stab.c 57 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172
  1. #include "ch.h"
  2. #include "hal.h"
  3. #include "chprintf.h"
  4. #include "stab_param.h"
  5. //#include "stab_usart.h"
  6. #include "st7735.h"
  7. /* Defines */
  8. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  9. #define VERSION "v0.100"
  10. #define VERSION_LEN 6
  11. /* Variables */
  12. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  13. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  14. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  15. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  16. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  17. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  18. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  19. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  20. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  21. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  22. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  23. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  24. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  25. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  26. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  27. static char buf[24]; // common string buffer for chsnprintf()
  28. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  29. static virtual_timer_t second_vt, hz50_vt;
  30. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  31. static volatile struct flags { // Флаги
  32. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  33. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  34. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  35. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  36. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  37. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  38. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  39. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  40. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  41. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  42. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  43. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  44. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  45. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  46. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  47. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  48. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  49. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  50. #ifdef USE_EEPROM
  51. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  52. #endif
  53. #ifdef USE_USART
  54. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  55. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  56. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  57. #endif
  58. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  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. //static adcsample_t samples1[ADC_GRP1_NUM_CHANNELS * ADC_GRP1_BUF_DEPTH];
  65. static adcsample_t sample1;
  66. /* Functions */
  67. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix); // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  68. static 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.
  69. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider);
  70. static void Buttons_(void);
  71. static void second_new_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  72. static void hz50_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  73. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp);
  74. static void gpt_cb(GPTDriver *drv);
  75. /*
  76. * Perephireal
  77. */
  78. static const ADCConversionGroup adcgrpcfg1 = {
  79. FALSE,
  80. ADC_GRP1_NUM_CHANNELS,
  81. ADC_cb,
  82. NULL,
  83. 0, 0, /* CR1, CR2 */
  84. ADC_SMPR1_SMP_AN10(ADC_SAMPLE_239P5), /* smpr1 */
  85. 0, /* SMPR2 */
  86. ADC_SQR1_NUM_CH(ADC_GRP1_NUM_CHANNELS), /* sqr1 */
  87. 0, /* SQR2 */
  88. ADC_SQR3_SQ1_N(ADC_CHANNEL_NUM) /* sqr3 */
  89. };
  90. static const GPTConfig gptcfg1 = {
  91. .frequency = 5000U, /* 50 Hz * 100, 200 us */
  92. .callback = gpt_cb,
  93. .cr2 = 0, /* TIM_CR2_MMS_1, MMS = 010 = TRGO on Update Event. */
  94. .dier = 0U
  95. };
  96. /*
  97. * Threads
  98. */
  99. /* BTN serving thread. */
  100. static THD_WORKING_AREA(waBTNThread, 256);
  101. static __attribute__((noreturn)) THD_FUNCTION(BTNThread, arg) {
  102. (void)arg;
  103. chRegSetThreadName("BTN_process");
  104. systime_t time = chVTGetSystemTimeX();
  105. while (true) {
  106. time += TIME_MS2I(BTN_SCAN_PERIOD);
  107. Buttons_();
  108. chThdSleepUntil(time);
  109. }
  110. }
  111. /*
  112. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  113. */
  114. /**
  115. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  116. * в зависимости от количества знаков в нём.
  117. * @param arg выводимое число;
  118. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  119. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  120. */
  121. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  122. if (arg < 10) {
  123. return pix * x;
  124. } else if (arg < 100) {
  125. return pix * (x-1);
  126. } else if (arg < 1000) {
  127. return pix * (x-2);
  128. } else {
  129. return pix * (x-3);
  130. }
  131. }
  132. /**
  133. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  134. * для размещения оного по центру дисплея.
