stab.c 57 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141
  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. // В EEPROM хранятся значения номинальных мощностей ТЭНа (каждая занимает 2 байта, количество определяется величиной Pnom_ARR_SIZE)
  18. // и уставки мощности для каждой номинальной в формате pdm (каждая занимает 2 байта),
  19. // уставки пишутся не в конкретные ячейки, а по кругу до заполнения выделенного участка EEPROM.
  20. // Так сделано для экономии ресурса EEPROM
  21. static volatile uint16_t old_addr = 0; // Адрес в EEPROM, где записана самая старая уставка
  22. static volatile uint16_t new_addr; // Адрес в EEPROM, куда писать новую уставку
  23. static uint16_t start_addr; // Начальный адрес области записи уставок в EEPROM
  24. static uint16_t end_addr; // Конечный адрес области записи уставок в EEPROM
  25. static volatile uint16_t clear_old_addr; // Дубль адреса в EEPROM, где записана самая старая уставка, предназначенная для стирания
  26. static volatile uint32_t sum; // Сумматор квадратов отсчетов АЦП
  27. static volatile uint16_t sc = 0; // Счетчик просуммированных квадратов
  28. static volatile uint16_t sc_sum = 0; // Счетчик просуммированных квадратов, готовый к обработке
  29. static volatile uint16_t Pust = 0; // Установленная мощность ТЭНа
  30. static volatile uint16_t pdm = 0; // Текущий уровень PDM (принимает значения от 0 до CICLE)
  31. static volatile int32_t pdm_err = 0; // Ошибка дискретизации
  32. static volatile uint16_t PDMust = 0; // PDM, соответствующий установленной мощности ТЭНа
  33. static volatile uint32_t U_sum = 0; // Среднеквадратичное в сети за секунду, умноженное на 10
  34. static uint16_t U_real = U_LINE; // Среднеквадратичное за секунду (целая часть)
  35. static uint8_t U_real_dec = 0; // Среднеквадратичное за секунду (дробная часть)
  36. static char buf[24]; // common string buffer for chsnprintf()
  37. static volatile uint8_t PID_ust = LINE_FREQ; // Данные для установки регистра сравнения таймера2
  38. static virtual_timer_t second_vt, hz50_vt, btn_vt;
  39. /* Организуем флаги и индикаторы в структуру */
  40. static volatile struct flags { // Флаги
  41. unsigned dspRefresh : 1; // Флаг выхода из режима меню / полного обновления экрана
  42. unsigned dspTimeout : 1; // Флаг истечения времени ожидания выхода из меню
  43. unsigned dspNewData : 1; // Флаг обновления данных на экране
  44. unsigned PP : 1; // Флаг полупериода сети на входе АЦП (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  45. unsigned PP_fir : 1; // Флаг полупериода после КИХ ФНЧ (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  46. unsigned PP_tm : 1; // Флаг полупериода по внутреннему таймеру (отрицательная полуволна = 0, положительная = 1)
  47. unsigned zero : 1; // Флаг перехода через ноль
  48. unsigned NotZero : 1; // Флаг аварии сети (не детектируются переходы через ноль)
  49. unsigned sum : 1; // Флаг готовности насуммированных данных к обработке
  50. unsigned Tout : 1; // Флаг включения ТЭНа (твердотельное реле)
  51. unsigned TRelay : 1; // Флаг включения ТЭНа (контактное реле)
  52. unsigned Ulow : 1; // Флаг невозможности выдать установленный уровень мощности
  53. unsigned Udown : 1; // Флаг аварии сети (действующее напряжение ниже 100В)
  54. unsigned razg : 1; // Флаг режима "разгон"
  55. unsigned razg_on : 1; // Флаг начала режима "разгон"
  56. unsigned razg_off : 1; // Флаг останова режима "разгон"
  57. unsigned stab_off : 1; // Флаг аварийного останова стабилизатора
  58. unsigned butt : 1; // Флаг опроса кнопок
  59. unsigned test : 1;
  60. unsigned writable : 1; // Флаг записи уставок в EEPROM
  61. #ifdef USE_USART
  62. unsigned uartUnhold : 1; // Флаг разрешения передачи данных по USART
  63. unsigned uartReport : 1; // Флаг разрешения отправки данных внешнему контроллеру
  64. unsigned uartTimeout : 1; // Флаг истечения времени приема посылки по USART
  65. #endif
  66. } fl = {}; /* Инициализируем структуру с нулевыми членами */
  67. static uint8_t cnt_Pnom_count; // Количество предустановок мощности
  68. static uint8_t cnt_Pnom_number; // Номер активной предустановки мощности
  69. static uint8_t cnt_PDMcount; // Счетчик для перебора уставок мощности ТЭНа
  70. static uint8_t cnt_menuWDT; // Счетчик секунд для организации отсчета ожидания выхода из меню
  71. static uint8_t cnt_dspMenu; // Индикатор режима меню
  72. //static adcsample_t samples1[ADC_GRP1_NUM_CHANNELS * ADC_GRP1_BUF_DEPTH];
  73. static adcsample_t sample1;
  74. /* Functions */
  75. 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.
  76. 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.
  77. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider);
  78. static void Buttons_(void);
  79. static void second_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  80. static void hz50_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  81. static void btn_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p);
  82. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp);
  83. static void gpt_cb(GPTDriver *drv);
  84. /*
  85. * Perephireal
  86. */
  87. static const ADCConversionGroup adcgrpcfg1 = {
  88. FALSE,
  89. ADC_GRP1_NUM_CHANNELS,
  90. ADC_cb,
  91. NULL,
  92. 0, 0, /* CR1, CR2 */
  93. ADC_SMPR1_SMP_AN10(ADC_SAMPLE_239P5), /* smpr1 */
  94. 0, /* SMPR2 */
  95. ADC_SQR1_NUM_CH(ADC_GRP1_NUM_CHANNELS), /* sqr1 */
  96. 0, /* SQR2 */
  97. ADC_SQR3_SQ1_N(ADC_CHANNEL_NUM) /* sqr3 */
  98. };
  99. static const GPTConfig gptcfg1 = {
  100. .frequency = 5000U, /* 50 Hz * 100, 200 us */
  101. .callback = gpt_cb,
  102. .cr2 = 0, /* TIM_CR2_MMS_1, MMS = 010 = TRGO on Update Event. */
  103. .dier = 0U
  104. };
  105. /*
  106. * ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
  107. */
  108. /**
  109. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для десятичного числа,
  110. * в зависимости от количества знаков в нём.
