stab.c 74 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471
  1. #include "ch.h"
  2. #include "hal.h"
  3. #include "stab_param.h"
  4. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  5. #define VERSION "v0.100"
  6. #define VERSION_LEN 6
  7. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  8. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  9. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  10. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  11. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  12. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  13. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  14. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  15. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  16. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  17. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  18. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  19. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  20. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  21. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  22. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  23. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  24. static volatile struct flags { // Флаги
  25. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  26. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  27. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  28. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  29. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  30. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  31. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  32. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  33. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  34. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  35. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  36. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  37. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  38. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  39. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  40. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  41. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  42. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  43. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  44. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  45. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  46. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  47. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  48. //static uint8_t fl_A; // Байт флажков A
  49. //static uint8_t fl_B; // Байт флажков B
  50. //static uint8_t fl_C; // Байт флажков C
  51. //#define flA_dspRefresh B00000001
  52. //#define flA_dspTimeout B00000010
  53. //#define flA_dspNewData B00000100
  54. //#define flA_uartUnhold B00001000
  55. //#define flA_uartReport B00010000
  56. //#define flA_uartTimeout B00100000
  57. //#define flA_writable B01000000
  58. //#define flA_butt B10000000
  59. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  60. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  61. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  62. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  63. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  64. uint8_t X_position (const uint8_t x, const uint16_t arg = 0, const uint8_t pix = 6); // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  65. uint8_t X_centred (const uint8_t len); // Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков, для размещения оного по центру дисплея.
  66. uint8_t A_to_HEX (const char a); // Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру
  67. char HEX_to_A (const uint8_t x); // Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII
  68. uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2 = Pnom, const uint32_t divider = CICLE);
  69. /*
  70. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  71. */
  72. /**
  73. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  74. * в зависимости от количества знаков в нём.
  75. * @param arg выводимое число;
  76. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  77. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  78. */
  79. uint8_t X_position (const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  80. //uint8_t pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  81. if (arg < 10) {
  82. return pix * x;
  83. } else if (arg < 100) {
  84. return pix * (x-1);
  85. } else if (arg < 1000) {
  86. return pix * (x-2);
  87. } else {
  88. return pix * (x-3);
  89. }
  90. }
  91. /**
  92. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  93. * для размещения оного по центру дисплея.
  94. * @param len Количество знакомест в тексте
  95. */
  96. uint8_t X_centred (const uint8_t len) {
  97. uint8_t wdt = 128; // Ширина дисплея в пикселях
  98. uint8_t pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  99. if (len > wdt/pix) {
  100. return 0;
  101. } else {
  102. return (wdt - (len * pix))/2;
  103. }
  104. }
  105. /**
  106. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  107. * @return при ошибке возвращает 255
  108. * @param a символ 0...F
  109. */
  110. uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  111. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  112. return (uint8_t)(a-48);
  113. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  114. return (uint8_t)(a-55);
  115. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  116. return (uint8_t)(a-87);
  117. } else {
  118. return 255;
  119. }
  120. }
  121. /**
  122. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  123. * @return при ошибке возвращает X
  124. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  125. */
  126. char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  127. if (x <= 9) {
  128. return (char)(x + 48);
  129. } else if (x <= 15) {
  130. return (char)(x + 55);
  131. } else {
  132. return 'X';
  133. }
  134. }
  135. /**
  136. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  137. */
  138. void stop_razgon(void) {
  139. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  140. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  141. }
  142. /**
  143. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  144. */
  145. void set_Pust(void) {
  146. Pust = calc_proportion(PDMust);
  147. }
  148. /**
  149. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  150. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  151. * пересчитанное из пропорции по формуле
  152. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  153. * @param multiplier1 первый множитель,
  154. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  155. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  156. */
  157. uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  158. uint32_t p;
  159. p = (long)multiplier1 * 2;
  160. p *= (long)multiplier2;
  161. p /= divider;
  162. p ++;
  163. p /= 2;
  164. return (uint16_t)p;
  165. }
  166. /**
  167. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  168. */
  169. void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  170. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  171. bool PP_tm_last = 0;
  172. while (PPcount < pp) {
  173. //if (fl.PP_sint) {
  174. // PPcount++;
  175. // fl.PP_sint = 0;
  176. //}
  177. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  178. PPcount++;
  179. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  180. }
  181. }
  182. }
  183. #ifdef USE_USART
  184. /**
  185. * @brief USART initialization
  186. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  187. */
  188. void USART_start(void) {
  189. Serial.begin(9600, SERIAL_8N1); // Инициализируем USART
  190. #ifdef Debug
  191. Serial.println("Started");
  192. #endif
  193. }
  194. /**
  195. * @brief Функция возвращает значение текущей мощности с учетом режима "Разгон"
  196. */
  197. uint16_t get_Power(void) {
  198. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // Если авария или сеть в дауне - передаем ноль
  199. return 0;
  200. }
  201. else if (fl.razg_on || fl.Ulow) { // В разгоне и при недостаточном сетевом передаем расчетную текущую мощность
  202. uint32_t tmp_u = (long)U_sum * U_sum;
  203. tmp_u /= 100;
  204. tmp_u *= Pnom;
  205. tmp_u /= U_LINE_Q;
  206. return tmp_u;
  207. } else { // В рабочем режиме - передаем уставку
  208. return Pust;
  209. }
  210. }
  211. /**
  212. * @brief Функция установки текущей мощности по запросу
  213. */
  214. void set_newPDM(uint16_t power) {
  215. if (power >= Pnom) { // Если параметр превышает максимально возможное значение,