  135. * @param len Количество знакомест в тексте
  136. */
  137. static uint8_t X_centred(const uint8_t len) {
  138. uint8_t wdt = ST7735_WIDTH; // Ширина дисплея в пикселях
  139. uint8_t pix = 7; // Ширина шрифта в пикселях
  140. if (len > wdt/pix) {
  141. return 0;
  142. } else {
  143. return (wdt - (len * pix))/2;
  144. }
  145. }
  146. #ifdef USE_EEPROM
  147. /**
  148. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  149. * @return при ошибке возвращает 255
  150. * @param a символ 0...F
  151. */
  152. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  153. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  154. return (uint8_t)(a-48);
  155. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  156. return (uint8_t)(a-55);
  157. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  158. return (uint8_t)(a-87);
  159. } else {
  160. return 255;
  161. }
  162. }
  163. /**
  164. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  165. * @return при ошибке возвращает X
  166. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  167. */
  168. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  169. if (x <= 9) {
  170. return (char)(x + 48);
  171. } else if (x <= 15) {
  172. return (char)(x + 55);
  173. } else {
  174. return 'X';
  175. }
  176. }
  177. #endif
  178. /**
  179. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  180. */
  181. static void stop_razgon(void) {
  182. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  183. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  184. }
  185. /**
  186. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  187. */
  188. static void set_Pust(void) {
  189. Pust = calc_proportion(PDMust, Pnom, CICLE);
  190. }
  191. /**
  192. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  193. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  194. * пересчитанное из пропорции по формуле
  195. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  196. * @param multiplier1 первый множитель,
  197. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  198. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  199. */
  200. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  201. uint32_t p;
  202. p = (long)multiplier1 * 2;
  203. p *= (long)multiplier2;
  204. p /= divider;
  205. p ++;
  206. p /= 2;
  207. return (uint16_t)p;
  208. }
  209. /**
  210. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  211. */
  212. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  213. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  214. bool PP_tm_last = 0;
  215. while (PPcount < pp) {
  216. //if (fl.PP_sint) {
  217. // PPcount++;
  218. // fl.PP_sint = 0;
  219. //}
  220. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  221. PPcount++;
  222. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  223. }
  224. }
  225. }
  226. /**
  227. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  228. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  229. * в массив уставок и запоминает, если надо
  230. */
  231. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  232. bool isnew = 1;
  233. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  234. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  235. isnew = 0;
  236. break;
  237. }
  238. }
  239. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  240. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  241. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  242. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  243. }
  244. }
  245. #ifdef USE_EEPROM
  246. /**
  247. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  248. * @param arr массив,
  249. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  250. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  251. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  252. */
  253. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  254. uint16_t k = arr[index][index1];
  255. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  256. arr[index][index2] = k;
  257. }
  258. #endif
  259. /**
  260. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  261. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  262. * симистором твердотельного
  263. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  264. */
  265. static void Razgon_(void) {
  266. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  267. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  268. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  269. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  270. fl.TRelay = 1;
  271. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  272. }
  273. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  274. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  275. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  276. fl.razg = 0;
  277. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  278. }
  279. }
  280. /**
  281. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  282. */
  283. static void PDM_(void) {
  284. if (fl.razg) {
  285. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  286. } /* ??? поставити також fl.Tout та вийти. авіщо при разгоні все інше? */
  287. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  288. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  289. // Текущее значение постоянной составляющей
  290. if (fl.PP_tm) {
  291. if (fl.Tout) {
  292. ps --;
  293. }
  294. } else {
  295. if (fl.Tout) {
  296. ps ++;
  297. }
  298. }
  299. 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
  300. fl.Tout = 1;
  301. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  302. } else {
  303. fl.Tout = 0;
  304. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  305. }
  306. }
  307. /**
  308. * @brief Опрос кнопок
  309. */
  310. static void Buttons_(void) {
  311. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  312. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  313. static struct buttons {
  314. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  315. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  316. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  317. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  318. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  319. #ifdef USE_EEPROM
  320. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  321. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  322. #endif
  323. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  324. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  325. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  326. #ifdef USE_EEPROM
  327. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  328. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  329. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  330. }
  331. #endif
  332. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  333. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  334. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  335. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  336. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  337. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  338. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  339. }
  340. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  341. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  342. if ( butt == last_butt ) {
  343. butt_count++;
  344. } else {
  345. butt_count = 1;
  346. last_butt = butt;
  347. }
  348. } else if (--butt_count < 1) {
  349. butt_count = 1;
  350. }
