stab.c 56 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131
  1. #include <math.h>
  2. #include "ch.h"
  3. #include "hal.h"
  4. #include "chprintf.h"
  5. #include "stab_param.h"
  6. //#include "stab_usart.h"
  7. #include "st7735.h"
  8. /* Defines */
  9. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  10. #define VERSION "v0.100"
  11. #define VERSION_LEN 6
  12. /* Variables */
  13. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  14. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  15. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  16. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  17. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  18. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  19. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  20. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  21. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  22. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  23. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  24. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  25. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  26. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  27. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  28. static char buf[24]; // common string buffer for chsnprintf()
  29. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  30. static virtual_timer_t second_vt, hz50_vt;
  31. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  32. static volatile struct flags { // Флаги
  33. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  34. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  35. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  36. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  37. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  38. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  39. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  40. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  41. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  42. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  43. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  44. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  45. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  46. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  47. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  48. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  49. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  50. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  51. #ifdef USE_EEPROM
  52. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  53. #endif
  54. #ifdef USE_USART
  55. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  56. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  57. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  58. #endif
  59. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  60. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  61. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  62. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  63. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  64. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  65. /* Functions */
  66. 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.
  67. 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.
  68. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider);
  69. static void Buttons_(void);
  70. static void second_new_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  71. static void hz50_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  72. /*
  73. * Threads
  74. */
  75. /* BTN serving thread. */
  76. static THD_WORKING_AREA(waBTNThread, 256);
  77. static __attribute__((noreturn)) THD_FUNCTION(BTNThread, arg) {
  78. (void)arg;
  79. chRegSetThreadName("BTN_process");
  80. systime_t time = chVTGetSystemTimeX();
  81. while (true) {
  82. time += TIME_MS2I(BTN_SCAN_PERIOD);
  83. Buttons_();
  84. chThdSleepUntil(time);
  85. }
  86. }
  87. /*
  88. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  89. */
  90. /**
  91. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  92. * в зависимости от количества знаков в нём.
  93. * @param arg выводимое число;
  94. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  95. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  96. */
  97. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  98. if (arg < 10) {
  99. return pix * x;
  100. } else if (arg < 100) {
  101. return pix * (x-1);
  102. } else if (arg < 1000) {
  103. return pix * (x-2);
  104. } else {
  105. return pix * (x-3);
  106. }
  107. }
  108. /**
  109. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  110. * для размещения оного по центру дисплея.
  111. * @param len Количество знакомест в тексте
  112. */
  113. static uint8_t X_centred(const uint8_t len) {
  114. uint8_t wdt = ST7735_WIDTH; // Ширина дисплея в пикселях
  115. uint8_t pix = 7; // Ширина шрифта в пикселях
  116. if (len > wdt/pix) {
  117. return 0;
  118. } else {
  119. return (wdt - (len * pix))/2;
  120. }
  121. }
  122. #ifdef USE_EEPROM
  123. /**
  124. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  125. * @return при ошибке возвращает 255
  126. * @param a символ 0...F
  127. */
  128. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  129. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  130. return (uint8_t)(a-48);
  131. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  132. return (uint8_t)(a-55);
  133. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  134. return (uint8_t)(a-87);
  135. } else {
  136. return 255;
  137. }
  138. }
  139. /**
  140. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  141. * @return при ошибке возвращает X
  142. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  143. */
  144. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  145. if (x <= 9) {
  146. return (char)(x + 48);
  147. } else if (x <= 15) {
  148. return (char)(x + 55);
  149. } else {
  150. return 'X';
  151. }
  152. }
  153. #endif
  154. /**
  155. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  156. */
  157. static void stop_razgon(void) {
  158. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  159. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  160. }
  161. /**
  162. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  163. */
  164. static void set_Pust(void) {
  165. Pust = calc_proportion(PDMust, Pnom, CICLE);
  166. }
  167. /**
  168. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  169. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  170. * пересчитанное из пропорции по формуле
  171. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  172. * @param multiplier1 первый множитель,
  173. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  174. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  175. */
  176. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  177. uint32_t p;
  178. p = (long)multiplier1 * 2;
  179. p *= (long)multiplier2;
  180. p /= divider;
