stab.c 58 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139
  1. #include "ch.h"
  2. #include "hal.h"
  3. #include "stab_param.h"
  4. //#include "usart.h"
  5. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  6. #define VERSION "v0.100"
  7. #define VERSION_LEN 6
  8. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  9. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  10. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  11. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  12. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  13. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  14. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  15. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  16. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  17. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  18. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  19. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  20. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  21. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  22. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  23. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  24. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  25. static volatile struct flags { // Флаги
  26. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  27. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  28. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  29. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  30. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  31. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  32. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  33. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  34. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  35. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  36. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  37. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  38. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  39. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  40. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  41. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  42. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  43. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  44. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  45. #ifdef USE_USART
  46. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  47. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  48. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  49. #endif
  50. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  51. //static uint8_t fl_A; // Байт флажков A
  52. //static uint8_t fl_B; // Байт флажков B
  53. //static uint8_t fl_C; // Байт флажков C
  54. //#define flA_dspRefresh B00000001
  55. //#define flA_dspTimeout B00000010
  56. //#define flA_dspNewData B00000100
  57. //#define flA_uartUnhold B00001000
  58. //#define flA_uartReport B00010000
  59. //#define flA_uartTimeout B00100000
  60. //#define flA_writable B01000000
  61. //#define flA_butt B10000000
  62. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  63. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  64. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  65. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  66. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  67. static uint8_t X_position (const uint8_t x, const uint16_t arg = 0, const uint8_t pix = 6); // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  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 uint8_t A_to_HEX (const char a); // Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру
  70. static char HEX_to_A (const uint8_t x); // Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII
  71. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2 = Pnom, const uint32_t divider = CICLE);
  72. /*
  73. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  74. */
  75. /**
  76. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  77. * в зависимости от количества знаков в нём.
  78. * @param arg выводимое число;
  79. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  80. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  81. */
  82. static uint8_t X_position (const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  83. //uint8_t pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  84. if (arg < 10) {
  85. return pix * x;
  86. } else if (arg < 100) {
  87. return pix * (x-1);
  88. } else if (arg < 1000) {
  89. return pix * (x-2);
  90. } else {
  91. return pix * (x-3);
  92. }
  93. }
  94. /**
  95. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  96. * для размещения оного по центру дисплея.
  97. * @param len Количество знакомест в тексте
  98. */
  99. static uint8_t X_centred (const uint8_t len) {
  100. uint8_t wdt = 128; // Ширина дисплея в пикселях
  101. uint8_t pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  102. if (len > wdt/pix) {
  103. return 0;
  104. } else {
  105. return (wdt - (len * pix))/2;
  106. }
  107. }
  108. /**
  109. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  110. * @return при ошибке возвращает 255
  111. * @param a символ 0...F
  112. */
  113. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  114. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  115. return (uint8_t)(a-48);
  116. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  117. return (uint8_t)(a-55);
  118. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  119. return (uint8_t)(a-87);
  120. } else {
  121. return 255;
  122. }
  123. }
  124. /**
  125. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  126. * @return при ошибке возвращает X
  127. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  128. */
  129. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  130. if (x <= 9) {
  131. return (char)(x + 48);
  132. } else if (x <= 15) {
  133. return (char)(x + 55);
  134. } else {
  135. return 'X';
  136. }
  137. }
  138. /**
  139. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  140. */
  141. static void stop_razgon(void) {
  142. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  143. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  144. }
  145. /**
  146. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  147. */
  148. static void set_Pust(void) {
  149. Pust = calc_proportion(PDMust);
  150. }
  151. /**
  152. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  153. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  154. * пересчитанное из пропорции по формуле
  155. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  156. * @param multiplier1 первый множитель,
  157. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  158. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  159. */
  160. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  161. uint32_t p;
  162. p = (long)multiplier1 * 2;
  163. p *= (long)multiplier2;
  164. p /= divider;
  165. p ++;
  166. p /= 2;
  167. return (uint16_t)p;
  168. }
  169. /**
  170. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  171. */
  172. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  173. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  174. bool PP_tm_last = 0;
  175. while (PPcount < pp) {
  176. //if (fl.PP_sint) {
  177. // PPcount++;
  178. // fl.PP_sint = 0;
  179. //}