  216. PDMust = CICLE; // значит ставим максимально возможное значение.
  217. } else {
  218. PDMust = calc_proportion(power, CICLE, Pnom);
  219. }
  220. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  221. fl.dspNewData = 1; // Обновление информации на дисплее
  222. }
  223. #endif /* USE_USART */
  224. #ifdef USE_ADprotocol
  225. /* USART */
  226. /**
  227. * Байт "состав данных" b00010111 (основной параметр - мощность в нагрузке,
  228. * доп. параметр - напряжение сети) в HEX-формате 0x17
  229. */
  230. static char USART_InfoData[14] = {'T','1','7','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0',0x0D}; // Массив готовых данных для передачи внешнему контроллеру
  231. static char USART_SetData[6]; // Массив управляющих символов от внешнего контроллера
  232. /**
  233. * @brief Парсим управляющую последовательность по универсальному протоколу
  234. */
  235. void USART_parser(void) {
  236. static uint8_t index = 0;
  237. static uint8_t data_size;
  238. while (Serial.available() > 0) {
  239. if (fl.stab_off) {
  240. Serial.read(); // Вычитываем очередной байт, чтобы не засирать буфер
  241. } else if ( !index || fl.uartTimeout ) { // Начало
  242. USART_SetData[0] = Serial.read(); // Вычитываем очередной байт
  243. fl.uartTimeout = 0; // Сбросим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  244. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  245. switch ( USART_SetData[0] ) { // Ждём первый символ...
  246. case 'M':
  247. case 'm': { // ...запроса на изменение режима работы
  248. data_size = 2;
  249. index=1;
  250. break;
  251. }
  252. case 'P':
  253. case 'p': { // ...запроса на изменение уставки
  254. data_size = 5;
  255. index=1;
  256. break;
  257. }
  258. default: {
  259. // break;
  260. }
  261. }
  262. } else {
  263. USART_SetData[index] = Serial.read(); // Вычитываем очередной байт
  264. if ( USART_SetData[index] == 0x0D ) { // Ждем последнего символа посылки <CR>
  265. if ( index == data_size ) {
  266. switch (index) {
  267. case 2: { // Парсим запрос на смену режима
  268. switch ( USART_SetData[1] ) {
  269. case '0': { // Переход в рабочий режим
  270. if ( fl.razg_on ) {
  271. stop_razgon();
  272. }
  273. break;
  274. }
  275. case '1': { // Переход в режим разгона
  276. if ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off)) { // Если электросеть в дауне или разгон запрещен - не разгонишься
  277. fl.razg_on = 1;
  278. fl.razg = 1;
  279. }
  280. break;
  281. }
  282. case '2': { // Отключение нагрузки
  283. PDMust = 0;
  284. stop_razgon();
  285. Pust = 0;
  286. break;
  287. }
  288. default: {
  289. break;
  290. }
  291. }
  292. break;
  293. }
  294. case 5: { // Парсим запрос на смену уставки
  295. uint16_t tmp_p = 0;
  296. uint8_t b;
  297. for (uint8_t x=1; x <= 4; x++ ) {
  298. tmp_p *= 16;
  299. b = A_to_HEX (USART_SetData[x]);
  300. if (b == 255) {
  301. break;
  302. }
  303. tmp_p += b;
  304. }
  305. if (b != 255) {
  306. set_newPDM (tmp_p); // Установим новую уставку мощности;
  307. }
  308. break;
  309. }
  310. }
  311. index = 0;
  312. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  313. } else index = 0;
  314. } else if ( index++ == data_size ) {
  315. index = 0;
  316. }
  317. }
  318. }
  319. }
  320. /**
  321. * @brief Отчет внешнему контроллеру по универсальному протоколу
  322. */
  323. void USART_report(void) {
  324. uint16_t b;
  325. if (fl.stab_off) {
  326. b = 3; // b000000(11) - аварийное отключение нагрузки (удаленное включение невозможно)
  327. } else if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  328. b = 6; // b000001(10) - отсутствие сетевого напряжения, нагрузка отключена
  329. } else if (fl.razg_on) {
  330. b = 1; // b(000000)(01) - разгон
  331. } else if (PDMust == 0) {
  332. b = 2; // b000000(10) - нагрузка отключена
  333. } else if (fl.Ulow) {
  334. b = 8; // b000010(00) - напряжения сети недостаточно для достижения уставки
  335. } else {
  336. b = 0; // b000000(00) - режим рабочий, ошибок нет
  337. }
  338. // Закодируем состав данных
  339. USART_InfoData[3] = HEX_to_A ( b / 16 ); // Старший разряд байта "Режим + ошибки"
  340. USART_InfoData[4] = HEX_to_A ( b % 16 ); // Младший разряд байта "Режим + ошибки"
  341. // Закодируем основной параметр - мощность на выходе
  342. b = get_Power(); // Получим текущую мощщу
  343. USART_InfoData[8] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 0 разряд основного параметра
  344. b /= 16;
  345. USART_InfoData[7] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 1 разряд основного параметра
  346. b /= 16;
  347. USART_InfoData[6] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 2 разряд основного параметра
  348. USART_InfoData[5] = HEX_to_A ( b / 16 ); // 3 разряд основного параметра
