analog_input.c 18 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503
  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(1)
  16. #if defined (MAI_12)
  17. //uint16_t ai_state_bit;
  18. uint8_t ai_mux; // выход сдвигового регистра U1010 (управляет MUX 301, 401)
  19. // мультиплексоры отвечат за коммутацию аналоговых входов и АЦП
  20. uint16_t ai_mode; // режим измерения аналоговых каналов (ток или напряжение)
  21. // 0000 0000 0000 0000
  22. // младшие 6 (с 1..6) бит - каналы с 1 по 6 соответственно
  23. // биты 9..14 - каналы с 7 по 12 соответственно
  24. uint16_t ai_alarm; // слово аварий входов
  25. uint16_t ai_gain[AI_COMMON_NUMBER]; // массив коэффициентов усиленя (modbus)
  26. uint16_t adc_com_raw_data[AI_COMMON_NUMBER];
  27. uint16_t adc_com_fil_data[AI_COMMON_NUMBER];
  28. uint16_t adc_add_raw_data[AI_ADD_NUMBER];
  29. led_t ai_alarm_led[12] = {IO_1_R, IO_2_R, IO_3_R, IO_4_R,
  30. IO_5_R, IO_6_R, IO_7_R, IO_8_R,
  31. IO_9_R, IO_10_R, IO_11_R, IO_12_R};
  32. led_t ai_input_led[12] = {IO_1_G, IO_2_G, IO_3_G, IO_4_G,
  33. IO_5_G, IO_6_G, IO_7_G, IO_8_G,
  34. IO_9_G, IO_10_G, IO_11_G, IO_12_G};
  35. uint16_t ai_state_bit; // состояние аналоговых входов (вкл/выкл) битовое поле
  36. //
  37. void ai_init(void)
  38. {
  39. // Фильтры (скользящее среднее) для 12-и основных каналов
  40. average_filter_init();
  41. // Зеленые LED сигнализируют (вкл/выкл) входов.
  42. ai_led_update();
  43. // Сдвиговые регистры
  44. sh_init();
  45. // Режим измерения
  46. ai_set_meas_mode();
  47. // Питание внешних датчиков
  48. ai_ext_sens_power(settings.ext_sens_power);
  49. // Внешинй ADC
  50. ai_adc_init();
  51. // Modbus параметры
  52. ai_init_modbus_params();
  53. }
  54. //
  55. void ai_init_modbus_params(void)
  56. {
  57. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  58. ai_gain[i] = settings.ai[i].gain_factor;
  59. }
  60. }
  61. // Управление LED для 12-и основных входов
  62. void ai_led_update(void)
  63. {
  64. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  65. {
  66. if (settings.ai[i].state)
  67. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  68. else
  69. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  70. }
  71. }
  72. // Установить режим измерения каналов с 1 по 12.
  73. void ai_set_meas_mode(void)
  74. {
  75. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  76. {
  77. if (settings.ai[i].mode)
  78. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)1, i + 1);
  79. else
  80. ai_set_mode_word((MEAS_CHAN_MODE_t)0, i + 1);
  81. }
  82. }
  83. // Настройка внешнего ADC
  84. bool ai_adc_init(void)
  85. {
  86. uint8_t ret;
  87. unsigned long value;
  88. adc_gpio_init();
  89. for (uint32_t i = 0; i < 100; i++) {
  90. MS5192T_Reset();
  91. ret = MS5192T_Init();
  92. DBG printf("ADC init status: %s\r\n", ret == 1 ? "OK" : "FAILED");
  93. if (ret == 1)
  94. break;
  95. vTaskDelay(10);
  96. }
  97. if (!ret) {
  98. mon_set_err(ERR_WORD_1, ADC_ERR, true);
  99. return false;
  100. }
  101. // Запрос регистра конфигурации для (0x710 - значение по умолчанию)
  102. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  103. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  104. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  105. // Коэф-т усиления: 1
  106. DBG printf("ADC. Set gain rate 1\r\n");
  107. MS5192T_SetGain(MS5192T_GAIN_1);
  108. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  109. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  110. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  111. // Униполярный режим
  112. DBG printf("Set unipolar input mode...\r\n");
  113. MS5192T_SetPolar(MS5192T_CONF_UNIPOLAR);
  114. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  115. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  116. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  117. // Регистр статуса
  118. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_STAT, 1, 1);
  119. DBG printf("ADC status reg: 0x%X: ", value);
