main.c 6.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267
  1. #include "gd32f30x_libopt.h"
  2. #include "main.h"
  3. #include "SysTick.h"
  4. #include "Relay.h"
  5. #include "Key.h"
  6. #include "Led.h"
  7. #include "Timer.h"
  8. #include "Electricity.h"
  9. #include "Temprature.h"
  10. #include "Beep.h"
  11. #include "Fan.h"
  12. #include "Exti.h"
  13. #include "At24xx.h"
  14. #include "Fwdgt.h"
  15. #include "Mb.h"
  16. #include "R_Led.h"
  17. #define VERSION "V1.1.0.0"
  18. #define UNIQU_1 0x1FFFF7E8
  19. #define UNIQU_2 0x1FFFF7EC
  20. #define UNIQU_3 0x1FFFF7F0
  21. sts_data_t sts_data;
  22. sts_data_t *get_sts(void)
  23. {
  24. return &sts_data;
  25. }
  26. int main()
  27. {
  28. nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE0_SUB4);
  29. systick_config();
  30. InitKey();
  31. InitLED();
  32. InitTimer();
  33. InitRelay();
  34. fans_init();
  35. beep_init();
  36. temp_init();
  37. eeprom_init();
  38. electricity_init();
  39. sts_exti_init();
  40. uint8_t md_addr = ReadKeyValue();
  41. eMBInit(MB_RTU,md_addr,0,9600,MB_PAR_NONE);
  42. eMBEnable();
  43. strcpy(sts_data.m_data.info.date,__DATE__);
  44. strcat(sts_data.m_data.info.date," ");
  45. strcat(sts_data.m_data.info.date,__TIME__);
  46. strcpy(sts_data.m_data.info.ver,VERSION);
  47. sts_data.m_data.dev |= (STS_TYPE << 8);
  48. sts_data.m_data.dev |= (2 << 6);
  49. sts_data.m_data.dev |= 1;
  50. sts_data.m_data.info.channels = 1;
  51. sts_data.m_data.info.uniq_ID_64_95 = *(uint32_t*)(UNIQU_3);
  52. sts_data.m_data.info.uniq_ID_32_63 = *(uint32_t*)(UNIQU_2);
  53. sts_data.m_data.info.uniq_ID_00_31 = *(uint32_t*)(UNIQU_1);
  54. sts_data.lost_count = LOST_COUNT;
  55. sts_data.wanning_count = WANNING_COUNT;
  56. //Fwdgt_Init();
  57. #if 1
  58. sts_data.read_switch_level();
  59. read_config_from_eeprom();
  60. if(sts_data.switch_status == INPUT_CHANNEL_1 && sts_data.m_data.input_status.input_status[INPUT_CHANNEL_1])
  61. {
  62. sts_data.choise_input(INPUT_CHANNEL_1);
  63. }else
  64. {
  65. sts_data.choise_input(INPUT_CHANNEL_2);
  66. }
  67. if(sts_data.m_data.out_status)
  68. {
  69. sts_data.open_output();
  70. }else
  71. {
  72. sts_data.close_output();
  73. }
  74. uint8_t channel = CH448_CHANNEL_1;
  75. #endif
  76. uint8_t write_errp_count = 0;
  77. while(1){
  78. //Fwdgt_reload();
  79. if(eMBCheck())
  80. {
  81. eMBInit(MB_RTU, md_addr, 0, 9600, MB_PAR_NONE);
  82. eMBEnable();
  83. DelayNms(5);
  84. }
  85. eMBPoll();
  86. #if 1
  87. if(sts_data.flag_1000ms)
  88. {
  89. sts_data.flag_1000ms = 0;
  90. sts_data.led_flash();
  91. write_errp_count++;
  92. }
  93. if(write_errp_count >= 10)
  94. {
  95. write_errp_count = 0;
  96. if(sts_data.kwh.row >= MAX_ROW)
  97. {
  98. sts_data.kwh.row = 0;
  99. }
  100. iic_consumer_data_t chache = {0};
  101. if(sts_data.kwh.index >= UINT64_MAX)
  102. {
  103. for(int i = 0 ; i < MAX_ROW;i++){
  104. sts_data.write_eeprom_page(IIC_CONSUMER_START+(IIC_CONSUMER_PAGE*i),&chache,sizeof(iic_consumer_data_t));
  105. eMBPoll();
  106. }
  107. sts_data.kwh.row = 0;
  108. }
  109. chache.iic_consumer = sts_data.iic_consumer;
  110. chache.recode_index1 = sts_data.kwh.index;
  111. eMBPoll();
  112. sts_data.write_eeprom_page(IIC_CONSUMER_START+(IIC_CONSUMER_PAGE*sts_data.kwh.row),&chache,sizeof(iic_consumer_data_t));
  113. sts_data.kwh.index++;
  114. sts_data.kwh.row++;
  115. }
  116. if(sts_data.beep_flag == 0)
  117. {
  118. if(sts_data.i_beep_flag[0].beep_waning || sts_data.i_beep_flag[1].beep_waning || sts_data.o_beep_flag.beep_waning)
  119. {