  351. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  352. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  353. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  354. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  355. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  356. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  357. cnt_Pnom_number = 0;
  358. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  359. #ifdef USE_EEPROM
  360. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  361. EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  362. #endif
  363. #ifdef USE_USART
  364. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  365. #endif
  366. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  367. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  368. }
  369. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  370. break;
  371. }
  372. switch (butt) {
  373. case 1: { //Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  374. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  375. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  376. if (Pnom > 100) {
  377. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  378. } else {
  379. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  380. }
  381. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  382. if (Pnom > 10) {
  383. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  384. } else {
  385. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  386. }
  387. } else {
  388. if (--Pnom == 0) {
  389. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  390. }
  391. }
  392. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  393. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  394. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  395. }
  396. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  397. }
  398. butt_force_count++;
  399. break; //Закончили
  400. }
  401. case 2: { //Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  402. if (butt_force_count > 20) {
  403. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  404. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  405. }
  406. } else if (butt_force_count > 10) {
  407. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  408. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  409. }
  410. } else {
  411. if (++Pnom > 9999) {
  412. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  413. }
  414. }
  415. bt.no_select = 1;
  416. butt_force_count++;
  417. break; //Закончили
  418. }
  419. case 4: { //Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  420. #ifdef USE_EEPROM
  421. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  422. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  423. #endif
  424. }
  425. case 8: { //Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  426. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  427. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  428. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  429. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  430. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  431. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  432. #ifdef USE_EEPROM
  433. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  434. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  435. #endif
  436. break;
  437. }
  438. }
  439. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  440. #ifdef USE_EEPROM
  441. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  442. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  443. #endif
  444. }
  445. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  446. #ifdef USE_EEPROM
  447. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  448. EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  449. }
  450. #endif
  451. #ifdef USE_EEPROM
  452. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  453. eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  454. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  455. }
  456. #endif
  457. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  458. //
  459. #ifdef USE_USART
  460. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  461. #endif /* USE_USART */
  462. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  463. }
  464. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  465. break; // Закончили
  466. }
  467. default:
  468. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  469. }
  470. break;
  471. }
  472. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  473. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  474. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  475. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  476. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  477. break;
  478. }
  479. switch (butt) {
  480. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  481. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  482. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  483. }
  484. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  485. break; //Закончили
  486. }
  487. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  488. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  489. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  490. }
  491. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  492. break; //Закончили
  493. }
  494. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  495. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  496. #ifdef USE_EEPROM
  497. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  498. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  499. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  500. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  501. new_addr += 2;
  502. if (new_addr > end_addr) {
  503. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  504. }
  505. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  506. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  507. bool swapped = 1;
  508. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  509. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  510. swapped = 0;
  511. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  512. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  513. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  514. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  515. swapped = 1;
  516. }
  517. }
  518. upper_index --;
  519. } //Закончили сортировку
  520. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  521. }
  522. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  523. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  524. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  525. }
  526. uint16_t k = PDMset[0][0];
  527. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  528. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  529. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  530. }
  531. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  532. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  533. cnt_PDMcount --;
  534. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  535. }
  536. }
  537. }
  538. #endif /* USE_EEPROM */
  539. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  540. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  541. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  542. break; //Закончили
  543. }
  544. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  545. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  546. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  547. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  548. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  549. break; //Закончили
  550. }
  551. default:
  552. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  553. }
  554. break;
  555. }
  556. default: { // А если не в меню, то...
  557. switch (butt) {