  181. p ++;
  182. p /= 2;
  183. return (uint16_t)p;
  184. }
  185. /**
  186. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  187. */
  188. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  189. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  190. bool PP_tm_last = 0;
  191. while (PPcount < pp) {
  192. //if (fl.PP_sint) {
  193. // PPcount++;
  194. // fl.PP_sint = 0;
  195. //}
  196. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  197. PPcount++;
  198. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  199. }
  200. }
  201. }
  202. /**
  203. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  204. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  205. * в массив уставок и запоминает, если надо
  206. */
  207. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  208. bool isnew = 1;
  209. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  210. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  211. isnew = 0;
  212. break;
  213. }
  214. }
  215. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  216. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  217. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  218. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  219. }
  220. }
  221. #ifdef USE_EEPROM
  222. /**
  223. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  224. * @param arr массив,
  225. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  226. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  227. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  228. */
  229. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  230. uint16_t k = arr[index][index1];
  231. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  232. arr[index][index2] = k;
  233. }
  234. #endif
  235. /**
  236. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  237. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  238. * симистором твердотельного
  239. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  240. */
  241. static void Razgon_(void) {
  242. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  243. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  244. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  245. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  246. fl.TRelay = 1;
  247. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  248. }
  249. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  250. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  251. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  252. fl.razg = 0;
  253. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  254. }
  255. }
  256. /**
  257. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  258. */
  259. static void PDM_(void) {
  260. if (fl.razg) {
  261. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  262. } /* ??? поставити також fl.Tout та вийти. авіщо при разгоні все інше? */
  263. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  264. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  265. // Текущее значение постоянной составляющей
  266. if (fl.PP_tm) {
  267. if (fl.Tout) {
  268. ps --;
  269. }
  270. } else {
  271. if (fl.Tout) {
  272. ps ++;
  273. }
  274. }
  275. 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
  276. fl.Tout = 1;
  277. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  278. } else {
  279. fl.Tout = 0;
  280. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  281. }
  282. }
  283. /**
  284. * @brief Опрос кнопок
  285. */
  286. static void Buttons_(void) {
  287. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  288. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  289. static struct buttons {
  290. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  291. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  292. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  293. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  294. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  295. #ifdef USE_EEPROM
  296. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  297. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  298. #endif
  299. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  300. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  301. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  302. #ifdef USE_EEPROM
  303. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  304. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  305. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  306. }
  307. #endif
  308. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  309. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  310. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  311. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  312. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  313. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  314. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  315. }
  316. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  317. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  318. if ( butt == last_butt ) {
  319. butt_count++;
  320. } else {
  321. butt_count = 1;
  322. last_butt = butt;
  323. }
  324. } else if (--butt_count < 1) {
  325. butt_count = 1;
  326. }
  327. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  328. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  329. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  330. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  331. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  332. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  333. cnt_Pnom_number = 0;
  334. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  335. #ifdef USE_EEPROM
  336. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  337. EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  338. #endif
  339. #ifdef USE_USART
  340. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  341. #endif
  342. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  343. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  344. }
  345. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  346. break;
  347. }
  348. switch (butt) {
  349. case 1: { //Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  350. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  351. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  352. if (Pnom > 100) {
  353. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  354. } else {
  355. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  356. }
  357. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  358. if (Pnom > 10) {
  359. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  360. } else {
  361. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  362. }
  363. } else {
  364. if (--Pnom == 0) {
  365. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  366. }
  367. }
  368. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  369. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  370. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  371. }
