stab.c 91 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603
  1. //Регулятор ТЭНа полуволнами с программным детектором нуля
  2. //--https://github.com/JohnJohnov/Stab-avr
  3. //--https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1549
  4. //--JohnJohnov-----------------------
  5. //--использован код OldBean----------
  6. //--v0.2-------------------
  7. //--добавлен дисплей
  8. //--v0.3-------------------
  9. //--ПИД-подстройка частоты сети по переходу через ноль
  10. //--опрос кнопок
  11. //--режим разгона
  12. //--v0.4-------------------
  13. //--выборки набираются за целое количество периодов
  14. //--v0.5-------------------
  15. //--оптимизация
  16. //--v0.6-------------------
  17. //--организована корректная обработка отсутствия сети
  18. //--v0.7-------------------
  19. //--исправлена ошибка выставления мощности менее 200Вт
  20. //--битовые переменные упакованы в структуры
  21. //--убрано ненужное мерцание символов на дисплее
  22. //--добавлена возможность вернуть установленную мощность после экстренного отключения (идея d.styler)
  23. //--v0.8-------------------
  24. //--менюшка при возвращении уст.мощности после экстр.откл.
  25. //--v0.81------------------
  26. //--сделано выравнивание значений по правому краю
  27. //--перекомпонован дежурный экран
  28. //--выводится установленная мощность в Вт и процентах
  29. //--напряжение сети выводится с одним знаком после запятой
  30. //--v0.9-------------------
  31. //--оптимизация кода
  32. //--переход на более другую библиотеку дисплея
  33. //--русский шрифт
  34. //--номинальная мощность устанавливается/записывается/выбирается в начальном меню
  35. //--уставки, выбираемые в меню после экстр.откл., могут быть записаны в EEPROM
  36. //--v0.95------------------
  37. //--исправлены ошибки
  38. //--значение задержки для защиты от дребезга вынесено в дефайны
  39. //--v0.96------------------
  40. //--исправлены ошибки, оптимизирован код
  41. //--расширены границы диапазона сетевой частоты для поддержки канадского коллеги
  42. //--добавлена поддержка универсального протокола общения с управляющей программой
  43. //--v0.97------------------
  44. //--добавлена поддержка протокола общения с Samovar (начало посылки кириллицей)
  45. //--добавлено моргание светодиода в отладочных целях
  46. //--добавлен таймаут менюшек
  47. //--добавлена поддержка протокола общения с РМВ-К
  48. //--логотип
  49. //--оптимизация кода
  50. //--v0.98------------------
  51. //--добавлен альтернативный интерфейс с большими символами для опытных пользователей
  52. //--изменена работа с EEPROM
  53. //--повышена точность регулировки (до 0,2%)
  54. //--оптимизация кода
  55. //--v0.98.4----------------
  56. //--оптимизация кода
  57. //--уменьшение размера кода для поддержки ATmega168
  58. //--добавлено отключение разгона внешним сигналом
  59. //--добавлено аварийное отключение нагрузки внешним сигналом
  60. //--работа с портами организована через регистры без использования ардуиновских функций
  61. //--v0.99.1----------------
  62. //--готуємось до заміни дісплея. видаляємо все зайве.
  63. //--
  64. //--
  65. //-------------------------
  66. #include "ch.h"
  67. #include "hal.h"
  68. #include "stab.h"
  69. //
  70. #define VERSION "v0.99" // Версия скетча
  71. #define VERSION_LEN 5 // Длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей
  72. //
  73. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  74. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  75. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  76. static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  77. //
  78. // В EEPROM хранятся значения номинальных мощностей ТЭНа (каждая занимает 2 байта, количество определяется величиной Pnom_ARR_SIZE)
  79. // и уставки мощности для каждой номинальной в формате pdm (каждая занимает 2 байта),
  80. // уставки пишутся не в конкретные ячейки, а по кругу до заполнения выделенного участка EEPROM.
  81. // Так сделано для экономии ресурса EEPROM
  82. static volatile uint16_t old_addr = 0; // Адрес в EEPROM, где записана самая старая уставка
  83. static volatile uint16_t new_addr; // Адрес в EEPROM, куда писать новую уставку
  84. static uint16_t start_addr; // Начальный адрес области записи уставок в EEPROM
  85. static uint16_t end_addr; // Конечный адрес области записи уставок в EEPROM
  86. static volatile uint16_t clear_old_addr; // Дубль адреса в EEPROM, где записана самая старая уставка, предназначенная для стирания
  87. //
  88. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  89. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  90. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  91. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  92. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  93. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  94. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  95. //
  96. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  97. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  98. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  99. //
  100. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ;// Данные для установки регистра сравнения таймера2
  101. //
  102. // Организуем флаги и индикаторы в структуру
  103. static volatile struct flags { // Флаги
  104. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  105. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  106. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  107. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  108. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  109. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  110. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  111. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  112. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  113. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  114. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  115. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  116. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  117. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  118. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  119. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  120. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  121. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  122. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  123. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  124. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  125. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  126. } fl = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  127. //
  128. //static uint8_t fl_A; // Байт флажков A
  129. //static uint8_t fl_B; // Байт флажков B
  130. //static uint8_t fl_C; // Байт флажков C
  131. //#define flA_dspRefresh B00000001
  132. //#define flA_dspTimeout B00000010
  133. //#define flA_dspNewData B00000100
  134. //#define flA_uartUnhold B00001000
  135. //#define flA_uartReport B00010000
  136. //#define flA_uartTimeout B00100000
  137. //#define flA_writable B01000000
  138. //#define flA_butt B10000000
  139. //
  140. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  141. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  142. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  143. //
  144. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  145. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  146. //
  147. byte X_position (const byte x, const uint16_t arg = 0, const byte pix = 6); // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  148. byte X_centred (const byte len); // Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков, для размещения оного по центру дисплея.
  149. byte A_to_HEX (const char a); // Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру
  150. char HEX_to_A (const byte x); // Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII
  151. uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2 = Pnom, const uint32_t divider = CICLE);
  152. //
  153. //
  154. //==============================================================================
  155. //============================ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ===============================
  156. //==============================================================================
  157. //
  158. //=======Функции для работы с флагами================
  159. //== fl_A(BC) - байт с флажками
  160. //== flag - нулевой байт с единицей на месте нужного флажка
  161. //void set_flag_A(const uint8_t flag) {
  162. // fl_A |= flag;
  163. //}
  164. ////
  165. //void clr_flag_A(const uint8_t flag) {
  166. // fl_A &= ~flag;
  167. //}
  168. ////
  169. //boolean check_flag_A(const uint8_t flag) {
  170. // return (fl_A && flag)? true : false;
  171. //}
  172. //
  173. // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  174. byte X_position (const byte x, const uint16_t arg, const byte pix) { // arg-выводимое число; х-позиция для arg, если бы оно было однозначно; pix - ширина шрифта в пикселях
  175. // byte pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  176. if (arg < 10) return pix * x;
  177. else if (arg < 100) return pix * (x-1);
  178. else if (arg < 1000) return pix * (x-2);
  179. else return pix * (x-3);
  180. }
  181. //
  182. // Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков, для размещения оного по центру дисплея.
