stab.c 58 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140
  1. #include <math.h>
  2. #include "ch.h"
  3. #include "hal.h"
  4. #include "chprintf.h"
  5. #include "stab_param.h"
  6. //#include "stab_usart.h"
  7. #include "st7735.h"
  8. /* Версия скетча и длина версии скетча в символах для правильного вывода на дисплей */
  9. #define VERSION "v0.100"
  10. #define VERSION_LEN 6
  11. static uint16_t Pnom; // Номинальная мощность ТЭНа (хранится в EEPROM и устанавливается из менюшки)
  12. //const uint8_t ARRAY_SIZE = max(Pnom_ARR_SIZE,PDMset_ARR_SIZE);
  13. static uint16_t PDMset[2][ARRAY_SIZE] = {}; // Массив уставок мощности ТЭНа с адресами
  14. //static uint16_t (&Pnom_arr)[ARRAY_SIZE] = PDMset[0]; // Массив мощностей ТЭНа как ссылка на нулевую строку массива уставок
  15. // (&Pnom_arr) - посилання на PDMset[0], в С не працює, замінив по тексту.
  16. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  17. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  18. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  19. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  20. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  21. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  22. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  23. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  24. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  25. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  26. static char buf[24]; // common string buffer for chsnprintf()
  27. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  28. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  29. static volatile struct flags { // Флаги
  30. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  31. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  32. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  33. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  34. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  35. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  36. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  37. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  38. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  39. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  40. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  41. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  42. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  43. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  44. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  45. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  46. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  47. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  48. #ifdef USE_EEPROM
  49. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  50. #endif
  51. #ifdef USE_USART
  52. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  53. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  54. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  55. #endif
  56. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  57. //static uint8_t fl_A; // Байт флажков A
  58. //static uint8_t fl_B; // Байт флажков B
  59. //static uint8_t fl_C; // Байт флажков C
  60. //#define flA_dspRefresh B00000001
  61. //#define flA_dspTimeout B00000010
  62. //#define flA_dspNewData B00000100
  63. //#define flA_uartUnhold B00001000
  64. //#define flA_uartReport B00010000
  65. //#define flA_uartTimeout B00100000
  66. //#define flA_writable B01000000
  67. //#define flA_butt B10000000
  68. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  69. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  70. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  71. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  72. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  73. 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.
  74. 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.
  75. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider);
  76. /*
  77. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  78. */
  79. /**
  80. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  81. * в зависимости от количества знаков в нём.
  82. * @param arg выводимое число;
  83. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  84. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  85. */
  86. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  87. if (arg < 10) {
  88. return pix * x;
  89. } else if (arg < 100) {
  90. return pix * (x-1);
  91. } else if (arg < 1000) {
  92. return pix * (x-2);
  93. } else {
  94. return pix * (x-3);
  95. }
  96. }
  97. /**
  98. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  99. * для размещения оного по центру дисплея.
