Main.c 28 KB

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  1. /*********************************************************************************************************
  2. * 模块名称:Main.c
  3. * 摘 要:主文件,包含软硬件初始化函数和main函数
  4. * 当前版本:1.0.0
  5. * 作 者:Leyutek(COPYRIGHT 2018 - 2021 Leyutek. All rights reserved.)
  6. * 完成日期:2021年07月01日
  7. * 内 容:
  8. * 注 意:注意勾选Options for Target 'Target1'->Code Generation->Use MicroLIB,否则printf无法使用
  9. **********************************************************************************************************
  10. * 取代版本:
  11. * 作 者:
  12. * 完成日期:
  13. * 修改内容:
  14. * 修改文件:
  15. *********************************************************************************************************/
  16. /*********************************************************************************************************
  17. * 包含头文件
  18. *********************************************************************************************************/
  19. #include "Main.h"
  20. #include "gd32e230x_conf.h"
  21. #include "string.h"
  22. #include "NVIC.h"
  23. #include "SysTick.h"
  24. #include "Rcu.h"
  25. #include "Timer.h"
  26. #include "Led.h"
  27. #include "Key.h"
  28. #include "Relay.h"
  29. #include "Uart1.h"
  30. #include "mb.h"
  31. #include "Hlw8110.h"
  32. #include "Config.h"
  33. #include "Wwdgt.h"
  34. #include "At24cxx.h"
  35. #include "I2c.h"
  36. #include "ReadEeprom.h"
  37. #include "Sn74lvc573.h"
  38. /*********************************************************************************************************
  39. * 宏定义
  40. *********************************************************************************************************/
  41. /*********************************************************************************************************
  42. * 枚举结构体
  43. *********************************************************************************************************/
  44. /*********************************************************************************************************
  45. * 内部变量定义
  46. *********************************************************************************************************/
  47. static unsigned char RelaySlaveAddress=0x00;
  48. static unsigned int Uart0_Baud=115200;
  49. static unsigned char channel=0;
  50. unsigned long int Delay_Ms_1=0;
  51. static unsigned char Delay_End_flag=0;
  52. unsigned short int Devid_ChalNum = ACSingCurrid*256+RelaySlaveChaNum;//设备类型和通道数
  53. //测试EEPROM使用
  54. //static unsigned char pBuffer1[] = {0xff};
  55. //static unsigned int buf_qua=0;
  56. //static unsigned char pBuffer2[] = "hello MCU!";
  57. //static unsigned char pBuffer3[sizeof(pBuffer1)] = {};
  58. ACDC_Delay_struct_WriteReg ACDC_Delay_WriteReg[RelaySlaveChaNum];
  59. AC_Ele_struct_ReadReg AC_Ele_ReadReg[RelaySlaveChaNum];
  60. ACDC_State_struct_WriteReg ACDC_State_WriteReg[RelaySlaveChaNum];
  61. ACDC_ThresVal_struct_WriteReg ACDC_ThresVal_WriteReg[RelaySlaveChaNum];
  62. ACDC_Coef_struct_WriteReg ACDC_Coef_WriteReg[RelaySlaveChaNum];
  63. EE_ACDC_Delay_struct_ReadReg_On EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[RelaySlaveChaNum];
  64. EE_ACDC_Delay_struct_ReadReg_Off EE_ACDC_Delay_ReadReg_Off[RelaySlaveChaNum];
  65. EE_ACDC_State_struct_ReadReg EE_ACDC_State_ReadReg[RelaySlaveChaNum];
  66. EE_ACDC_State_struct_ReadRegTrue EE_ACDC_State_ReadRegTrue[RelaySlaveChaNum];
  67. EE_ACDC_ThresVal_struct_ReadReg EE_ACDC_ThresVal_ReadReg[RelaySlaveChaNum];
  68. EE_ACDC_Coef_struct_ReadReg EE_ACDC_Coef_ReadReg[RelaySlaveChaNum];
  69. unsigned short int Sort_Onbuf[RelaySlaveChaNum];
  70. unsigned short int Sort_Offbuf[RelaySlaveChaNum];
  71. unsigned long int AC_V_Total; //交流电压总结果