  183. byte X_centred (const byte len) { // len - Количество знакомест в тексте
  184. byte wdt = 128; // Ширина дисплея в пикселях
  185. byte pix = 6; // Ширина шрифта в пикселях
  186. if (len > wdt/pix) return 0;
  187. else return (wdt - (len * pix))/2;
  188. }
  189. //
  190. // Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру, при ошибке возвращает 255
  191. byte A_to_HEX (const char a) { // a - символ 0...F
  192. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  193. return byte(a-48);
  194. }
  195. else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  196. return byte(a-55);
  197. }
  198. else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  199. return byte(a-87);
  200. }
  201. else return 255;
  202. }
  203. //
  204. // Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII, при ошибке возвращает X
  205. char HEX_to_A (const byte x) { // x - число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  206. if (x <= 9) {
  207. return char(x + 48);
  208. }
  209. else if (x <= 15) {
  210. return char(x + 55);
  211. }
  212. else return 'X';
  213. }
  214. //
  215. void stop_razgon(void) { //===========Подпрограммка остановки режима "Разгон"================
  216. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  217. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  218. }
  219. //
  220. //===========Подпрограммка подсчета Pust================
  221. void set_Pust(void) {
  222. Pust = calc_proportion(PDMust);
  223. } //===========Подпрограммка подсчета Pust(конец)================
  224. //
  225. //=========Функция пропорционального пересчета параметра================
  226. //== Возвращает значение параметра с округлением,
  227. //== пересчитанное из пропорции по формуле
  228. //== (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  229. //==
  230. //== multiplier1 - первый множитель
  231. //== multiplier2 - второй множитель (по умолчанию Pnom)
  232. //== divider - делитель (по умолчанию CICLE)
  233. //
  234. uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  235. uint32_t p;
  236. p = (long)multiplier1 * 2;
  237. p *= (long)multiplier2;
  238. p /= divider;
  239. p++;
  240. p /= 2;
  241. return (uint16_t)p;
  242. } //=========Функция пропорционального пересчета параметра(конец)================
  243. //
  244. void pp_Delay(const uint16_t pp) { //===Пауза, измеряется в полупериодах=====
  245. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  246. boolean PP_tm_last = 0;
  247. while (PPcount < pp) {
  248. // if (fl.PP_sint) {
  249. // PPcount++;
  250. // fl.PP_sint = 0;
  251. // }
  252. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  253. PPcount++;
  254. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  255. }
  256. }
  257. }
  258. //
  259. #ifdef USE_USART//++++++++++++++++USART initialization++++++++++++++++++++++++++++
  260. //Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  261. //
  262. void USART_start(void) {
  263. Serial.begin(9600, SERIAL_8N1); // Инициализируем USART
  264. #ifdef Debug
  265. Serial.println("Started");
  266. #endif
  267. }
  268. //
  269. uint16_t get_Power(void) { // Функция возвращает значение текущей мощности с учетом режима "Разгон"
  270. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // Если авария или сеть в дауне - передаем ноль
  271. return 0;
  272. }
  273. else if (fl.razg_on || fl.Ulow) { // В разгоне и при недостаточном сетевом передаем расчетную текущую мощность
  274. uint32_t tmp_u = (long)U_sum * U_sum;
  275. tmp_u /= 100;
  276. tmp_u *= Pnom;
  277. tmp_u /= U_LINE_Q;
  278. return tmp_u;
  279. }
  280. else { // В рабочем режиме - передаем уставку
  281. return Pust;
  282. }
  283. }
  284. //
  285. void set_newPDM(uint16_t power) { // Функция установки текущей мощности по запросу
  286. if (power >= Pnom) { // Если параметр превышает максимально возможное значение,
  287. PDMust = CICLE; // значит ставим максимально возможное значение.
  288. }
  289. else {
  290. PDMust = calc_proportion(power, CICLE, Pnom);
  291. }
  292. //
  293. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  294. fl.dspNewData = 1; // Обновление информации на дисплее
  295. }
  296. //
  297. #endif // USE_USART
  298. //
  299. #ifdef USE_ADprotocol //++++++++++++++++USART++++++++++++++++++++++++++++
  300. //
  301. //Байт "состав данных" b00010111 (основной параметр - мощность в нагрузке, доп. параметр - напряжение сети) в HEX-формате 0x17
  302. static char USART_InfoData[14] = {'T','1','7','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0',0x0D}; // Массив готовых данных для передачи внешнему контроллеру
  303. static char USART_SetData[6]; // Массив управляющих символов от внешнего контроллера
  304. //
  305. void USART_parser(void) { // Парсим управляющую последовательность по универсальному протоколу
  306. //
  307. static byte index = 0;
  308. static byte data_size;
  309. //
  310. while (Serial.available() > 0) {
  311. if (fl.stab_off) {
  312. Serial.read(); // Вычитываем очередной байт, чтобы не засирать буфер
  313. }
  314. else if ( !index || fl.uartTimeout ) { // Начало
  315. USART_SetData[0] = Serial.read(); // Вычитываем очередной байт
  316. fl.uartTimeout = 0; // Сбросим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  317. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  318. switch ( USART_SetData[0] ) { // Ждём первый символ...
  319. case 'M':
  320. case 'm': { // ...запроса на изменение режима работы
  321. data_size = 2;
  322. index=1;
  323. break;
  324. }
  325. case 'P':
  326. case 'p': { // ...запроса на изменение уставки
  327. data_size = 5;
  328. index=1;
  329. break;
  330. }
  331. default: {
  332. // break;
  333. }
  334. }
  335. }
  336. else {
  337. USART_SetData[index] = Serial.read(); // Вычитываем очередной байт
  338. if ( USART_SetData[index] == 0x0D ) { // Ждем последнего символа посылки <CR>
  339. if ( index == data_size ) {
  340. switch (index) {
  341. case 2: { // Парсим запрос на смену режима
  342. switch ( USART_SetData[1] ) {
  343. case '0': { // Переход в рабочий режим
  344. if ( fl.razg_on ) {
  345. stop_razgon();
  346. }
  347. break;
  348. }
  349. case '1': { // Переход в режим разгона
  350. if ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off)) { // Если электросеть в дауне или разгон запрещен - не разгонишься
  351. fl.razg_on = 1;
  352. fl.razg = 1;
  353. }
  354. break;
  355. }
  356. case '2': { // Отключение нагрузки
  357. PDMust = 0;
  358. stop_razgon();
  359. Pust = 0;
  360. break;
  361. }
  362. default: {
  363. break;
  364. }
  365. }
  366. break;
  367. }
  368. case 5: { // Парсим запрос на смену уставки
  369. uint16_t tmp_p = 0;
  370. byte b;
  371. for (byte x=1; x <= 4; x++ ) {
  372. tmp_p *= 16;
  373. b = A_to_HEX (USART_SetData[x]);
  374. if (b == 255) {
  375. break;
  376. }
  377. tmp_p += b;
  378. }
  379. if (b != 255) {
  380. set_newPDM (tmp_p); // Установим новую уставку мощности;
  381. }
  382. break;