  100. * @param len Количество знакомест в тексте
  101. */
  102. static uint8_t X_centred(const uint8_t len) {
  103. uint8_t wdt = ST7735_WIDTH; // Ширина дисплея в пикселях
  104. uint8_t pix = 7; // Ширина шрифта в пикселях
  105. if (len > wdt/pix) {
  106. return 0;
  107. } else {
  108. return (wdt - (len * pix))/2;
  109. }
  110. }
  111. #ifdef USE_EEPROM
  112. /**
  113. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  114. * @return при ошибке возвращает 255
  115. * @param a символ 0...F
  116. */
  117. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  118. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  119. return (uint8_t)(a-48);
  120. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  121. return (uint8_t)(a-55);
  122. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  123. return (uint8_t)(a-87);
  124. } else {
  125. return 255;
  126. }
  127. }
  128. /**
  129. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  130. * @return при ошибке возвращает X
  131. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  132. */
  133. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  134. if (x <= 9) {
  135. return (char)(x + 48);
  136. } else if (x <= 15) {
  137. return (char)(x + 55);
  138. } else {
  139. return 'X';
  140. }
  141. }
  142. #endif
  143. /**
  144. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  145. */
  146. static void stop_razgon(void) {
  147. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  148. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  149. }
  150. /**
  151. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  152. */
  153. static void set_Pust(void) {
  154. Pust = calc_proportion(PDMust, Pnom, CICLE);
  155. }
  156. /**
  157. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  158. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  159. * пересчитанное из пропорции по формуле
  160. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  161. * @param multiplier1 первый множитель,
  162. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  163. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  164. */
  165. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  166. uint32_t p;
  167. p = (long)multiplier1 * 2;
  168. p *= (long)multiplier2;
  169. p /= divider;
  170. p ++;
  171. p /= 2;
  172. return (uint16_t)p;
  173. }
  174. /**
  175. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  176. */
  177. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  178. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  179. bool PP_tm_last = 0;
  180. while (PPcount < pp) {
  181. //if (fl.PP_sint) {
  182. // PPcount++;
  183. // fl.PP_sint = 0;
  184. //}
  185. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  186. PPcount++;
  187. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  188. }
  189. }
  190. }
  191. /**
  192. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  193. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  194. * в массив уставок и запоминает, если надо
  195. */
  196. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  197. bool isnew = 1;
  198. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  199. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  200. isnew = 0;
  201. break;
  202. }
  203. }
  204. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  205. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  206. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  207. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  208. }
  209. }
  210. #ifdef USE_EEPROM
  211. /**
  212. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  213. * @param arr массив,
  214. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  215. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  216. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  217. */
  218. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  219. uint16_t k = arr[index][index1];
  220. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  221. arr[index][index2] = k;
  222. }
  223. #endif
  224. /**
  225. * @brief Инициализация АЦП
  226. */
  227. static void ADC_init(void) {
  228. ADMUX = 0;
  229. ADMUX |= ( 1 << REFS0); // Задаем ИОН равный напряжению питания
  230. ADMUX |= 0; // Выбираем пин A0 для преобразования
  231. ADCSRA |= (1 << ADPS2 ) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // предделитель на 128
  232. ADCSRA |= (1 << ADIE); // Разрешаем прерывания по завершении преобразования
  233. ADCSRA |= (1 << ADEN); // Включаем АЦП
  234. }
  235. /**
  236. * @brief Инициализация таймеров
  237. */
  238. static void Timers_init(void) {
  239. //---Инициализация таймера 0 для тактирования АЦП -------------
  240. TCCR0A = 0;
  241. TCCR0B = 0;
  242. TCCR0A |= (1 << WGM01); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  243. TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); // Предделитель на 64 (на счетчик - 250 кГц)
  244. OCR0A = T_ADC; // Определяет период запуска АЦП
  245. TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR0A
  246. // Инициализация таймера 2 для формирования импульса нуля Zero
  247. TCCR2A = 0;
  248. TCCR2B = 0;
  249. TCCR2A |= (1 << WGM21); // Счетчик работает в режиме CTC (сброс по совпадению)
  250. TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); // Предделитель на 1024 (сч. - 15.625 кГц/64мкс)
  251. OCR2A = LINE_FREQ; // Прерывание с удвоенной частотой сети
  252. TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // Разрешаем прерывания по совпадению с OCR2A
  253. }
  254. /**
  255. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  256. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  257. * симистором твердотельного
  258. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  259. */
  260. static void Razgon_(void) {
  261. #define RELAY_SHUNTING_TIME 50 // количество полупериодов, в течение которых шунтируются контакты реле
  262. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  263. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  264. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  265. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  266. fl.TRelay = 1;
  267. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  268. }
  269. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  270. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  271. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  272. fl.razg = 0;
  273. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  274. }
  275. }
  276. /**
  277. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  278. */
  279. static void PDM_(void) {
  280. if (fl.razg) {
  281. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  282. }
  283. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  284. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  285. // Текущее значение постоянной составляющей
  286. if (fl.PP_tm) {
  287. if (fl.Tout) {
  288. ps --;
  289. }
  290. } else {
  291. if (fl.Tout) {
  292. ps ++;
  293. }
  294. }
  295. 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
  296. fl.Tout = 1;
  297. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  298. } else {
  299. fl.Tout = 0;
  300. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  301. }
  302. }
  303. /**
  304. * @brief Опрос кнопок
  305. */
  306. static void Buttons_(void) {
  307. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  308. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  309. static struct buttons {
  310. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  311. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  312. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  313. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  314. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  315. #ifdef USE_EEPROM
  316. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  317. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  318. #endif
  319. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  320. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  321. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  322. #ifdef USE_EEPROM
  323. if (bt.clear_old) { // Стираем старую уставку, если нужно
  324. eeprom_update_word((uint16_t*)clear_old_addr,EMPTY_CELL_VALUE); // Стираем самую старую уставку
  325. bt.clear_old = 0; // Снимаем флажок стирания
  326. }
  327. #endif