  72. unsigned long int AC_LINE_Freq_Total; //交流电流总结果
  73. unsigned int Start_Read_Flag; //开始读取数据标志
  74. unsigned char Jlink_Sta_Flag = 0; //Jlink 是否在线的标志位
  75. unsigned int StaticCur = 30; //设置每个通道的静态电流
  76. unsigned char No_Load[RelaySlaveChaNum]={0};
  77. unsigned char test1;
  78. extern float F_AC_V; // 电压有效值
  79. extern float F_AC_I; // A通道电流
  80. extern float F_AC_P; // A通道有功功率
  81. extern float F_AC_LINE_Freq; // 市电线性频率
  82. extern float F_AC_E; // A通道有功电能(量)
  83. extern float F_AC_PF; // 功率因素,A通道和B通道只能选其一
  84. /*********************************************************************************************************
  85. * 内部函数声明
  86. *********************************************************************************************************/
  87. static void InitSoftware(void); //初始化软件相关的模块
  88. static void InitHardware(void); //初始化硬件相关的模块
  89. static void Proc2msTask_Start(void); //2ms处理任务
  90. static void Proc1SecTask(void); //1s处理任务
  91. /*********************************************************************************************************
  92. * 内部函数实现
  93. *********************************************************************************************************/
  94. /*********************************************************************************************************
  95. * 函数名称:InitSoftware
  96. * 函数功能:所有的软件相关的模块初始化函数都放在此函数中
  97. * 输入参数:void
  98. * 输出参数:void
  99. * 返 回 值:void
  100. * 创建日期:2021年07月01日
  101. * 注 意:
  102. *********************************************************************************************************/
  103. static void InitSoftware(void)
  104. {
  105. eMBInit(MB_RTU, RelaySlaveAddress, 0, Uart0_Baud, MB_PAR_NONE); // 初始化modbus为RTU方式,地址RelaySlaveAddress, 波特率Uart0_Baud,无校验
  106. eMBEnable(); // 使能modbus协议栈
  107. }
  108. /*********************************************************************************************************
  109. * 函数名称:Proc100msTask
  110. * 函数功能:100ms处理任务 循环读取电能计量芯片的数据
  111. * 输入参数:void
  112. * 输出参数:void
  113. * 返 回 值:void
  114. * 创建日期:2021年07月01日
  115. * 注 意:进行通道之间的轮询读取数据
  116. * 注 意:真值表
  117. * XEN# YEN# SEL2 SEL1 SEL0 AX AY 串口通道 实际通道 channel RELAY RELAY
  118. * 0 0 0 0 0 选择A0X 选择A0Y TR4 4 3 4
  119. * 0 0 0 0 1 选择A1X 选择A1Y TR3 3 2 3
  120. * 0 0 0 1 0 选择A2X 选择A2Y TR2 2 1 2
  121. * 0 0 0 1 1 选择A3X 选择A3Y RT1 1 0 1 靠电压互感器那边(8通道小电流)
  122. * 0 0 1 0 0 选择A4X 选择A4Y TR8 8 7 8 1
  123. * 0 0 1 0 1 选择A5X 选择A5Y TR7 7 6 7 2
  124. * 0 0 1 1 0 选择A6X 选择A6Y TR6 6 5 6 3
  125. * 0 0 1 1 1 选择A7X 选择A7Y TR5 5 4 5 4靠电压互感器那边(4通道大电流)
  126. * 1 1 X X X 全部断开 全部断开
  127. *********************************************************************************************************/
  128. static void Proc100msTask(void)
  129. {
  130. unsigned int chal_num=0;
  131. if(Get100msFlag()) //判断100ms标志状态
  132. {
  133. #if ACSingPhSmaCurr
  134. if(channel==0x00) //011
  135. {
  136. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  137. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  138. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  139. }
  140. else if(channel==0x01) //010
  141. {
  142. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  143. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  144. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  145. }
  146. else if(channel==0x02) //001
  147. {
  148. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  149. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  150. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  151. }
  152. else if(channel==0x03) //000
  153. {
  154. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  155. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  156. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  157. }
