stab.c 56 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160
  1. #include "ch.h"
  2. #include "hal.h"
  3. #include "chprintf.h"
  4. #include "stab_param.h"
  5. //#include "stab_usart.h"
  6. #include "st7735.h"
  7. /* Defines */
  8. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  9. #define VERSION "v0.100"
  10. #define VERSION_LEN 6
  11. /* Variables */
  12. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  13. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  14. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  15. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  16. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  17. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  18. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  19. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  20. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  21. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  22. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  23. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  24. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  25. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  26. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  27. static char buf[24]; // common string buffer for chsnprintf()
  28. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  29. static virtual_timer_t second_vt, hz50_vt, btn_vt;
  30. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  31. static volatile struct flags { // Флаги
  32. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  33. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  34. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  35. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  36. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  37. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  38. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  39. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  40. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  41. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  42. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  43. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  44. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  45. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  46. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  47. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  48. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  49. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  50. unsigned test : 1;
  51. #ifdef USE_EEPROM
  52. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  53. #endif
  54. #ifdef USE_USART
  55. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  56. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  57. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  58. #endif
  59. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  60. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  61. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  62. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  63. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  64. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  65. //static adcsample_t samples1[ADC_GRP1_NUM_CHANNELS * ADC_GRP1_BUF_DEPTH];
  66. static adcsample_t sample1;
  67. /* Functions */
  68. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix); // Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа, в зависимости от количества знаков в нём.
  69. 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.
  70. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider);
  71. static void Buttons_(void);
  72. static void second_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  73. static void hz50_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  74. static void btn_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  75. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp);
  76. static void gpt_cb(GPTDriver *drv);
  77. /*
  78. * Perephireal
  79. */
  80. static const ADCConversionGroup adcgrpcfg1 = {
  81. FALSE,
  82. ADC_GRP1_NUM_CHANNELS,
  83. ADC_cb,
  84. NULL,
  85. 0, 0, /* CR1, CR2 */
  86. ADC_SMPR1_SMP_AN10(ADC_SAMPLE_239P5), /* smpr1 */
  87. 0, /* SMPR2 */
  88. ADC_SQR1_NUM_CH(ADC_GRP1_NUM_CHANNELS), /* sqr1 */
  89. 0, /* SQR2 */
  90. ADC_SQR3_SQ1_N(ADC_CHANNEL_NUM) /* sqr3 */
  91. };
  92. static const GPTConfig gptcfg1 = {
  93. .frequency = 5000U, /* 50 Hz * 100, 200 us */
  94. .callback = gpt_cb,
  95. .cr2 = 0, /* TIM_CR2_MMS_1, MMS = 010 = TRGO on Update Event. */
  96. .dier = 0U
  97. };
  98. /*
  99. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  100. */
  101. /**
  102. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  103. * в зависимости от количества знаков в нём.
  104. * @param arg выводимое число;
  105. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  106. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  107. */
  108. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  109. if (arg < 10) {
  110. return pix * x;
  111. } else if (arg < 100) {
  112. return pix * (x-1);
  113. } else if (arg < 1000) {
  114. return pix * (x-2);
  115. } else {
  116. return pix * (x-3);
  117. }
  118. }
  119. /**
  120. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  121. * для размещения оного по центру дисплея.