  180. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  181. PPcount++;
  182. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  183. }
  184. }
  185. }
  186. /**
  187. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  188. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  189. * в массив уставок и запоминает, если надо
  190. */
  191. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  192. bool isnew = 1;
  193. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  194. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  195. isnew = 0;
  196. break;
  197. }
  198. }
  199. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  200. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  201. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  202. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  203. }
  204. }
  205. /**
  206. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  207. * @param arr массив,
  208. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  209. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  210. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  211. */
  212. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  213. uint16_t k = arr[index][index1];
  214. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  215. arr[index][index2] = k;
  216. }
  217. /**
  218. * @brief Инициализация АЦП
  219. */
  220. static void ADC_init(void) {
  221. ADMUX = 0;
  222. ADMUX |= ( 1 << REFS0); // Задаем ИОН равный напряжению питания
  223. ADMUX |= 0; // Выбираем пин A0 для преобразования
  224. ADCSRA |= (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // предделитель на 128
  225. ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования
  226. ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП
  227. }
  228. /**
  229. * @brief Инициализация таймеров
  230. */
  231. static void Timers_init(void) {
  232. //---Инициализация таймера 0 для тактирования АЦП -------------
  233. TCCR0A = 0;
  234. TCCR0B = 0;
  235. TCCR0A |= (1 << WGM01); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  236. TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); // Предделитель на 64 (на счетчик - 250 кГц)
  237. OCR0A = T_ADC; // Определяет период запуска АЦП
  238. TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR0A
  239. // Инициализация таймера 2 для формирования импульса нуля Zero
  240. TCCR2A = 0;
  241. TCCR2B = 0;
  242. TCCR2A |= (1 << WGM21); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  243. TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); // Предделитель на 1024 (сч. - 15.625 кГц/64мкс)
  244. OCR2A = LINE_FREQ; // Прерывание с удвоенной частотой сети
  245. TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR2A
  246. }
  247. /**
  248. * @brief Инициализация входов/выходов контроллера
  249. */
  250. static void Pins_init(void) {
  251. #ifdef DisplayReset
  252. pin_OLEDres_INIT;
  253. pin_OLEDres_LOW; // Сбрасываем дисплей (!!! НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОКИЙ !!!) TODO!
  254. #endif
  255. pin_RAZGON_OFF_INIT;
  256. pin_STAB_OFF_INIT;
  257. pin_TOut_INIT;
  258. pin_TRelay_INIT;
  259. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  260. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  261. pin_buttGND_INIT;
  262. pin_butt_1_INIT;
  263. pin_butt_2_INIT;
  264. pin_butt_3_INIT;
  265. pin_butt_4_INIT;
  266. }
  267. /**
  268. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  269. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  270. * симистором твердотельного
  271. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  272. */
  273. static void Razgon_(void) {
  274. #define RELAY_SHUNTING_TIME 50 // количество полупериодов, в течение которых шунтируются контакты реле
  275. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  276. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  277. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  278. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  279. fl.TRelay = 1;
  280. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  281. }
  282. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  283. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  284. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  285. fl.razg = 0;
  286. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  287. }
  288. }
  289. /**
  290. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  291. */
  292. static void PDM_(void) {
  293. if (fl.razg) {
  294. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  295. }
  296. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  297. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  298. // Текущее значение постоянной составляющей
  299. if (fl.PP_tm) {
  300. if (fl.Tout) {
  301. ps --;
  302. }
  303. } else {
  304. if (fl.Tout) {
  305. ps ++;
  306. }
  307. }
  308. 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
  309. fl.Tout = 1;
  310. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  311. } else {
  312. fl.Tout = 0;
  313. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  314. }
  315. }
  316. /**
  317. * @brief Опрос кнопок
  318. */
  319. static void Buttons_(void) {
  320. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  321. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  322. static struct buttons {
  323. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  324. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  325. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  326. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  327. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  328. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  329. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  330. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  331. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  332. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  333. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  334. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  335. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  336. }
  337. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  338. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  339. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  340. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  341. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  342. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  343. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  344. }
  345. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  346. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  347. if ( butt == last_butt ) {
  348. butt_count++;
  349. } else {
  350. butt_count = 1;
  351. last_butt = butt;
  352. }
  353. } else if (--butt_count < 1) {
  354. butt_count = 1;
  355. }
  356. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  357. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  358. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  359. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  360. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  361. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  362. cnt_Pnom_number = 0;
  363. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  364. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  365. //EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  366. #ifdef USE_USART