  111. * @param arg выводимое число;
  112. * @param х позиция для arg, если бы оно было однозначно;
  113. * @param pix ширина шрифта в пикселях.
  114. */
  115. static uint8_t X_position(const uint8_t x, const uint16_t arg, const uint8_t pix) {
  116. if (arg < 10) {
  117. return pix * x;
  118. } else if (arg < 100) {
  119. return pix * (x-1);
  120. } else if (arg < 1000) {
  121. return pix * (x-2);
  122. } else {
  123. return pix * (x-3);
  124. }
  125. }
  126. /**
  127. * @brief Функция возвращает начальную позицию по Х для текста длинной len знаков,
  128. * для размещения оного по центру дисплея.
  129. * @param len Количество знакомест в тексте
  130. */
  131. static uint8_t X_centred(const uint8_t len) {
  132. uint8_t wdt = ST7735_WIDTH; // Ширина дисплея в пикселях
  133. uint8_t pix = 7; // Ширина шрифта в пикселях
  134. if (len > wdt/pix) {
  135. return 0;
  136. } else {
  137. return (wdt - (len * pix))/2;
  138. }
  139. }
  140. /**
  141. * @brief Функция переводит символ ASCII в шестнадцатиричную цифру,
  142. * @return при ошибке возвращает 255
  143. * @param a символ 0...F
  144. */
  145. static uint8_t A_to_HEX (const char a) {
  146. if (a >= 48 && a <= 57) { // Если а - от 0 до 9
  147. return (uint8_t)(a-48);
  148. } else if (a >= 65 && a <= 70) { // Если а - от A до F
  149. return (uint8_t)(a-55);
  150. } else if (a >= 97 && a <= 102) { // Если а - от a до f
  151. return (uint8_t)(a-87);
  152. } else {
  153. return 255;
  154. }
  155. }
  156. /**
  157. * @brief Функция переводит шестнадцатиричную цифру в символ ASCII,
  158. * @return при ошибке возвращает X
  159. * @param x число, кое необходимо перевести в ASCII-код
  160. */
  161. static char HEX_to_A (const uint8_t x) {
  162. if (x <= 9) {
  163. return (char)(x + 48);
  164. } else if (x <= 15) {
  165. return (char)(x + 55);
  166. } else {
  167. return 'X';
  168. }
  169. }
  170. /**
  171. * @brief Подпрограммка остановки режима "Разгон"
  172. */
  173. static void stop_razgon(void) {
  174. fl.razg_on = 0; //выключим режим разгона
  175. fl.TRelay = 0; //выключим контактное реле
  176. }
  177. /**
  178. * @brief Подпрограммка подсчета Pust
  179. */
  180. static void set_Pust(void) {
  181. Pust = calc_proportion(PDMust, Pnom, CICLE);
  182. }
  183. /**
  184. * @brief Функция пропорционального пересчета параметра
  185. * @returns Возвращает значение параметра с округлением,
  186. * пересчитанное из пропорции по формуле
  187. * (multiplier1 * multiplier2 / divider)
  188. * @param multiplier1 первый множитель,
  189. * @param multiplier2 второй множитель (по умолчанию Pnom),
  190. * @param divider делитель (по умолчанию CICLE).
  191. */
  192. static uint16_t calc_proportion(const uint16_t multiplier1, const uint16_t multiplier2, const uint32_t divider) {
  193. uint32_t p;
  194. p = (long)multiplier1 * 2;
  195. p *= (long)multiplier2;
  196. p /= divider;
  197. p ++;
  198. p /= 2;
  199. return (uint16_t)p;
  200. }
  201. /**
  202. * @brief Пауза, измеряется в полупериодах
  203. */
  204. static void pp_Delay(const uint16_t pp) {
  205. uint16_t PPcount = 0; // счетчик полупериодов
  206. bool PP_tm_last = 0;
  207. while (PPcount < pp) {
  208. //if (fl.PP_sint) {
  209. // PPcount++;
  210. // fl.PP_sint = 0;
  211. //}
  212. if (PP_tm_last != fl.PP_tm) {
  213. PPcount++;
  214. PP_tm_last = fl.PP_tm;
  215. }
  216. }
  217. }
  218. /**
  219. * @brief Подпрограмма запоминания последней уставки
  220. * Проверяет последнюю уставку на совпадение с уже записанными
  221. * в массив уставок и запоминает, если надо
  222. */
  223. static void remember_last_power_setting(void) { // Запомним последнюю уставку
  224. bool isnew = 1;
  225. for (int8_t x = PDMset_ARR_SIZE - 1; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  226. if (PDMust == PDMset[0][x]) {
  227. isnew = 0;
  228. break;
  229. }
  230. }
  231. if (isnew) { // Если новое значение действительно новое, то...
  232. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = PDMust; //Запоминаем текущую мощность ТЭНа
  233. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0; //Адрес зануляем на всякий случай
  234. cnt_PDMcount = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Ставим счетчик на запомненную уставку
  235. }
  236. }
  237. /**
  238. * @brief Подпрограмма обмена двух ячеек массива
  239. * @param arr массив,
  240. * @param index индекс первого измерения обмениваемых ячеек,
  241. * @param index1 индех второго измерения первой обмениваемой ячейки,
  242. * @param index2 индех второго измерения второй обмениваемой ячейки.
  243. */
  244. static void change_arr_cell(uint16_t arr[2][ARRAY_SIZE], const uint8_t index, const uint8_t index1, const uint8_t index2) {
  245. uint16_t k = arr[index][index1];
  246. arr[index][index1] = arr[index][index2];// Обмениваемся
  247. arr[index][index2] = k;
  248. }
  249. /**
  250. * @brief Подпрограмма обработки режима разгона
  251. * Обеспечивает шунтирование контактов контактного реле
  252. * симистором твердотельного
  253. * в момент включения/выключения режима "Разгон"
  254. */
  255. static void Razgon_(void) {
  256. static uint8_t cnt_P_relay=0; // Счетчик полупериодов шунтирования контактного реле
  257. if (fl.razg_on && // Если включен разгон..
  258. !fl.TRelay && // ..и НЕ включено контактное реле
  259. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  260. fl.TRelay = 1;
  261. cnt_P_relay = 0; // то включим контактное реле и обнулим счетчик
  262. }
  263. if (fl.razg && // Если включен максимум для твердотельного реле..