  122. * @param len Количество знакомест в тексте
  123. */
  124. static uint8_t X_centred(const uint8_t len) {
  125. uint8_t wdt = ST7735_WIDTH; // Ширина дисплея в пикселях
  126. uint8_t pix = 7; // Ширина шрифта в пикселях
  127. if (len > wdt/pix) {
  128. return 0;
  129. } else {
  130. return (wdt - (len * pix))/2;
  131. }
  132. }
  133. #ifdef USE_EEPROM
  134. /**
  135. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  136. * @return при ошибке возвращает 255
  137. * @param a символ 0...F
  138. */
  139. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  140. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  141. return (uint8_t)(a-48);
  142. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  143. return (uint8_t)(a-55);
  144. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  145. return (uint8_t)(a-87);
  146. } else {
  147. return 255;
  148. }
  149. }
  150. /**
  151. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  152. * @return при ошибке возвращает X
  153. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  154. */
  155. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  156. if (x <= 9) {
  157. return (char)(x + 48);
  158. } else if (x <= 15) {
  159. return (char)(x + 55);
  160. } else {
  161. return 'X';
  162. }
  163. }
  164. #endif
  165. /**
  166. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  167. */
  168. static void stop_razgon(void) {
  169. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  170. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  171. }
  172. /**
  173. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  174. */
  175. static void set_Pust(void) {
  176. Pust = calc_proportion(PDMust, Pnom, CICLE);
  177. }
  178. /**
  179. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  180. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  181. * пересчитанное из пропорции по формуле
  182. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  183. * @param multiplier1 первый множитель,
  184. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  185. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  186. */
  187. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  188. uint32_t p;
  189. p = (long)multiplier1 * 2;
  190. p *= (long)multiplier2;
  191. p /= divider;
  192. p ++;
  193. p /= 2;
  194. return (uint16_t)p;
  195. }
  196. /**
  197. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  198. */
  199. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  200. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  201. bool PP_tm_last = 0;
  202. while (PPcount < pp) {
  203. //if (fl.PP_sint) {
  204. // PPcount++;
  205. // fl.PP_sint = 0;
  206. //}
  207. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  208. PPcount++;
  209. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  210. }
  211. }
  212. }
  213. /**
  214. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  215. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  216. * в массив уставок и запоминает, если надо
  217. */
  218. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  219. bool isnew = 1;
  220. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  221. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  222. isnew = 0;
  223. break;
  224. }
  225. }
  226. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  227. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  228. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  229. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  230. }
  231. }
  232. #ifdef USE_EEPROM
  233. /**
  234. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  235. * @param arr массив,
  236. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  237. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  238. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  239. */
  240. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  241. uint16_t k = arr[index][index1];
  242. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  243. arr[index][index2] = k;
  244. }
  245. #endif
  246. /**
  247. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  248. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  249. * симистором твердотельного
  250. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  251. */
  252. static void Razgon_(void) {
  253. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  254. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  255. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  256. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  257. fl.TRelay = 1;
  258. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  259. }
  260. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  261. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  262. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  263. fl.razg = 0;
  264. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  265. }
  266. }
  267. /**
  268. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  269. */
  270. static void PDM_(void) {
  271. if (fl.razg) {
  272. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  273. } /* ??? поставити також fl.Tout та вийти. авіщо при разгоні все інше? */
  274. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  275. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  276. // Текущее значение постоянной составляющей
  277. if (fl.PP_tm) {
  278. if (fl.Tout) {
  279. ps --;
  280. }
  281. } else {
  282. if (fl.Tout) {
  283. ps ++;
  284. }
  285. }
  286. 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
  287. fl.Tout = 1;
  288. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  289. } else {
  290. fl.Tout = 0;
  291. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  292. }
  293. }
  294. /**
  295. * @brief Опрос кнопок
  296. */
  297. static void Buttons_(void) {
  298. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  299. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  300. static struct buttons {
  301. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  302. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  303. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  304. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  305. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  306. #ifdef USE_EEPROM
  307. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  308. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  309. #endif
  310. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  311. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  312. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  313. #ifdef USE_EEPROM
  314. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  315. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  316. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  317. }
  318. #endif
  319. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  320. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  321. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  322. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  323. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  324. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  325. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  326. }
  327. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  328. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  329. if ( butt == last_butt ) {
  330. butt_count++;
  331. } else {
  332. butt_count = 1;
  333. last_butt = butt;
  334. }
  335. } else if (--butt_count < 1) {
  336. butt_count = 1;
  337. }
