);
  117. }
  118. if (!ret) {
  119. mon_set_err(MON_ADC_EXT, 1);
  120. return false;
  121. }
  122. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  123. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  124. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  125. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  126. // Коэф-т усиления: 1
  127. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  128. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  129. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  130. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  131. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  132. // Униполярный режим
  133. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  134. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  135. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  136. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  137. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  138. // Регистр статуса
  139. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  140. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  141. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  142. // Установка внутреннего опорного напряжения
  143. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  144. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  145. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  146. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  147. // Регистр режима (MODE register)
  148. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  149. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  150. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  151. // Установить update rate
  152. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  153. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  154. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  155. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  156. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  157. // Калибровка
  158. // 1 - ый канал
  159. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  160. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  161. // 2 - ой канал
  162. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  163. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  164. return true;
  165. }
  166. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  167. void ai_processing(void)
  168. {
  169. float filter_factor;
  170. // 12 основных каналов
  171. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  172. {
  173. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  174. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  175. // ---------------------------------------------------------------------
  176. // Фильтрованные данные
  177. filter_factor = settings.ai[i].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  178. adc_com_data[i] = (float)adc_com_raw_data[i]*filter_factor*
  179. settings.ai[i].k_factor + settings.ai[i].b_factor;
  180. filter_factor = settings.ai[i + 6].mode == 0 ? VOLTAGE_FACTOR : CURRENT_FACTOR;
  181. adc_com_data[i + 6] = (float)adc_com_raw_data[i + 6]*filter_factor*
  182. settings.ai[i + 6].k_factor + settings.ai[i + 6].b_factor;
  183. // ---------------------------------------------------------------------
  184. // Фильтрация. Скользящее среднее. Только для отладки.
  185. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  186. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  187. }
  188. // 4 дополнительных канала
  189. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER/2; i++)
  190. {
  191. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  192. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  193. }
  194. #if 1
  195. printf("end\r\n");
  196. adc_print_data();
  197. //adc_print_data_extend();
  198. printf("end\r\n");
  199. #endif
  200. }
  201. //
  202. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  203. {
  204. uint8_t gain;
  205. // 1 - ый канал
  206. if (one->state == 0) {
  207. //DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  208. }
  209. else {
  210. //DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  211. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  212. MS5192T_SetGain(gain);
  213. ai_connect_channel(one->name);
  214. vTaskDelay(1);
  215. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  216. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  217. }
  218. // 2 - ой канал
  219. if (two->state == 0) {
  220. //DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  221. }
  222. else {
  223. //DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  224. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  225. MS5192T_SetGain(gain);
  226. ai_connect_channel(two->name);
  227. vTaskDelay(1);
  228. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  229. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  230. }
  231. }
  232. //
  233. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  234. {
  235. uint8_t ret;
  236. switch (tmp)
  237. {
  238. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  239. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  240. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  241. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  242. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  243. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  244. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  245. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  246. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  247. }
  248. return ret;
  249. }
  250. //
  251. void adc_print_data(void)
  252. {
  253. printf("\033[2J");
  254. printf("\033[H");
  255. #if 1
  256. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], adc_com_data[0]);
  257. printf("AN_INP_2: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[1], adc_com_data[1]);
  258. printf("AN_INP_3: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[2], adc_com_data[2]);
  259. printf("AN_INP_4: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[3], adc_com_data[3]);