  328. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  329. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  330. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  331. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  332. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  333. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  334. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  335. }
  336. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  337. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  338. if ( butt == last_butt ) {
  339. butt_count++;
  340. } else {
  341. butt_count = 1;
  342. last_butt = butt;
  343. }
  344. } else if (--butt_count < 1) {
  345. butt_count = 1;
  346. }
  347. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  348. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  349. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  350. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  351. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  352. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  353. cnt_Pnom_number = 0;
  354. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  355. #ifdef USE_EEPROM
  356. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  357. EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  358. #endif
  359. #ifdef USE_USART
  360. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  361. #endif
  362. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  363. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  364. }
  365. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  366. break;
  367. }
  368. switch (butt) {
  369. case 1: { //-----Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  370. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  371. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  372. if (Pnom > 100) {
  373. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  374. } else {
  375. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  376. }
  377. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  378. if (Pnom > 10) {
  379. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  380. } else {
  381. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  382. }
  383. } else {
  384. if (--Pnom == 0) {
  385. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  386. }
  387. }
  388. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  389. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  390. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  391. }
  392. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  393. }
  394. butt_force_count++;
  395. break; //Закончили
  396. }
  397. case 2: { //-----Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  398. if (butt_force_count > 20) {
  399. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  400. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  401. }
  402. } else if (butt_force_count > 10) {
  403. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  404. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  405. }
  406. } else {
  407. if (++Pnom > 9999) {
  408. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  409. }
  410. }
  411. bt.no_select = 1;
  412. butt_force_count++;
  413. break; //Закончили
  414. }
  415. case 4: { //-----Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  416. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  417. #ifdef USE_EEPROM
  418. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  419. #endif
  420. }
  421. case 8: { //-----Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  422. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  423. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  424. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  425. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  426. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  427. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  428. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  429. #ifdef USE_EEPROM
  430. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  431. #endif
  432. break;
  433. }
  434. }
  435. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  436. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  437. #ifdef USE_EEPROM
  438. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  439. #endif
  440. }
  441. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  442. #ifdef USE_EEPROM
  443. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  444. EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  445. }
  446. #endif
  447. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  448. #ifdef USE_EEPROM
  449. eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  450. #endif
  451. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  452. }
  453. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  454. //
  455. #ifdef USE_USART
  456. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  457. #endif /* USE_USART */
  458. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  459. }
  460. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  461. break; // Закончили
  462. }
  463. default:
  464. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  465. }
  466. break;
  467. }
  468. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  469. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  470. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  471. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  472. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  473. break;
  474. }
  475. switch (butt) {
  476. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  477. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  478. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  479. }
  480. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  481. break; //Закончили
  482. }
  483. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  484. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  485. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  486. }
  487. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  488. break; //Закончили
  489. }
  490. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  491. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  492. #ifdef USE_EEPROM
  493. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  494. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  495. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  496. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  497. new_addr += 2;
  498. if (new_addr > end_addr) {
  499. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  500. }
  501. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  502. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  503. bool swapped = 1;
  504. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  505. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  506. swapped = 0;
  507. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  508. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  509. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  510. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  511. swapped = 1;
  512. }
  513. }
  514. upper_index --;
  515. } //Закончили сортировку
  516. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  517. }
  518. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  519. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  520. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  521. }
  522. uint16_t k = PDMset[0][0];
  523. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  524. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  525. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  526. }
  527. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  528. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  529. cnt_PDMcount --;
  530. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  531. }
  532. }
  533. }
  534. #endif /* USE_EEPROM */
  535. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  536. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  537. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  538. break; //Закончили
  539. }
  540. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  541. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  542. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  543. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  544. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  545. break; //Закончили
  546. }
  547. default:
  548. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  549. }
  550. break;
  551. }
  552. default: { // А если не в меню, то...