  372. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  373. }
  374. butt_force_count++;
  375. break; //Закончили
  376. }
  377. case 2: { //Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  378. if (butt_force_count > 20) {
  379. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  380. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  381. }
  382. } else if (butt_force_count > 10) {
  383. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  384. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  385. }
  386. } else {
  387. if (++Pnom > 9999) {
  388. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  389. }
  390. }
  391. bt.no_select = 1;
  392. butt_force_count++;
  393. break; //Закончили
  394. }
  395. case 4: { //Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  396. #ifdef USE_EEPROM
  397. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  398. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  399. #endif
  400. }
  401. case 8: { //Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  402. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  403. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  404. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  405. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  406. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  407. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  408. #ifdef USE_EEPROM
  409. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  410. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  411. #endif
  412. break;
  413. }
  414. }
  415. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  416. #ifdef USE_EEPROM
  417. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  418. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  419. #endif
  420. }
  421. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  422. #ifdef USE_EEPROM
  423. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  424. EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  425. }
  426. #endif
  427. #ifdef USE_EEPROM
  428. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  429. eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  430. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  431. }
  432. #endif
  433. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  434. //
  435. #ifdef USE_USART
  436. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  437. #endif /* USE_USART */
  438. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  439. }
  440. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  441. break; // Закончили
  442. }
  443. default:
  444. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  445. }
  446. break;
  447. }
  448. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  449. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  450. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  451. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  452. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  453. break;
  454. }
  455. switch (butt) {
  456. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  457. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  458. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  459. }
  460. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  461. break; //Закончили
  462. }
  463. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  464. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  465. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  466. }
  467. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  468. break; //Закончили
  469. }
  470. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  471. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  472. #ifdef USE_EEPROM
  473. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  474. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  475. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  476. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  477. new_addr += 2;
  478. if (new_addr > end_addr) {
  479. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  480. }
  481. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  482. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  483. bool swapped = 1;
  484. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  485. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  486. swapped = 0;
  487. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  488. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  489. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  490. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  491. swapped = 1;
  492. }
  493. }
  494. upper_index --;
  495. } //Закончили сортировку
  496. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  497. }
  498. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  499. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  500. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  501. }
  502. uint16_t k = PDMset[0][0];
  503. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  504. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  505. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  506. }
  507. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  508. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  509. cnt_PDMcount --;
  510. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  511. }
  512. }
  513. }
  514. #endif /* USE_EEPROM */
  515. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  516. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  517. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  518. break; //Закончили
  519. }
  520. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  521. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  522. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  523. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  524. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  525. break; //Закончили
  526. }
  527. default:
  528. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  529. }
  530. break;
  531. }
  532. default: { // А если не в меню, то...
  533. switch (butt) {
  534. case 1:
  535. if (PDMust-- == 0) {
  536. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  537. }
  538. break;
  539. case 2:
  540. if (++PDMust > CICLE) {
  541. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  542. }
  543. break;
  544. case 4:
  545. if (PDMust == 0) { // Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  546. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  547. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  548. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  549. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  550. PDMust = 0; //Экстренно выключим ТЭН
  551. stop_razgon(); //Остановим разгон
  552. }
  553. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  554. break;
  555. case 8:
  556. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  557. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  558. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  559. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  560. break;