  158. else if(channel==0x04) //111
  159. {
  160. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  161. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  162. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  163. }
  164. else if(channel==0x05) //110
  165. {
  166. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  167. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  168. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  169. }
  170. else if(channel==0x06) //101
  171. {
  172. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  173. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  174. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  175. }
  176. else if(channel==0x07) //100
  177. {
  178. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  179. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  180. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  181. }
  182. #endif
  183. #if ACSingPhHigCurr
  184. if(channel==0x00) //100
  185. {
  186. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  187. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  188. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  189. }
  190. else if(channel==0x01) //101
  191. {
  192. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  193. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  194. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  195. }
  196. else if(channel==0x02) //110
  197. {
  198. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  199. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  200. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  201. }
  202. else if(channel==0x03) //111
  203. {
  204. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  205. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  206. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  207. }
  208. #endif
  209. Calculate_HLW8110_MeterData();
  210. if((Start_Read_Flag)&&(channel==0x00)) //只有读完数据之后且现在轮询到通道0才会继续更新电压和频率值
  211. {
  212. AC_Ele_ReadReg[0].AC_V=(F_AC_V*EE_ACDC_Coef_ReadReg[0].ACDC_V_k)+(EE_ACDC_Coef_ReadReg[0].ACDC_V_b/1000);//实际的电压放大1000倍,实际的K,B值要缩小1000倍
  213. if(AC_Ele_ReadReg[0].AC_V <= 10000) //小于10V频率为0
  214. {
  215. AC_Ele_ReadReg[0].AC_LINE_Freq=0;
  216. AC_Ele_ReadReg[0].AC_V = 0;
  217. }
  218. else
  219. {
  220. AC_Ele_ReadReg[0].AC_LINE_Freq=F_AC_LINE_Freq*1000;
  221. }
  222. for(chal_num=1;chal_num<RelaySlaveChaNum;chal_num++)
  223. {
  224. AC_Ele_ReadReg[chal_num].AC_V=AC_Ele_ReadReg[0].AC_V;
  225. AC_Ele_ReadReg[chal_num].AC_LINE_Freq=AC_Ele_ReadReg[0].AC_LINE_Freq;
  226. }
  227. Start_Read_Flag = 0;
  228. }
  229. // if((channel==0x00)&&(Start_Read_Flag==0x00)) //只有读完数据之后才会继续更新电压和频率值
  230. // {
  231. // AC_Ele_ReadReg[channel].AC_V=(F_AC_V*EE_ACDC_Coef_ReadReg[channel].ACDC_V_k)+(EE_ACDC_Coef_ReadReg[channel].ACDC_V_b/1000);//实际的电压放大1000倍,实际的K,B值要缩小1000倍
  232. // if(AC_Ele_ReadReg[channel].AC_V <= 10000) //小于10V频率为0
  233. // AC_Ele_ReadReg[channel].AC_LINE_Freq=0;
  234. // else
  235. // AC_Ele_ReadReg[channel].AC_LINE_Freq=F_AC_LINE_Freq*1000;
  236. // }
  237. // else
  238. // {
  239. // for(chal_num=1;chal_num<RelaySlaveChaNum;chal_num++)
  240. // {
  241. // AC_Ele_ReadReg[chal_num].AC_V=AC_Ele_ReadReg[0].AC_V;
  242. // AC_Ele_ReadReg[chal_num].AC_LINE_Freq=AC_Ele_ReadReg[0].AC_LINE_Freq;
  243. // }
  244. // }
  245. AC_Ele_ReadReg[channel].AC_I=(F_AC_I*EE_ACDC_Coef_ReadReg[channel].ACDC_I_k)+(EE_ACDC_Coef_ReadReg[channel].ACDC_I_b/1000);//实际的电流放大1000倍,实际的K,B值要缩小1000倍
  246. if((AC_Ele_ReadReg[channel].AC_I)<=No_Load[channel])
  247. AC_Ele_ReadReg[channel].AC_P=0; //有功功率
  248. else