  367. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  368. #endif
  369. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  370. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  371. }
  372. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  373. break;
  374. }
  375. switch (butt) {
  376. case 1: { //-----Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  377. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  378. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  379. if (Pnom > 100) {
  380. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  381. } else {
  382. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  383. }
  384. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  385. if (Pnom > 10) {
  386. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  387. } else {
  388. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  389. }
  390. } else {
  391. if (--Pnom == 0) {
  392. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  393. }
  394. }
  395. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  396. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  397. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  398. }
  399. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  400. }
  401. butt_force_count++;
  402. break; //Закончили
  403. }
  404. case 2: { //-----Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  405. if (butt_force_count > 20) {
  406. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  407. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  408. }
  409. } else if (butt_force_count > 10) {
  410. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  411. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  412. }
  413. } else {
  414. if (++Pnom > 9999) {
  415. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  416. }
  417. }
  418. bt.no_select = 1;
  419. butt_force_count++;
  420. break; //Закончили
  421. }
  422. case 4: { //-----Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  423. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  424. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  425. }
  426. case 8: { //-----Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  427. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  428. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  429. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  430. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  431. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  432. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  433. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  434. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  435. break;
  436. }
  437. }
  438. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  439. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  440. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  441. }
  442. //
  443. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  444. //
  445. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  446. //EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  447. }
  448. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  449. //eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  450. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  451. }
  452. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  453. //
  454. #ifdef USE_USART
  455. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  456. #endif /* USE_USART */
  457. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  458. }
  459. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  460. break; // Закончили
  461. }
  462. default:
  463. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  464. }
  465. break;
  466. }
  467. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  468. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  469. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  470. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  471. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  472. break;
  473. }
  474. switch (butt) {
  475. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  476. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  477. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  478. }
  479. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  480. break; //Закончили
  481. }
  482. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  483. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  484. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  485. }
  486. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  487. break; //Закончили
  488. }
  489. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  490. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  491. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  492. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  493. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  494. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  495. new_addr += 2;
  496. if (new_addr > end_addr) {
  497. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  498. }
  499. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  500. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  501. bool swapped = 1;
  502. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  503. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  504. swapped = 0;
  505. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  506. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  507. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  508. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  509. swapped = 1;
  510. }
  511. }
  512. upper_index --;
  513. } //Закончили сортировку
  514. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  515. }
  516. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  517. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  518. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  519. }
  520. uint16_t k = PDMset[0][0];
  521. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  522. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  523. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  524. }
  525. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  526. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  527. cnt_PDMcount --;
  528. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  529. }
  530. }
  531. }
  532. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  533. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  534. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  535. break; //Закончили
  536. }
  537. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  538. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  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. default:
  545. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  546. }
  547. break;
  548. }
  549. default: { // А если не в меню, то...
  550. switch (butt) {
  551. case 1:
  552. if (PDMust-- == 0) {
  553. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  554. }
  555. break;
  556. case 2:
  557. if (++PDMust > CICLE) {
  558. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  559. }
  560. break;
  561. case 4:
  562. if (PDMust == 0) { Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  563. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  564. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  565. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  566. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  567. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  568. stop_razgon(); // Остановим разгон