  383. }
  384. }
  385. index = 0;
  386. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  387. }
  388. else index = 0;
  389. }
  390. else if ( index++ == data_size ) {
  391. index = 0;
  392. }
  393. }
  394. }
  395. }
  396. //
  397. void USART_report(void) { //=====Отчет внешнему контроллеру по универсальному протоколу=====
  398. uint16_t b;
  399. //
  400. if (fl.stab_off) {
  401. b = 3; // b000000(11) - аварийное отключение нагрузки (удаленное включение невозможно)
  402. }
  403. else if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  404. b = 6; // b000001(10) - отсутствие сетевого напряжения, нагрузка отключена
  405. }
  406. else if (fl.razg_on) {
  407. b = 1; // b(000000)(01) - разгон
  408. }
  409. else if (PDMust == 0) {
  410. b = 2; // b000000(10) - нагрузка отключена
  411. }
  412. else if (fl.Ulow) {
  413. b = 8; // b000010(00) - напряжения сети недостаточно для достижения уставки
  414. }
  415. else {
  416. b = 0; // b000000(00) - режим рабочий, ошибок нет
  417. }
  418. // Закодируем состав данных
  419. USART_InfoData[3] = HEX_to_A ( b / 16 ); // Старший разряд байта "Режим + ошибки"
  420. USART_InfoData[4] = HEX_to_A ( b % 16 ); // Младший разряд байта "Режим + ошибки"
  421. //
  422. // Закодируем основной параметр - мощность на выходе
  423. b = get_Power(); // Получим текущую мощщу
  424. USART_InfoData[8] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 0 разряд основного параметра
  425. b /= 16;
  426. USART_InfoData[7] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 1 разряд основного параметра
  427. b /= 16;
  428. USART_InfoData[6] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 2 разряд основного параметра
  429. USART_InfoData[5] = HEX_to_A ( b / 16 ); // 3 разряд основного параметра
  430. //
  431. // Закодируем доп.параметр - напряжение сети
  432. if (fl.NotZero) { // Если сети нет, то и на выходе пусто
  433. USART_InfoData[12] = '0'; // 0 разряд основного параметра
  434. USART_InfoData[11] = '0'; // 1 разряд основного параметра
  435. USART_InfoData[10] = '0'; // 2 разряд основного параметра
  436. USART_InfoData[9] = '0'; // 3 разряд основного параметра
  437. }
  438. else {
  439. b = U_sum;
  440. USART_InfoData[12] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 0 разряд основного параметра
  441. b /= 16;
  442. USART_InfoData[11] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 1 разряд основного параметра
  443. b /= 16;
  444. USART_InfoData[10] = HEX_to_A ( b % 16 ); // 2 разряд основного параметра
  445. USART_InfoData[9] = HEX_to_A ( b / 16 ); // 3 разряд основного параметра
  446. }
  447. // Отправим
  448. Serial.write(USART_InfoData, 14);
  449. }
  450. //
  451. #endif //+++++++++++++++++++++++USART++++++++++++++++++++++++++++
  452. //
  453. #ifdef USE_RMVK //++++++++++++++++RMVK_/_Samovar++++++++++++++++++++++++++++
  454. uint16_t get_Uin(void) { // Функция возвращает значение текущего напряжения без десятичного знака
  455. return ((U_real_dec < 5)? U_real : (U_real + 1));
  456. }
  457. //
  458. uint16_t get_Uout(const boolean getReal) { // Функция возвращает расчетное значение текущего (если getReal=true) или желаемого (если getReal=false) напряжения
  459. if ( fl.Udown || fl.NotZero || (PDMust == 0) ) { // Если сеть в дауне или стаб в стопе - передаем ноль
  460. return 0;
  461. }
  462. else if ( getReal && ( fl.razg_on || fl.Ulow ) ) { // В разгоне и при недостаточном сетевом передаем текущее сетевое, если надо
  463. return get_Uin();
  464. }
  465. else { // В рабочем режиме - передаем уставку
  466. return calc_proportion(PDMust, U_LINE);
  467. }
  468. }
  469. //
  470. void USART_parser(void) { // Парсим управляющую последовательность от RMVK_/_Samovar
  471. //
  472. static String inoutString;
  473. static byte index = 0;
  474. //
  475. while (Serial.available() > 0) {
  476. char inChar = (char)Serial.read();// Вычитываем очередной байт
  477. if ( !index || fl.uartTimeout ) { // Начало посылки
  478. if ((inChar == 'A') || (byte(inChar) == 0xD0)) { // Ждём первый символ посылки "A" или первый байт UTF-кириллицы из протокола Samovar'a
  479. inoutString = inChar;
  480. index=1;
  481. fl.uartTimeout = 0; // Сбросим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  482. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  483. }
  484. }
  485. else if ( index++ < 13 ) { // Пока посылка не длиннее 13 символов, считаем её корректной
  486. if ( inChar == 0x0D ) { // Ждем последнего символа посылки <CR>
  487. index = 0;
  488. // Парсим строку, поскольку кончилась
  489. // В протоколе Samovar стандартное начало посылки "АТ" пересылается русскими символами в Юникоде. Баг или фича?
  490. if (( inoutString == ("AT+VI?")) || // Запрос текущего напряжения сети
  491. ( inoutString == ("АТ+VI?"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  492. if (fl.NotZero) { // Если сети нет, то и на выходе пусто
  493. inoutString = String(0);
  494. }
  495. else {
  496. inoutString = String(get_Uin());
  497. }
  498. }
  499. else if (( inoutString == F("АТ+VO?")) || ( inoutString == F("АТ+VS?"))) { // Запрос текущей мощности от Samovar. В этой строке "АТ" - русскими символами!
  500. inoutString = String(get_Power());
  501. }
  502. else if ( inoutString == F("AT+VO?") ) { // Запрос текущего напряжения на выходе от РМВ-К
  503. inoutString = String(get_Uout(true));
  504. }
  505. else if ( inoutString == F("AT+VS?") ) { // Запрос напряжения уставки на выходе от РМВ-К
  506. inoutString = String(get_Uout(false));
  507. }
  508. else if ( inoutString == F("AT+ON?") ) { // Запрос состояния выхода от РМВ-К
  509. if ((PDMust == 0) || (fl.NotZero) || (fl.Udown)) { // Если на выходе 0
  510. inoutString = String("OFF");
  511. }
  512. else {
  513. inoutString = String("ON");
  514. }
  515. }
  516. else if (( inoutString == F("AT+SS?")) || // Запрос режима от Samovar
  517. ( inoutString == F("АТ+SS?"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  518. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // При аварии, сильно пониженном напряжении сети или его отсутствии - передаем ошибку
  519. inoutString = String(3);
  520. }
  521. else if (fl.razg_on) { // Передаем "Разгон"
  522. inoutString = String(1);
  523. }
  524. else if (PDMust == 0) { // Передаем "Стоп"
  525. inoutString = String(2);
  526. }
  527. else { // Передаем "Рабочий режим"
  528. inoutString = String(0);
  529. }
  530. }
  531. else if (( inoutString == F("AT+ON=0")) || // Запрос на выключение стабилизатора
  532. ( inoutString == F("АТ+ON=0"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  533. if (!fl.stab_off) { // Если стаб не выключен аварийно...
  534. PDMust = 0;
  535. stop_razgon();
  536. Pust = 0;
  537. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  538. inoutString = "";
  539. }
  540. }
  541. else if (( inoutString == F("AT+ON=1")) || // Запрос на включение режима "Разгон"
  542. ( inoutString == F("АТ+ON=1"))) { // В этой строке "АТ" - русскими символами!