  349. // Закодируем доп.параметр - напряжение сети
  350. if (fl.NotZero) { // Если сети нет, то и на выходе пусто
  351. USART_InfoData[12] = '0'; // 0 разряд основного параметра
  352. USART_InfoData[11] = '0'; // 1 разряд основного параметра
  353. USART_InfoData[10] = '0'; // 2 разряд основного параметра
  354. USART_InfoData[9] = '0'; // 3 разряд основного параметра
  355. } else {
  356. b = U_sum;
  357. USART_InfoData[12] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 0 разряд основного параметра
  358. b /= 16;
  359. USART_InfoData[11] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 1 разряд основного параметра
  360. b /= 16;
  361. USART_InfoData[10] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 2 разряд основного параметра
  362. USART_InfoData[9] = HEX_to_A ( b / 16 ); // 3 разряд основного параметра
  363. }
  364. // Отправим
  365. Serial.write(USART_InfoData, 14);
  366. }
  367. #endif /* USART */
  368. #ifdef USE_RMVK
  369. /* RMVK_/_Samovar */
  370. /**
  371. * @brief Функция возвращает значение текущего напряжения без десятичного знака
  372. */
  373. uint16_t get_Uin(void) {
  374. return ((U_real_dec < 5)? U_real : (U_real + 1));
  375. }
  376. /**
  377. * @brief Функция возвращает расчетное значение текущего (если getReal=true)
  378. * или желаемого (если getReal=false) напряжения
  379. */
  380. uint16_t get_Uout(const bool getReal) {
  381. if ( fl.Udown || fl.NotZero || (PDMust == 0) ) { // Если сеть в дауне или стаб в стопе - передаем ноль
  382. return 0;
  383. } else if ( getReal && ( fl.razg_on || fl.Ulow ) ) { // В разгоне и при недостаточном сетевом передаем текущее сетевое, если надо
  384. return get_Uin();
  385. } else { // В рабочем режиме - передаем уставку
  386. return calc_proportion(PDMust, U_LINE);
  387. }
  388. }
  389. /**
  390. * @brief Парсим управляющую последовательность от RMVK_/_Samovar
  391. */
  392. void USART_parser(void) {
  393. static String inoutString;
  394. static uint8_t index = 0;
  395. while (Serial.available() > 0) {
  396. char inChar = (char)Serial.read();// Вычитываем очередной байт
  397. if ( !index || fl.uartTimeout ) { // Начало посылки
  398. if ((inChar == 'A') || ((uint8_t)(inChar) == 0xD0)) { // Ждём первый символ посылки "A" или первый байт UTF-кириллицы из протокола Samovar'a
  399. inoutString = inChar;
  400. index=1;
  401. fl.uartTimeout = 0; // Сбросим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  402. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  403. }
  404. } else if ( index++ < 13 ) { // Пока посылка не длиннее 13 символов, считаем её корректной
  405. if ( inChar == 0x0D ) { // Ждем последнего символа посылки <CR>
  406. index = 0;
  407. // Парсим строку, поскольку кончилась
  408. // В протоколе Samovar стандартное начало посылки "АТ" пересылается русскими символами в Юникоде. Баг или фича?
  409. if (( inoutString == ("AT+VI?")) || // Запрос текущего напряжения сети
  410. ( inoutString == ("АТ+VI?"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  411. if (fl.NotZero) { // Если сети нет, то и на выходе пусто
  412. inoutString = String(0);
  413. } else {
  414. inoutString = String(get_Uin());
  415. }
  416. } else if (( inoutString == F("АТ+VO?")) || ( inoutString == F("АТ+VS?"))) { // Запрос текущей мощности от Samovar. В этой строке "АТ" - русскими символами!
  417. inoutString = String(get_Power());
  418. } else if ( inoutString == F("AT+VO?") ) { // Запрос текущего напряжения на выходе от РМВ-К
  419. inoutString = String(get_Uout(true));
  420. } else if ( inoutString == F("AT+VS?") ) { // Запрос напряжения уставки на выходе от РМВ-К
  421. inoutString = String(get_Uout(false));
  422. } else if ( inoutString == F("AT+ON?") ) { // Запрос состояния выхода от РМВ-К
  423. if ((PDMust == 0) || (fl.NotZero) || (fl.Udown)) { // Если на выходе 0
  424. inoutString = String("OFF");
  425. } else {
  426. inoutString = String("ON");
  427. }
  428. } else if (( inoutString == F("AT+SS?")) || // Запрос режима от Samovar
  429. ( inoutString == F("АТ+SS?"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  430. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // При аварии, сильно пониженном напряжении сети или его отсутствии - передаем ошибку
  431. inoutString = String(3);
  432. } else if (fl.razg_on) { // Передаем "Разгон"
  433. inoutString = String(1);
  434. } else if (PDMust == 0) { // Передаем "Стоп"
  435. inoutString = String(2);
  436. } else { // Передаем "Рабочий режим"
  437. inoutString = String(0);
  438. }
  439. } else if (( inoutString == F("AT+ON=0")) || // Запрос на выключение стабилизатора
  440. ( inoutString == F("АТ+ON=0"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  441. if (!fl.stab_off) { // Если стаб не выключен аварийно...