  569. }
  570. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  571. break;
  572. case 8:
  573. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  574. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  575. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  576. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  577. break;
  578. default:
  579. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  580. }
  581. }
  582. }
  583. }
  584. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  585. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  586. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  587. }
  588. butt_count = 1;
  589. butt = 0;
  590. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  591. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  592. }
  593. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  594. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  595. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  596. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  597. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  598. }
  599. stop_razgon(); // Остановим разгон
  600. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  601. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  602. } else {
  603. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  604. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  605. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  606. stop_razgon(); // остановим разгон
  607. }
  608. }
  609. }
  610. /**
  611. * @brief Обработчик начала очередного полупериода по таймеру2
  612. */
  613. ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  614. Razgon_();
  615. if (pdm) {
  616. PDM_();
  617. } else {
  618. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  619. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  620. }
  621. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  622. OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  623. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  624. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  625. sei(); // разрешим прерывания
  626. // Считаем время
  627. static uint8_t cnt_P_time=0; // Счетчик полупериодов для организации отсчета времени
  628. if (++cnt_P_time == P_TIME_MAX) { // Уже секунду суммируем
  629. cnt_P_time = 0;
  630. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  631. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  632. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  633. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  634. }
  635. #ifdef USE_USART
  636. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  637. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  638. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  639. }
  640. #endif
  641. #ifdef USE_ADprotocol
  642. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  643. #endif
  644. }
  645. Buttons_(); // Опрашиваем кнопки
  646. }
  647. /**
  648. * @brief Обработчик запуска преобразования АЦП по таймеру0
  649. */
  650. ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
  651. ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запуск преобразования
  652. }
  653. /**
  654. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  655. */
  656. ISR(ADC_vect) {
  657. static uint8_t TM2_current;
  658. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  659. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  660. {
  661. int16_t U_adc;
  662. uint8_t TM2_tmp;
  663. TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  664. U_adc = ADCL;
  665. U_adc += ADCH << 8; // забрали результат преобразования АЦП
  666. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  667. { //Суммирование квадратов
  668. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  669. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  670. }
  671. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  672. Udelta += (U_adc - Ufir);
  673. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  674. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  675. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  676. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  677. // переход через ноль детектед
  678. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  679. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  680. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  681. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  682. U_sum = sum;
  683. fl.sum = 1;
  684. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  685. sc = 0;
  686. sum = 0;
  687. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  688. }
  689. TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  690. fl.zero = 1;
  691. } else {
  692. // переход через ноль NOT детектед
  693. fl.zero = 0;
  694. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  695. fl.NotZero = 1;
  696. cnt_notzero = 0;
  697. PID_ust = LINE_FREQ;
  698. stop_razgon();
  699. pdm = 0;
  700. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  701. U_real = 0;
  702. sc = 0;
  703. sum = 0;
  704. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  705. fl.dspNewData = 1;
  706. }
  707. }
  708. Ufir = U_adc;
  709. }
  710. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  711. sei(); // Следующие фрагменты длительны, но не требуют атомарности; разрешим прерывания
  712. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  713. static uint16_t PID_reg = PID_ust << Km; // Функция управления ПИД
  714. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  715. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  716. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  717. if (!fl.PP_tm) {
  718. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  719. }
  720. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  721. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  722. PID_reg += PID_int;
  723. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  724. PID_err_old = temp_32;
  725. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  726. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  727. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  728. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  729. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  730. }
  731. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  732. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  733. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  734. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  735. }
  736. /**
  737. * @brief Подпрограмма обновления меню
  738. */
  739. static void RefreshMenu (void) {
  740. ASOled.clearDisplay();
  741. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять и записать"), 0, 6);
  742. ASOled.printString_6x8(F("Рз Принять без записи"), 0, 7);
  743. ASOled.printString_6x8(F("Управление:"), X_position (1), 3);
  744. ASOled.printString_6x8(F("P- Выбор"), 0, 4);
  745. #ifdef INTERFACE_ALT
  746. #else
  747. ASOled.printString_6x8(F("Выберите"), 0, 0);
  748. #endif
  749. //
  750. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  751. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  752. #ifdef INTERFACE_ALT