  543. if ((!fl.stab_off) && (!fl.NotZero) && (!fl.Udown) && (!fl.razg_off)) { // Если авария, электросеть в дауне или разгон запрещен - не разгонишься
  544. fl.razg_on = 1;
  545. fl.razg = 1;
  546. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  547. }
  548. inoutString = "";
  549. }
  550. else if ( inoutString.substring(0,8) == F("АТ+VS=") ) { // Запрос на изменение уставки от Samovar. В этой строке "АТ" - русскими символами!
  551. if (!fl.stab_off) { // Если стаб не выключен аварийно...
  552. //выключаем разгон, на всякий случай
  553. stop_razgon();
  554. set_newPDM (inoutString.substring(8).toInt()); // Установим новую уставку мощности
  555. inoutString = "";
  556. }
  557. }
  558. else if ( inoutString.substring(0,6) == F("AT+VS=") ) { // Запрос на изменение уставки от РМВ-К
  559. if (fl.stab_off || fl.Udown || fl.NotZero) { // Если авария или сеть в дауне - ничего не меняем, передаем ошибку
  560. inoutString = String(F("error"));
  561. }
  562. else {
  563. uint16_t tmp_u = inoutString.substring(6).toInt();
  564. if ( tmp_u < U_LINE ) {
  565. tmp_u *= CICLE;
  566. PDMust = tmp_u / U_LINE;
  567. }
  568. else PDMust = CICLE;
  569. //выключаем разгон, на всякий случай
  570. stop_razgon();
  571. set_Pust(); // Посчитаем Pust
  572. fl.dspNewData = 1; // Обновление информации на дисплее
  573. inoutString = String(get_Uout(false));
  574. }
  575. }
  576. else { // Неизвестная или закосяченная команда
  577. #ifdef Debug
  578. inoutString = String(F("(o_O unknown!)"));
  579. #else
  580. inoutString = "";
  581. #endif
  582. }
  583. //
  584. if ( inoutString != "" ) { // Если строка не пустая
  585. inoutString += char(0x0D); // Добавляем в конец <CR>
  586. Serial.print( inoutString ); // Шлём!
  587. }
  588. }
  589. else { // Еще не конец
  590. inoutString += inChar; // Добавляем и это лыко в строку
  591. }
  592. }
  593. else { // Посылка длинновата, а значит - некорректна, начинаем сначала
  594. index = 0;
  595. }
  596. }
  597. }
  598. #endif //+++++++++++++++++++++++RMVK_/_Samovar++++++++++++++++++++++++++++
  599. //
  600. //-------------------------------------------------------------------------
  601. //===========Подпрограмма запоминания последней уставки====================
  602. //== Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными в массив уставок
  603. //== и запоминает, если надо
  604. //
  605. void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  606. boolean isnew = 1;
  607. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  608. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  609. isnew = 0; break;
  610. }
  611. }
  612. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  613. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  614. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  615. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  616. }
  617. }
  618. //
  619. //===========Подпрограмма запоминания последней уставки(конец)=============
  620. //-------------------------------------------------------------------------
  621. //===========Подпрограмма обмена двух ячеек массива========================
  622. //== arr - массив
  623. //== index - индекс первого измерения обмениваемых ячеек
  624. //== index1 - индех второго измерения первой обмениваемой ячейки
  625. //== index2 - индех второго измерения второй обмениваемой ячейки
  626. //
  627. // change_arr_cell(arr, index, index1, index2)
  628. //
  629. void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  630. uint16_t k = arr[index][index1];
  631. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  632. arr[index][index2] = k;
  633. }
  634. //===========Подпрограмма обмена двух ячеек массива(конец)=================
  635. //-------------------------------------------------------------------------
  636. //===========Подпрограмма чтения начальных данных из EEPROM================
  637. void EEPROM_read_Pnoms(void) {
  638. //
  639. uint8_t idx;
  640. uint16_t value;
  641. for (idx = 0; idx < Pnom_ARR_SIZE; idx++) {
  642. EEPROM.get((idx * 2),value);
  643. if ((value < 10000) && value) Pnom_arr[idx] = value; // Если значение корректно, пишем его в массив
  644. else break; // если нет - уходим.
  645. }
  646. cnt_Pnom_count = idx;
  647. Pnom = Pnom_arr[0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из первой ячейки
  648. }
  649. //===========Подпрограмма чтения начальных данных из EEPROM(конец)=========
  650. //-------------------------------------------------------------------------
  651. //===========Функция чтения непустых ячеек из EEPROM=======================
  652. //== возвращает количество прочитанных ячеек
  653. //== val_arr - массив значений с адресами
  654. //== addr_arr - массив адресов
  655. //== count - счетчик значений
  656. //== start_addr - начальный адрес
  657. //== end_addr - конечный адрес
  658. //== threshold - пороговое значение счетчика для выхода из цикла
  659. //
  660. // tmpcount += get_noempty_cells(PDMtmp, tmpcount, start_cell, end_cell, (PDMset_ARR_SIZE-2));
  661. //
  662. uint8_t get_noempty_cells(uint16_t val_arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t count, const uint16_t start_cell, const uint16_t end_cell, const uint8_t threshold) {
  663. uint16_t addr;
  664. uint16_t value;
  665. uint8_t idx = count;
  666. for (addr = start_cell; addr <= end_cell; addr += 2) { // Почитаем из области для записи уставок в EEPROM, начиная с конца
  667. EEPROM.get(addr,value);
  668. if ((value <= CICLE) && value) { // Если считанное значение корректное, то
  669. val_arr[0][idx] = value; // запишем его в массив
  670. val_arr[1][idx] = addr; // и туда же запишем адрес значения в памяти EEPROM
  671. if (++idx > threshold) break; // Закончим, заполнив массив
  672. }
  673. }
  674. return idx;
  675. }
  676. //===========Функция чтения непустых ячеек из EEPROM(конец)=============
  677. //
  678. void EEPROM_read_PDMs(void) { //===========Подпрограмма чтения уставок из EEPROM для выбранной Pnom================
  679. //
  680. uint16_t PDMtmp[2][ARRAY_SIZE] = {};
  681. uint8_t tmpcount = 0;
  682. uint16_t addr;
  683. uint16_t value;
  684. ////===Заполним массив уставок какими-то значениями
  685. //
  686. value = CICLE / PDMset_ARR_SIZE;
  687. for (uint8_t idx=0; idx < PDMset_ARR_SIZE - 1; idx++) {
  688. PDMset[0][idx] = (long)value * (idx + 1);
  689. }
  690. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = CICLE;
  691. //
  692. ////===Определим границы области для записи уставок
  693. //
  694. addr = (EEPROM.length() - SRVDATA_ARR_SIZE - 2 * Pnom_ARR_SIZE)/(Pnom_ARR_SIZE); // Размер области для записи уставок в EEPROM
  695. if (addr & 1) addr--; // Округлим до четного вниз, чтобы влезало целое количество двухбайтовых слов
  696. start_addr = Pnom_ARR_SIZE * 2 + cnt_Pnom_number * addr; // Начальный адрес области
  697. end_addr = start_addr + addr - 2; // Конечный адрес области
  698. //
  699. //---Дальше пытаемся читать запомненные значения, они должны быть расположены подряд---
  700. //
  701. uint16_t read_region_end_addr = end_addr; // Адрес ячейки, на которой чтение можно окончить
  702. EEPROM.get(end_addr,value); // Прочтем последнюю ячейку области
  703. if ((value <= CICLE) && value) { // Если считанное значение корректное, то читаем из конца области
  704. read_region_end_addr = start_addr + 2 * ((PDMset_ARR_SIZE - 2) - 1); // На 3 меньше, потому что одно значение уже есть, как минимум, другое в память не пишется, ну и размер на единицу больше наибольшего индекса, Так-то!