  558. case 1:
  559. if (PDMust-- == 0) {
  560. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  561. }
  562. break;
  563. case 2:
  564. if (++PDMust > CICLE) {
  565. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  566. }
  567. break;
  568. case 4:
  569. if (PDMust == 0) { // Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  570. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  571. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  572. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  573. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  574. PDMust = 0; //Экстренно выключим ТЭН
  575. stop_razgon(); //Остановим разгон
  576. }
  577. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  578. break;
  579. case 8:
  580. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  581. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  582. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  583. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  584. break;
  585. default:
  586. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  587. }
  588. }
  589. }
  590. }
  591. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  592. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  593. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  594. }
  595. butt_count = 1;
  596. butt = 0;
  597. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  598. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  599. }
  600. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  601. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  602. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  603. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  604. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  605. }
  606. stop_razgon(); // Остановим разгон
  607. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  608. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  609. } else {
  610. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  611. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  612. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  613. stop_razgon(); // остановим разгон
  614. }
  615. }
  616. }
  617. /**
  618. * @brief GPT callback function
  619. *
  620. * @param drv
  621. */
  622. static void gpt_cb(GPTDriver *drv) {
  623. (void)drv;
  624. adcStartConversion(&ADCD1, &adcgrpcfg1, &sample1, ADC_GRP1_BUF_DEPTH);
  625. }
  626. /**
  627. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  628. */
  629. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp) {
  630. (void)adcp;
  631. static uint16_t TM2_current = 0;
  632. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  633. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  634. {
  635. int32_t U_adc;
  636. uint8_t TM2_tmp;
  637. //TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  638. U_adc = sample1; // забрали результат преобразования АЦП
  639. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  640. { //Суммирование квадратов
  641. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  642. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  643. }
  644. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  645. Udelta += (U_adc - Ufir);
  646. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  647. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  648. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  649. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  650. // переход через ноль детектед
  651. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  652. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  653. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  654. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  655. U_sum = sum;
  656. fl.sum = 1;
  657. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  658. sc = 0;
  659. sum = 0;
  660. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  661. }
  662. // !!!TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  663. fl.zero = 1;
  664. } else {
  665. // переход через ноль NOT детектед
  666. fl.zero = 0;
  667. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  668. fl.NotZero = 1;
  669. cnt_notzero = 0;
  670. PID_ust = LINE_FREQ;
  671. stop_razgon();
  672. pdm = 0;
  673. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  674. U_real = 0;
  675. sc = 0;
  676. sum = 0;
  677. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  678. fl.dspNewData = 1;
  679. }
  680. }
  681. Ufir = U_adc;
  682. }
  683. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  684. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  685. static uint16_t PID_reg = LINE_FREQ << Km; // Функция управления ПИД
  686. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  687. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  688. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  689. if (!fl.PP_tm) {
  690. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  691. }
  692. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  693. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  694. PID_reg += PID_int;
  695. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  696. PID_err_old = temp_32;
  697. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  698. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  699. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  700. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  701. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  702. }
  703. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  704. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  705. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  706. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  707. }
  708. /**
  709. * @brief Подпрограмма обновления меню
  710. */
  711. static void RefreshMenu (void) {
  712. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  713. ST7735_WriteString(0, 60, "Ст Принять и записать", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  714. ST7735_WriteString(0, 70, "Рз Принять без записи", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  715. ST7735_WriteString(X_position(1, 0, 7), 30, "Управление:", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  716. ST7735_WriteString(0, 40, "P- Выбор", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  717. #ifdef INTERFACE_ALT
  718. #else
  719. ST7735_WriteString(0, 0, "Выберите", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  720. #endif
  721. //
  722. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  723. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  724. #ifdef INTERFACE_ALT
  725. chsnprintf(buf, 24, "%3u V", U_LINE);
  726. ST7735_WriteString(X_position(16, 0, 7), 0, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  727. ST7735_WriteString(0, 10, "Рном= Вт", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  728. #else
  729. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 0, "/введите Рном", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  730. chsnprintf(buf, 24, "Рном= Вт, (%3u V)", U_LINE);
  731. ST7735_WriteString(0, 10, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  732. #endif
  733. ST7735_WriteString(0, 20, "==Мощность нагрузки==", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  734. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 40, "/уменьшение", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  735. ST7735_WriteString(0, 50, "P+ Увеличение", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  736. break;
  737. }
  738. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  739. #ifdef INTERFACE_ALT
  740. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  741. #else