  553. switch (butt) {
  554. case 1:
  555. if (PDMust-- == 0) {
  556. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  557. }
  558. break;
  559. case 2:
  560. if (++PDMust > CICLE) {
  561. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  562. }
  563. break;
  564. case 4:
  565. if (PDMust == 0) { Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  566. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  567. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  568. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  569. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  570. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  571. stop_razgon(); // Остановим разгон
  572. }
  573. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  574. break;
  575. case 8:
  576. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  577. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  578. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  579. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  580. break;
  581. default:
  582. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  583. }
  584. }
  585. }
  586. }
  587. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  588. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  589. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  590. }
  591. butt_count = 1;
  592. butt = 0;
  593. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  594. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  595. }
  596. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  597. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  598. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  599. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  600. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  601. }
  602. stop_razgon(); // Остановим разгон
  603. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  604. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  605. } else {
  606. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  607. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  608. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  609. stop_razgon(); // остановим разгон
  610. }
  611. }
  612. }
  613. /**
  614. * @brief Обработчик начала очередного полупериода по таймеру2
  615. */
  616. ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  617. Razgon_();
  618. if (pdm) {
  619. PDM_();
  620. } else {
  621. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  622. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  623. }
  624. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  625. OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  626. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  627. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  628. sei(); // разрешим прерывания
  629. // Считаем время
  630. static uint8_t cnt_P_time=0; // Счетчик полупериодов для организации отсчета времени
  631. if (++cnt_P_time == P_TIME_MAX) { // Уже секунду суммируем
  632. cnt_P_time = 0;
  633. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  634. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  635. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  636. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  637. }
  638. #ifdef USE_USART
  639. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  640. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  641. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  642. }
  643. #endif
  644. #ifdef USE_ADprotocol
  645. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  646. #endif
  647. }
  648. Buttons_(); // Опрашиваем кнопки
  649. }
  650. /**
  651. * @brief Обработчик запуска преобразования АЦП по таймеру0
  652. */
  653. ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
  654. ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запуск преобразования
  655. }
  656. /**
  657. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  658. */
  659. ISR(ADC_vect) {
  660. static uint8_t TM2_current;
  661. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  662. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  663. {
  664. int16_t U_adc;
  665. uint8_t TM2_tmp;
  666. TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  667. U_adc = ADCL;
  668. U_adc += ADCH << 8; // забрали результат преобразования АЦП
  669. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  670. { //Суммирование квадратов
  671. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  672. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  673. }
  674. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  675. Udelta += (U_adc - Ufir);
  676. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  677. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  678. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  679. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  680. // переход через ноль детектед
  681. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  682. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  683. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  684. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  685. U_sum = sum;
  686. fl.sum = 1;
  687. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  688. sc = 0;
  689. sum = 0;
  690. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  691. }
  692. TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  693. fl.zero = 1;
  694. } else {
  695. // переход через ноль NOT детектед
  696. fl.zero = 0;