  264. !fl.razg_on && // ..и выключен разгон
  265. (++cnt_P_relay == RELAY_SHUNTING_TIME)) { // ..и все это длится уже более 500мс,
  266. fl.razg = 0;
  267. cnt_P_relay = 0; // то выключим реле и обнулим счетчик
  268. }
  269. }
  270. /**
  271. * @brief Подпрограмма управления твердотельным реле ТЭНа
  272. */
  273. static void PDM_(void) {
  274. if (fl.razg) {
  275. pdm = CICLE; // В режиме разгона твердотельное всегда открыто
  276. } /* ??? поставити також fl.Tout та вийти. авіщо при разгоні все інше? */
  277. static int8_t ps = 0; // Текущее значение постоянной составляющей
  278. int32_t lev = pdm + pdm_err; // Текущий уровень с учетом ошибки дискретизации, сделанной на предыдущем полупериоде.
  279. // Текущее значение постоянной составляющей
  280. if (fl.PP_tm) {
  281. if (fl.Tout) {
  282. ps --;
  283. }
  284. } else {
  285. if (fl.Tout) {
  286. ps ++;
  287. }
  288. }
  289. 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
  290. fl.Tout = 1;
  291. pdm_err = lev - CICLE; // и считаем ошибку для следующего полупериода
  292. } else {
  293. fl.Tout = 0;
  294. pdm_err = lev; // Снимаем флаг включения ТЭНа и считаем ошибку
  295. }
  296. }
  297. /**
  298. * @brief Опрос кнопок
  299. */
  300. static void Buttons_(void) {
  301. static uint8_t butt = 0; // код текущей нажатой кнопки
  302. static uint8_t last_butt = 0; // код предыдущей нажатой кнопки
  303. static struct buttons {
  304. unsigned butt_1 : 1; // текущее состояние кнопки (0 - не нажата)
  305. unsigned butt_2 : 1; // текущее состояние кнопки
  306. unsigned butt_3 : 1; // текущее состояние кнопки
  307. unsigned butt_4 : 1; // текущее состояние кнопки
  308. unsigned no_select : 1; // вспомогательный флажок для начального меню
  309. unsigned writePnom : 1; // вспомогательный флажок записи нового Pnom в EEPROM
  310. unsigned clear_old : 1; // вспомогательный флажок стирания старой уставки из EEPROM
  311. } bt = {}; // Инициализируем структуру с нулевыми членами
  312. static uint8_t butt_count = 0; // счетчик для устранения дребезга
  313. static uint8_t butt_force_count = 0; // счетчик для форсирования инкремента/декремента
  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. bt.butt_1 = pin_butt_1_STATE;
  319. bt.butt_2 = pin_butt_2_STATE;
  320. bt.butt_3 = pin_butt_3_STATE;
  321. bt.butt_4 = pin_butt_4_STATE;
  322. uint8_t button_sum = bt.butt_1 + bt.butt_2 + bt.butt_3 + bt.butt_4;
  323. if ((button_sum == 0) && butt_force_count) {
  324. butt_force_count --; // уменьшаем счетчик форсирования инкремента/декремента
  325. }
  326. if ( button_sum == fl.butt ) { // Или нажата одна кнопка или ни одной
  327. butt = bt.butt_1 + (bt.butt_2 << 1) + (bt.butt_3 << 2) + (bt.butt_4 << 3);
  328. if ( butt == last_butt ) {
  329. butt_count++;
  330. } else {
  331. butt_count = 1;
  332. last_butt = butt;
  333. }
  334. } else if (--butt_count < 1) {
  335. butt_count = 1;
  336. }
  337. if ( (butt_count == DEBOUNCE) || fl.dspTimeout ) { // Есть нажатая кнопка или достаточная пауза после нажатия или таймаут выхода из меню
  338. if (!fl.stab_off) { // Если нет аварийного останова...
  339. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  340. case 2: { // Если мы в начальном меню выбора номинальной мощности, то...
  341. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались...
  342. if (PDMset[0][0] != 0xffff) { // и есть записанное значение, уходим
  343. cnt_Pnom_number = 0;
  344. Pnom = PDMset[0][0]; // По умолчанию установим номинальную мощность из нулевой ячейки
  345. fl.writable = 1; // Уставки пишутся в EERPOM
  346. //EEPROM_read_PDMs(); // Читаем уставки
  347. #ifdef USE_USART
  348. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  349. #endif
  350. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  351. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  352. }
  353. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  354. break;
  355. }
  356. switch (butt) {
  357. case 1: { //Кнопкой "P-" перебираем записанные значения или уменьшаем значение Pnom
  358. if (bt.no_select) { //Если не выбираем, а вводим значение,...
  359. if (butt_force_count > 20) { // Если очень долго держим...
  360. if (Pnom > 100) {
  361. Pnom -= 100; // Убавляем по соточке, пока есть куда
  362. } else {
  363. butt_force_count = 10; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  364. }
  365. } else if (butt_force_count > 10) { // Если долго держим...
  366. if (Pnom > 10) {
  367. Pnom -= 10; // Убавляем по десяточке, пока есть куда
  368. } else {
  369. butt_force_count = 0; // Если некуда убавлять - снижаем форсаж
  370. }
  371. } else {
  372. if (--Pnom == 0) {
  373. Pnom=1; // Убавляем по чуть-чуть
  374. }
  375. }
  376. } else { //Если выбираем из записанных в EEPROM...
  377. if (++cnt_PDMcount > cnt_Pnom_count) {
  378. cnt_PDMcount=0; // Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  379. }
  380. Pnom = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  381. }
  382. butt_force_count++;
  383. break; //Закончили
  384. }
  385. case 2: { //Кнопкой "P+" увеличиваем значение Pnom
  386. if (butt_force_count > 20) {
  387. if ((Pnom += 100) > 9999) {
  388. Pnom=9999; // Если очень долго держим, прибавляем по соточке
  389. }
  390. } else if (butt_force_count > 10) {
  391. if ((Pnom += 10) > 9999) {
  392. Pnom=9999; // Если долго держим, прибавляем по десяточке
  393. }
  394. } else {
  395. if (++Pnom > 9999) {
  396. Pnom=9999; // Прибавляем по чуть-чуть
  397. }
  398. }
  399. bt.no_select = 1;
  400. butt_force_count++;
  401. break; //Закончили
  402. }
  403. case 4: { //Кнопкой "Стоп" пишем значение в память и выходим из менюшки
  404. bt.writePnom = 1; // Ставим флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  405. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  406. }
  407. case 8: { //Кнопкой "Разгон" выходим из менюшки
  408. if (Pnom < 10000) { // Если значение реальное...
  409. cnt_Pnom_number = cnt_PDMcount; // Запомним порядковый номер выбранного Pnom
  410. if (bt.no_select) { // Если значение НЕ выбрано из записанных в EEPROM, а введено...