  442. PDMust = 0;
  443. stop_razgon();
  444. Pust = 0;
  445. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  446. inoutString = "";
  447. }
  448. } else if (( inoutString == F("AT+ON=1")) || // Запрос на включение режима "Разгон"
  449. ( inoutString == F("АТ+ON=1"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  450. if ((!fl.stab_off) && (!fl.NotZero) && (!fl.Udown) && (!fl.razg_off)) { // Если авария, электросеть в дауне или разгон запрещен - не разгонишься
  451. fl.razg_on = 1;
  452. fl.razg = 1;
  453. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  454. }
  455. inoutString = "";
  456. } else if ( inoutString.substring(0,8) == F("АТ+VS=") ) { // Запрос на изменение уставки от Samovar. В этой строке "АТ" - русскими символами!
  457. if (!fl.stab_off) { // Если стаб не выключен аварийно...
  458. //выключаем разгон, на всякий случай
  459. stop_razgon();
  460. set_newPDM (inoutString.substring(8).toInt()); // Установим новую уставку мощности
  461. inoutString = "";
  462. }
  463. } else if ( inoutString.substring(0,6) == F("AT+VS=") ) { // Запрос на изменение уставки от РМВ-К
  464. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // Если авария или сеть в дауне - ничего не меняем, передаем ошибку
  465. inoutString = String(F("error"));
  466. } else {
  467. uint16_t tmp_u = inoutString.substring(6).toInt();
  468. if ( tmp_u < U_LINE ) {
  469. tmp_u *= CICLE;
  470. PDMust = tmp_u / U_LINE;
  471. } else PDMust = CICLE;
  472. //выключаем разгон, на всякий случай
  473. stop_razgon();
  474. set_Pust(); // Посчитаем Pust
  475. fl.dspNewData = 1; // Обновление информации на дисплее
  476. inoutString = String(get_Uout(false));
  477. }
  478. } else { // Неизвестная или закосяченная команда
  479. #ifdef Debug
  480. inoutString = String(F("(o_O unknown!)"));
  481. #else
  482. inoutString = "";
  483. #endif
  484. }
  485. if ( inoutString != "" ) { // Если строка не пустая
  486. inoutString += char(0x0D); // Добавляем в конец <CR>
  487. Serial.print( inoutString ); // Шлём!
  488. }
  489. } else { // Еще не конец
  490. inoutString += inChar; // Добавляем и это лыко в строку
  491. }
  492. } else { // Посылка длинновата, а значит - некорректна, начинаем сначала
  493. index = 0;
  494. }
  495. }
  496. }
  497. #endif /* RMVK_/_Samovar */
  498. /**
  499. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  500. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  501. * в массив уставок и запоминает, если надо
  502. */
  503. void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  504. bool isnew = 1;
  505. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  506. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  507. isnew = 0;
  508. break;
  509. }
  510. }
  511. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  512. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  513. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  514. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  515. }
  516. }
  517. /**
  518. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  519. * @param arr массив,
  520. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  521. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  522. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  523. */
  524. void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  525. uint16_t k = arr[index][index1];
  526. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  527. arr[index][index2] = k;
  528. }
  529. /**
  530. * @brief Инициализация АЦП
  531. */
  532. void ADC_init(void) {
  533. ADMUX = 0;
  534. ADMUX |= ( 1 << REFS0); // Задаем ИОН равный напряжению питания
  535. ADMUX |= 0; // Выбираем пин A0 для преобразования
  536. ADCSRA |= (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // предделитель на 128
  537. ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования
  538. ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП
  539. }
  540. /**
  541. * @brief Инициализация таймеров
  542. */
  543. void Timers_init(void) {
  544. //---Инициализация таймера 0 для тактирования АЦП -------------
  545. TCCR0A = 0;
  546. TCCR0B = 0;
  547. TCCR0A |= (1 << WGM01); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  548. TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); // Предделитель на 64 (на счетчик - 250 кГц)
  549. OCR0A = T_ADC; // Определяет период запуска АЦП
  550. TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR0A
  551. // Инициализация таймера 2 для формирования импульса нуля Zero
  552. TCCR2A = 0;
  553. TCCR2B = 0;
  554. TCCR2A |= (1 << WGM21); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  555. TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); // Предделитель на 1024 (сч. - 15.625 кГц/64мкс)
  556. OCR2A = LINE_FREQ; // Прерывание с удвоенной частотой сети
  557. TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR2A
  558. }
  559. /**
  560. * @brief Инициализация входов/выходов контроллера
  561. */
  562. void Pins_init(void) {
  563. #ifdef DisplayReset
  564. pin_OLEDres_INIT;
  565. pin_OLEDres_LOW; // Сбрасываем дисплей (!!! НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОКИЙ !!!) TODO!