  338. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  339. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  340. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  341. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  342. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  343. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  344. cnt_Pnom_number = 0;
  345. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  346. #ifdef USE_EEPROM
  347. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  348. EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  349. #endif
  350. #ifdef USE_USART
  351. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  352. #endif
  353. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  354. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  355. }
  356. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  357. break;
  358. }
  359. switch (butt) {
  360. case 1: { //Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  361. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  362. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  363. if (Pnom > 100) {
  364. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  365. } else {
  366. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  367. }
  368. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  369. if (Pnom > 10) {
  370. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  371. } else {
  372. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  373. }
  374. } else {
  375. if (--Pnom == 0) {
  376. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  377. }
  378. }
  379. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  380. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  381. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  382. }
  383. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  384. }
  385. butt_force_count++;
  386. break; //Закончили
  387. }
  388. case 2: { //Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  389. if (butt_force_count > 20) {
  390. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  391. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  392. }
  393. } else if (butt_force_count > 10) {
  394. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  395. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  396. }
  397. } else {
  398. if (++Pnom > 9999) {
  399. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  400. }
  401. }
  402. bt.no_select = 1;
  403. butt_force_count++;
  404. break; //Закончили
  405. }
  406. case 4: { //Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  407. #ifdef USE_EEPROM
  408. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  409. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  410. #endif
  411. }
  412. case 8: { //Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  413. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  414. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  415. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  416. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  417. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  418. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  419. #ifdef USE_EEPROM
  420. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  421. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  422. #endif
  423. break;
  424. }
  425. }
  426. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  427. #ifdef USE_EEPROM
  428. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  429. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  430. #endif
  431. }
  432. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  433. #ifdef USE_EEPROM
  434. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  435. EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  436. }
  437. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  438. eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  439. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  440. }
  441. #endif
  442. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  443. //
  444. #ifdef USE_USART
  445. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  446. #endif /* USE_USART */
  447. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  448. }
  449. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  450. break; // Закончили
  451. }
  452. default:
  453. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  454. }
  455. break;
  456. }
  457. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  458. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  459. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  460. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  461. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  462. break;
  463. }
  464. switch (butt) {
  465. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  466. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  467. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  468. }
  469. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  470. break; //Закончили
  471. }
  472. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  473. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  474. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  475. }
  476. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  477. break; //Закончили
  478. }
  479. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  480. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  481. #ifdef USE_EEPROM
  482. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  483. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  484. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  485. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  486. new_addr += 2;
  487. if (new_addr > end_addr) {
  488. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  489. }
  490. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  491. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  492. bool swapped = 1;
  493. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  494. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  495. swapped = 0;
  496. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  497. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  498. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  499. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  500. swapped = 1;
  501. }
  502. }
  503. upper_index --;
  504. } //Закончили сортировку
  505. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  506. }
  507. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  508. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  509. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  510. }
  511. uint16_t k = PDMset[0][0];
  512. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  513. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  514. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  515. }
  516. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  517. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  518. cnt_PDMcount --;
  519. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  520. }
  521. }
  522. }
  523. #endif /* USE_EEPROM */
  524. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  525. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  526. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  527. break; //Закончили
  528. }
  529. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  530. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  531. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  532. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  533. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  534. break; //Закончили
  535. }
  536. default:
  537. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  538. }
  539. break;
  540. }
  541. default: { // А если не в меню, то...