  249. AC_Ele_ReadReg[channel].AC_P=F_AC_P*1000; //有功功率
  250. AC_Ele_ReadReg[channel].AC_E=F_AC_E*1000; //电能
  251. AC_Ele_ReadReg[channel].AC_PF=F_AC_PF*1000; //功率因素
  252. WarnState(); //更新状态寄存器的告警阈值
  253. channel=channel+1;
  254. if(channel>=RelaySlaveChaNum)
  255. channel=0;
  256. // Uart_Read_HLW8110_Reg(REG_HFCONST_ADDR,2);//测试使用,看是否和电能计量芯片是否通信成功,成功串口接收到10 00 48
  257. Clr100msFlag(); //清除100ms标志
  258. }
  259. }
  260. /*********************************************************************************************************
  261. * 函数名称:InitHardware
  262. * 函数功能:所有的硬件相关的模块初始化函数都放在此函数中
  263. * 输入参数:void
  264. * 输出参数:void
  265. * 返 回 值:void米皮米mimMMDAAADFADAdadafadfyang
  266. * 创建日期:2021年07月01日
  267. * 注 意:
  268. *********************************************************************************************************/
  269. static void InitHardware(void)
  270. {
  271. unsigned int i;
  272. SystemInit(); //系统初始化,函数里面默认是配置为内部晶振
  273. // InitRCU(); //初始化RCC模块,使用外部晶振则需要打开此函数
  274. ViewRcuClock(); //在线调试查看系统时钟频率
  275. InitNVIC(); //初始化NVIC模块
  276. for(i=0;i<RelaySlaveChaNum;i++)
  277. No_Load[i] = StaticCur;
  278. InitSysTick(); //初始化SysTick模块
  279. Init74Lvc(); //初始化74lvc573锁存器
  280. if(gpio_input_bit_get(LOCK_LE_CH_RCU,LOCK_CHECK)) //更新程序后没有及时的拔掉下载器则置标志位,不用等到程序进入主循环LED闪烁左右判断依据
  281. Jlink_Sta_Flag = 1;
  282. InitLED(); //初始化LED模块
  283. InitKey(); //初始化Key模块
  284. InitRelay(); //初始化Relay模块
  285. InitTimer(); //初始化Timer模块
  286. InitUART1(9600); //初始化UART1模块 电能计量芯片默认的波特率为9600,偶校验
  287. InitCH448F(); //初始化CH448F,使能XEN YEN
  288. RelaySlaveAddress=ReadKeyValue(); //读取从机的地址
  289. InitSoftware(); //初始化软件相关函数,就是modbus这个部分
  290. while(1) //切换开关轮询初始化8110计量芯片
  291. {
  292. #if ACSingPhSmaCurr
  293. if(channel==0x00) //011
  294. {
  295. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  296. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  297. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  298. Init_HLW8110();
  299. }
  300. else if(channel==0x01) //010
  301. {
  302. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  303. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  304. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  305. Init_HLW8110();
  306. }
  307. else if(channel==0x02) //001
  308. {
  309. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  310. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  311. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  312. Init_HLW8110();
  313. }
  314. else if(channel==0x03) //000
  315. {
  316. gpio_bit_reset(SEL_2_RCU, SEL2);
  317. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  318. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  319. Init_HLW8110();
  320. }
  321. else if(channel==0x04) //111
  322. {
  323. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  324. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  325. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  326. Init_HLW8110();
  327. }
  328. else if(channel==0x05) //110
  329. {
  330. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  331. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  332. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  333. Init_HLW8110();
  334. }
  335. else if(channel==0x06) //101
  336. {
  337. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  338. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  339. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  340. Init_HLW8110();
  341. }
  342. else if(channel==0x07) //100
  343. {
  344. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  345. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  346. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  347. Init_HLW8110();
  348. }