  260. printf("AN_INP_5: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[4], adc_com_data[4]);
  261. printf("AN_INP_6: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[5], adc_com_data[5]);
  262. printf("AN_INP_7: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[6], adc_com_data[6]);
  263. printf("AN_INP_8: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[7], adc_com_data[7]);
  264. printf("AN_INP_9: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[8], adc_com_data[8]);
  265. printf("AN_INP_10: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[9], adc_com_data[9]);
  266. printf("AN_INP_11: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[10],adc_com_data[10]);
  267. printf("AN_INP_12: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[11],adc_com_data[11]);
  268. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*VOLTAGE_FACTOR);
  269. printf("V_ISO : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*VOLTAGE_FACTOR);
  270. printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  271. printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  272. #endif
  273. }
  274. //
  275. void adc_print_data_extend(void)
  276. {
  277. printf("\033[2J");
  278. printf("\033[H");
  279. 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);
  280. 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);
  281. 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);
  282. 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);
  283. 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);
  284. 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);
  285. 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);
  286. 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);
  287. 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);
  288. 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);
  289. 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);
  290. 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);
  291. }
  292. //
  293. void adc_task(void *params)
  294. {
  295. for (;;)
  296. {
  297. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  298. ai_processing();
  299. ai_leds_processing();
  300. vTaskDelay(10);
  301. }
  302. }
  303. // -------------------------------------------------------------------------- //
  304. // Определение аварий
  305. //
  306. void adc_alarm_task(void *params)
  307. {
  308. for (;;)
  309. {
  310. #if 1
  311. //printf("Analog input mode: ");
  312. //print_binary_half_word(ai_mode);
  313. ai_voltage_alarm_detect();
  314. #endif
  315. vTaskDelay(1000);
  316. }
  317. }
  318. // Определение аварий в режиме измерения напряжения
  319. // ai_voltage_alarm
  320. void ai_voltage_alarm_detect(void)
  321. {
  322. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  323. {
  324. // Вход включен и находится в режиме измерения напряжения
  325. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 0))
  326. {
  327. if (adc_com_data[i] > VOLT_ALARM_LIMIT)
  328. ai_voltage_alarm |= 1 << i;
  329. else
  330. ai_voltage_alarm &= ~(1 << i);
  331. }
  332. }
  333. }
  334. // Опеределение аварий в режиме измерения тока
  335. // ai_current_low - авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  336. // ai_current_high - авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  337. // ai_current_fail - авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  338. void ai_current_alarm_detect(void)
  339. {
  340. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  341. {
  342. // Вход включен и находится в режиме измерения тока
  343. if (settings.ai[i].state && (settings.ai[i].mode == 1))
  344. {
  345. if (adc_com_data[i] < 4.0)
  346. {
  347. // Вход в режиме измерения 4-20 mA
  348. if (settings.ai[i].current_mode == 1)
  349. {
  350. if (adc_com_data[i] > 1.0)
  351. {
  352. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  353. ai_current_low |= 1 << i;
  354. }
  355. else
  356. {
  357. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  358. ai_current_fail |= 1 << i;
  359. }
  360. }
  361. else
  362. {
  363. // Снять флаги с аварий
  364. // Авария датчика, значение ниже диапазона (не обрыв)
  365. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  366. ai_current_low &= ~(1 << i);
  367. ai_current_fail &= ~(1 << i);
  368. }
  369. }
  370. // Измеряемый ток больше 4 mA
  371. else
  372. {
  373. if (adc_com_data[i] > 20.0)
  374. {
  375. // Снять флаги аварий
  376. // Авария, не обрыв линии (возможно неисправен датчик)
  377. ai_current_high &= ~(1 << i);
  378. }
  379. else
  380. {
  381. // Авария датчика, значение выше диапазона (не обрыв)
  382. ai_current_high |= 1 << i;
  383. if (adc_com_data[i] > 22.0)
  384. {
  385. // Перевести вход в режим измерения напряжения
  386. ai_alarm_f[i].alarm_flag = true;
  387. // Ждать 5 минут (шунт должен остыть)
  388. }
  389. }
  390. }
  391. }
  392. }
  393. }
  394. // Контроль питания внешних датчиков
  395. // TODO добавить событие в журнал
  396. void ai_ext_sens_current_control(void)
  397. {
  398. float crnt_lim_u_bfr = (float)adc_add_raw_data[2]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  399. float crnt_lim_u_abfr = (float)adc_add_raw_data[3]*CRNT_LIM_V_FACTOR;
  400. if ((CUR_LIM_LOW_LIMIT < 23.0) || (CUR_LIM_LOW_LIMIT > 25.0))
  401. return;
  402. if (settings.ext_sens_power == 0)
  403. return;
  404. if ((crnt_lim_u_bfr - crnt_lim_u_abfr) < CUR_LIM_DELTA_U)
  405. {
  406. // Снять флаг аварии
  407. ai_load_sens_alarm = 0;
  408. }
  409. else
  410. {
  411. ai_load_sens_alarm = 1;
  412. ai_cur_lim.alarm_flag = true;
  413. }
  414. //adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  415. //VOLTAGE_FACTOR
  416. //printf("CRNT_LIM_U_BFR_R : 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[2],(double)adc_add_raw_data[2]*VOLTAGE_FACTOR);
  417. //printf("CRNT_LIM_U_ABFR_R: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[3],(double)adc_add_raw_data[3]*VOLTAGE_FACTOR);
  418. }
  419. // Отсчет времени при возникновении аварий на входах.