  542. switch (butt) {
  543. case 1:
  544. if (PDMust-- == 0) {
  545. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  546. }
  547. break;
  548. case 2:
  549. if (++PDMust > CICLE) {
  550. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  551. }
  552. break;
  553. case 4:
  554. if (PDMust == 0) { // Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  555. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  556. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  557. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  558. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  559. PDMust = 0; //Экстренно выключим ТЭН
  560. stop_razgon(); //Остановим разгон
  561. }
  562. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  563. break;
  564. case 8:
  565. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  566. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  567. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  568. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  569. break;
  570. default:
  571. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  572. }
  573. }
  574. }
  575. }
  576. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  577. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  578. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  579. }
  580. butt_count = 1;
  581. butt = 0;
  582. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  583. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  584. }
  585. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  586. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  587. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  588. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  589. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  590. }
  591. stop_razgon(); // Остановим разгон
  592. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  593. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  594. } else {
  595. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  596. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  597. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  598. stop_razgon(); // остановим разгон
  599. }
  600. }
  601. }
  602. /**
  603. * @brief GPT callback function
  604. *
  605. * @param drv
  606. */
  607. static void gpt_cb(GPTDriver *drv) {
  608. (void)drv;
  609. adcStartConversion(&ADCD1, &adcgrpcfg1, &sample1, ADC_GRP1_BUF_DEPTH);
  610. }
  611. /**
  612. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  613. */
  614. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp) {
  615. (void)adcp;
  616. static uint16_t TM2_current = 0;
  617. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  618. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  619. {
  620. int32_t U_adc;
  621. uint8_t TM2_tmp;
  622. //TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  623. U_adc = sample1; // забрали результат преобразования АЦП
  624. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  625. { //Суммирование квадратов
  626. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  627. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  628. }
  629. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  630. Udelta += (U_adc - Ufir);
  631. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  632. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  633. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  634. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  635. // переход через ноль детектед
  636. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  637. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  638. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  639. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  640. U_sum = sum;
  641. fl.sum = 1;
  642. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  643. sc = 0;
  644. sum = 0;
  645. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  646. }
  647. // !!!TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  648. fl.zero = 1;
  649. } else {
  650. // переход через ноль NOT детектед
  651. fl.zero = 0;
  652. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  653. fl.NotZero = 1;
  654. cnt_notzero = 0;
  655. PID_ust = LINE_FREQ;
  656. stop_razgon();
  657. pdm = 0;
  658. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  659. U_real = 0;
  660. sc = 0;
  661. sum = 0;
  662. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  663. fl.dspNewData = 1;
  664. }
  665. }
  666. Ufir = U_adc;
  667. }
  668. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  669. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  670. static uint16_t PID_reg = LINE_FREQ << Km; // Функция управления ПИД
  671. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  672. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  673. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  674. if (!fl.PP_tm) {
  675. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  676. }
  677. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  678. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  679. PID_reg += PID_int;
  680. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  681. PID_err_old = temp_32;
  682. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  683. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  684. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  685. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  686. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  687. }