  753. ASOled.printString_6x8(F("В"), X_position (20), 0);
  754. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 0);
  755. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт"), 0, 1);
  756. #else
  757. ASOled.printString_6x8(F("/введите Рном"), X_position (8), 0);
  758. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт, ( В)"), 0, 1);
  759. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 1);
  760. #endif
  761. ASOled.printString_6x8(F("==Мощность нагрузки=="), 0, 2);
  762. ASOled.printString_6x8(F("/уменьшение"), X_position (8), 4);
  763. ASOled.printString_6x8(F("P+ Увеличение"), 0, 5);
  764. break;
  765. }
  766. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  767. #ifdef INTERFACE_ALT
  768. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  769. #else
  770. ASOled.printString_6x8(F("уставку"), X_position (9), 0);
  771. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  772. #endif
  773. ASOled.printString_6x8(F("=======Уставка======="), 0, 2);
  774. ASOled.printString_6x8(F("P+ Выбор"), 0, 5);
  775. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  776. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять без записи"), 0, 6);
  777. }
  778. break;
  779. }
  780. default: {
  781. }
  782. }
  783. }
  784. /**
  785. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  786. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  787. */
  788. static void Asoled_printstring_6x8_minus (const uint8_t str) {
  789. ASOled.printString_6x8(F("---------------------"), 0, str);
  790. }
  791. /**
  792. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  793. */
  794. void Stab_Init(void) {
  795. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  796. Pins_init(); // Инициализируем входы/выходы
  797. ADC_init(); // Инициализируем АЦП
  798. Timers_init(); // Инициализируем таймеры
  799. sei(); // Разрешаем глобальные прерывания
  800. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  801. #ifdef DisplayReset
  802. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  803. #endif
  804. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  805. ASOled.init(); // Инициализируем OLED дисплей
  806. //ASOled.SetTurnedOrientation(); // Переворачиваем OLED дисплей
  807. ASOled.clearDisplay(); // Очищаем, иначе некорректно работает для дисплеев на SH1106 (косяк библиотеки)
  808. ASOled.printString_6x8(F("Стабилизатор мощности"), X_centred (21), 0);
  809. ASOled.printString_6x8(F("ТЭНа"), X_centred (4), 1);
  810. #ifdef INTERFACE_ALT
  811. ASOled.printString_12x16(F("STAB-AVR"), X_centred (16), 2);
  812. #else
  813. ASOled.printString_6x8(F("STAB-AVR"), X_centred (8), 2);
  814. #endif
  815. ASOled.printString_6x8(F(VERSION), X_centred (VERSION_LEN), 4);
  816. ASOled.printString_6x8(F("JohnJohnov"), X_centred (10), 6);
  817. ASOled.printString_6x8(F("alcodistillers.ru"), X_centred (17), 7);
  818. //EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  819. pp_Delay(800); // Подождем 600 полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  820. fl.dspRefresh = 1;
  821. #ifdef USE_USART
  822. /*
  823. * USART initialization
  824. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  825. */
  826. USART_start();
  827. #endif /* USE_USART */
  828. }
  829. /**
  830. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  831. */
  832. void Stab_WorkCycle(void) {
  833. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  834. if (fl.sum) {
  835. #ifdef NOT_LM358
  836. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  837. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  838. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  839. #else
  840. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  841. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  842. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  843. #endif
  844. /* Корректируем pdm
  845. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  846. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  847. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  848. // tmp *= (long)PDMust;
  849. // tmp /= U_sum;
  850. // tmp++;
  851. // tmp /= 2;
  852. */
  853. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  854. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  855. pdm = CICLE;
  856. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  857. } else {
  858. fl.Ulow = 0;
  859. pdm = tmp;
  860. }
  861. // Проверяем величину напряжения
  862. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  863. U_sum = sqrt(U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  864. U_sum ++;
  865. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  866. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  867. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  868. // Контролируем значение
  869. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  870. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  871. stop_razgon();
  872. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  873. } else {
  874. fl.Udown = 0;
  875. }
  876. fl.sum = 0;
  877. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  878. }
  879. #ifdef USE_ADprotocol
  880. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  881. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  882. USART_report();
  883. fl.uartReport = 0;
  884. }
  885. #endif
  886. /* Вывод информации на дисплей */
  887. if (fl.dspNewData) {
  888. if (fl.dspRefresh) {
  889. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  890. }
  891. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  892. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  893. static uint16_t Pnomold = 0;
  894. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  895. Pnomold = Pnom;
  896. #ifdef INTERFACE_ALT
  897. ASOled.printString_12x16(F("****"), X_position(3,0,12), 0);
  898. #else
  899. ASOled.printString_6x8(F("****"), X_position(6), 1);
  900. #endif
  901. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  902. Pnomold = Pnom;
  903. #ifdef INTERFACE_ALT
  904. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position(3,0,12), 0);
  905. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position(6,Pnom,12), 0);
  906. #else
  907. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position(6), 1);
  908. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position(9,Pnom), 1);
  909. #endif
  910. }
  911. fl.dspRefresh = 0;
  912. break;
  913. }
  914. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  915. static uint16_t PDMold = 0;
  916. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  917. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  918. uint16_t p = calc_proportion(PDMold); // Считаем уставку с округлением
  919. #ifdef INTERFACE_ALT
  920. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (3,0,12), 0);
  921. ASOled.printNumber((long)p, X_position (6,p,12), 0);
  922. #else
  923. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (6), 1);
  924. ASOled.printNumber((long)p, X_position (9,p), 1);
  925. #endif
  926. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  927. ASOled.printString_6x8(F("R"), X_position (20), 1); // поставим значок
  928. } else {
  929. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (20), 1); // а если не записано - уберем
  930. }
  931. }
  932. fl.dspRefresh = 0;
  933. break;
  934. }
  935. default: { // А если не в меню, то...