  411. for (int8_t x = cnt_Pnom_count; x >= 0; x--) { // Проверим новое значение на совпадение с уже записанными
  412. if (Pnom == PDMset[0][x]) { // Если такое значение уже есть в EEPROM...
  413. cnt_Pnom_number = x; // Запомним порядковый номер совпавшего Pnom
  414. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  415. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  416. break;
  417. }
  418. }
  419. } else { // Если значение выбрано из записанных в EEPROM...
  420. bt.writePnom = 0; // Снимем флаг записи нового значения Pnom в EEPROM
  421. fl.writable = 1; // Ставим флаг записи уставок в EEPROM
  422. }
  423. cnt_PDMcount=0; //Сбрасываем счетчик
  424. if (fl.writable) { // Если уставки пишутся в EERPOM, то
  425. //EEPROM_read_PDMs(); // читаем ранее записанное
  426. }
  427. if (bt.writePnom) { // Запишем новое значение Pnom, если необходимо
  428. //eeprom_update_word((uint16_t*)(cnt_Pnom_number * 2),Pnom);
  429. bt.writePnom = 0; // и сбросим флаг записи нового значения Pnom
  430. }
  431. cnt_dspMenu = 0; // Снимаем флаг перехода в меню
  432. #ifdef USE_USART
  433. fl.uartUnhold = 1; // Разрешим обращение к USART
  434. #endif /* USE_USART */
  435. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  436. }
  437. fl.butt = 0; // После нажатия должна быть пауза
  438. break; // Закончили
  439. }
  440. default:
  441. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  442. }
  443. break;
  444. }
  445. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  446. if (fl.dspTimeout) { // Если кнопки слишком долго не нажимались, уходим
  447. cnt_dspMenu = 0; // Выйдем из менюшки
  448. fl.dspRefresh = 1; // Ставим флаг обновления экрана
  449. fl.dspTimeout = 0; // Снимаем флаг таймаута выхода из меню
  450. break;
  451. }
  452. switch (butt) {
  453. case 1: { // По кнопке "Р-" перебираем значения
  454. if (++cnt_PDMcount > PDMset_ARR_SIZE - 1) {
  455. cnt_PDMcount=0; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  456. }
  457. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  458. break; //Закончили
  459. }
  460. case 2: { // По кнопке "Р+" перебираем значения
  461. if (cnt_PDMcount-- == 0) {
  462. cnt_PDMcount=PDMset_ARR_SIZE - 1; //Перебираем значения уставок мощности ТЭНа
  463. }
  464. //fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  465. break; //Закончили
  466. }
  467. case 4: { //По кнопке "стоп" записываем уставку, если нужно, принимаем и выходим
  468. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  469. if (fl.writable) { // Если уставки запоминаются...
  470. if (!PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если просят записать НЕ уже записанное...
  471. //eeprom_update_word((uint16_t*)new_addr,PDMset[0][cnt_PDMcount]); // Пишем новую уставку
  472. PDMset[1][cnt_PDMcount] = new_addr; // Заносим в массив адрес свежезаписанной уставки
  473. new_addr += 2;
  474. if (new_addr > end_addr) {
  475. new_addr = start_addr; // Инкрементируем адрес для новой уставки и следим, чтобы не выходило за границы области
  476. }
  477. if (cnt_PDMcount == PDMset_ARR_SIZE - 1) { // Если новое значение - последнее в списке
  478. if (!old_addr) { // Если в массиве уставок есть незаписанные в EEPROM значения, то сначала стираем их
  479. bool swapped = 1;
  480. uint8_t upper_index = PDMset_ARR_SIZE - 1; //Пузырьковая сортировка
  481. while (swapped) { // Пока есть обмены, сортируем
  482. swapped = 0;
  483. for (uint8_t i = 1; i < upper_index; i++) {
  484. if (PDMset[1][i] < PDMset[1][i - 1]) {
  485. change_arr_cell(PDMset, 0, i, i - 1);
  486. change_arr_cell(PDMset, 1, i, i - 1);
  487. swapped = 1;
  488. }
  489. }
  490. upper_index --;
  491. } //Закончили сортировку
  492. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  493. }
  494. if (old_addr) { // Если в массиве уставок все значения записаны в EEPROM, то стираем самое старое
  495. bt.clear_old = 1; // Ставим флажок стирания (сотрём в следующий вызов подпрограммы опроса кнопок)
  496. clear_old_addr = old_addr; // Плодим сущности без устали!
  497. }
  498. uint16_t k = PDMset[0][0];
  499. for (uint8_t x = 0; x < PDMset_ARR_SIZE - 1; x++) { // Сдвинем массив
  500. PDMset[0][x] = PDMset[0][x + 1];
  501. PDMset[1][x] = PDMset[1][x + 1];
  502. }
  503. PDMset[0][PDMset_ARR_SIZE - 1] = k; // Запишем во временную ячейку свежеудаленное значение
  504. PDMset[1][PDMset_ARR_SIZE - 1] = 0;
  505. cnt_PDMcount --;
  506. old_addr = PDMset[1][0]; // Обновляем адрес самой старой уставки
  507. }
  508. }
  509. }
  510. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  511. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  512. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  513. break; //Закончили
  514. }
  515. case 8: { // По кнопке "разгон" принимаем и выходим
  516. PDMust = PDMset[0][cnt_PDMcount]; //Устанавливаем выбранную мощность ТЭНа
  517. cnt_dspMenu = 0; //Снимаем флаг перехода в меню
  518. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  519. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  520. break; //Закончили
  521. }
  522. default:
  523. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  524. }
  525. break;
  526. }
  527. default: { // А если не в меню, то...
  528. switch (butt) {
  529. case 1:
  530. if (PDMust-- == 0) {
  531. PDMust = 0; //Уменьшаем установленную мощность до минимума
  532. }
  533. break;
  534. case 2:
  535. if (++PDMust > CICLE) {
  536. PDMust = CICLE; //Увеличиваем установленную мощность до максимума
  537. }
  538. break;
  539. case 4:
  540. if (PDMust == 0) { // Если мы не в меню и мощность ТЭНа нулевая, то...
  541. cnt_dspMenu = 1; //Ставим флаг перехода в меню
  542. fl.dspRefresh = 1; //Ставим флаг обновления экрана
  543. } else { //Если мы не в меню и мощность ТЭНа НЕнулевая, то...