  688. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  689. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  690. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  691. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  692. }
  693. /**
  694. * @brief Подпрограмма обновления меню
  695. */
  696. static void RefreshMenu (void) {
  697. ST7735_FillScreen(Black);
  698. ST7735_WriteString(0, 70, "Ст Прийняти та запис.", LiberM_7x10, Silver, Black);
  699. ST7735_WriteString(0, 80, "Рз Прийняти без запису", LiberM_7x10, Silver, Black);
  700. ST7735_WriteString(X_centred(11), 40, "Управління:", LiberM_7x10, Silver, Black);
  701. ST7735_WriteString(0, 50, "P- Вибір", LiberM_7x10, Silver, Black);
  702. #ifdef INTERFACE_ALT
  703. #else
  704. ST7735_WriteString(0, 0, "Оберіть", LiberM_7x10, Silver, Black);
  705. #endif
  706. //
  707. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  708. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  709. #ifdef INTERFACE_ALT
  710. chsnprintf(buf, 24, "%3u V", U_LINE);
  711. ST7735_WriteString(X_position(16, 0, 7), 0, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  712. ST7735_WriteString(0, 10, "Рном= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  713. #else
  714. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 0, "/введіть Рном", LiberM_7x10, Silver, Black);
  715. chsnprintf(buf, 24, "Рном= Вт, (%3u V)", U_LINE);
  716. ST7735_WriteString(0, 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  717. #endif
  718. ST7735_WriteString(0, 20, "Потужність навантаж.", LiberM_7x10, Silver, Black);
  719. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 50, "/зменшення", LiberM_7x10, Silver, Black);
  720. ST7735_WriteString(0, 60, "P+ Збільшення", LiberM_7x10, Silver, Black);
  721. break;
  722. }
  723. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  724. #ifdef INTERFACE_ALT
  725. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  726. #else
  727. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 7), 0, "уставку", LiberM_7x10, Silver, Black);
  728. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  729. #endif
  730. ST7735_WriteString(0, 20, "=======Уставка=======", LiberM_7x10, Silver, Black);
  731. ST7735_WriteString(0, 60, "P+ Вибір", LiberM_7x10, Silver, Black);
  732. #ifdef USE_EEPROM
  733. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  734. ST7735_WriteString(0, 70, "Ст Прийняти без запису", LiberM_7x10, Silver, Black);
  735. }
  736. #endif
  737. break;
  738. }
  739. default: {
  740. }
  741. }
  742. }
  743. /**
  744. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  745. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  746. */
  747. static void menu_print_minus(const uint8_t str) {
  748. ST7735_WriteString(0, str, "----------------------", LiberM_7x10, Red, Black);
  749. }
  750. /**
  751. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  752. */
  753. void Stab_Init(void) {
  754. fl.test = 0;
  755. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  756. /* Инициализируем входы/выходы - was done in board.h */
  757. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  758. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  759. BTNS_ON; // Activate buttons
  760. /* Activates the ADC1 driver and the temperature sensor. */
  761. adcStart(&ADCD1, NULL);
  762. /* Starting GPT3 driver, it is used for triggering the ADC. */
  763. gptStart(&GPTD3, &gptcfg1);
  764. /* Starting a virtual timers. */
  765. chVTSetContinuous(&hz50_vt, TIME_MS2I(LINE_PERIOD), hz50_vt_cb, NULL);
  766. chVTSetContinuous(&second_vt, TIME_MS2I(1000), second_vt_cb, NULL);
  767. chVTSetContinuous(&btn_vt, TIME_MS2I(BTN_SCAN_PERIOD), btn_vt_cb, NULL);
  768. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  769. #ifdef DisplayReset
  770. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  771. #endif
  772. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  773. //ST7735_Init(); // done in main()
  774. ST7735_FillScreen(Black);
  775. ST7735_WriteString(X_centred(12), 1, "Стабілізатор", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  776. ST7735_WriteString(X_centred(10), 10, "потужності", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  777. ST7735_WriteString(X_centred(4), 20, "ТЕНа", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  778. #ifdef INTERFACE_ALT
  779. ST7735_WriteString(X_centred(16), 50, "STAB-STM32", Font_11x18, Green, Black);
  780. #else
  781. ST7735_WriteString(X_centred(8), 50, "STAB-AVR", LiberM_7x10, Green, Black);
  782. #endif
  783. ST7735_WriteString(X_centred(VERSION_LEN), 70, VERSION, LiberM_7x10, Red, Black);
  784. ST7735_WriteString(X_centred(10), 100, "JohnJohnov", LiberM_7x10, Silver, Black);
  785. ST7735_WriteString(X_centred(17), 110, "alcodistillers.ru", LiberM_7x10, Silver, Black);
  786. #ifdef USE_EEPROM
  787. EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  788. #endif
  789. pp_Delay(400); // Подождем x полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  790. fl.dspRefresh = 1;
  791. #ifdef USE_USART
  792. /*
  793. * USART initialization
  794. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  795. */
  796. USART_start();
  797. #endif /* USE_USART */
  798. }
  799. /**