  705. tmpcount = get_noempty_cells(PDMtmp, 0, (end_addr - 2 * (PDMset_ARR_SIZE-2)), end_addr, (PDMset_ARR_SIZE-2));
  706. }
  707. if (tmpcount < PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Проверим массив уставок на заполненность и если не полон, то читаем дальше
  708. tmpcount += get_noempty_cells(PDMtmp, tmpcount, start_addr, read_region_end_addr, (PDMset_ARR_SIZE-2));
  709. }
  710. //
  711. //---Прочитали---
  712. //
  713. if (tmpcount) { // Если записанные уставки есть, то...
  714. tmpcount--; // Декрементируем счетчик, чтобы индексы начинались с нуля
  715. new_addr = PDMtmp[1][tmpcount] + 2; // Адрес для записи новой уставки...
  716. //new_addr += 2;
  717. if (new_addr > end_addr) new_addr = start_addr; // на единицу больше адреса последней считанной, но не больше границы области
  718. if (tmpcount == PDMset_ARR_SIZE-2) { // Если массив полон
  719. old_addr = PDMtmp[1][0]; // то адрес самой старой уставки в нулевой ячейке
  720. }
  721. { // Уберем дублирующиеся значения
  722. uint8_t PDMdiff[PDMset_ARR_SIZE] = {0}; // Заведем временный массив совпадений
  723. for (uint8_t i = 0; i < PDMset_ARR_SIZE; i++) { // Пробежимся по обоим массивам
  724. for (uint8_t j = 0; j <= tmpcount; j++) {
  725. if (PDMset[0][i] == PDMtmp[0][j]) PDMdiff[i] = 1; // И заполним массив совпадений
  726. }
  727. }
  728. for (uint8_t i = 0; i < PDMset_ARR_SIZE - 1; i++) { // Сортируем
  729. for (uint8_t j = i + 1; j < PDMset_ARR_SIZE; j++) {
  730. if (PDMdiff[j]) { // Если в данной позиции есть совпадение
  731. change_arr_cell(PDMset, 0, i, j);
  732. PDMdiff[j] = PDMdiff[i];
  733. break;
  734. }
  735. }
  736. }
  737. }
  738. for (uint8_t i = 0; i <= tmpcount; i++) { // Допишем в рабочий массив считанное из EEPROM
  739. PDMset[0][i] = PDMtmp[0][i];
  740. PDMset[1][i] = PDMtmp[1][i];
  741. }
  742. }
  743. else { // Записанных уставок нет
  744. new_addr = start_addr; // Адрес для записи новой уставки равен начальному
  745. }
  746. }//===========Подпрограмма чтения уставок из EEPROM для выбранной Pnom================
  747. //
  748. void ADC_init(void) { //===============Инициализация АЦП===================
  749. ADMUX = 0;
  750. ADMUX |= ( 1 << REFS0); // Задаем ИОН равный напряжению питания
  751. ADMUX |= 0; // Выбираем пин A0 для преобразования
  752. ADCSRA |= (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // предделитель на 128
  753. ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования
  754. ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП
  755. }//================================Инициализация АЦП===================
  756. //
  757. void Timers_init(void) { //===============Инициализация таймеров===================
  758. //---Инициализация таймера 0 для тактирования АЦП -------------
  759. TCCR0A = 0;
  760. TCCR0B = 0;
  761. TCCR0A |= (1 << WGM01); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  762. TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); // Предделитель на 64 (на счетчик - 250 кГц)
  763. OCR0A = T_ADC; // Определяет период запуска АЦП
  764. TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR0A
  765. // Инициализация таймера 2 для формирования импульса нуля Zero
  766. TCCR2A = 0;
  767. TCCR2B = 0;
  768. TCCR2A |= (1 << WGM21); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  769. TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); // Предделитель на 1024 (сч. - 15.625 кГц/64мкс)
  770. OCR2A = LINE_FREQ; // Прерывание с удвоенной частотой сети
  771. TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR2A
  772. }//=================================Инициализация таймеров===================
  773. //
  774. void Pins_init(void) { //======Инициализация входов/выходов контроллера=========
  775. #ifdef DisplayReset
  776. pin_OLEDres_INIT;
  777. pin_OLEDres_LOW; // Сбрасываем дисплей (!!! НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОКИЙ !!!) TODO!
  778. #endif
  779. pin_RAZGON_OFF_INIT;
  780. pin_STAB_OFF_INIT;
  781. //
  782. pin_TOut_INIT;
  783. pin_TRelay_INIT;
  784. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  785. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  786. //
  787. // pin_buttGND_INIT; // !!!
  788. //
  789. pin_butt_1_INIT;
  790. pin_butt_2_INIT;
  791. pin_butt_3_INIT;
  792. pin_butt_4_INIT;
  793. //
  794. //
  795. }//========================Инициализация входов/выходов контроллера=========
  796. //
  797. void Razgon_(void) { //===========Подпрограмма обработки режима разгона================
  798. ////===Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  799. ////===симистором твердотельного
  800. ////===в момент включения/выключения режима "Разгон"
  801. ////===
  802. #define RELAY_SHUNTING_TIME 50 // количество полупериодов, в течение которых шунтируются контакты реле
  803. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  804. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  805. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  806. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  807. fl.TRelay = 1; cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  808. }
  809. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  810. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  811. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  812. fl.razg = 0; cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  813. }
  814. }//===========Подпрограмма обработки режима разгона================
  815. //
  816. void PDM_(void) { //===========Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа================
  817. if (fl.razg) {
  818. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  819. }
  820. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  821. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  822. //Текущее значение постоянной составляющей
  823. if (fl.PP_tm) {
  824. if (fl.Tout) ps--;
  825. }
  826. else {
  827. if (fl.Tout) ps++;
  828. }
  829. //
  830. 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
  831. fl.Tout = 1; pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  832. }
  833. else {
  834. fl.Tout = 0; pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  835. }
  836. }//========================Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа================
  837. //
  838. void Buttons_(void) { //==============Опрос кнопок=====================
  839. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  840. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  841. static struct buttons {
  842. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  843. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  844. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  845. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  846. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  847. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  848. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  849. } bt ={}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  850. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  851. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  852. //
  853. if (bt.clear_old) { //=====Стираем старую уставку, если нужно
  854. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  855. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  856. }
  857. //
  858. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  859. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  860. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  861. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  862. //
  863. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  864. if ( (button_sum == 0) && butt_force_count ) butt_force_count--; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  865. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  866. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  867. if ( butt == last_butt ) {
  868. butt_count++;
  869. }
  870. else {
  871. butt_count = 1;
  872. last_butt = butt;
  873. }
  874. }
  875. else if (--butt_count < 1) {
  876. butt_count = 1;
  877. }
  878. //
  879. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  880. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  881. switch (cnt_dspMenu) { //=====Проверяем режимы меню
  882. case 2: { //=============Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  883. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  884. if (Pnom_arr[0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  885. cnt_Pnom_number = 0; //
  886. Pnom = Pnom_arr[0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  887. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  888. EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  889. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  890. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  891. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  892. }
  893. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  894. break;
  895. }
  896. switch (butt) {
  897. case 1: { //-----Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  898. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  899. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  900. if (Pnom > 100) Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  901. else butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  902. }
  903. else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  904. if (Pnom > 10) Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  905. else butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  906. }
  907. else {
  908. if (--Pnom == 0) Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  909. }
  910. }
  911. else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  912. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  913. Pnom = Pnom_arr[cnt_PDMcount];
  914. }
  915. butt_force_count++;
  916. break; //Закончили
  917. }
  918. case 2: { //-----Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  919. if (butt_force_count > 20) {
  920. if ((Pnom += 100) > 9999) Pnom=9999;// Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  921. }
  922. else if (butt_force_count > 10) {
  923. if ((Pnom += 10) > 9999) Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  924. }
  925. else {
  926. if (++Pnom > 9999) Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  927. }
  928. bt.no_select = 1;
  929. butt_force_count++;
  930. break; //Закончили
  931. }
  932. case 4: { //-----Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  933. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  934. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  935. }
  936. case 8: { //-----Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  937. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  938. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  939. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  940. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  941. if (Pnom == Pnom_arr[x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  942. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  943. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  944. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  945. break;
  946. }
  947. }
  948. }
  949. else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  950. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  951. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  952. }
  953. //
  954. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  955. //
  956. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  957. EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  958. }
  959. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  960. eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  961. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  962. }
  963. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  964. //
  965. #ifdef USE_USART //========================================
  966. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  967. #endif //========================================
  968. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  969. }
  970. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  971. break; // Закончили
  972. }
  973. default:
  974. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  975. }
  976. break;
  977. }
  978. case 1: { //=============Если мы в меню выбора уставки, то...