  120. DBG print_binary_byte((uint8_t)value);
  121. #if 1
  122. // Установка внутреннего опорного напряжения
  123. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_INT); // select internal 1.17V reference
  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. #endif
  128. #if 0
  129. // Установка внешнего опорного напряжения
  130. MS5192T_SetIntReference(MS5192T_REFSEL_EXT); // select internal 1.17V reference
  131. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_CONF, 2, 1);
  132. DBG printf("ADC cfg reg: 0x%X: ", value);
  133. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  134. #endif
  135. // Регистр режима (MODE register)
  136. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  137. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  138. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  139. // Установить update rate
  140. DBG printf("Set update rate.\r\n");
  141. MS5192T_SetUpdateRate(MS5192T_UP_RATE_500);
  142. value = MS5192T_GetRegisterValue(MS5192T_REG_MODE, 2, 1);
  143. DBG printf("ADC mode reg: 0x%X: ", value);
  144. DBG print_binary_half_word((uint16_t)value);
  145. // Калибровка
  146. // 1 - ый канал
  147. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  148. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  149. // 2 - ой канал
  150. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_ZERO, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  151. MS5192T_Calibrate(MS5192T_MODE_CAL_INT_FULL, MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  152. return true;
  153. }
  154. // Оцифровка всех 16-и каналов (входы + дополнительные каналы)
  155. void ai_processing(void)
  156. {
  157. // 12 основных каналов
  158. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER/2; i++)
  159. {
  160. adc_meas_two_channels(&settings.ai[i], &settings.ai[i + 6],
  161. &adc_com_raw_data[i], &adc_com_raw_data[i + 6]);
  162. // Фильтрация
  163. adc_com_fil_data[i] = average_int(&average_filter[i], adc_com_raw_data[i]);
  164. adc_com_fil_data[i + 6] = average_int(&average_filter[i + 6], adc_com_raw_data[i + 6]);
  165. }
  166. #if 0
  167. // 4 дополнительных канала
  168. for (uint8_t i = 0; i < AI_ADD_NUMBER/2; i++)
  169. {
  170. adc_meas_two_channels(&settings.ai_add[i], &settings.ai_add[i + 2],
  171. &adc_add_raw_data[i], &adc_add_raw_data[i + 2]);
  172. }
  173. #endif
  174. #if 0
  175. printf("end\r\n");
  176. adc_print_data();
  177. //adc_print_data_extend();
  178. printf("end\r\n");
  179. #endif
  180. }
  181. //
  182. void adc_meas_two_channels(ai_t *one, ai_t *two, uint16_t *out_one, uint16_t *out_two)
  183. {
  184. uint8_t gain;
  185. // 1 - ый канал
  186. if (one->state == 0) {
  187. DBG printf("[one] channel name: %u off\r\n", one->name);
  188. }
  189. else {
  190. DBG printf("[one] channel name: %u on\r\n", one->name);
  191. gain = adc_get_gain(one->gain_factor);
  192. MS5192T_SetGain(gain);
  193. ai_connect_channel(one->name);
  194. vTaskDelay(1);
  195. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN1P_AIN1M);
  196. *out_one = MS5192T_SingleConversion();
  197. }
  198. // 2 - ой канал
  199. if (two->state == 0) {
  200. DBG printf("[two] channel name: %u off\r\n", two->name);
  201. }
  202. else {
  203. DBG printf("[two] channel name: %u on\r\n", two->name);
  204. gain = adc_get_gain(two->gain_factor);
  205. MS5192T_SetGain(gain);
  206. ai_connect_channel(two->name);
  207. vTaskDelay(1);
  208. MS5192T_SetChannel(MS5192T_CH_AIN2P_AIN2M);
  209. *out_two = MS5192T_SingleConversion();
  210. }
  211. }
  212. //
  213. uint8_t adc_get_gain(uint8_t tmp)
  214. {
  215. uint8_t ret;
  216. switch (tmp)
  217. {
  218. case 1 : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  219. case 2 : ret = MS5192T_GAIN_2; break;
  220. case 4 : ret = MS5192T_GAIN_4; break;
  221. case 8 : ret = MS5192T_GAIN_8; break;
  222. case 16 : ret = MS5192T_GAIN_16; break;
  223. case 32 : ret = MS5192T_GAIN_32; break;
  224. case 64 : ret = MS5192T_GAIN_64; break;