  561. default:
  562. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  563. }
  564. }
  565. }
  566. }
  567. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  568. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  569. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  570. }
  571. butt_count = 1;
  572. butt = 0;
  573. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  574. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  575. }
  576. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  577. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  578. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  579. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  580. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  581. }
  582. stop_razgon(); // Остановим разгон
  583. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  584. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  585. } else {
  586. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  587. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  588. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  589. stop_razgon(); // остановим разгон
  590. }
  591. }
  592. }
  593. /**
  594. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  595. */
  596. static void ADC_cb(void) {
  597. static uint8_t TM2_current;
  598. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  599. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  600. {
  601. int16_t U_adc;
  602. uint8_t TM2_tmp;
  603. //!!! TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  604. //!U_adc = ADCL;
  605. //!U_adc += ADCH << 8; // забрали результат преобразования АЦП
  606. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  607. { //Суммирование квадратов
  608. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  609. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  610. }
  611. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  612. Udelta += (U_adc - Ufir);
  613. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  614. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  615. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  616. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  617. // переход через ноль детектед
  618. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  619. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  620. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  621. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  622. U_sum = sum;
  623. fl.sum = 1;
  624. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  625. sc = 0;
  626. sum = 0;
  627. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  628. }
  629. TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  630. fl.zero = 1;
  631. } else {
  632. // переход через ноль NOT детектед
  633. fl.zero = 0;
  634. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  635. fl.NotZero = 1;
  636. cnt_notzero = 0;
  637. PID_ust = LINE_FREQ;
  638. stop_razgon();
  639. pdm = 0;
  640. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  641. U_real = 0;
  642. sc = 0;
  643. sum = 0;
  644. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  645. fl.dspNewData = 1;
  646. }
  647. }
  648. Ufir = U_adc;
  649. }
  650. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  651. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  652. static uint16_t PID_reg = LINE_FREQ << Km; // Функция управления ПИД
  653. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  654. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  655. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  656. if (!fl.PP_tm) {
  657. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  658. }
  659. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  660. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  661. PID_reg += PID_int;
  662. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  663. PID_err_old = temp_32;
  664. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  665. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  666. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  667. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  668. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  669. }
  670. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  671. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  672. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  673. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  674. }
  675. /**
  676. * @brief Подпрограмма обновления меню
  677. */
  678. static void RefreshMenu (void) {
  679. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  680. ST7735_WriteString(0, 6, "Ст Принять и записать", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  681. ST7735_WriteString(0, 7, "Рз Принять без записи", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  682. ST7735_WriteString(X_position(1, 0, 7), 3, "Управление:", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  683. ST7735_WriteString(0, 4, "P- Выбор", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  684. #ifdef INTERFACE_ALT
  685. #else
  686. ST7735_WriteString(0, 0, "Выберите", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  687. #endif
  688. //
  689. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  690. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  691. #ifdef INTERFACE_ALT
  692. chsnprintf(buf, 24, "%3u V", U_LINE);
  693. ST7735_WriteString(X_position(16, 0, 7), 0, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  694. ST7735_WriteString(0, 1, "Рном= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  695. #else
  696. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 0, "/введите Рном", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  697. chsnprintf(buf, 24, "Рном= Вт, (%3u V)", U_LINE);
  698. ST7735_WriteString(0, 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  699. #endif
  700. ST7735_WriteString(0, 2, "==Мощность нагрузки==", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  701. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 4, "/уменьшение", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  702. ST7735_WriteString(0, 5, "P+ Увеличение", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  703. break;
  704. }
  705. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  706. #ifdef INTERFACE_ALT
  707. ST7735_WriteString(0, 1, "Руст= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  708. #else
  709. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 7), 0, "уставку", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  710. ST7735_WriteString(0, 1, "Руст= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  711. #endif
  712. ST7735_WriteString(0, 2, "=======Уставка=======", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  713. ST7735_WriteString(0, 5, "P+ Выбор", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  714. #ifdef USE_EEPROM