  566. #endif
  567. pin_RAZGON_OFF_INIT;
  568. pin_STAB_OFF_INIT;
  569. pin_TOut_INIT;
  570. pin_TRelay_INIT;
  571. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  572. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  573. pin_buttGND_INIT;
  574. pin_butt_1_INIT;
  575. pin_butt_2_INIT;
  576. pin_butt_3_INIT;
  577. pin_butt_4_INIT;
  578. }
  579. /**
  580. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  581. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  582. * симистором твердотельного
  583. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  584. */
  585. void Razgon_(void) {
  586. #define RELAY_SHUNTING_TIME 50 // количество полупериодов, в течение которых шунтируются контакты реле
  587. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  588. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  589. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  590. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  591. fl.TRelay = 1;
  592. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  593. }
  594. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  595. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  596. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  597. fl.razg = 0;
  598. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  599. }
  600. }
  601. /**
  602. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  603. */
  604. void PDM_(void) {
  605. if (fl.razg) {
  606. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  607. }
  608. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  609. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  610. // Текущее значение постоянной составляющей
  611. if (fl.PP_tm) {
  612. if (fl.Tout) {
  613. ps --;
  614. }
  615. } else {
  616. if (fl.Tout) {
  617. ps ++;
  618. }
  619. }
  620. if ((lev >= CICLE/2) && ((ps == 0) || (fl.PP_tm && (ps < 0)) || (!fl.PP_tm && (ps > 0)))) { // Ставим флаг включения ТЭНа с учетом значения постоянной составляющей
  621. fl.Tout = 1;
  622. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  623. } else {
  624. fl.Tout = 0;
  625. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  626. }
  627. }
  628. /**
  629. * @brief Опрос кнопок
  630. */
  631. void Buttons_(void) {
  632. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  633. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  634. static struct buttons {
  635. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  636. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  637. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  638. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  639. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  640. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  641. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  642. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  643. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  644. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  645. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  646. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  647. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  648. }
  649. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  650. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  651. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  652. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  653. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  654. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  655. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  656. }
  657. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  658. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  659. if ( butt == last_butt ) {
  660. butt_count++;
  661. } else {
  662. butt_count = 1;
  663. last_butt = butt;
  664. }
  665. } else if (--butt_count < 1) {
  666. butt_count = 1;
  667. }
  668. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  669. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  670. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  671. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  672. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  673. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  674. cnt_Pnom_number = 0;
  675. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  676. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  677. //EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  678. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  679. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  680. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  681. }
  682. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  683. break;
  684. }
  685. switch (butt) {
  686. case 1: { //-----Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  687. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  688. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  689. if (Pnom > 100) {
  690. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  691. } else {
  692. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  693. }
  694. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  695. if (Pnom > 10) {
  696. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  697. } else {
  698. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  699. }
  700. } else {
  701. if (--Pnom == 0) {
  702. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  703. }
  704. }
  705. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  706. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  707. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  708. }
  709. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  710. }
  711. butt_force_count++;
  712. break; //Закончили
  713. }
  714. case 2: { //-----Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  715. if (butt_force_count > 20) {
  716. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  717. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  718. }
  719. } else if (butt_force_count > 10) {
  720. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  721. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  722. }
  723. } else {
  724. if (++Pnom > 9999) {
  725. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  726. }
  727. }
  728. bt.no_select = 1;
  729. butt_force_count++;
  730. break; //Закончили
  731. }
  732. case 4: { //-----Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  733. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  734. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  735. }
  736. case 8: { //-----Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  737. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  738. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  739. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  740. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  741. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  742. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  743. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  744. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  745. break;
  746. }
  747. }
  748. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  749. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  750. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  751. }
  752. //
  753. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  754. //
  755. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  756. //EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  757. }
  758. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  759. //eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  760. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  761. }
  762. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  763. //
  764. #ifdef USE_USART
  765. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  766. #endif /* USE_USART */
  767. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  768. }
  769. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  770. break; // Закончили
  771. }
  772. default:
  773. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  774. }
  775. break;
  776. }
  777. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  778. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  779. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  780. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  781. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  782. break;
  783. }
  784. switch (butt) {
  785. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  786. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  787. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  788. }
  789. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  790. break; //Закончили
  791. }
  792. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  793. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  794. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  795. }
  796. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  797. break; //Закончили
  798. }
  799. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  800. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  801. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  802. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  803. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  804. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  805. new_addr += 2;
  806. if (new_addr > end_addr) {
  807. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  808. }
  809. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  810. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  811. bool swapped = 1;
  812. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  813. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  814. swapped = 0;
  815. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  816. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  817. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  818. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  819. swapped = 1;
  820. }
  821. }
  822. upper_index --;
  823. } //Закончили сортировку
  824. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  825. }
  826. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  827. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  828. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  829. }
  830. uint16_t k = PDMset[0][0];
  831. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  832. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  833. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  834. }
  835. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  836. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  837. cnt_PDMcount --;
  838. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  839. }
  840. }
  841. }
  842. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  843. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  844. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  845. break; //Закончили
  846. }
  847. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  848. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  849. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  850. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  851. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  852. break; //Закончили
  853. }
  854. default:
  855. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  856. }
  857. break;
  858. }
  859. default: { // А если не в меню, то...