  979. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  980. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  981. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  982. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  983. break;
  984. }
  985. switch (butt) {
  986. case 1: { //=====По кнопке "Р-" перебираем значения
  987. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  988. // fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  989. break; //Закончили
  990. }
  991. case 2: { //=====По кнопке "Р+" перебираем значения
  992. if (cnt_PDMcount-- == 0) cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1;//Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  993. // fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  994. break; //Закончили
  995. }
  996. case 4: { //=====По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  997. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount];//Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  998. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  999. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  1000. eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  1001. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  1002. new_addr += 2;
  1003. if (new_addr > end_addr) new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  1004. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  1005. //
  1006. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  1007. boolean swapped = 1; uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //=====Пузырьковая сортировка
  1008. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  1009. swapped = 0;
  1010. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  1011. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  1012. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  1013. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  1014. swapped = 1;
  1015. }
  1016. }
  1017. upper_index--;
  1018. } //=====Закончили сортировку
  1019. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  1020. }
  1021. //
  1022. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  1023. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  1024. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  1025. }
  1026. //
  1027. uint16_t k = PDMset[0][0];
  1028. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  1029. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  1030. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  1031. }
  1032. //
  1033. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  1034. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  1035. cnt_PDMcount--;
  1036. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  1037. //
  1038. }
  1039. }
  1040. }
  1041. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  1042. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  1043. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  1044. break; //Закончили
  1045. }
  1046. case 8: { //=====По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  1047. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount];//Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  1048. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  1049. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  1050. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  1051. break; //Закончили
  1052. }
  1053. default:
  1054. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  1055. }
  1056. break;
  1057. }
  1058. default: { //=============А если не в меню, то...
  1059. switch (butt) {
  1060. case 1:
  1061. if (PDMust-- == 0) PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  1062. break;
  1063. case 2:
  1064. if (++PDMust > CICLE) PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  1065. break;
  1066. case 4:
  1067. if (PDMust == 0) { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  1068. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  1069. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  1070. }
  1071. else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  1072. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  1073. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  1074. stop_razgon(); // Остановим разгон
  1075. }
  1076. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  1077. break;
  1078. case 8:
  1079. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  1080. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  1081. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  1082. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  1083. break;
  1084. default:
  1085. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  1086. }
  1087. }
  1088. }
  1089. }
  1090. //
  1091. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  1092. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1093. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  1094. }
  1095. butt_count = 1;
  1096. butt = 0;
  1097. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  1098. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  1099. }
  1100. //
  1101. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  1102. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  1103. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  1104. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  1105. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  1106. }
  1107. stop_razgon(); // Остановим разгон
  1108. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  1109. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  1110. }
  1111. else {
  1112. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  1113. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  1114. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  1115. stop_razgon(); // остановим разгон
  1116. }
  1117. }
  1118. //
  1119. } //================================Опрос кнопок=====================
  1120. //
  1121. ISR(TIMER2_COMPA_vect) { //======Обработчик начала очередного полупериода по таймеру2=========
  1122. //
  1123. Razgon_();
  1124. if (pdm) {
  1125. PDM_();
  1126. }
  1127. else {
  1128. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  1129. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  1130. }
  1131. //
  1132. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  1133. OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  1134. //
  1135. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  1136. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  1137. //
  1138. sei(); // разрешим прерывания
  1139. // Считаем время
  1140. static uint8_t cnt_P_time=0; // Счетчик полупериодов для организации отсчета времени
  1141. if (++cnt_P_time == P_TIME_MAX) { // Уже секунду суммируем
  1142. cnt_P_time = 0;
  1143. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  1144. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  1145. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  1146. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1147. }
  1148. //
  1149. #ifdef USE_USART
  1150. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  1151. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  1152. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  1153. }
  1154. #endif
  1155. #ifdef USE_ADprotocol
  1156. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  1157. #endif
  1158. //
  1159. }
  1160. //
  1161. Buttons_(); // Опрашиваем кнопки
  1162. }//==============================Обработчик начала очередного полупериода по таймеру2=========
  1163. //------------------------------------------------------------------------------
  1164. ISR(TIMER0_COMPA_vect) { //======Обработчик запуска преобразования АЦП по таймеру0=========
  1165. ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запуск преобразования
  1166. }//==============================Обработчик запуска преобразования АЦП по таймеру0=========
  1167. //------------------------------------------------------------------------------
  1168. ISR(ADC_vect) { //===============Обработчик окончания преобразования АЦП===================
  1169. static uint8_t TM2_current;
  1170. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  1171. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  1172. {
  1173. int16_t U_adc;
  1174. uint8_t TM2_tmp;
  1175. TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  1176. U_adc = ADCL; U_adc += ADCH << 8; // забрали результат преобразования АЦП
  1177. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  1178. {//===Суммирование квадратов=======================================
  1179. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  1180. ++sc; // Счетчик выборок АЦП
  1181. }//===Суммирование квадратов=======================================
  1182. //
  1183. //===детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация=================================
  1184. //
  1185. Udelta += (U_adc - Ufir); //
  1186. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  1187. ////===
  1188. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  1189. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  1190. //
  1191. if ((!fl.zero) &&
  1192. (U_adc >= 0) &&
  1193. (Ufir <= 0) &&
  1194. (U_adc != Ufir)) { //=======переход через ноль детектед=======
  1195. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  1196. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  1197. //
  1198. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) { //===Проверка насуммированных отсчетов============================
  1199. U_sum = sum; fl.sum = 1; sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  1200. sc = 0; sum = 0; cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  1201. } //===Проверка насуммированных отсчетов============================
  1202. TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  1203. fl.zero = 1;
  1204. }
  1205. //
  1206. else { //=======переход через ноль NOT детектед=======
  1207. fl.zero = 0;
  1208. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  1209. fl.NotZero = 1; cnt_notzero = 0;
  1210. PID_ust = LINE_FREQ;
  1211. stop_razgon();
  1212. pdm = 0; fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  1213. U_real = 0; sc = 0; sum = 0; cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  1214. fl.dspNewData = 1;
  1215. }
  1216. //
  1217. }
  1218. //
  1219. Ufir = U_adc;
  1220. }
  1221. //===детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация=================================
  1222. //
  1223. sei(); // Следующие фрагменты длительны, но не требуют атомарности; разрешим прерывания
  1224. //
  1225. if (fl.zero) {//===ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети===
  1226. static uint16_t PID_reg = PID_ust << Km; // Функция управления ПИД
  1227. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  1228. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  1229. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  1230. if (!fl.PP_tm) {
  1231. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  1232. }
  1233. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  1234. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  1235. PID_reg += PID_int;
  1236. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  1237. PID_err_old = temp_32;
  1238. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  1239. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  1240. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  1241. }
  1242. else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  1243. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  1244. }
  1245. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1);// ...и правильно округлим
  1246. temp_32++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  1247. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  1248. //
  1249. }//===ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети===
  1250. //
  1251. }//===============================Обработчик окончания преобразования АЦП===================
  1252. //
  1253. //
  1254. void RefreshMenu (void) { //===============Подпрограмма обновления меню===================
  1255. ASOled.clearDisplay();
  1256. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять и записать"), 0, 6);
  1257. ASOled.printString_6x8(F("Рз Принять без записи"), 0, 7);
  1258. ASOled.printString_6x8(F("Управление:"), X_position (1), 3);
  1259. ASOled.printString_6x8(F("P- Выбор"), 0, 4);
  1260. #ifdef INTERFACE_ALT
  1261. #else
  1262. ASOled.printString_6x8(F("Выберите"), 0, 0);
  1263. #endif
  1264. //
  1265. switch (cnt_dspMenu) { //=====Проверяем режимы меню
  1266. case 2: { //=============Если мы в начальном меню, то...