  800. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  801. */
  802. void Stab_WorkCycle(void) {
  803. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  804. if (fl.sum) {
  805. #ifdef NOT_LM358
  806. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  807. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  808. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  809. #else
  810. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  811. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  812. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  813. #endif
  814. /* Корректируем pdm
  815. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  816. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  817. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  818. // tmp *= (long)PDMust;
  819. // tmp /= U_sum;
  820. // tmp++;
  821. // tmp /= 2;
  822. */
  823. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  824. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  825. pdm = CICLE;
  826. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  827. } else {
  828. fl.Ulow = 0;
  829. pdm = tmp;
  830. }
  831. // Проверяем величину напряжения
  832. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  833. U_sum *= (U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  834. U_sum ++;
  835. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  836. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  837. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  838. // Контролируем значение
  839. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  840. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  841. stop_razgon();
  842. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  843. } else {
  844. fl.Udown = 0;
  845. }
  846. fl.sum = 0;
  847. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  848. }
  849. #ifdef USE_ADprotocol
  850. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  851. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  852. USART_report();
  853. fl.uartReport = 0;
  854. }
  855. #endif
  856. /* Вывод информации на дисплей */
  857. if (fl.dspNewData) {
  858. if (fl.dspRefresh) {
  859. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  860. }
  861. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  862. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  863. static uint16_t Pnomold = 0;
  864. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  865. Pnomold = Pnom;
  866. #ifdef INTERFACE_ALT
  867. ST7735_WriteString(X_position(3, 0, 11), 0, "****", Font_11x18, Silver, Black);
  868. #else
  869. ST7735_WriteString(X_position(6, 0, 7), 10, "****", LiberM_7x10, Silver, Black);
  870. #endif
  871. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  872. Pnomold = Pnom;
  873. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pnom);
  874. #ifdef INTERFACE_ALT
  875. ST7735_WriteString(X_position(6, Pnom, 11), 0, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  876. #else
  877. ST7735_WriteString(X_position(9, Pnom, 7), 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  878. #endif
  879. }
  880. fl.dspRefresh = 0;
  881. break;
  882. }
  883. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  884. static uint16_t PDMold = 0;
  885. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  886. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  887. uint16_t p = calc_proportion(PDMold, Pnom, CICLE); // Считаем уставку с округлением
  888. chsnprintf(buf, 24, "%u", p);
  889. #ifdef INTERFACE_ALT
  890. ST7735_WriteString(X_position(6, p, 11), 0, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  891. #else
  892. ST7735_WriteString(X_position(9, p, 7), 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  893. #endif
  894. #ifdef USE_EEPROM
  895. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  896. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, "R", LiberM_7x10, Silver, Black); // поставим значок
  897. } else {
  898. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 10, " ", LiberM_7x10, Silver, Black); // а если не записано - уберем
  899. }
  900. #endif
  901. }
  902. fl.dspRefresh = 0;
  903. break;
  904. }
  905. default: { // А если не в меню, то...
  906. #ifdef INTERFACE_ALT
  907. #define str_Ureal_big 0
  908. #define str_Ureal 10
  909. #define str_ust_big 30
  910. #define str_ust 40
  911. #define str_Ustat 20
  912. #define str_Razgon 50
  913. #define str_Pnom 60
  914. #define str_Relay 70
  915. #else
  916. #define str_Ureal 0
  917. #define str_Ustat 10
  918. #define str_ust 30
  919. #define str_Pnom 60
  920. #define str_Razgon 40
  921. #define str_Relay 70
  922. #endif
  923. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  924. ST7735_FillScreen(Black);
  925. #ifdef INTERFACE_ALT
  926. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), str_ust, "Вт , %", LiberM_7x10, Silver, Black);
  927. #else
  928. ST7735_WriteString(0, str_ust, "Руст Вт; , %", LiberM_7x10, Silver, Black);
  929. #endif
  930. ST7735_WriteString(0, str_Ureal, "Напруга мережі , В", LiberM_7x10, Silver, Black);
  931. chsnprintf(buf, 24, "Ном. потужність %u Вт", Pnom);
  932. ST7735_WriteString(0, str_Pnom, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  933. //ST7735_WriteString(X_position(0, 0, 7), str_Relay, "Реле ", LiberM_7x10, Silver, Black);
  934. }
  935. static uint16_t U_real_old = 0;