  225. case 128: ret = MS5192T_GAIN_128; break;
  226. default : ret = MS5192T_GAIN_1; break;
  227. }
  228. return ret;
  229. }
  230. //
  231. void adc_print_data(void)
  232. {
  233. printf("\033[2J");
  234. printf("\033[H");
  235. printf("AN_INP_1: 0x%X, %.3f\r\n", adc_com_raw_data[0], (double)adc_com_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  236. printf("AN_INP_2: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[1], (double)adc_com_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  237. printf("AN_INP_3: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[2], (double)adc_com_raw_data[2]*0.00001785305/0.0961538);
  238. printf("AN_INP_4: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[3], (double)adc_com_raw_data[3]*0.00001785305/0.0961538);
  239. printf("AN_INP_5: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[4], (double)adc_com_raw_data[4]*0.00001785305/0.0961538);
  240. printf("AN_INP_6: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[5], (double)adc_com_raw_data[5]*0.00001785305/0.0961538);
  241. printf("AN_INP_7: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[6], (double)adc_com_raw_data[6]*0.00001785305/0.0961538);
  242. printf("AN_INP_8: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[7], (double)adc_com_raw_data[7]*0.00001785305/0.0961538);
  243. printf("AN_INP_9: 0x%X, %f\r\n", adc_com_raw_data[8], (double)adc_com_raw_data[8]*0.00001785305/0.0961538);
  244. printf("AN_INP_10: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[9], (double)adc_com_raw_data[9]*0.00001785305/0.0961538);
  245. printf("AN_INP_11: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[10],(double)adc_com_raw_data[10]*0.00001785305/0.0961538);
  246. printf("AN_INP_12: 0x%X, %f\r\n",adc_com_raw_data[11],(double)adc_com_raw_data[11]*0.00001785305/0.0961538);
  247. printf("V_ISO_CL: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[0], (double)adc_add_raw_data[0]*0.00001785305/0.0961538);
  248. printf("V_ISO: 0x%X, %f\r\n", adc_add_raw_data[1], (double)adc_add_raw_data[1]*0.00001785305/0.0961538);
  249. 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);
  250. 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);
  251. }
  252. //
  253. void adc_print_data_extend(void)
  254. {
  255. printf("\033[2J");
  256. printf("\033[H");
  257. 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);
  258. 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);
  259. 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);
  260. 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);
  261. 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);
  262. 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);
  263. 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);
  264. 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);
  265. 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);
  266. 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);
  267. 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);
  268. 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);
  269. }
  270. //
  271. void adc_task(void *params)
  272. {
  273. for (;;)
  274. {
  275. ai_alarm = sh_ai_mode(ai_mode);
  276. ai_processing();
  277. ai_leds_processing();
  278. vTaskDelay(10);
  279. }
  280. }
  281. // Подключить канал к АЦП
  282. // Одновременно могут быть подключены только 2 канала из наборов:
  283. // 1: AN_INP_1, AN_INP_2, AN_INP_3, AN_INP_4, AN_INP_5, AN_INP_6, V_ISO_CL,
  284. // V_ISO
  285. //
  286. // 2: AN_INP_7, AN_INP_8, AN_INP_9, AN_INP_10, AN_INP_11, AN_INP_12,
  287. // CRNT_LIM_U_BFR_R, CRNT_LIM_U_ABFR_R
  288. void ai_connect_channel(uint8_t channel)
  289. {
  290. if (channel < MUX_401_CH)
  291. {
  292. ai_mux &= 0xF0;
  293. switch (channel)
  294. {
  295. case AN_INP_1: ai_mux |= 0x03; break; // U301 Y3
  296. case AN_INP_2: ai_mux |= 0x00; break; // U301 Y0
  297. case AN_INP_3: ai_mux |= 0x05; break; // U301 Y5
  298. case AN_INP_4: ai_mux |= 0x07; break; // U301 Y7