  544. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  545. PDMust = 0; //Экстренно выключим ТЭН
  546. stop_razgon(); //Остановим разгон
  547. }
  548. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  549. break;
  550. case 8:
  551. fl.razg_on = ((!fl.NotZero) & (!fl.Udown) & (!fl.razg_off) & (!fl.razg_on)); //Триггер режима разгона (гистерезис организован в обработке начала полупериода)
  552. fl.razg |= fl.razg_on; //Если разгон включили, то твердотельное реле на максимум сразу
  553. fl.TRelay &= fl.razg_on; //Если разгон выключили, то контактное реле выключаем сразу
  554. fl.butt = 0; //После нажатия должна быть пауза
  555. break;
  556. default:
  557. fl.butt = 1; // достаточная пауза между нажатиями
  558. }
  559. }
  560. }
  561. }
  562. if (butt) { // Если нажата кнопка,
  563. cnt_menuWDT = 0; // сбросим таймер ожидания выхода из меню
  564. fl.stab_off = 0; // и сбросим флажок аварийного останова
  565. }
  566. butt_count = 1;
  567. butt = 0;
  568. set_Pust(); // Пересчитаем Pust
  569. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  570. }
  571. if (pin_STAB_OFF_STATE && !fl.stab_off) { // Если есть сигнал аварийного останова
  572. if (PDMust) { // Если уставка ненулевая...
  573. remember_last_power_setting();// Запомним последнюю уставку
  574. PDMust = 0; // Экстренно выключим ТЭН
  575. Pust = 0; // Пересчитаем Pust
  576. }
  577. stop_razgon(); // Остановим разгон
  578. fl.dspNewData = 1;//Обновление информации на дисплее
  579. fl.stab_off = 1; // Поставим соответствующий флажок
  580. } else {
  581. fl.razg_off = pin_RAZGON_OFF_STATE; // Прочитаем состояние вывода отключения разгона
  582. if (fl.razg_off && fl.razg_on) { // Если разгон и есть внешний сигнал останова разгона...
  583. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  584. stop_razgon(); // остановим разгон
  585. }
  586. }
  587. }
  588. /**
  589. * @brief GPT callback function
  590. *
  591. * @param drv
  592. */
  593. static void gpt_cb(GPTDriver *drv) {
  594. (void)drv;
  595. adcStartConversion(&ADCD1, &adcgrpcfg1, &sample1, ADC_GRP1_BUF_DEPTH);
  596. }
  597. /**
  598. * @brief Обработчик окончания преобразования АЦП
  599. */
  600. static void ADC_cb(ADCDriver *adcp) {
  601. (void)adcp;
  602. static uint16_t TM2_current = 0;
  603. static int16_t Ufir = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  604. static int16_t Udelta = 0; // Буферная переменная для НЧ-фильтрации
  605. {
  606. int32_t U_adc;
  607. uint8_t TM2_tmp;
  608. //TM2_tmp = TCNT2; // забрали значение из таймера синхронизации с сетью
  609. U_adc = sample1; // забрали результат преобразования АЦП
  610. U_adc -= U_ZERO; // Убираем постоянную составляющую из оцифрованного сигнала
  611. { //Суммирование квадратов
  612. sum += (long)U_adc * U_adc; // Возводим в квадрат выборку АЦП и суммируем с предыдущими
  613. ++ sc; // Счетчик выборок АЦП
  614. }
  615. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  616. Udelta += (U_adc - Ufir);
  617. U_adc = Udelta / 32; //КИХ ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом 1/32
  618. static uint8_t cnt_P_sum = 0; // Счетчик полупериодов для суммирования отсчетов АЦП
  619. static uint16_t cnt_notzero = 0; // Счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  620. if ((!fl.zero) && (U_adc >= 0) && (Ufir <= 0) && (U_adc != Ufir)) {
  621. // переход через ноль детектед
  622. cnt_notzero = 0; // Обнуляем счетчик выборок АЦП без перехода через ноль
  623. fl.NotZero = 0; // Снимаем флажок отсутствия детекции перехода через ноль
  624. /* Проверка насуммированных отсчетов */
  625. if (++cnt_P_sum == PSUM_MAX) {
  626. U_sum = sum;
  627. fl.sum = 1;
  628. sc_sum = sc; // Насуммированное готово к обработке
  629. sc = 0;
  630. sum = 0;
  631. cnt_P_sum = 0; // Сбрасываем счетчик, сумматор и счетчик полупериодов
  632. }
  633. // !!!TM2_current = TM2_tmp; // Запомним значение для дальнейшей обработки
  634. fl.zero = 1;
  635. } else {
  636. // переход через ноль NOT детектед
  637. fl.zero = 0;
  638. if (++cnt_notzero == ZSUM_MAX) { // Насуммировали достаточно
  639. fl.NotZero = 1;
  640. cnt_notzero = 0;
  641. PID_ust = LINE_FREQ;
  642. stop_razgon();
  643. pdm = 0;
  644. fl.Tout = 0; //выключим твердотельное реле
  645. U_real = 0;
  646. sc = 0;
  647. sum = 0;
  648. cnt_P_sum = 0; // Обнулим счетчик, сумматор, счетчик полупериодов и значение напряжения
  649. fl.dspNewData = 1;
  650. }
  651. }
  652. Ufir = U_adc;
  653. }
  654. /* детекция перехода через ноль и ПИД-синхронизация */
  655. if (fl.zero) { // ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети
  656. static uint16_t PID_reg = LINE_FREQ << Km; // Функция управления ПИД
  657. static int32_t PID_err_old = 0; // Разность фаз из предыдущего шага
  658. static int32_t PID_int = 0; // Интегральная составляющая из предыдущего шага
  659. int32_t temp_32 = (TM2_current + PHASE) << Km; // Разность фаз
  660. if (!fl.PP_tm) {
  661. temp_32 -= PID_reg + (1 << Km); // Разность фаз должна быть с соответствующим знаком
  662. }
  663. PID_int += (temp_32 >> Ki); // Считаем интегральную составляющую
  664. PID_reg += temp_32 >> Kp; // Считаем новую функцию управления
  665. PID_reg += PID_int;
  666. PID_reg += ( temp_32 - PID_err_old ) >> Kd;
  667. PID_err_old = temp_32;
  668. // Готовим данные для записи в регистр сравнения таймера 2
  669. if ( PID_reg > (T_MAX << Km)) {
  670. PID_reg = (T_MAX << Km); // Ограничим сверху
  671. } else if ( PID_reg < (T_MIN << Km)) {
  672. PID_reg = (T_MIN << Km); // Ограничим снизу
  673. }
  674. temp_32 = PID_reg >> (Km - 1); // ...и правильно округлим
  675. temp_32 ++; // используя уже не нужную в этой подпрограмме
  676. PID_ust = temp_32 / 2; // переменную temp_32
  677. } /* ПИД-подстройка частоты внутреннего таймера к частоте сети */
  678. }
  679. /**
  680. * @brief Подпрограмма обновления меню
  681. */
  682. static void RefreshMenu (void) {
  683. ST7735_FillScreen(Black);
  684. ST7735_WriteString(0, 70, "Ст Прийняти та запис.", LiberM_7x10, Silver, Black);
  685. ST7735_WriteString(0, 80, "Рз Прийняти без запису", LiberM_7x10, Silver, Black);
  686. ST7735_WriteString(X_centred(11), 40, "Управління:", LiberM_7x10, Silver, Black);
  687. ST7735_WriteString(0, 50, "P- Вибір", LiberM_7x10, Silver, Black);
  688. #ifdef INTERFACE_ALT
  689. #else
  690. ST7735_WriteString(0, 0, "Оберіть", LiberM_7x10, Silver, Black);
  691. #endif
  692. //
  693. switch (cnt_dspMenu) { //Проверяем режимы меню
  694. case 2: { //Если мы в начальном меню, то...