  742. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 7), 0, "уставку", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  743. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  744. #endif
  745. ST7735_WriteString(0, 20, "=======Уставка=======", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  746. ST7735_WriteString(0, 50, "P+ Выбор", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  747. #ifdef USE_EEPROM
  748. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  749. ST7735_WriteString(0, 60, "Ст Принять без записи", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  750. }
  751. #endif
  752. break;
  753. }
  754. default: {
  755. }
  756. }
  757. }
  758. /**
  759. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  760. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  761. */
  762. static void menu_print_minus(const uint8_t str) {
  763. ST7735_WriteString(0, str, "----------------------", LiberM_7x10, ST7735_RED, ST7735_BLACK);
  764. }
  765. /**
  766. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  767. */
  768. void Stab_Init(void) {
  769. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  770. /* Инициализируем входы/выходы - was done in board.h */
  771. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  772. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  773. BTNS_ON; // Activate buttons
  774. /* Activates the ADC1 driver and the temperature sensor. */
  775. adcStart(&ADCD1, NULL);
  776. /* Starting GPT3 driver, it is used for triggering the ADC. */
  777. gptStart(&GPTD3, &gptcfg1);
  778. /* Starting a virtual timers. */
  779. chVTSetContinuous(&hz50_vt, TIME_MS2I(LINE_PERIOD), hz50_cb, NULL);
  780. chVTSetContinuous(&second_vt, TIME_MS2I(1000), second_new_cb, NULL);
  781. /* Starting the Button thread. */
  782. chThdCreateStatic(waBTNThread, sizeof(waBTNThread), NORMALPRIO, BTNThread, NULL);
  783. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  784. #ifdef DisplayReset
  785. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  786. #endif
  787. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  788. //ST7735_Init(); // done in main()
  789. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  790. ST7735_WriteString(X_centred(21), 5, "Стабилизатор мощности", LiberM_7x10, ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK);
  791. ST7735_WriteString(X_centred(4), 15, "ТЭНа", LiberM_7x10, ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK);
  792. #ifdef INTERFACE_ALT
  793. ST7735_WriteString(X_centred(12), 50, "STAB-AVR", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  794. #else
  795. ST7735_WriteString(X_centred(8), 50, "STAB-AVR", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  796. #endif
  797. ST7735_WriteString(X_centred(VERSION_LEN), 70, VERSION, LiberM_7x10, ST7735_RED, ST7735_BLACK);
  798. ST7735_WriteString(X_centred(10), 100, "JohnJohnov", LiberM_7x10, ST7735_SILVER, ST7735_BLACK);
  799. ST7735_WriteString(X_centred(17), 110, "alcodistillers.ru", LiberM_7x10, ST7735_SILVER, ST7735_BLACK);
  800. #ifdef USE_EEPROM
  801. EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  802. #endif
  803. pp_Delay(400); // Подождем x полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  804. fl.dspRefresh = 1;
  805. #ifdef USE_USART
  806. /*
  807. * USART initialization
  808. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  809. */
  810. USART_start();
  811. #endif /* USE_USART */
  812. }
  813. /**
  814. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  815. */
  816. void Stab_WorkCycle(void) {
  817. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  818. if (fl.sum) {
  819. #ifdef NOT_LM358
  820. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  821. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  822. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  823. #else
  824. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  825. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  826. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  827. #endif
  828. /* Корректируем pdm
  829. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  830. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  831. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  832. // tmp *= (long)PDMust;
  833. // tmp /= U_sum;
  834. // tmp++;
  835. // tmp /= 2;
  836. */
  837. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  838. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  839. pdm = CICLE;
  840. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  841. } else {
  842. fl.Ulow = 0;
  843. pdm = tmp;
  844. }
  845. // Проверяем величину напряжения
  846. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  847. U_sum *= (U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  848. U_sum ++;
  849. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  850. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  851. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  852. // Контролируем значение
  853. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  854. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  855. stop_razgon();
  856. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  857. } else {
  858. fl.Udown = 0;
  859. }
  860. fl.sum = 0;
  861. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  862. }
  863. #ifdef USE_ADprotocol
  864. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  865. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  866. USART_report();
  867. fl.uartReport = 0;
  868. }
  869. #endif
  870. /* Вывод информации на дисплей */
  871. if (fl.dspNewData) {
  872. if (fl.dspRefresh) {
  873. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  874. }
  875. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  876. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  877. static uint16_t Pnomold = 0;
  878. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  879. Pnomold = Pnom;
  880. #ifdef INTERFACE_ALT
  881. ST7735_WriteString(X_position(3, 0, 11), 0, "****", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  882. #else
  883. ST7735_WriteString(X_position(6, 0, 7), 10, "****", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  884. #endif
  885. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  886. Pnomold = Pnom;
  887. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pnom);
  888. #ifdef INTERFACE_ALT
  889. ST7735_WriteString(X_position(6, Pnom, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  890. #else
  891. ST7735_WriteString(X_position(9, Pnom, 7), 10, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  892. #endif
  893. }
  894. fl.dspRefresh = 0;
  895. break;
  896. }
  897. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  898. static uint16_t PDMold = 0;
  899. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  900. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  901. uint16_t p = calc_proportion(PDMold, Pnom, CICLE); // Считаем уставку с округлением
  902. chsnprintf(buf, 24, "%u", p);
  903. #ifdef INTERFACE_ALT
  904. ST7735_WriteString(X_position(6, p, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  905. #else
  906. ST7735_WriteString(X_position(9, p, 7), 10, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  907. #endif
  908. #ifdef USE_EEPROM
  909. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  910. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, "R", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // поставим значок
  911. } else {
  912. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 10, " ", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // а если не записано - уберем
  913. }
  914. #endif
  915. }
  916. fl.dspRefresh = 0;
  917. break;
  918. }
  919. default: { // А если не в меню, то...