  697. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  698. fl.NotZero = 1;
  699. cnt_notzero = 0;
  700. PID_ust = LINE_FREQ;
  701. stop_razgon();
  702. pdm = 0;
  703. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  704. U_real = 0;
  705. sc = 0;
  706. sum = 0;
  707. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  708. fl.dspNewData = 1;
  709. }
  710. }
  711. Ufir = U_adc;
  712. }
  713. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  714. sei(); // Следующие фрагменты длительны, но не требуют атомарности; разрешим прерывания
  715. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  716. static uint16_t PID_reg = PID_ust << Km; // Функция управления ПИД
  717. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  718. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  719. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  720. if (!fl.PP_tm) {
  721. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  722. }
  723. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  724. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  725. PID_reg += PID_int;
  726. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  727. PID_err_old = temp_32;
  728. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  729. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  730. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  731. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  732. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  733. }
  734. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  735. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  736. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  737. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  738. }
  739. /**
  740. * @brief Подпрограмма обновления меню
  741. */
  742. static void RefreshMenu (void) {
  743. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  744. ST7735_WriteString(0, 6, "Ст Принять и записать", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  745. ST7735_WriteString(0, 7, "Рз Принять без записи", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  746. ST7735_WriteString(X_position(1, 0, 7), 3, "Управление:", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  747. ST7735_WriteString(0, 4, "P- Выбор", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  748. #ifdef INTERFACE_ALT
  749. #else
  750. ST7735_WriteString(0, 0, "Выберите", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  751. #endif
  752. //
  753. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  754. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  755. #ifdef INTERFACE_ALT
  756. chsnprintf(buf, 24, "%3u V", U_LINE);
  757. ST7735_WriteString(X_position(16, 0, 7), 0, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  758. ST7735_WriteString(0, 1, "Рном= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  759. #else
  760. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 0, "/введите Рном", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  761. chsnprintf(buf, 24, "Рном= Вт, (%3u V)", U_LINE);
  762. ST7735_WriteString(0, 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  763. #endif
  764. ST7735_WriteString(0, 2, "==Мощность нагрузки==", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  765. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 4, "/уменьшение", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  766. ST7735_WriteString(0, 5, "P+ Увеличение", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  767. break;
  768. }
  769. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  770. #ifdef INTERFACE_ALT
  771. ST7735_WriteString(0, 1, "Руст= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  772. #else
  773. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 7), 0, "уставку", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  774. ST7735_WriteString(0, 1, "Руст= Вт", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  775. #endif
  776. ST7735_WriteString(0, 2, "=======Уставка=======", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  777. ST7735_WriteString(0, 5, "P+ Выбор", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  778. #ifdef USE_EEPROM
  779. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  780. ST7735_WriteString(0, 6, "Ст Принять без записи", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  781. }
  782. #endif
  783. break;
  784. }
  785. default: {
  786. }
  787. }
  788. }
  789. /**
  790. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  791. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  792. */
  793. static void menu_print_minus(const uint8_t str) {
  794. ST7735_WriteString(0, str, "----------------------", Font_7x10, ST7735_RED, ST7735_BLACK);
  795. }
  796. /**
  797. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  798. */
  799. void Stab_Init(void) {
  800. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  801. /* Инициализируем входы/выходы - was done in board.h */
  802. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  803. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  804. BTNS_ON; // Activate buttons
  805. ADC_init(); // Инициализируем АЦП
  806. Timers_init(); // Инициализируем таймеры
  807. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  808. #ifdef DisplayReset
  809. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  810. #endif
  811. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  812. //ST7735_Init(); // done in main()
  813. ST7735_FillScreenFast(ST7735_BLACK);