  695. #ifdef INTERFACE_ALT
  696. chsnprintf(buf, 24, "%3u V", U_LINE);
  697. ST7735_WriteString(X_position(16, 0, 7), 0, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  698. ST7735_WriteString(0, 10, "Рном= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  699. #else
  700. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 0, "/введіть Рном", LiberM_7x10, Silver, Black);
  701. chsnprintf(buf, 24, "Рном= Вт, (%3u V)", U_LINE);
  702. ST7735_WriteString(0, 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  703. #endif
  704. ST7735_WriteString(0, 20, "Потужність навантаж.", LiberM_7x10, Silver, Black);
  705. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), 50, "/зменшення", LiberM_7x10, Silver, Black);
  706. ST7735_WriteString(0, 60, "P+ Збільшення", LiberM_7x10, Silver, Black);
  707. break;
  708. }
  709. case 1: { //Если мы в меню выбора уставки, то...
  710. #ifdef INTERFACE_ALT
  711. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  712. #else
  713. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 7), 0, "уставку", LiberM_7x10, Silver, Black);
  714. ST7735_WriteString(0, 10, "Руст= Вт", LiberM_7x10, Silver, Black);
  715. #endif
  716. ST7735_WriteString(0, 20, "=======Уставка=======", LiberM_7x10, Silver, Black);
  717. ST7735_WriteString(0, 60, "P+ Вибір", LiberM_7x10, Silver, Black);
  718. if (!fl.writable) { // Если уставки не пишутся в EEPROM, то...
  719. ST7735_WriteString(0, 70, "Ст Прийняти без запису", LiberM_7x10, Silver, Black);
  720. }
  721. break;
  722. }
  723. default: {
  724. }
  725. }
  726. }
  727. /**
  728. * @brief Подпрограмма печати строки минусов
  729. * @param str - номер строки, куда печатать минуса
  730. */
  731. static void menu_print_minus(const uint8_t str) {
  732. ST7735_WriteString(0, str, "----------------------", LiberM_7x10, Red, Black);
  733. }
  734. /**
  735. * @brief Initialization of 'Power Stabilizator'
  736. */
  737. void Stab_Init(void) {
  738. fl.test = 0;
  739. cnt_dspMenu = 2; // Сначала - начальное меню
  740. /* Инициализируем входы/выходы - was done in board.h */
  741. TURN_RELAY_OFF; // Выключаем ТЭН (контактное реле)
  742. TURN_SSR_OFF; // Выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  743. BTNS_ON; // Activate buttons
  744. /* Activates the ADC1 driver and the temperature sensor. */
  745. adcStart(&ADCD1, NULL);
  746. /* Starting GPT3 driver, it is used for triggering the ADC. */
  747. gptStart(&GPTD3, &gptcfg1);
  748. /* Starting a virtual timers. */
  749. chVTSetContinuous(&hz50_vt, TIME_MS2I(LINE_PERIOD), hz50_vt_cb, NULL);
  750. chVTSetContinuous(&second_vt, TIME_MS2I(1000), second_vt_cb, NULL);
  751. chVTSetContinuous(&btn_vt, TIME_MS2I(BTN_SCAN_PERIOD), btn_vt_cb, NULL);
  752. pp_Delay(20); // Подождем 20 полупериодов
  753. #ifdef DisplayReset
  754. pin_OLEDres_HIGH; // Разрешаем работу дисплея
  755. #endif
  756. pp_Delay(10); // Подождем 10 полупериодов для гарантированного разрешения
  757. //ST7735_Init(); // done in main()
  758. ST7735_FillScreen(Black);
  759. ST7735_WriteString(X_centred(12), 1, "Стабілізатор", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  760. ST7735_WriteString(X_centred(10), 10, "потужності", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  761. ST7735_WriteString(X_centred(4), 20, "ТЕНа", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  762. #ifdef INTERFACE_ALT
  763. ST7735_WriteString(X_centred(16), 50, "STAB-STM32", Font_11x18, Green, Black);
  764. #else
  765. ST7735_WriteString(X_centred(16), 50, "STAB-STM32", LiberM_7x10, Green, Black);
  766. #endif
  767. ST7735_WriteString(X_centred(VERSION_LEN), 70, VERSION, LiberM_7x10, Red, Black);
  768. ST7735_WriteString(X_centred(10), 100, "JohnJohnov", LiberM_7x10, Silver, Black);
  769. ST7735_WriteString(X_centred(17), 110, "alcodistillers.ru", LiberM_7x10, Silver, Black);
  770. //EEPROM_read_Pnoms(); // Прочитаем из EEPROM записанные номиналы ТЭНов
  771. pp_Delay(400); // Подождем x полупериодов, пережидаем переходные процессы и любуемся заставкой
  772. fl.dspRefresh = 1;
  773. #ifdef USE_USART
  774. /*
  775. * USART initialization
  776. * Если задействовано управление регулятором ТЭНа через UART, инициализируем оный
  777. */
  778. USART_start();
  779. #endif /* USE_USART */
  780. }
  781. /**
  782. * @brief 'Power Stabilizator' working cycle
  783. */
  784. void Stab_WorkCycle(void) {
  785. /* Обработка данных от АЦП и корректировка выдаваемой мощности */
  786. if (fl.sum) {
  787. #ifdef NOT_LM358
  788. // 0,55 - Коэффициент нормирования ((380/512)^2, 380В максимальное амплитудное) для Rail-to-Rail операционника
  789. U_sum /= sc_sum; //Ненормированный квадрат среднеквадратичного
  790. U_sum *= 0.55; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  791. #else
  792. // 3 - Коэффициент нормирования ((380/220)^2, 380В максимальное амплитудное) для стандартно установленного LM358
  793. U_sum *= 3; //Нормированная сумма квадратов среднеквадратичного
  794. U_sum /= sc_sum; //Нормированный квадрат среднеквадратичного
  795. #endif
  796. /* Корректируем pdm
  797. // uint32_t tmp; // Величины великоваты, чтобы попасть в размерность приходится считать аккуратно
  798. // // pdm = U_LINE_Q*PDMust/(U_sum);
  799. // tmp = (long)U_LINE_Q * 2;
  800. // tmp *= (long)PDMust;
  801. // tmp /= U_sum;
  802. // tmp++;
  803. // tmp /= 2;
  804. */
  805. uint16_t tmp = calc_proportion(PDMust, U_LINE_Q, U_sum);
  806. if (tmp > CICLE || fl.razg) { // Следим, чтобы pdm не превышала CICLE
  807. pdm = CICLE;
  808. fl.Ulow = !fl.razg; // Или напряжение сети не позволяет выдать установленный уровень мощности, или разгон
  809. } else {
  810. fl.Ulow = 0;
  811. pdm = tmp;