  860. switch (butt) {
  861. case 1:
  862. if (PDMust-- == 0) {
  863. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  864. }
  865. break;
  866. case 2:
  867. if (++PDMust > CICLE) {
  868. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  869. }
  870. break;
  871. case 4:
  872. if (PDMust == 0) { Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  873. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  874. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  875. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  876. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  877. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  878. stop_razgon(); // Остановим разгон
  879. }
  880. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  881. break;
  882. case 8:
  883. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  884. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  885. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  886. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  887. break;
  888. default:
  889. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  890. }
  891. }
  892. }
  893. }
  894. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  895. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  896. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  897. }
  898. butt_count = 1;
  899. butt = 0;
  900. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  901. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  902. }
  903. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  904. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  905. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  906. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  907. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  908. }
  909. stop_razgon(); // Остановим разгон
  910. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  911. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  912. } else {
  913. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  914. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  915. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  916. stop_razgon(); // остановим разгон
  917. }
  918. }
  919. }
  920. /**
  921. * @brief Обработчик начала очередного полупериода по таймеру2
  922. */
  923. ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  924. Razgon_();
  925. if (pdm) {
  926. PDM_();
  927. } else {
  928. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  929. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  930. }
  931. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  932. OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  933. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  934. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  935. sei(); // разрешим прерывания
  936. // Считаем время
  937. static uint8_t cnt_P_time=0; // Счетчик полупериодов для организации отсчета времени
  938. if (++cnt_P_time == P_TIME_MAX) { // Уже секунду суммируем
  939. cnt_P_time = 0;
  940. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  941. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  942. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  943. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  944. }
  945. #ifdef USE_USART
  946. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  947. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  948. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  949. }
  950. #endif
  951. #ifdef USE_ADprotocol
  952. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  953. #endif
  954. }
  955. Buttons_(); // Опрашиваем кнопки
  956. }
  957. /**
  958. * @brief Обработчик запуска преобразования АЦП по таймеру0
  959. */
  960. ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
  961. ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запуск преобразования
  962. }
  963. /**
  964. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  965. */
  966. ISR(ADC_vect) {
  967. static uint8_t TM2_current;
  968. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  969. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  970. {
  971. int16_t U_adc;
  972. uint8_t TM2_tmp;
  973. TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  974. U_adc = ADCL;
  975. U_adc += ADCH << 8; // забрали результат преобразования АЦП
  976. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  977. { //Суммирование квадратов
  978. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  979. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  980. }
  981. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  982. Udelta += (U_adc - Ufir);
  983. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  984. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  985. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  986. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  987. // переход через ноль детектед
  988. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  989. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  990. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  991. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  992. U_sum = sum;
  993. fl.sum = 1;
  994. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  995. sc = 0;
  996. sum = 0;
  997. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  998. }
  999. TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  1000. fl.zero = 1;
  1001. } else {
  1002. // переход через ноль NOT детектед
  1003. fl.zero = 0;
  1004. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  1005. fl.NotZero = 1;
  1006. cnt_notzero = 0;
  1007. PID_ust = LINE_FREQ;
  1008. stop_razgon();
  1009. pdm = 0;
  1010. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  1011. U_real = 0;
  1012. sc = 0;
  1013. sum = 0;
  1014. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  1015. fl.dspNewData = 1;
  1016. }
  1017. }
  1018. Ufir = U_adc;
  1019. }
  1020. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  1021. sei(); // Следующие фрагменты длительны, но не требуют атомарности; разрешим прерывания
  1022. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  1023. static uint16_t PID_reg = PID_ust << Km; // Функция управления ПИД
  1024. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  1025. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  1026. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  1027. if (!fl.PP_tm) {
  1028. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  1029. }
  1030. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  1031. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  1032. PID_reg += PID_int;
  1033. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  1034. PID_err_old = temp_32;
  1035. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  1036. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  1037. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  1038. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  1039. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  1040. }
  1041. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  1042. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  1043. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  1044. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  1045. }
  1046. /**
  1047. * @brief Подпрограмма обновления меню
  1048. */
  1049. void RefreshMenu (void) {
  1050. ASOled.clearDisplay();
  1051. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять и записать"), 0, 6);
  1052. ASOled.printString_6x8(F("Рз Принять без записи"), 0, 7);
  1053. ASOled.printString_6x8(F("Управление:"), X_position (1), 3);
  1054. ASOled.printString_6x8(F("P- Выбор"), 0, 4);
  1055. #ifdef INTERFACE_ALT
  1056. #else
  1057. ASOled.printString_6x8(F("Выберите"), 0, 0);