  936. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  937. U_real_old = U_real;
  938. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_old);
  939. #ifdef INTERFACE_ALT
  940. ST7735_WriteString(X_position(7, U_real_old, 11) + 5, str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  941. #else
  942. ST7735_WriteString(X_position(16, U_real_old, 7), str_Ureal, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  943. #endif
  944. }
  945. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  946. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  947. U_real_dec_old = U_real_dec;
  948. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_dec);
  949. #ifdef INTERFACE_ALT
  950. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 11), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  951. #else
  952. ST7735_WriteString(X_position(18, 0, 7), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  953. #endif
  954. }
  955. static uint16_t Pust_old = 0;
  956. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  957. Pust_old = Pust;
  958. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pust_old);
  959. #ifdef INTERFACE_ALT
  960. ST7735_WriteString(X_position(3,Pust_old,11), str_ust_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  961. #else
  962. ST7735_WriteString(X_position(8,Pust_old,7), str_ust, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  963. #endif
  964. }
  965. static uint16_t PDMust_old = 0;
  966. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  967. PDMust_old = PDMust;
  968. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  969. x /= CICLE;
  970. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  971. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  972. chsnprintf(buf, 24, "%u.%u", percent, percent_dec);
  973. #ifdef INTERFACE_ALT
  974. ST7735_WriteString(X_position(7,100,11) + 5, str_ust_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  975. #else
  976. ST7735_WriteString(X_position(13, 0, 7), str_ust, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  977. #endif
  978. }
  979. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  980. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "---- Аварія мережі ---", LiberM_7x10, Red, Black);
  981. } else if (fl.Ulow) {
  982. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "- Недост.напр. мережі -", LiberM_7x10, Orange, Black);
  983. } else {
  984. menu_print_minus(str_Ustat);
  985. }
  986. if (fl.razg_on) {
  987. static uint8_t count_1 = 0;
  988. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  989. uint8_t x2 = 20 - x1;
  990. ST7735_WriteString(0, str_Razgon, "------ <Разгон!> ------", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  991. ST7735_WriteString(X_position(x1, 0, 7), str_Razgon, "<", LiberM_7x10, Silver, Black);
  992. ST7735_WriteString(X_position(x2, 0, 7), str_Razgon, ">", LiberM_7x10, Silver, Black);
  993. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  994. } else {
  995. menu_print_minus(str_Razgon);
  996. }
  997. {
  998. static uint8_t trigger = 1;
  999. if (trigger && fl.stab_off) {
  1000. ST7735_WriteString(0, str_Relay, "!! АВАРІЙНА ЗУПИНКА !!", LiberM_7x10, Red, Black);
  1001. trigger = 0;
  1002. } else {
  1003. menu_print_minus(str_Relay);
  1004. trigger = 1;
  1005. }
  1006. }
  1007. //if (fl.TRelay) {
  1008. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, "включено", LiberM_7x10, Silver, Black);
  1009. //} else {
  1010. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, " ", LiberM_7x10, Silver, Black);
  1011. //}
  1012. fl.dspRefresh = 0;
  1013. }
  1014. }
  1015. //
  1016. fl.dspNewData = 0;
  1017. }
  1018. #ifdef USE_USART
  1019. if (fl.uartUnhold) {
  1020. USART_parser();
  1021. }
  1022. #endif
  1023. }
  1024. /**
  1025. * @brief Process asks for 1 second period
  1026. *
  1027. * @param vtp
  1028. * @param p
  1029. */
  1030. static void second_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1031. (void)vtp;
  1032. (void)p;
  1033. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  1034. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  1035. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  1036. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1037. }
  1038. #ifdef USE_USART
  1039. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  1040. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  1041. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  1042. }
  1043. #endif
  1044. #ifdef USE_ADprotocol
  1045. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  1046. #endif
  1047. }
  1048. /**
  1049. * @brief Process tasks with line frewuency
  1050. *
  1051. * @param vtp
  1052. * @param p
  1053. */
  1054. static void hz50_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1055. (void)vtp;
  1056. (void)p;
  1057. Razgon_();
  1058. if (pdm) {
  1059. PDM_();
  1060. } else {
  1061. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  1062. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  1063. }
  1064. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  1065. // !!! OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  1066. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  1067. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  1068. }
  1069. static void btn_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1070. (void)vtp;
  1071. (void)p;
  1072. Buttons_();
  1073. }