  420. // Вызывается раз в секунду.
  421. void ai_alarm_tim_handler(void)
  422. {
  423. // Обычне каналы
  424. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  425. {
  426. if (ai_alarm_f[i].alarm_flag) {
  427. ai_alarm_f[i].cnt++;
  428. // Принудительно перевести канал в режим измерения напряжения
  429. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  430. }
  431. else {
  432. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  433. }
  434. if (ai_alarm_f[i].cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  435. {
  436. ai_alarm_f[i].cnt = 0;
  437. ai_alarm_f[i].alarm_flag = false;
  438. // Режим измерения канала из настроек. Он мог измениться.
  439. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)(settings.ai[i].mode), i + 1);
  440. }
  441. }
  442. // Мониторинг аварии питания внешних датчиков
  443. if (ai_cur_lim.alarm_flag) {
  444. ai_cur_lim.cnt++;
  445. // отключить питание внешних датчиков
  446. ai_ext_sens_power(0);
  447. }
  448. else {
  449. ai_cur_lim.cnt = 0;
  450. }
  451. if (ai_cur_lim.cnt > CUR_ALARM_PAUSE)
  452. {
  453. ai_cur_lim.cnt = 0;
  454. ai_cur_lim.alarm_flag = false;
  455. // Питание внешних датчиков из настроек. Настройка могла измениться
  456. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  457. }
  458. }
  459. // Подключить канал к АЦП
  460. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  461. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  462. // V_ISO
  463. //
  464. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  465. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  466. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  467. {
  468. if (channel < MUX_401_CH)
  469. {
  470. ai_mux &= 0xF0;
  471. switch (channel)
  472. {
  473. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  474. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  475. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  476. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  477. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  478. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  479. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  480. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  481. default: break;
  482. }
  483. }
  484. else
  485. {
  486. ai_mux &= 0x87;
  487. switch (channel)
  488. {
  489. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  490. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  491. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  492. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  493. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  494. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  495. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  496. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  497. default: break;
  498. }
  499. }
  500. sh_ai_connect(ai_mux);
  501. //printf("Analog input connect register: ");
  502. //print_binary_byte(ai_mux);
  503. }
  504. //
  505. void ai_set(void)
  506. {
  507. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  508. {
  509. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  510. {
  511. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  512. if (settings.ai[i].state == 0) {
  513. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  514. adc_com_raw_data[i] = 0;
  515. adc_com_data[i] = 0;
  516. }
  517. else {
  518. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  519. }
  520. }
  521. }
  522. }
  523. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  524. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  525. {
  526. if (mode == MEAS_CURRENT)
  527. {
  528. if (channel < 7)
  529. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  530. else
  531. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  532. }
  533. else
  534. if (channel < 7)
  535. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  536. else
  537. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  538. sh_ai_mode(ai_mode);
  539. //printf("Analog input mode: ");
  540. print_binary_half_word(ai_mode);
  541. }
  542. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  543. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  544. {
  545. if (mode == MEAS_CURRENT)
  546. {
  547. if (channel < 7)
  548. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  549. else
  550. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  551. }
  552. else
  553. if (channel < 7)
  554. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  555. else
  556. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  557. }
  558. // Сигнал питания внешних датчиков
  559. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  560. {
  561. if (state)
  562. ai_mux |= 0x80;
  563. else
  564. ai_mux &= ~(0x80);
  565. }
  566. // Управления LED
  567. void ai_leds_processing(void)
  568. {
  569. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  570. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  571. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  572. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  573. }
  574. else {
  575. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  576. }
  577. }
  578. }
  579. //
  580. void adc_alarm_detect(void)
  581. {
  582. }
  583. // -------------------------------------------------------------------------- //
  584. // Тесты
  585. //
  586. void ai_connect_test(void)
  587. {
  588. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  589. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  590. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  591. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  592. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  593. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  594. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  595. ai_connect_channel(V_ISO);
  596. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  597. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  598. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  599. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  600. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  601. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  602. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  603. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  604. }
  605. //
  606. void ai_mode_test(void)
  607. {
  608. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  609. {
  610. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  611. }
  612. }
  613. #endif