  715. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  716. ST7735_WriteString(0, 6, "Ст Принять без записи", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  717. }
  718. #endif
  719. break;
  720. }
  721. default: {
  722. }
  723. }
  724. }
  725. /**
  726. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  727. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  728. */
  729. static void menu_print_minus(const uint8_t str) {
  730. ST7735_WriteString(0, str, "----------------------", Font_7x10, ST7735_RED, ST7735_BLACK);
  731. }
  732. /**
  733. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  734. */
  735. void Stab_Init(void) {
  736. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  737. /* Инициализируем входы/выходы - was done in board.h */
  738. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  739. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  740. BTNS_ON; // Activate buttons
  741. // !!! TODO !!! Инициализируем АЦП
  742. /* Starting a virtual timers. */
  743. chVTSetContinuous(&hz50_vt, TIME_MS2I(LINE_PERIOD), hz50_cb, NULL);
  744. chVTSetContinuous(&second_vt, TIME_MS2I(1000), second_new_cb, NULL);
  745. /* Starting the Button thread. */
  746. chThdCreateStatic(waBTNThread, sizeof(waBTNThread), NORMALPRIO, BTNThread, NULL);
  747. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  748. #ifdef DisplayReset
  749. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  750. #endif
  751. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  752. //ST7735_Init(); // done in main()
  753. ST7735_FillScreenFast(ST7735_BLACK);
  754. ST7735_WriteString(X_centred(21), 0, "Стабилизатор мощности", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  755. ST7735_WriteString(X_centred(4), 1, "ТЭНа", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  756. #ifdef INTERFACE_ALT
  757. ST7735_WriteString(X_centred(16), 2, "STAB-AVR", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  758. #else
  759. ST7735_WriteString(X_centred(8), 2, "STAB-AVR", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  760. #endif
  761. ST7735_WriteString(X_centred(VERSION_LEN), 4, VERSION, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  762. ST7735_WriteString(X_centred(10), 6, "JohnJohnov", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  763. ST7735_WriteString(X_centred(17), 7, "alcodistillers.ru", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  764. #ifdef USE_EEPROM
  765. EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  766. #endif
  767. pp_Delay(800); // Подождем 600 полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  768. fl.dspRefresh = 1;
  769. #ifdef USE_USART
  770. /*
  771. * USART initialization
  772. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  773. */
  774. USART_start();
  775. #endif /* USE_USART */
  776. }
  777. /**
  778. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  779. */
  780. void Stab_WorkCycle(void) {
  781. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  782. if (fl.sum) {
  783. #ifdef NOT_LM358
  784. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  785. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  786. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  787. #else
  788. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  789. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  790. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  791. #endif
  792. /* Корректируем pdm
  793. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  794. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  795. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  796. // tmp *= (long)PDMust;
  797. // tmp /= U_sum;
  798. // tmp++;
  799. // tmp /= 2;
  800. */
  801. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  802. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  803. pdm = CICLE;
  804. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  805. } else {
  806. fl.Ulow = 0;
  807. pdm = tmp;
  808. }
  809. // Проверяем величину напряжения
  810. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  811. U_sum = sqrt(U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  812. U_sum ++;
  813. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  814. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  815. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  816. // Контролируем значение
  817. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  818. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  819. stop_razgon();
  820. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  821. } else {
  822. fl.Udown = 0;
  823. }
  824. fl.sum = 0;
  825. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  826. }
  827. #ifdef USE_ADprotocol
  828. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  829. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  830. USART_report();
  831. fl.uartReport = 0;
  832. }
  833. #endif
  834. /* Вывод информации на дисплей */
  835. if (fl.dspNewData) {
  836. if (fl.dspRefresh) {
  837. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  838. }
  839. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  840. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  841. static uint16_t Pnomold = 0;
  842. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  843. Pnomold = Pnom;
  844. #ifdef INTERFACE_ALT
  845. ST7735_WriteString(X_position(3, 0, 11), 0, "****", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  846. #else
  847. ST7735_WriteString(X_position(6, 0, 7), 1, "****", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  848. #endif
  849. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  850. Pnomold = Pnom;
  851. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pnom);
  852. #ifdef INTERFACE_ALT
  853. ST7735_WriteString(X_position(6, Pnom, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  854. #else
  855. ST7735_WriteString(X_position(9, Pnom, 7), 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  856. #endif
  857. }
  858. fl.dspRefresh = 0;
  859. break;
  860. }
  861. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  862. static uint16_t PDMold = 0;
  863. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  864. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  865. uint16_t p = calc_proportion(PDMold, Pnom, CICLE); // Считаем уставку с округлением
  866. chsnprintf(buf, 24, "%u", p);
  867. #ifdef INTERFACE_ALT
  868. ST7735_WriteString(X_position(6, p, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  869. #else
  870. ST7735_WriteString(X_position(9, p, 7), 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  871. #endif
  872. #ifdef USE_EEPROM
  873. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  874. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, "R", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // поставим значок
  875. } else {
  876. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, " ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // а если не записано - уберем
  877. }
  878. #endif
  879. }
  880. fl.dspRefresh = 0;
  881. break;
  882. }
  883. default: { // А если не в меню, то...