  1267. #ifdef INTERFACE_ALT
  1268. ASOled.printString_6x8(F("В"), X_position (20), 0);
  1269. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 0);
  1270. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт"), 0, 1);
  1271. #else
  1272. ASOled.printString_6x8(F("/введите Рном"), X_position (8), 0);
  1273. ASOled.printString_6x8(F("Рном= Вт, ( В)"), 0, 1);
  1274. ASOled.printNumber((long)U_LINE, X_position (16), 1);
  1275. #endif
  1276. ASOled.printString_6x8(F("==Мощность нагрузки=="), 0, 2);
  1277. ASOled.printString_6x8(F("/уменьшение"), X_position (8), 4);
  1278. ASOled.printString_6x8(F("P+ Увеличение"), 0, 5);
  1279. break;
  1280. }
  1281. //
  1282. case 1: { //=============Если мы в меню выбора уставки, то...
  1283. #ifdef INTERFACE_ALT
  1284. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  1285. #else
  1286. ASOled.printString_6x8(F("уставку"), X_position (9), 0);
  1287. ASOled.printString_6x8(F("Руст= Вт"), 0, 1);
  1288. #endif
  1289. ASOled.printString_6x8(F("=======Уставка======="), 0, 2);
  1290. ASOled.printString_6x8(F("P+ Выбор"), 0, 5);
  1291. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  1292. ASOled.printString_6x8(F("Ст Принять без записи"), 0, 6);
  1293. }
  1294. break;
  1295. }
  1296. //
  1297. default: {
  1298. }
  1299. }
  1300. } //===============Подпрограмма обновления меню===================
  1301. //
  1302. //==============Подпрограмма печати строки минусов================
  1303. //==str - номер строки, куда печатать минуса
  1304. //==
  1305. void Asoled_printstring_6x8_minus (const uint8_t str) {
  1306. ASOled.printString_6x8(F("---------------------"), 0, str);
  1307. }
  1308. //===========Подпрограмма печати строки минусов(конец)============
  1309. //
  1310. void setup(void) {
  1311. //
  1312. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  1313. Pins_init(); // Инициализируем входы/выходы
  1314. ADC_init(); // Инициализируем АЦП
  1315. Timers_init(); // Инициализируем таймеры
  1316. sei(); // Разрешаем глобальные прерывания
  1317. //
  1318. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  1319. //
  1320. #ifdef DisplayReset
  1321. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  1322. #endif
  1323. //
  1324. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  1325. //
  1326. ASOled.init(); // Инициализируем OLED дисплей
  1327. //ASOled.SetTurnedOrientation(); // Переворачиваем OLED дисплей
  1328. ASOled.clearDisplay(); // Очищаем, иначе некорректно работает для дисплеев на SH1106 (косяк библиотеки)
  1329. ASOled.printString_6x8(F("Стабилизатор мощности"), X_centred (21), 0);
  1330. ASOled.printString_6x8(F("ТЭНа"), X_centred (4), 1);
  1331. #ifdef INTERFACE_ALT
  1332. ASOled.printString_12x16(F("STAB-AVR"), X_centred (16), 2);
  1333. #else
  1334. ASOled.printString_6x8(F("STAB-AVR"), X_centred (8), 2);
  1335. #endif
  1336. ASOled.printString_6x8(F(VERSION), X_centred (VERSION_LEN), 4);
  1337. ASOled.printString_6x8(F("JohnJohnov"), X_centred (10), 6);
  1338. ASOled.printString_6x8(F("alcodistillers.ru"), X_centred (17), 7);
  1339. //
  1340. EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  1341. //
  1342. pp_Delay(800); // Подождем 600 полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  1343. //
  1344. fl.dspRefresh = 1;
  1345. #ifdef USE_USART//++++++++++++++++USART initialization++++++++++++++++++++++++++++
  1346. //Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  1347. //
  1348. USART_start();
  1349. //
  1350. #endif // USE_USART
  1351. }
  1352. //
  1353. void loop(void) {
  1354. //
  1355. if (fl.sum) { //==========Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности============
  1356. #ifdef NOT_LM358
  1357. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  1358. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  1359. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  1360. #else
  1361. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  1362. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  1363. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  1364. #endif
  1365. //=====Корректируем pdm
  1366. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  1367. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  1368. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  1369. // tmp *= (long)PDMust;
  1370. // tmp /= U_sum;
  1371. // tmp++;
  1372. // tmp /= 2;
  1373. //
  1374. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  1375. //
  1376. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  1377. pdm = CICLE;
  1378. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  1379. }
  1380. else {
  1381. fl.Ulow = 0;
  1382. pdm = tmp;
  1383. }
  1384. // Проверяем величину напряжения
  1385. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  1386. U_sum = sqrt(U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  1387. U_sum++; U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  1388. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  1389. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  1390. //
  1391. // Контролируем значение
  1392. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  1393. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  1394. stop_razgon();
  1395. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  1396. }
  1397. else {
  1398. fl.Udown = 0;
  1399. }
  1400. fl.sum = 0;
  1401. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  1402. } //======================Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности============
  1403. //
  1404. #ifdef USE_ADprotocol
  1405. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) { //==========Отправка отчета внешнему контроллеру============
  1406. USART_report();
  1407. fl.uartReport = 0;
  1408. } //=========================Отправка отчета внешнему контроллеру============
  1409. #endif
  1410. //
  1411. if (fl.dspNewData) { //========================Вывод информации на дисплей=============
  1412. if (fl.dspRefresh) {
  1413. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  1414. }
  1415. //
  1416. switch (cnt_dspMenu) { //=====Проверяем режимы меню
  1417. case 2: { //=============Если мы в начальном меню, то...