  349. channel++;
  350. // if(channel>=RelaySlaveChaNum)
  351. if(channel>=8) //这里直接初始化8次,匹配时间
  352. {
  353. channel=0;
  354. break;
  355. }
  356. #endif
  357. #if ACSingPhHigCurr
  358. if(channel==0x00) //100
  359. {
  360. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  361. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  362. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  363. Init_HLW8110();
  364. }
  365. else if(channel==0x01) //101
  366. {
  367. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  368. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  369. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  370. Init_HLW8110();
  371. }
  372. else if(channel==0x02) //110
  373. {
  374. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  375. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  376. gpio_bit_reset(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  377. Init_HLW8110();
  378. }
  379. else if(channel==0x03) //111
  380. {
  381. gpio_bit_set(SEL_2_RCU, SEL2);
  382. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL1);
  383. gpio_bit_set(XYEN_SEL0_1_RCU, SEL0);
  384. Init_HLW8110();
  385. }
  386. channel++;
  387. // if(channel>=RelaySlaveChaNum)
  388. if(channel>=4) //这里直接初始化4次,匹配时间
  389. {
  390. channel=0;
  391. break;
  392. }
  393. #endif
  394. }
  395. InitAT24Cxx(); //初始化24C64模块
  396. // while(1) //测试eeprom是否通信正常
  397. // {
  398. // for(buf_qua=0;buf_qua<=1024;buf_qua++)
  399. // {
  400. // AT24CxxWrite(buf_qua, pBuffer1, 1);
  401. // if(buf_qua==1024)
  402. // break;
  403. // }
  404. // }
  405. //读出EEPROM中的数据,然后开始依次按照设置打开继电器
  406. ReadEeprom();
  407. Delay_Ms_1 = 0;
  408. while(1)
  409. {
  410. eMBPoll();
  411. // Proc100msTask(); //100ms处理任务
  412. Proc1SecTask(); //1s处理任务
  413. // test1 = gpio_input_bit_get(LOCK_LE_CH_RCU,LOCK_CHECK);
  414. // if(test1) //如果有jlink接入,则不会动作继电器,直接跳出进入主函数
  415. if((gpio_input_bit_get(LOCK_LE_CH_RCU,LOCK_CHECK))||(Jlink_Sta_Flag==0x01)) //如果有jlink接入,则不会动作继电器,直接跳出进入主函数
  416. {
  417. //补上电平,让IO输出电平,有一个起始状态,但不会动作,锁存器起作用
  418. #if ACSingPhSmaCurr
  419. Relay1State();
  420. Relay2State();
  421. Relay3State();
  422. Relay4State();
  423. Relay5State();
  424. Relay6State();
  425. Relay7State();
  426. Relay8State();
  427. #endif
  428. #if ACSingPhHigCurr
  429. Relay1State();
  430. Relay2State();
  431. Relay3State();
  432. Relay4State();
  433. #endif
  434. Delay_Ms_1 = 0;
  435. Delay_End_flag = 0;
  436. Jlink_Sta_Flag = 0;
  437. timer_disable(TIMER14);
  438. break;
  439. }
  440. Proc2msTask_Start(); //2ms处理任务完成后才初始化modbus。
  441. if(Delay_End_flag)
  442. {
  443. timer_disable(TIMER14);
  444. Delay_Ms_1 = 0;
  445. Delay_End_flag = 0;
  446. break;
  447. }
  448. }
  449. }
  450. /*********************************************************************************************************
  451. * 函数名称:Proc20msTask_Start
  452. * 函数功能:2ms处理任务开机根据延时开启继电器
  453. * 输入参数:void
  454. * 输出参数:void
  455. * 返 回 值:void
  456. * 创建日期:2021年07月01日
  457. * 注 意:需要对应读取关系
  458. *********************************************************************************************************/
  459. static void Proc2msTask_Start(void)
  460. {
  461. if(Get2msFlag()) //判断2ms标志状态
  462. {
  463. Delay_Ms_1 = Delay_Ms_1 +1;
  464. if(RelaySlaveChaNum==8)
  465. {
  466. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  467. {
  468. BUFF;
  469. Relay1State();
  470. LOCK;
  471. }
  472. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  473. {
  474. BUFF;
  475. Relay2State();
  476. LOCK;
  477. }
  478. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  479. {
  480. BUFF;
  481. Relay3State();
  482. LOCK;
  483. }