  920. #ifdef INTERFACE_ALT
  921. #define str_Ureal_big 0
  922. #define str_Ureal 10
  923. #define str_ust_big 30
  924. #define str_ust 40
  925. #define str_Ustat 20
  926. #define str_Razgon 50
  927. #define str_Pnom 60
  928. #define str_Relay 70
  929. #else
  930. #define str_Ureal 0
  931. #define str_Ustat 10
  932. #define str_ust 30
  933. #define str_Pnom 60
  934. #define str_Razgon 40
  935. #define str_Relay 70
  936. #endif
  937. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  938. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  939. #ifdef INTERFACE_ALT
  940. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), str_ust, "Вт , %", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  941. #else
  942. ST7735_WriteString(0, str_ust, "Руст Вт; , %", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  943. #endif
  944. ST7735_WriteString(0, str_Ureal, "Напр.сети , В", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  945. chsnprintf(buf, 24, "Ном. мощность %u Вт", Pnom);
  946. ST7735_WriteString(0, str_Pnom, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  947. //ST7735_WriteString(X_position(0, 0, 7), str_Relay, "Реле ", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  948. }
  949. static uint16_t U_real_old = 0;
  950. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  951. U_real_old = U_real;
  952. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_old);
  953. #ifdef INTERFACE_ALT
  954. ST7735_WriteString(X_position(7, U_real_old, 11) + 5, str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  955. #else
  956. ST7735_WriteString(X_position(16, U_real_old, 7), str_Ureal, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  957. #endif
  958. }
  959. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  960. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  961. U_real_dec_old = U_real_dec;
  962. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_dec);
  963. #ifdef INTERFACE_ALT
  964. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 11), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  965. #else
  966. ST7735_WriteString(X_position(18, 0, 7), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  967. #endif
  968. }
  969. static uint16_t Pust_old = 0;
  970. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  971. Pust_old = Pust;
  972. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pust_old);
  973. #ifdef INTERFACE_ALT
  974. ST7735_WriteString(X_position(3,Pust_old,11), str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  975. #else
  976. ST7735_WriteString(X_position(8,Pust_old,7), str_ust, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  977. #endif
  978. }
  979. static uint16_t PDMust_old = 0;
  980. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  981. PDMust_old = PDMust;
  982. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  983. x /= CICLE;
  984. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  985. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  986. chsnprintf(buf, 24, "%u.%u", percent, percent_dec);
  987. #ifdef INTERFACE_ALT
  988. ST7735_WriteString(X_position(7,100,11) + 5, str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  989. #else
  990. ST7735_WriteString(X_position(13, 0, 7), str_ust, buf, LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  991. #endif
  992. }
  993. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  994. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "-----Авария сети-----", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  995. } else if (fl.Ulow) {
  996. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "--Недост.напр. сети--", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  997. } else {
  998. menu_print_minus(str_Ustat);
  999. }
  1000. if (fl.razg_on) {
  1001. static uint8_t count_1 = 0;
  1002. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  1003. uint8_t x2 = 20 - x1;
  1004. ST7735_WriteString(0, str_Razgon, "------<Разгон!>------", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1005. ST7735_WriteString(X_position(x1, 0, 7), str_Razgon, "<", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1006. ST7735_WriteString(X_position(x2, 0, 7), str_Razgon, ">", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1007. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  1008. } else {
  1009. menu_print_minus(str_Razgon);
  1010. }
  1011. {
  1012. static uint8_t trigger = 1;
  1013. if (trigger && fl.stab_off) {
  1014. ST7735_WriteString(0, str_Relay, "!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1015. trigger = 0;
  1016. } else {
  1017. menu_print_minus(str_Relay);
  1018. trigger = 1;
  1019. }
  1020. }
  1021. //if (fl.TRelay) {
  1022. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, "включено", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1023. //} else {
  1024. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, " ", LiberM_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1025. //}
  1026. fl.dspRefresh = 0;
  1027. }
  1028. }
  1029. //
  1030. fl.dspNewData = 0;
  1031. }
  1032. #ifdef USE_USART
  1033. if (fl.uartUnhold) {
  1034. USART_parser();
  1035. }
  1036. #endif
  1037. }
  1038. /**
  1039. * @brief Process asks for 1 second period
  1040. *
  1041. * @param vtp
  1042. * @param p
  1043. */
  1044. static void second_new_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1045. (void)vtp;
  1046. (void)p;
  1047. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  1048. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  1049. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  1050. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1051. }
  1052. #ifdef USE_USART
  1053. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  1054. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  1055. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  1056. }
  1057. #endif
  1058. #ifdef USE_ADprotocol
  1059. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  1060. #endif
  1061. }
  1062. /**
  1063. * @brief Process tasks with line frewuency
  1064. *
  1065. * @param vtp
  1066. * @param p
  1067. */
  1068. static void hz50_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1069. (void)vtp;
  1070. (void)p;
  1071. Razgon_();
  1072. if (pdm) {
  1073. PDM_();
  1074. } else {
  1075. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  1076. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  1077. }
  1078. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  1079. // !!! OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  1080. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  1081. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  1082. }