  812. }
  813. // Проверяем величину напряжения
  814. U_sum *= (long)400; // Произведем некоторое математическое колдунство,
  815. U_sum *= (U_sum); // чтобы получить один знак после запятой без float
  816. U_sum ++;
  817. U_sum /= 2; // и с правильным округлением.
  818. U_real_dec = U_sum % 10; // Среднеквадратичное (дробная часть)
  819. U_real = U_sum / 10; // Среднеквадратичное (целая часть)
  820. // Контролируем значение
  821. if ( U_real < U_MIN ) { //Действующее напряжение сети ниже U_MIN - отключим ТЭН (авария)
  822. fl.Udown = 1; //поставим флажок низкого сетевого
  823. stop_razgon();
  824. pdm = 0; //выключим твердотельное реле
  825. } else {
  826. fl.Udown = 0;
  827. }
  828. fl.sum = 0;
  829. fl.dspNewData = 1; //Обновление информации на дисплее
  830. }
  831. #ifdef USE_ADprotocol
  832. /* Отправка отчета внешнему контроллеру */
  833. if (fl.uartReport && fl.uartUnhold) {
  834. USART_report();
  835. fl.uartReport = 0;
  836. }
  837. #endif
  838. /* Вывод информации на дисплей */
  839. if (fl.dspNewData) {
  840. if (fl.dspRefresh) {
  841. RefreshMenu(); //Обновляем дисплей, если надо
  842. }
  843. switch (cnt_dspMenu) { // Проверяем режимы меню
  844. case 2: { // Если мы в начальном меню, то...
  845. static uint16_t Pnomold = 0;
  846. if (!Pnom || Pnom > 9999) {
  847. Pnomold = Pnom;
  848. #ifdef INTERFACE_ALT
  849. ST7735_WriteString(X_position(3, 0, 11), 0, "****", Font_11x18, Silver, Black);
  850. #else
  851. ST7735_WriteString(X_position(6, 0, 7), 10, "****", LiberM_7x10, Silver, Black);
  852. #endif
  853. } else if ((Pnomold != Pnom) || fl.dspRefresh) {
  854. Pnomold = Pnom;
  855. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pnom);
  856. #ifdef INTERFACE_ALT
  857. ST7735_WriteString(X_position(6, Pnom, 11), 0, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  858. #else
  859. ST7735_WriteString(X_position(9, Pnom, 7), 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  860. #endif
  861. }
  862. fl.dspRefresh = 0;
  863. break;
  864. }
  865. case 1: { // Если мы в меню выбора уставки, то...
  866. static uint16_t PDMold = 0;
  867. if ((PDMold != PDMset[0][cnt_PDMcount]) || fl.dspRefresh) {
  868. PDMold = PDMset[0][cnt_PDMcount];
  869. uint16_t p = calc_proportion(PDMold, Pnom, CICLE); // Считаем уставку с округлением
  870. chsnprintf(buf, 24, "%u", p);
  871. #ifdef INTERFACE_ALT
  872. ST7735_WriteString(X_position(6, p, 11), 0, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  873. #else
  874. ST7735_WriteString(X_position(9, p, 7), 10, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  875. #endif
  876. if (PDMset[1][cnt_PDMcount]) { // Если значение записано в EEPROM
  877. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 1, "R", LiberM_7x10, Silver, Black); // поставим значок
  878. } else {
  879. ST7735_WriteString(X_position(20, 0, 7), 10, " ", LiberM_7x10, Silver, Black); // а если не записано - уберем
  880. }
  881. }
  882. fl.dspRefresh = 0;
  883. break;
  884. }
  885. default: { // А если не в меню, то...