  484. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  485. {
  486. BUFF;
  487. Relay4State();
  488. LOCK;
  489. }
  490. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  491. {
  492. BUFF;
  493. Relay5State();
  494. LOCK;
  495. }
  496. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  497. {
  498. BUFF;
  499. Relay6State();
  500. LOCK;
  501. }
  502. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  503. {
  504. BUFF;
  505. Relay7State();
  506. LOCK;
  507. }
  508. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[7].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[7].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[7].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  509. {
  510. BUFF;
  511. Relay8State();
  512. LOCK;
  513. }
  514. }
  515. else if(RelaySlaveChaNum==7)
  516. {
  517. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  518. {
  519. BUFF;
  520. Relay1State();
  521. LOCK;
  522. }
  523. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  524. {
  525. BUFF;
  526. Relay2State();
  527. LOCK;
  528. }
  529. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  530. {
  531. BUFF;
  532. Relay3State();
  533. LOCK;
  534. }
  535. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  536. {
  537. BUFF;
  538. Relay4State();
  539. LOCK;
  540. }
  541. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  542. {
  543. BUFF;
  544. Relay5State();
  545. LOCK;
  546. }
  547. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  548. {
  549. BUFF;
  550. Relay6State();
  551. LOCK;
  552. }
  553. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[6].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  554. {
  555. BUFF;
  556. Relay7State();
  557. LOCK;
  558. }
  559. }
  560. else if(RelaySlaveChaNum==6)
  561. {
  562. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  563. {
  564. BUFF;
  565. Relay1State();
  566. LOCK;
  567. }
  568. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  569. {
  570. BUFF;
  571. Relay2State();
  572. LOCK;
  573. }
  574. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  575. {
  576. BUFF;
  577. Relay3State();
  578. LOCK;
  579. }
  580. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  581. {
  582. BUFF;
  583. Relay4State();
  584. LOCK;
  585. }
  586. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  587. {
  588. BUFF;
  589. Relay5State();
  590. LOCK;
  591. }
  592. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[5].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  593. {
  594. BUFF;
  595. Relay6State();
  596. LOCK;
  597. }
  598. }
  599. else if(RelaySlaveChaNum==5)
  600. {
  601. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  602. {
  603. BUFF;
  604. Relay1State();
  605. LOCK;
  606. }
  607. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  608. {
  609. BUFF;
  610. Relay2State();
  611. LOCK;
  612. }
  613. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  614. {
  615. BUFF;
  616. Relay3State();
  617. LOCK;
  618. }
  619. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  620. {
  621. BUFF;
  622. Relay4State();
  623. LOCK;
  624. }
  625. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[4].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  626. {
  627. BUFF;
  628. Relay5State();
  629. LOCK;
  630. }
  631. }
  632. else if(RelaySlaveChaNum==4)
  633. {
  634. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  635. {
  636. BUFF;
  637. Relay1State();
  638. LOCK;
  639. }
  640. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  641. {
  642. BUFF;
  643. Relay2State();
  644. LOCK;
  645. }
  646. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  647. {