  814. ST7735_WriteString(X_centred(21), 0, "Стабилизатор мощности", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  815. ST7735_WriteString(X_centred(4), 1, "ТЭНа", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  816. #ifdef INTERFACE_ALT
  817. ST7735_WriteString(X_centred(16), 2, "STAB-AVR", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  818. #else
  819. ST7735_WriteString(X_centred(8), 2, "STAB-AVR", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  820. #endif
  821. ST7735_WriteString(X_centred(VERSION_LEN), 4, VERSION, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  822. ST7735_WriteString(X_centred(10), 6, "JohnJohnov", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  823. ST7735_WriteString(X_centred(17), 7, "alcodistillers.ru", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  824. #ifdef USE_EEPROM
  825. EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  826. #endif
  827. pp_Delay(800); // Подождем 600 полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  828. fl.dspRefresh = 1;
  829. #ifdef USE_USART
  830. /*
  831. * USART initialization
  832. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  833. */
  834. USART_start();
  835. #endif /* USE_USART */
  836. }
  837. /**
  838. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  839. */
  840. void Stab_WorkCycle(void) {
  841. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  842. if (fl.sum) {
  843. #ifdef NOT_LM358
  844. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  845. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  846. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  847. #else
  848. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  849. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  850. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  851. #endif
  852. /* Корректируем pdm
  853. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  854. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  855. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  856. // tmp *= (long)PDMust;
  857. // tmp /= U_sum;
  858. // tmp++;
  859. // tmp /= 2;
  860. */
  861. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  862. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  863. pdm = CICLE;
  864. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  865. } else {
  866. fl.Ulow = 0;
  867. pdm = tmp;
  868. }
  869. // Проверяем величину напряжения
  870. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  871. U_sum = sqrt(U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  872. U_sum ++;
  873. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  874. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  875. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  876. // Контролируем значение
  877. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  878. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  879. stop_razgon();
  880. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  881. } else {
  882. fl.Udown = 0;
  883. }
  884. fl.sum = 0;
  885. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  886. }
  887. #ifdef USE_ADprotocol
  888. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  889. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  890. USART_report();
  891. fl.uartReport = 0;
  892. }
  893. #endif
  894. /* Вывод информации на дисплей */
  895. if (fl.dspNewData) {
  896. if (fl.dspRefresh) {
  897. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  898. }
  899. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  900. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  901. static uint16_t Pnomold = 0;
  902. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  903. Pnomold = Pnom;
  904. #ifdef INTERFACE_ALT
  905. ST7735_WriteString(X_position(3, 0, 11), 0, "****", Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  906. #else
  907. ST7735_WriteString(X_position(6, 0, 7), 1, "****", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  908. #endif
  909. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  910. Pnomold = Pnom;
  911. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pnom);
  912. #ifdef INTERFACE_ALT
  913. ST7735_WriteString(X_position(6, Pnom, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  914. #else
  915. ST7735_WriteString(X_position(9, Pnom, 7), 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  916. #endif
  917. }
  918. fl.dspRefresh = 0;
  919. break;
  920. }
  921. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  922. static uint16_t PDMold = 0;
  923. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  924. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  925. uint16_t p = calc_proportion(PDMold, Pnom, CICLE); // Считаем уставку с округлением
  926. chsnprintf(buf, 24, "%u", p);
  927. #ifdef INTERFACE_ALT
  928. ST7735_WriteString(X_position(6, p, 11), 0, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  929. #else
  930. ST7735_WriteString(X_position(9, p, 7), 1, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  931. #endif
  932. #ifdef USE_EEPROM
  933. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  934. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, "R", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // поставим значок
  935. } else {
  936. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, " ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK); // а если не записано - уберем
  937. }
  938. #endif
  939. }
  940. fl.dspRefresh = 0;
  941. break;
  942. }
  943. default: { // А если не в меню, то...