  1418. static uint16_t Pnomold = 0;
  1419. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  1420. Pnomold = Pnom;
  1421. #ifdef INTERFACE_ALT
  1422. ASOled.printString_12x16(F("****"), X_position (3,0,12), 0);
  1423. #else
  1424. ASOled.printString_6x8(F("****"), X_position (6), 1);
  1425. #endif
  1426. }
  1427. else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  1428. Pnomold = Pnom;
  1429. #ifdef INTERFACE_ALT
  1430. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (3,0,12), 0);
  1431. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position (6,Pnom,12), 0);
  1432. #else
  1433. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (6), 1);
  1434. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position (9,Pnom), 1);
  1435. #endif
  1436. }
  1437. fl.dspRefresh = 0;
  1438. break;
  1439. }
  1440. case 1: { //=============Если мы в меню выбора уставки, то...
  1441. static uint16_t PDMold = 0;
  1442. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  1443. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  1444. uint16_t p = calc_proportion(PDMold); // Считаем уставку с округлением
  1445. #ifdef INTERFACE_ALT
  1446. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (3,0,12), 0);
  1447. ASOled.printNumber((long)p, X_position (6,p,12), 0);
  1448. #else
  1449. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (6), 1);
  1450. ASOled.printNumber((long)p, X_position (9,p), 1);
  1451. #endif
  1452. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  1453. ASOled.printString_6x8(F("R"), X_position (20), 1); // поставим значок
  1454. }
  1455. else {
  1456. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (20), 1); // а если не записано - уберем
  1457. }
  1458. }
  1459. fl.dspRefresh = 0;
  1460. break;
  1461. }
  1462. default: { //=============А если не в меню, то...
  1463. #ifdef INTERFACE_ALT
  1464. #define str_Ureal_big 0
  1465. #define str_Ureal 1
  1466. #define str_ust_big 3
  1467. #define str_ust 4
  1468. #define str_Ustat 2
  1469. #define str_Razgon 5
  1470. #define str_Pnom 6
  1471. #define str_Relay 7
  1472. #else
  1473. #define str_Ureal 0
  1474. #define str_Ustat 1
  1475. #define str_ust 3
  1476. #define str_Pnom 6
  1477. #define str_Razgon 4
  1478. #define str_Relay 7
  1479. #endif
  1480. //
  1481. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  1482. ASOled.clearDisplay();
  1483. #ifdef INTERFACE_ALT
  1484. ASOled.printString_6x8(F("Вт , %"), X_position (8), str_ust);
  1485. #else
  1486. ASOled.printString_6x8(F("Руст Вт; , %"), 0, str_ust);
  1487. #endif
  1488. ASOled.printString_6x8(F("Напр.сети , В"), 0, str_Ureal);
  1489. ASOled.printString_6x8(F("Ном. мощность Вт"), 0, str_Pnom);
  1490. ASOled.printNumber((long)Pnom, X_position (17,Pnom), str_Pnom);
  1491. // ASOled.printString_6x8(F("Реле "), X_position (0), str_Relay);
  1492. }
  1493. //
  1494. static uint16_t U_real_old = 0;
  1495. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  1496. U_real_old = U_real;
  1497. #ifdef INTERFACE_ALT
  1498. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_Ureal_big);
  1499. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (7,U_real_old,12) + 5, str_Ureal_big);
  1500. #else
  1501. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_Ureal);
  1502. ASOled.printNumber((long)U_real_old, X_position (16,U_real_old), str_Ureal);
  1503. #endif
  1504. }
  1505. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  1506. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  1507. U_real_dec_old = U_real_dec;
  1508. #ifdef INTERFACE_ALT
  1509. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  1510. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (9,0,12), str_Ureal_big);
  1511. #else
  1512. ASOled.printNumber((long)U_real_dec_old, X_position (18), str_Ureal);
  1513. #endif
  1514. }
  1515. static uint16_t Pust_old = 0;
  1516. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  1517. Pust_old = Pust;
  1518. #ifdef INTERFACE_ALT
  1519. ASOled.printString_12x16(F(" "), 0, str_ust_big);
  1520. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (3,Pust_old,12), str_ust_big);
  1521. #else
  1522. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_ust);
  1523. ASOled.printNumber((long)Pust_old, X_position (8,Pust_old), str_ust);
  1524. #endif
  1525. }
  1526. //
  1527. static uint16_t PDMust_old = 0;
  1528. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  1529. PDMust_old = PDMust;
  1530. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  1531. x /= CICLE;
  1532. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  1533. uint8_t percent_dec = x % 10;// посчитаем десятые процента
  1534. #ifdef INTERFACE_ALT
  1535. ASOled.printString_12x16(F(" "), X_position (7,100,12) + 5, str_ust_big);
  1536. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (7,percent,12) + 5, str_ust_big);
  1537. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (9,0,12), str_ust_big);
  1538. #else
  1539. ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (13), str_ust);
  1540. ASOled.printNumber((long)(percent), X_position (16,percent), str_ust);
  1541. ASOled.printNumber((long)(percent_dec), X_position (18), str_ust);
  1542. #endif
  1543. }
  1544. //
  1545. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  1546. ASOled.printString_6x8(F("-----Авария сети-----"), 0, str_Ustat);
  1547. }
  1548. else if (fl.Ulow) {
  1549. ASOled.printString_6x8(F("--Недост.напр. сети--"), 0, str_Ustat);
  1550. }
  1551. else {
  1552. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Ustat);
  1553. }
  1554. //
  1555. if (fl.razg_on) {
  1556. static uint8_t count_1 = 0;
  1557. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  1558. uint8_t x2 = 20 - x1;
  1559. ASOled.printString_6x8(F("------<Разгон!>------"), 0, str_Razgon);
  1560. ASOled.printString_6x8(F("<"), X_position (x1), str_Razgon);
  1561. ASOled.printString_6x8(F(">"), X_position (x2), str_Razgon);
  1562. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  1563. }
  1564. else {
  1565. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Razgon);
  1566. }
  1567. //
  1568. {
  1569. static uint8_t trigger = 1;
  1570. if (trigger && fl.stab_off) {
  1571. ASOled.printString_6x8(F("!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!"), 0, str_Relay);
  1572. trigger = 0;
  1573. }
  1574. else {
  1575. Asoled_printstring_6x8_minus(str_Relay);
  1576. trigger = 1;
  1577. }
  1578. }
  1579. //
  1580. // if (fl.TRelay) {
  1581. // ASOled.printString_6x8(F("включено"), X_position (5), str_Relay);
  1582. // }
  1583. // else {
  1584. // ASOled.printString_6x8(F(" "), X_position (5), str_Relay);
  1585. // }
  1586. fl.dspRefresh = 0;
  1587. }
  1588. }
  1589. //
  1590. fl.dspNewData = 0;
  1591. }//========================Вывод информации на дисплей=============
  1592. //
  1593. #ifdef USE_USART
  1594. if (fl.uartUnhold) {
  1595. USART_parser();
  1596. }
  1597. #endif
  1598. }
  1599. //