  936. #ifdef INTERFACE_ALT
  937. #define str_Ureal_big 0
  938. #define str_Ureal 1
  939. #define str_ust_big 3
  940. #define str_ust 4
  941. #define str_Ustat 2
  942. #define str_Razgon 5
  943. #define str_Pnom 6
  944. #define str_Relay 7
  945. #else
  946. #define str_Ureal 0
  947. #define str_Ustat 1
  948. #define str_ust 3
  949. #define str_Pnom 6
  950. #define str_Razgon 4
  951. #define str_Relay 7
  952. #endif
  953. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  954. ASOled.clearDisplay();
  955. #ifdef INTERFACE_ALT
  956. ASOled.printString_6x8(F("Вт , %"), X_position (8), str_ust);
  957. #else
  958. ASOled.printString_6x8(F("Руст Вт; , %"), 0, str_ust);
  959. #endif
  960. ASOled.printString_6x8(F("Напр.сети , В"), 0, str_Ureal);
  961. ASOled.printString_6x8(F("Ном. мощность Вт"), 0, str_Pnom);
  962. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position (17,Pnom), str_Pnom);
  963. //ASOled.printString_6x8(F("Реле "), X_position (0), str_Relay);
  964. }
  965. static uint16_t U_real_old = 0;
  966. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  967. U_real_old = U_real;
  968. #ifdef INTERFACE_ALT
  969. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_Ureal_big);
  970. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (7,U_real_old,12) + 5, str_Ureal_big);
  971. #else
  972. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_Ureal);
  973. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (16,U_real_old), str_Ureal);
  974. #endif
  975. }
  976. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  977. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  978. U_real_dec_old = U_real_dec;
  979. #ifdef INTERFACE_ALT
  980. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  981. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  982. #else
  983. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (18), str_Ureal);
  984. #endif
  985. }
  986. static uint16_t Pust_old = 0;
  987. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  988. Pust_old = Pust;
  989. #ifdef INTERFACE_ALT
  990. ASOled.printString_12x16(F(" "), 0, str_ust_big);
  991. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (3,Pust_old,12), str_ust_big);
  992. #else
  993. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_ust);
  994. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (8,Pust_old), str_ust);
  995. #endif
  996. }
  997. static uint16_t PDMust_old = 0;
  998. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  999. PDMust_old = PDMust;
  1000. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  1001. x /= CICLE;
  1002. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  1003. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  1004. #ifdef INTERFACE_ALT
  1005. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_ust_big);
  1006. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (7,percent,12) + 5, str_ust_big);
  1007. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (9,0,12), str_ust_big);
  1008. #else
  1009. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_ust);
  1010. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (16,percent), str_ust);
  1011. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (18), str_ust);
  1012. #endif
  1013. }
  1014. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  1015. ASOled.printString_6x8(F("-----Авария сети-----"), 0, str_Ustat);
  1016. } else if (fl.Ulow) {
  1017. ASOled.printString_6x8(F("--Недост.напр. сети--"), 0, str_Ustat);
  1018. } else {
  1019. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Ustat);
  1020. }
  1021. if (fl.razg_on) {
  1022. static uint8_t count_1 = 0;
  1023. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  1024. uint8_t x2 = 20 - x1;
  1025. ASOled.printString_6x8(F("------<Разгон!>------"), 0, str_Razgon);
  1026. ASOled.printString_6x8(F("<"), X_position (x1), str_Razgon);
  1027. ASOled.printString_6x8(F(">"), X_position (x2), str_Razgon);
  1028. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  1029. } else {
  1030. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Razgon);
  1031. }
  1032. {
  1033. static uint8_t trigger = 1;
  1034. if (trigger && fl.stab_off) {
  1035. ASOled.printString_6x8(F("!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!"), 0, str_Relay);
  1036. trigger = 0;
  1037. } else {
  1038. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Relay);
  1039. trigger = 1;
  1040. }
  1041. }
  1042. //if (fl.TRelay) {
  1043. // ASOled.printString_6x8(F("включено"), X_position (5), str_Relay);
  1044. //} else {
  1045. // ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_Relay);
  1046. //}
  1047. fl.dspRefresh = 0;
  1048. }
  1049. }
  1050. //
  1051. fl.dspNewData = 0;
  1052. }
  1053. #ifdef USE_USART
  1054. if (fl.uartUnhold) {
  1055. USART_parser();
  1056. }
  1057. #endif
  1058. }