  886. #ifdef INTERFACE_ALT
  887. #define str_Ureal_big 0
  888. #define str_Ureal 10
  889. #define str_ust_big 30
  890. #define str_ust 40
  891. #define str_Ustat 20
  892. #define str_Razgon 50
  893. #define str_Pnom 60
  894. #define str_Relay 70
  895. #else
  896. #define str_Ureal 0
  897. #define str_Ustat 10
  898. #define str_ust 30
  899. #define str_Pnom 60
  900. #define str_Razgon 40
  901. #define str_Relay 70
  902. #endif
  903. if (fl.dspRefresh) { //Обновляем дисплей
  904. ST7735_FillScreen(Black);
  905. #ifdef INTERFACE_ALT
  906. ST7735_WriteString(X_position(8, 0, 7), str_ust, "Вт , %", LiberM_7x10, Silver, Black);
  907. #else
  908. ST7735_WriteString(0, str_ust, "Руст Вт; , %", LiberM_7x10, Silver, Black);
  909. #endif
  910. ST7735_WriteString(0, str_Ureal, "Напруга мережі , В", LiberM_7x10, Silver, Black);
  911. chsnprintf(buf, 24, "Ном. потужність %u Вт", Pnom);
  912. ST7735_WriteString(0, str_Pnom, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  913. //ST7735_WriteString(X_position(0, 0, 7), str_Relay, "Реле ", LiberM_7x10, Silver, Black);
  914. }
  915. static uint16_t U_real_old = 0;
  916. if ((U_real_old != U_real) || fl.dspRefresh) {
  917. U_real_old = U_real;
  918. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_old);
  919. #ifdef INTERFACE_ALT
  920. ST7735_WriteString(X_position(7, U_real_old, 11) + 5, str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  921. #else
  922. ST7735_WriteString(X_position(16, U_real_old, 7), str_Ureal, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  923. #endif
  924. }
  925. static uint8_t U_real_dec_old = 0;
  926. if ((U_real_dec_old != U_real_dec) || fl.dspRefresh) {
  927. U_real_dec_old = U_real_dec;
  928. chsnprintf(buf, 24, "%u", U_real_dec);
  929. #ifdef INTERFACE_ALT
  930. ST7735_WriteString(X_position(9, 0, 11), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  931. #else
  932. ST7735_WriteString(X_position(18, 0, 7), str_Ureal_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  933. #endif
  934. }
  935. static uint16_t Pust_old = 0;
  936. if ((Pust_old != Pust) || fl.dspRefresh) {
  937. Pust_old = Pust;
  938. chsnprintf(buf, 24, "%u", Pust_old);
  939. #ifdef INTERFACE_ALT
  940. ST7735_WriteString(X_position(3,Pust_old,11), str_ust_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  941. #else
  942. ST7735_WriteString(X_position(8,Pust_old,7), str_ust, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  943. #endif
  944. }
  945. static uint16_t PDMust_old = 0;
  946. if ((PDMust_old != PDMust) || fl.dspRefresh) {
  947. PDMust_old = PDMust;
  948. uint32_t x = 1000*(long)PDMust_old;
  949. x /= CICLE;
  950. uint8_t percent = x / 10; // посчитаем процент
  951. uint8_t percent_dec = x % 10; // посчитаем десятые процента
  952. chsnprintf(buf, 24, "%u.%u", percent, percent_dec);
  953. #ifdef INTERFACE_ALT
  954. ST7735_WriteString(X_position(7,100,11) + 5, str_ust_big, buf, Font_11x18, Silver, Black);
  955. #else
  956. ST7735_WriteString(X_position(13, 0, 7), str_ust, buf, LiberM_7x10, Silver, Black);
  957. #endif
  958. }
  959. if (fl.Udown || fl.NotZero) {
  960. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "---- Аварія мережі ---", LiberM_7x10, Red, Black);
  961. } else if (fl.Ulow) {
  962. ST7735_WriteString(0, str_Ustat, "- Недост.напр. мережі -", LiberM_7x10, Orange, Black);
  963. } else {
  964. menu_print_minus(str_Ustat);
  965. }
  966. if (fl.razg_on) {
  967. static uint8_t count_1 = 0;
  968. uint8_t x1 = 5 - count_1;
  969. uint8_t x2 = 20 - x1;
  970. ST7735_WriteString(0, str_Razgon, "------ <Разгон!> ------", LiberM_7x10, Yellow, Black);
  971. ST7735_WriteString(X_position(x1, 0, 7), str_Razgon, "<", LiberM_7x10, Silver, Black);
  972. ST7735_WriteString(X_position(x2, 0, 7), str_Razgon, ">", LiberM_7x10, Silver, Black);
  973. if (++count_1 > 5) count_1 = 0;
  974. } else {
  975. menu_print_minus(str_Razgon);
  976. }
  977. {
  978. static uint8_t trigger = 1;
  979. if (trigger && fl.stab_off) {
  980. ST7735_WriteString(0, str_Relay, "!! АВАРІЙНА ЗУПИНКА !!", LiberM_7x10, Red, Black);
  981. trigger = 0;
  982. } else {
  983. menu_print_minus(str_Relay);
  984. trigger = 1;
  985. }
  986. }
  987. //if (fl.TRelay) {
  988. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, "включено", LiberM_7x10, Silver, Black);
  989. //} else {
  990. // ST7735_WriteString(X_position(5, 0, 7), str_Relay, " ", LiberM_7x10, Silver, Black);
  991. //}
  992. fl.dspRefresh = 0;
  993. }
  994. }
  995. //
  996. fl.dspNewData = 0;
  997. }
  998. #ifdef USE_USART
  999. if (fl.uartUnhold) {
  1000. USART_parser();
  1001. }
  1002. #endif
  1003. }
  1004. /**
  1005. * @brief Process asks for 1 second period
  1006. *
  1007. * @param vtp
  1008. * @param p
  1009. */
  1010. static void second_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1011. (void)vtp;
  1012. (void)p;
  1013. //fl.dspNewData = 1; // Раз в секунду не грех обновить дисплей, мало ли...
  1014. if ((cnt_dspMenu > 0) && (++cnt_menuWDT == MENU_TIMEOUT)) { // Если мы в меню и слишком долго не жмутся кнопки
  1015. fl.dspTimeout = 1; // Установим флаг таймаута
  1016. cnt_menuWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания выхода из меню
  1017. }
  1018. #ifdef USE_USART
  1019. if (++cnt_uartWDT == 10) { // Если прошло уже 10 секунд от начала приема посылки по USART
  1020. fl.uartTimeout = 1; // Установим флаг таймаута ожидания окончания посылки
  1021. cnt_uartWDT = 0; // Сбросим таймер ожидания окончания посылки
  1022. }
  1023. #endif
  1024. #ifdef USE_ADprotocol
  1025. fl.uartReport = 1; // пора слать рапорт
  1026. #endif
  1027. }
  1028. /**
  1029. * @brief Process tasks with line frewuency
  1030. *
  1031. * @param vtp
  1032. * @param p
  1033. */
  1034. static void hz50_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1035. (void)vtp;
  1036. (void)p;
  1037. Razgon_();
  1038. if (pdm) {
  1039. PDM_();
  1040. } else {
  1041. fl.Tout = 0; // Не будем зря теребить подпрограмму, если pdm = 0
  1042. //pdm_err = 0; // и обнулим ошибку дискретизации (а нужно ли?) TODO!
  1043. }
  1044. fl.PP_tm = !fl.PP_tm; // Инвертируем флаг полуволны
  1045. // !!! OCR2A = PID_ust; // Грузим новое значение в регистр сравнения
  1046. fl.Tout ? TURN_SSR_ON : TURN_SSR_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (твердотельное реле)
  1047. fl.TRelay ? TURN_RELAY_ON : TURN_RELAY_OFF ; // Включаем или выключаем ТЭН (контактное реле)
  1048. }
  1049. static void btn_vt_cb(virtual_timer_t *vtp, void *p) {
  1050. (void)vtp;
  1051. (void)p;
  1052. Buttons_();
  1053. }