  299. case AN_INP_5: ai_mux |= 0x06; break; // U301 Y6
  300. case AN_INP_6: ai_mux |= 0x04; break; // U301 Y4
  301. case V_ISO_CL: ai_mux |= 0x01; break; // U301 Y1
  302. case V_ISO : ai_mux |= 0x02; break; // U301 Y2
  303. default: break;
  304. }
  305. }
  306. else
  307. {
  308. ai_mux &= 0x87;
  309. switch (channel)
  310. {
  311. case AN_INP_7: ai_mux |= (0x04 << 4); break; // U401 Y4
  312. case AN_INP_8: ai_mux |= (0x06 << 4); break; // U401 Y6
  313. case AN_INP_9: ai_mux |= (0x07 << 4); break; // U401 Y7
  314. case AN_INP_10:ai_mux |= (0x05 << 4); break; // U401 Y5
  315. case AN_INP_11:ai_mux |= (0x02 << 4); break; // U401 Y2
  316. case AN_INP_12:ai_mux |= (0x01 << 4); break; // U401 Y1
  317. case CRNT_LIM_U_BFR_R: ai_mux |= (0x00 << 4); break; // U401 Y0
  318. case CRNT_LIM_U_ABFR_R: ai_mux |= (0x03 << 4); break; // U401 Y3
  319. default: break;
  320. }
  321. }
  322. sh_ai_connect(ai_mux);
  323. //printf("Analog input connect register: ");
  324. //print_binary_byte(ai_mux);
  325. }
  326. //
  327. void ai_set(void)
  328. {
  329. for (int i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++)
  330. {
  331. if (((settings.ai_state_bits >> i) & 1) != settings.ai[i].state)
  332. {
  333. settings.ai[i].state = ((settings.ai_state_bits >> i) & 1);
  334. if (settings.ai[i].state == 0) {
  335. leds[ai_input_led[i]].state = LED_OFF;
  336. }
  337. else {
  338. leds[ai_input_led[i]].state = LED_ON;
  339. }
  340. }
  341. }
  342. }
  343. // Утсновить режим измерения канала (ток или напряжение)
  344. void ai_set_mode(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  345. {
  346. if (mode == MEAS_CURRENT)
  347. {
  348. if (channel < 7)
  349. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  350. else
  351. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  352. }
  353. else
  354. if (channel < 7)
  355. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  356. else
  357. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  358. sh_ai_mode(ai_mode);
  359. //printf("Analog input mode: ");
  360. print_binary_half_word(ai_mode);
  361. }
  362. // Формируем слово режима работы каналов (ai_mode)
  363. void ai_set_mode_word(MEAS_CHAN_MODE_t mode, uint8_t channel)
  364. {
  365. if (mode == MEAS_CURRENT)
  366. {
  367. if (channel < 7)
  368. ai_mode |= (1 << (channel - 1));
  369. else
  370. ai_mode |= (1 << (channel + 1));
  371. }
  372. else
  373. if (channel < 7)
  374. ai_mode &= ~(1 << (channel - 1));
  375. else
  376. ai_mode &= ~(1 << (channel + 1));
  377. }
  378. // Сигнал питания внешних датчиков
  379. void ai_ext_sens_power(uint16_t state)
  380. {
  381. if (state)
  382. ai_mux |= 0x80;
  383. else
  384. ai_mux &= ~(0x80);
  385. }
  386. // Управления LED
  387. void ai_leds_processing(void)
  388. {
  389. // Управление индикацией аварий (12 красных LED) (слово ai_alarm)
  390. for (uint8_t i = 0; i < AI_COMMON_NUMBER; i++) {
  391. if (ai_alarm & (1 << i)) {
  392. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_ON;
  393. }
  394. else {
  395. leds[ai_alarm_led[i]].state = LED_OFF;
  396. }
  397. }
  398. }
  399. //
  400. void ai_connect_test(void)
  401. {
  402. ai_connect_channel(AN_INP_1);
  403. ai_connect_channel(AN_INP_2);
  404. ai_connect_channel(AN_INP_3);
  405. ai_connect_channel(AN_INP_4);
  406. ai_connect_channel(AN_INP_5);
  407. ai_connect_channel(AN_INP_6);
  408. ai_connect_channel(V_ISO_CL);
  409. ai_connect_channel(V_ISO);
  410. ai_connect_channel(AN_INP_7);
  411. ai_connect_channel(AN_INP_8);
  412. ai_connect_channel(AN_INP_9);
  413. ai_connect_channel(AN_INP_10);
  414. ai_connect_channel(AN_INP_11);
  415. ai_connect_channel(AN_INP_12);
  416. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_BFR_R);
  417. ai_connect_channel(CRNT_LIM_U_ABFR_R);
  418. }
  419. //
  420. void ai_mode_test(void)
  421. {
  422. for (uint8_t i = 1; i < 13; i++)
  423. {
  424. ai_set_mode(MEAS_VOLTAGE, i);
  425. }
  426. }
  427. #endif