  1058. #endif
  1059. //
  1060. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  1061. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  1062. #ifdef INTERFACE_ALT
  1063. ASOled.printString_6x8(F("В"), X_position (20), 0);
  1064. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 0);
  1065. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт"), 0, 1);
  1066. #else
  1067. ASOled.printString_6x8(F("/введите Рном"), X_position (8), 0);
  1068. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт, ( В)"), 0, 1);
  1069. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 1);
  1070. #endif
  1071. ASOled.printString_6x8(F("==Мощность нагрузки=="), 0, 2);
  1072. ASOled.printString_6x8(F("/уменьшение"), X_position (8), 4);
  1073. ASOled.printString_6x8(F("P+ Увеличение"), 0, 5);
  1074. break;
  1075. }
  1076. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  1077. #ifdef INTERFACE_ALT
  1078. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  1079. #else
  1080. ASOled.printString_6x8(F("уставку"), X_position (9), 0);
  1081. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  1082. #endif
  1083. ASOled.printString_6x8(F("=======Уставка======="), 0, 2);
  1084. ASOled.printString_6x8(F("P+ Выбор"), 0, 5);
  1085. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  1086. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять без записи"), 0, 6);
  1087. }
  1088. break;
  1089. }
  1090. default: {
  1091. }
  1092. }
  1093. }
  1094. /**
  1095. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  1096. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  1097. */
  1098. *
  1099. void Asoled_printstring_6x8_minus (const uint8_t str) {
  1100. ASOled.printString_6x8(F("---------------------"), 0, str);
  1101. }
  1102. /**
  1103. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  1104. */
  1105. void Stab_Init(void) {
  1106. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  1107. Pins_init(); // Инициализируем входы/выходы
  1108. ADC_init(); // Инициализируем АЦП
  1109. Timers_init(); // Инициализируем таймеры
  1110. sei(); // Разрешаем глобальные прерывания
  1111. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  1112. #ifdef DisplayReset
  1113. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  1114. #endif
  1115. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  1116. ASOled.init(); // Инициализируем OLED дисплей
  1117. //ASOled.SetTurnedOrientation(); // Переворачиваем OLED дисплей
  1118. ASOled.clearDisplay(); // Очищаем, иначе некорректно работает для дисплеев на SH1106 (косяк библиотеки)
  1119. ASOled.printString_6x8(F("Стабилизатор мощности"), X_centred (21), 0);
  1120. ASOled.printString_6x8(F("ТЭНа"), X_centred (4), 1);
  1121. #ifdef INTERFACE_ALT
  1122. ASOled.printString_12x16(F("STAB-AVR"), X_centred (16), 2);
  1123. #else
  1124. ASOled.printString_6x8(F("STAB-AVR"), X_centred (8), 2);
  1125. #endif
  1126. ASOled.printString_6x8(F(VERSION), X_centred (VERSION_LEN), 4);
  1127. ASOled.printString_6x8(F("JohnJohnov"), X_centred (10), 6);
  1128. ASOled.printString_6x8(F("alcodistillers.ru"), X_centred (17), 7);
  1129. //EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  1130. pp_Delay(800); // Подождем 600 полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  1131. fl.dspRefresh = 1;
  1132. #ifdef USE_USART
  1133. /*
  1134. * USART initialization
  1135. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  1136. */
  1137. USART_start();
  1138. #endif /* USE_USART */
  1139. }
  1140. /**
  1141. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  1142. */
  1143. void Stab_WorkCycle(void) {
  1144. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  1145. if (fl.sum) {
  1146. #ifdef NOT_LM358
  1147. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  1148. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  1149. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  1150. #else
  1151. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  1152. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  1153. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  1154. #endif
  1155. /* Корректируем pdm
  1156. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  1157. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  1158. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  1159. // tmp *= (long)PDMust;
  1160. // tmp /= U_sum;
  1161. // tmp++;
  1162. // tmp /= 2;
  1163. */
  1164. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  1165. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  1166. pdm = CICLE;
  1167. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  1168. } else {
  1169. fl.Ulow = 0;
  1170. pdm = tmp;
  1171. }
  1172. // Проверяем величину напряжения
  1173. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  1174. U_sum = sqrt(U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  1175. U_sum ++;
  1176. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  1177. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  1178. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  1179. // Контролируем значение
  1180. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  1181. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  1182. stop_razgon();
  1183. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  1184. } else {
  1185. fl.Udown = 0;
  1186. }
  1187. fl.sum = 0;
  1188. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  1189. }
  1190. #ifdef USE_ADprotocol
  1191. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  1192. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  1193. USART_report();
  1194. fl.uartReport = 0;
  1195. }
  1196. #endif
  1197. /* Вывод информации на дисплей */
  1198. if (fl.dspNewData) {
  1199. if (fl.dspRefresh) {
  1200. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  1201. }
  1202. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  1203. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  1204. static uint16_t Pnomold = 0;
  1205. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  1206. Pnomold = Pnom;
  1207. #ifdef INTERFACE_ALT
  1208. ASOled.printString_12x16(F("****"), X_position(3,0,12), 0);
  1209. #else
  1210. ASOled.printString_6x8(F("****"), X_position(6), 1);
  1211. #endif
  1212. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  1213. Pnomold = Pnom;
  1214. #ifdef INTERFACE_ALT
  1215. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position(3,0,12), 0);
  1216. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position(6,Pnom,12), 0);
  1217. #else
  1218. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position(6), 1);
  1219. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position(9,Pnom), 1);
  1220. #endif
  1221. }
  1222. fl.dspRefresh = 0;
  1223. break;
  1224. }
  1225. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  1226. static uint16_t PDMold = 0;
  1227. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  1228. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  1229. uint16_t p = calc_proportion(PDMold); // Считаем уставку с округлением
  1230. #ifdef INTERFACE_ALT
  1231. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (3,0,12), 0);
  1232. ASOled.printNumber((long)p, X_position (6,p,12), 0);
  1233. #else
  1234. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (6), 1);
  1235. ASOled.printNumber((long)p, X_position (9,p), 1);
  1236. #endif
  1237. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  1238. ASOled.printString_6x8(F("R"), X_position (20), 1); // поставим значок
  1239. } else {
  1240. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (20), 1); // а если не записано - уберем
  1241. }
  1242. }
  1243. fl.dspRefresh = 0;
  1244. break;
  1245. }
  1246. default: { // А если не в меню, то...