  120. sts_data.beep_count = sts_data.wanning_count;
  121. }else
  122. {
  123. sts_data.clear_beep();
  124. }
  125. }
  126. if(sts_data.i_beep_flag[0].beep_waning && sts_data.i_beep_flag[1].beep_waning && sts_data.o_beep_flag.beep_waning)
  127. {
  128. if(sts_data.beep_flag == 1)
  129. {
  130. sts_data.beep_count = sts_data.lost_count;
  131. }else
  132. {
  133. sts_data.clear_beep();
  134. }
  135. }
  136. if(sts_data.flag_100ms)
  137. {
  138. sts_data.flag_100ms = 0;
  139. sts_data.read_ele(channel);
  140. sts_data.check_wanning(channel);
  141. sts_data.read_temp();
  142. channel ++;
  143. }
  144. if(channel == CH448_CHANNEL_NONE)
  145. {
  146. //check input and is or not swtict input
  147. if((sts_data.m_data.input_status.input_status[INPUT_CHANNEL_1]) &&
  148. (sts_data.m_data.input_status.input_status[INPUT_CHANNEL_2]))
  149. {
  150. sts_data.beep_flag = 0;
  151. sts_data.input_beep = 0;
  152. if(sts_data.m_data.md_choise.choise_ch == INPUT_CHANNEL_1)
  153. {
  154. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_1]))
  155. {
  156. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_2]))
  157. {
  158. if(sts_data.m_data.out_status == OUT_OPEN) sts_data.close_output();
  159. }else
  160. {
  161. sts_data.choise_input(INPUT_CHANNEL_2);
  162. }
  163. }
  164. }else if(sts_data.m_data.md_choise.choise_ch == INPUT_CHANNEL_2)
  165. {
  166. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_2]))
  167. {
  168. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_1]))
  169. {
  170. if(sts_data.m_data.out_status == OUT_OPEN) sts_data.close_output();
  171. }else
  172. {
  173. sts_data.choise_input(INPUT_CHANNEL_1);
  174. }
  175. }
  176. }else
  177. {
  178. ;
  179. }
  180. }else if((sts_data.m_data.input_status.input_status[INPUT_CHANNEL_1]) )
  181. {
  182. if(!sts_data.input_beep){
  183. sts_data.input_beep = 1;
  184. sts_data.beep_count =sts_data.lost_count;
  185. sts_data.beep_flag = 1;
  186. }
  187. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_1]))
  188. {
  189. if(sts_data.m_data.out_status == OUT_OPEN) sts_data.close_output();
  190. }
  191. }else if((sts_data.m_data.input_status.input_status[INPUT_CHANNEL_2]) ){
  192. if(!sts_data.input_beep){
  193. sts_data.input_beep = 1;
  194. sts_data.beep_count =sts_data.lost_count;
  195. sts_data.beep_flag = 1;
  196. }
  197. if(STS_INPUT_HAS_WANNING(sts_data.m_data.input_wanning.waning[INPUT_CHANNEL_2]))
  198. {
  199. if(sts_data.m_data.out_status == OUT_OPEN) sts_data.close_output();
  200. }
  201. }else
  202. {
  203. if(!sts_data.input_beep){
  204. sts_data.input_beep = 1;
  205. sts_data.beep_count =sts_data.lost_count;
  206. sts_data.beep_flag = 1;
  207. }
  208. }
  209. channel = CH448_CHANNEL_1;
  210. }
  211. if(sts_data.m_data.temprature_flag == TEMP_ONLINE)
  212. {
  213. if(sts_data.m_data.temprature_th.fans_max_temp != 0 && sts_data.m_data.temprature_th.fans_min_temp != 0)
  214. {
  215. if(sts_data.m_data.temprature_th.fans_max_temp > sts_data.m_data.temprature_th.fans_min_temp)
  216. {
  217. if((int16_t)(sts_data.m_data.temprature) >= sts_data.m_data.temprature_th.fans_max_temp)
  218. {
  219. if(sts_data.m_data.fans_status != FANS_ON)
  220. {
  221. sts_data.fans(FANS_ON);
  222. }
  223. }else if((int16_t)(sts_data.m_data.temprature) <= sts_data.m_data.temprature_th.fans_min_temp)
  224. {
  225. if(sts_data.m_data.fans_status != FANS_OFF)
  226. {
  227. sts_data.fans(FANS_OFF);
  228. }
  229. }
  230. }
  231. }
  232. }
  233. show_wanning_led();
  234. #endif
  235. }
  236. return 0;
  237. }