  944. #ifdef INTERFACE_ALT
  945. #define str_Ureal_big 0
  946. #define str_Ureal 1
  947. #define str_ust_big 3
  948. #define str_ust 4
  949. #define str_Ustat 2
  950. #define str_Razgon 5
  951. #define str_Pnom 6
  952. #define str_Relay 7
  953. #else
  954. #define str_Ureal 0
  955. #define str_Ustat 1
  956. #define str_ust 3
  957. #define str_Pnom 6
  958. #define str_Razgon 4
  959. #define str_Relay 7
  960. #endif
  961. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  962. ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);
  963. #ifdef INTERFACE_ALT
  964. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), str_ust, "Вт , %", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  965. #else
  966. ST7735_WriteString(0, str_ust, "Руст Вт; , %", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  967. #endif
  968. ST7735_WriteString(0, str_Ureal, "Напр.сети , В", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  969. chsnprintf(buf, 24, "Ном. мощность %u Вт", Pnom);
  970. ST7735_WriteString(0, str_Pnom, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  971. //ST7735_WriteString(X_position(0, 0, 7), str_Relay, "Реле ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  972. }
  973. static uint16_t U_real_old = 0;
  974. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  975. U_real_old = U_real;
  976. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_old);
  977. #ifdef INTERFACE_ALT
  978. ST7735_WriteString(X_position(7, U_real_old, 11) + 5, str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  979. #else
  980. ST7735_WriteString(X_position(16, U_real_old, 7), str_Ureal, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  981. #endif
  982. }
  983. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  984. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  985. U_real_dec_old = U_real_dec;
  986. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_dec);
  987. #ifdef INTERFACE_ALT
  988. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 11), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  989. #else
  990. ST7735_WriteString(X_position(18, 0, 7), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  991. #endif
  992. }
  993. static uint16_t Pust_old = 0;
  994. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  995. Pust_old = Pust;
  996. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pust_old);
  997. #ifdef INTERFACE_ALT
  998. ST7735_WriteString(X_position(3,Pust_old,11), str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  999. #else
  1000. ST7735_WriteString(X_position(8,Pust_old,7), str_ust, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1001. #endif
  1002. }
  1003. static uint16_t PDMust_old = 0;
  1004. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  1005. PDMust_old = PDMust;
  1006. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  1007. x /= CICLE;
  1008. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  1009. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  1010. chsnprintf(buf, 24, "%u.%u", percent, percent_dec);
  1011. #ifdef INTERFACE_ALT
  1012. ST7735_WriteString(X_position(7,100,11) + 5, str_ust_big, buf, Font_11x18, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1013. #else
  1014. ST7735_WriteString(X_position(13, 0, 7), str_ust, buf, Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1015. #endif
  1016. }
  1017. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  1018. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "-----Авария сети-----", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1019. } else if (fl.Ulow) {
  1020. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "--Недост.напр. сети--", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1021. } else {
  1022. menu_print_minus(str_Ustat);
  1023. }
  1024. if (fl.razg_on) {
  1025. static uint8_t count_1 = 0;
  1026. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  1027. uint8_t x2 = 20 - x1;
  1028. ST7735_WriteString(0, str_Razgon, "------<Разгон!>------", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1029. ST7735_WriteString(X_position(x1, 0, 7), str_Razgon, "<", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1030. ST7735_WriteString(X_position(x2, 0, 7), str_Razgon, ">", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1031. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  1032. } else {
  1033. menu_print_minus(str_Razgon);
  1034. }
  1035. {
  1036. static uint8_t trigger = 1;
  1037. if (trigger && fl.stab_off) {
  1038. ST7735_WriteString(0, str_Relay, "!!АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ!!", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1039. trigger = 0;
  1040. } else {
  1041. menu_print_minus(str_Relay);
  1042. trigger = 1;
  1043. }
  1044. }
  1045. //if (fl.TRelay) {
  1046. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, "включено", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1047. //} else {
  1048. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, " ", Font_7x10, ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);
  1049. //}
  1050. fl.dspRefresh = 0;
  1051. }
  1052. }
  1053. //
  1054. fl.dspNewData = 0;
  1055. }
  1056. #ifdef USE_USART
  1057. if (fl.uartUnhold) {
  1058. USART_parser();
  1059. }
  1060. #endif
  1061. }