  884. #ifdef INTERFACE_ALT
  885. #define str_Ureal_big 0
  886. #define str_Ureal 1
  887. #define str_ust_big 3
  888. #define str_ust 4
  889. #define str_Ustat 2
  890. #define str_Razgon 5
  891. #define str_Pnom 6
  892. #define str_Relay 7
  893. #else
  894. #define str_Ureal 0
  895. #define str_Ustat 1
  896. #define str_ust 3
  897. #define str_Pnom 6
  898. #define str_Razgon 4
  899. #define str_Relay 7
  900. #endif
  901. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  902. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  903. #ifdef INTERFACE_ALT
  904. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), str_ust, "Вт , %", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  905. #else
  906. ST7735_WriteString(0, str_ust, "Руст Вт; , %", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  907. #endif
  908. ST7735_WriteString(0, str_Ureal, "Напр.сети , В", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  909. chsnprintf(buf, 24, "Ном. мощность %u Вт", Pnom);
  910. ST7735_WriteString(0, str_Pnom, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  911. //ST7735_WriteString(X_position(0, 0, 7), str_Relay, "Реле ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  912. }
  913. static uint16_t U_real_old = 0;
  914. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  915. U_real_old = U_real;
  916. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_old);
  917. #ifdef INTERFACE_ALT
  918. ST7735_WriteString(X_position(7, U_real_old, 11) + 5, str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  919. #else
  920. ST7735_WriteString(X_position(16, U_real_old, 7), str_Ureal, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  921. #endif
  922. }
  923. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  924. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  925. U_real_dec_old = U_real_dec;
  926. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_dec);
  927. #ifdef INTERFACE_ALT
  928. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 11), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  929. #else
  930. ST7735_WriteString(X_position(18, 0, 7), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  931. #endif
  932. }
  933. static uint16_t Pust_old = 0;
  934. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  935. Pust_old = Pust;
  936. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pust_old);
  937. #ifdef INTERFACE_ALT
  938. ST7735_WriteString(X_position(3,Pust_old,11), str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  939. #else
  940. ST7735_WriteString(X_position(8,Pust_old,7), str_ust, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  941. #endif
  942. }
  943. static uint16_t PDMust_old = 0;
  944. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  945. PDMust_old = PDMust;
  946. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  947. x /= CICLE;
  948. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  949. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  950. chsnprintf(buf, 24, "%u.%u", percent, percent_dec);
  951. #ifdef INTERFACE_ALT
  952. ST7735_WriteString(X_position(7,100,11) + 5, str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  953. #else
  954. ST7735_WriteString(X_position(13, 0, 7), str_ust, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  955. #endif
  956. }
  957. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  958. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "-----Авария сети-----", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  959. } else if (fl.Ulow) {
  960. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "--Недост.напр. сети--", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  961. } else {
  962. menu_print_minus(str_Ustat);
  963. }
  964. if (fl.razg_on) {
  965. static uint8_t count_1 = 0;
  966. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  967. uint8_t x2 = 20 - x1;
  968. ST7735_WriteString(0, str_Razgon, "------<Разгон!>------", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  969. ST7735_WriteString(X_position(x1, 0, 7), str_Razgon, "<", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  970. ST7735_WriteString(X_position(x2, 0, 7), str_Razgon, ">", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  971. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  972. } else {
  973. menu_print_minus(str_Razgon);
  974. }
  975. {
  976. static uint8_t trigger = 1;
  977. if (trigger && fl.stab_off) {
  978. ST7735_WriteString(0, str_Relay, "!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  979. trigger = 0;
  980. } else {
  981. menu_print_minus(str_Relay);
  982. trigger = 1;
  983. }
  984. }
  985. //if (fl.TRelay) {
  986. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, "включено", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  987. //} else {
  988. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, " ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  989. //}
  990. fl.dspRefresh = 0;
  991. }
  992. }
  993. //
  994. fl.dspNewData = 0;
  995. }
  996. #ifdef USE_USART
  997. if (fl.uartUnhold) {
  998. USART_parser();
  999. }
  1000. #endif
  1001. }
  1002. /**
  1003. * @brief Process asks for 1 second period
  1004. *
  1005. * @param vtp
  1006. * @param p
  1007. */
  1008. static void second_new_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1009. (void)vtp;
  1010. (void)p;
  1011. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  1012. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  1013. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  1014. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1015. }
  1016. #ifdef USE_USART
  1017. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  1018. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  1019. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  1020. }
  1021. #endif
  1022. #ifdef USE_ADprotocol
  1023. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  1024. #endif
  1025. }
  1026. /**
  1027. * @brief Process tasks with line frewuency
  1028. *
  1029. * @param vtp
  1030. * @param p
  1031. */
  1032. static void hz50_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1033. (void)vtp;
  1034. (void)p;
  1035. Razgon_();
  1036. if (pdm) {
  1037. PDM_();
  1038. } else {
  1039. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  1040. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  1041. }
  1042. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  1043. // !!! OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  1044. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  1045. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  1046. }