  648. BUFF;
  649. Relay3State();
  650. LOCK;
  651. }
  652. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[3].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  653. {
  654. BUFF;
  655. Relay4State();
  656. LOCK;
  657. }
  658. }
  659. else if(RelaySlaveChaNum==3)
  660. {
  661. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  662. {
  663. BUFF;
  664. Relay1State();
  665. LOCK;
  666. }
  667. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  668. {
  669. BUFF;
  670. Relay2State();
  671. LOCK;
  672. }
  673. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[2].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  674. {
  675. BUFF;
  676. Relay3State();
  677. LOCK;
  678. }
  679. }
  680. else if(RelaySlaveChaNum==2)
  681. {
  682. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  683. {
  684. BUFF;
  685. Relay1State();
  686. LOCK;
  687. }
  688. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[1].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  689. {
  690. BUFF;
  691. Relay2State();
  692. LOCK;
  693. }
  694. }
  695. else if(RelaySlaveChaNum==1)
  696. {
  697. if((EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==Delay_Ms_1)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0xffff)||(EE_ACDC_Delay_ReadReg_On[0].ACDC_Delay==0))//确保这里的和读取电能参数的顺序是一致的
  698. {
  699. BUFF;
  700. Relay1State();
  701. LOCK;
  702. }
  703. }
  704. if((Sort_Onbuf[RelaySlaveChaNum-1]==Delay_Ms_1)||(Sort_Onbuf[RelaySlaveChaNum-1]==0xffff)||(Sort_Onbuf[RelaySlaveChaNum-1]==0)) //当达到最大延时时间后退出当前循环
  705. Delay_End_flag = 1; //这里还需要排序,然后才能生效
  706. Clr2msFlag(); //清除2ms标志
  707. }
  708. }
  709. /*********************************************************************************************************
  710. * 函数名称:Proc1SecTask
  711. * 函数功能:1s处理任务
  712. * 输入参数:void
  713. * 输出参数:void
  714. * 返 回 值:void
  715. * 创建日期:2021年07月01日
  716. * 注 意:开启闪烁LED的功能
  717. *********************************************************************************************************/
  718. static void Proc1SecTask(void)
  719. {
  720. if(Get1SecFlag()) //判断1s标志状态
  721. {
  722. LEDFlicker2();
  723. Clr1SecFlag(); //清除1s标志
  724. }
  725. }
  726. /*********************************************************************************************************
  727. * 函数名称:main
  728. * 函数功能:主函数
  729. * 输入参数:void
  730. * 输出参数:void
  731. * 返 回 值:int
  732. * 创建日期:2021年07月01日
  733. * 注 意:
  734. *********************************************************************************************************/
  735. int main(void)
  736. {
  737. InitHardware(); //初始化硬件相关函数
  738. // RelaySlaveAddress=ReadKeyValue(); //读取从机的地址
  739. // InitSoftware(); //初始化软件相关函数
  740. // InitWwdgt(); //最后初始化WWDGT模块
  741. while(1)
  742. {
  743. eMBPoll();
  744. Proc100msTask(); //100ms处理任务
  745. Proc1SecTask(); //1s处理任务
  746. }
  747. }
  748. /*freemodbus作者使用了assert,故增加如下代码,同时
  749. *options for target 对话框,target页面,勾选Use MicroLib
  750. */
  751. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  752. /**
  753. * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  754. * where the assert_param error has occurred.
  755. * @param file: pointer to the source file name
  756. * @param line: assert_param error line source number
  757. * @retval None
  758. */
  759. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  760. {
  761. /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  762. ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  763. /* Infinite loop */
  764. while (1)
  765. {
  766. }
  767. }
  768. #else
  769. void __aeabi_assert(const char * x1, const char * x2, int x3)
  770. {
  771. (void)x3;
  772. }
  773. #endif