  1247. #ifdef INTERFACE_ALT
  1248. #define str_Ureal_big 0
  1249. #define str_Ureal 1
  1250. #define str_ust_big 3
  1251. #define str_ust 4
  1252. #define str_Ustat 2
  1253. #define str_Razgon 5
  1254. #define str_Pnom 6
  1255. #define str_Relay 7
  1256. #else
  1257. #define str_Ureal 0
  1258. #define str_Ustat 1
  1259. #define str_ust 3
  1260. #define str_Pnom 6
  1261. #define str_Razgon 4
  1262. #define str_Relay 7
  1263. #endif
  1264. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  1265. ASOled.clearDisplay();
  1266. #ifdef INTERFACE_ALT
  1267. ASOled.printString_6x8(F("Вт , %"), X_position (8), str_ust);
  1268. #else
  1269. ASOled.printString_6x8(F("Руст Вт; , %"), 0, str_ust);
  1270. #endif
  1271. ASOled.printString_6x8(F("Напр.сети , В"), 0, str_Ureal);
  1272. ASOled.printString_6x8(F("Ном. мощность Вт"), 0, str_Pnom);
  1273. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position (17,Pnom), str_Pnom);
  1274. //ASOled.printString_6x8(F("Реле "), X_position (0), str_Relay);
  1275. }
  1276. static uint16_t U_real_old = 0;
  1277. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  1278. U_real_old = U_real;
  1279. #ifdef INTERFACE_ALT
  1280. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_Ureal_big);
  1281. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (7,U_real_old,12) + 5, str_Ureal_big);
  1282. #else
  1283. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_Ureal);
  1284. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (16,U_real_old), str_Ureal);
  1285. #endif
  1286. }
  1287. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  1288. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  1289. U_real_dec_old = U_real_dec;
  1290. #ifdef INTERFACE_ALT
  1291. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  1292. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  1293. #else
  1294. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (18), str_Ureal);
  1295. #endif
  1296. }
  1297. static uint16_t Pust_old = 0;
  1298. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  1299. Pust_old = Pust;
  1300. #ifdef INTERFACE_ALT
  1301. ASOled.printString_12x16(F(" "), 0, str_ust_big);
  1302. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (3,Pust_old,12), str_ust_big);
  1303. #else
  1304. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_ust);
  1305. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (8,Pust_old), str_ust);
  1306. #endif
  1307. }
  1308. static uint16_t PDMust_old = 0;
  1309. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  1310. PDMust_old = PDMust;
  1311. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  1312. x /= CICLE;
  1313. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  1314. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  1315. #ifdef INTERFACE_ALT
  1316. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_ust_big);
  1317. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (7,percent,12) + 5, str_ust_big);
  1318. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (9,0,12), str_ust_big);
  1319. #else
  1320. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_ust);
  1321. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (16,percent), str_ust);
  1322. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (18), str_ust);
  1323. #endif
  1324. }
  1325. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  1326. ASOled.printString_6x8(F("-----Авария сети-----"), 0, str_Ustat);
  1327. } else if (fl.Ulow) {
  1328. ASOled.printString_6x8(F("--Недост.напр. сети--"), 0, str_Ustat);
  1329. } else {
  1330. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Ustat);
  1331. }
  1332. if (fl.razg_on) {
  1333. static uint8_t count_1 = 0;
  1334. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  1335. uint8_t x2 = 20 - x1;
  1336. ASOled.printString_6x8(F("------<Разгон!>------"), 0, str_Razgon);
  1337. ASOled.printString_6x8(F("<"), X_position (x1), str_Razgon);
  1338. ASOled.printString_6x8(F(">"), X_position (x2), str_Razgon);
  1339. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  1340. } else {
  1341. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Razgon);
  1342. }
  1343. {
  1344. static uint8_t trigger = 1;
  1345. if (trigger && fl.stab_off) {
  1346. ASOled.printString_6x8(F("!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!"), 0, str_Relay);
  1347. trigger = 0;
  1348. } else {
  1349. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Relay);
  1350. trigger = 1;
  1351. }
  1352. }
  1353. //if (fl.TRelay) {
  1354. // ASOled.printString_6x8(F("включено"), X_position (5), str_Relay);
  1355. //} else {
  1356. // ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_Relay);
  1357. //}
  1358. fl.dspRefresh = 0;
  1359. }
  1360. }
  1361. //
  1362. fl.dspNewData = 0;
  1363. }
  1364. #ifdef USE_USART
  1365. if (fl.uartUnhold) {
  1366. USART_parser();
  1367. }
  1368. #endif
  1369. }