13 Commits
Author SHA1 Message Date
raduetandCursor ae813f3764 Merge achamaikin/CCSModuleSW30Web upstream with fire alarm retained.
Take upstream board rev2, heater, and project cleanup; preserve fire alarm latch, CMD_FIRE_ALARM, and ESTOP maintenance logic.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-11 13:45:40 +02:00
raduetandCursor fb766dfa66 Add fire alarm handling for DC30 CCS main controller.
Latch fire alarm until reboot, block recovery commands, and send periodic Everest ESTOP while active.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-10 16:01:22 +02:00
achamaikin 1be17330fa almost done dma 2026-05-07 16:03:01 +03:00
achamaikin ea8663e247 last version before dma 2026-05-07 12:26:13 +03:00
achamaikin 910811df1d Enhance board and PSU control structures; update connector state handling and stop button logic. Adjust LED color cycles for better visual feedback. Refactor serial communication to improve state management and error handling. 2026-05-05 17:52:14 +03:00
achamaikin 944952689e add cp filter 2026-05-05 17:05:21 +03:00
achamaikin 92c33b2f46 latest version before merge 2026-05-05 12:25:24 +03:00
achamaikin 01c43840a5 v1.0.10, fake 500v 2026-04-09 12:40:18 +03:00
raduet f8daf17c6f Update to 1.0.6. Init ready 2026-03-26 17:46:42 +03:00
raduet 68903fe860 Update to version 1.0.5. Controller initalization added 2026-03-26 16:45:21 +03:00
raduet 878d425417 Update version to 1.0.4. Everest timeout flood fixed 2026-03-25 17:19:50 +03:00
raduet fad2a8ba18 Added post build options for correct output files list 2026-03-25 12:09:18 +03:00
raduet 317e418111 Update version to 1.0.3. Everest timeout changed to 2000ms. CP Line improved, added hysteresis, debounce and EMA filtering 2026-03-25 11:09:55 +03:00
16 changed files with 4062 additions and 222 deletions
+133
View File
@@ -0,0 +1,133 @@
# Журнал изменений (сессия чата): `fork/CCSModuleSW30Web`
Документ фиксирует доработки проекта **CCSModuleSW30Web** в ветке/каталоге форка
`/Users/colorbass/STM32CubeIDE/workspace_1.12.0/fork/CCSModuleSW30Web`, обсуждавшиеся и вносившиеся в рамках описанной сессии (UART, ADC/DMA, CP, отладка IRQ, оптимизация `-Ofast` для кода из прерываний).
---
## 1. UART и протокол
### 1.1. UART3 (Everest / `serial.c`)
- Таймаут «нет связи с хостом»:** `EVEREST_TIMEOUT_MS` = **5000** мс.
- Жёсткий реинициал при отсутствии RX:** `UART3_REINIT_TIMEOUT_MS` = **1500** мс (с защитой от слишком частых реинициалов через `uart3_last_reinit_tick`).
- Расширено логирование путей сброса/ошибок приёма и ошибок HAL для диагностики «таймаут без остановки UART3».
- Колбэки и вспомогательные функции, вызываемые из контекста прерывания, помечены **`ISR_FAST`** (см. раздел 6):
`CCS_RxEventCallback`, `HAL_UART_ErrorCallback`, `uart3_log_hal_error`, `uart3_arm_rx_or_log`, цепочка разбора пакета (`process_received_packet`, `crc16_ibm`, `expected_payload_len`, `apply_command`).
### 1.2. UART2 / `serial_control.c`
- Отдельная логика **`SC_UART2_Watchdog()`**, вызывается из **`SC_Task()`** (не из IRQ).
- Константы:
- **`SC_UART2_REINIT_TIMEOUT_MS`** = **500** мс — порог для жёсткого реинициала при отсутствии пакетов;
- **`SC_UART2_PACKET_TIMEOUT_MS`** = **5000** мс — таймаут коммуникации.
- Сценарий **новый пакет при `BUSY_TX`**: при необходимости **`Abort_IT`**, сброс направления RS-485, затем повторная инициализация UART и приём `ReceiveToIdle_IT` (защита от обрыва TX из-за агрессивного watchdog).
- Отдельная ветка **жёсткого реинициала при `BUSY_TX`** с логом `USART2 BUSY_TX: hard reinit` (отслеживание `sc_uart2_last_busy_tx_reinit_packet_tick`).
- HAL-колбэки **`HAL_UARTEx_RxEventCallback`**, **`HAL_UART_TxCpltCallback`** помечены **`ISR_FAST`**.
### 1.3. `SC_SendPacket` и стек CRC/кодирования
- Для единообразной оптимизации пути «IRQ → ответ» на функции **`calculate_crc32`**, **`encode_packet`**, **`parse_packet`**, **`process_received_packet`** и публичную **`SC_SendPacket`** добавлен **`ISR_FAST`**.
- В **`Core/Inc/serial_control.h`**: подключение **`isr_opt.h`**, прототип **`ISR_FAST void SC_SendPacket(...)`** (согласованность с определением в `.c`).
**Замечание:** `SC_SendPacket` вызывается и из основного потока; для GCC вся функция компилируется с `-Ofast`. При необходимости строгого разделения можно вынести отдельную версию «только из IRQ».
---
## 2. Отладочные линии DBG в `stm32f1xx_it.c`
На время входа/выхода из выбранных обработчиков прерываний поднимается/опускается соответствующий GPIO — удобно для осциллографа (длительность IRQ).
| Линия | Обработчик |
|--------|------------|
| **DBG1** | `UART5_IRQHandler` |
| **DBG2** | `USART2_IRQHandler` |
| **DBG3** | `USART3_IRQHandler` |
| **DBG4** | `DMA1_Channel1_IRQHandler`, `ADC1_2_IRQHandler`, `TIM3_IRQHandler` |
| **DBG5** | `CAN1_RX0_IRQHandler`, `CAN2_TX_IRQHandler`, `CAN2_RX1_IRQHandler` |
| — | `USART1_IRQHandler` — без обёртки DBG (по согласованию) |
В **`DMA1_Channel1_IRQHandler`** вызывается **`HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc1)`** для цепочки ADC+DMA.
Для всего файла **`stm32f1xx_it.c`** под GCC добавлено:
```c
#pragma GCC optimize("Ofast")
```
(в блоке `USER CODE BEGIN Includes`).
---
## 3. ADC: DMA, глобальные данные, колбэк
- Файлы **`adc.c` / `adc.h`**: структура **`ADC_ScanData_t`**, глобально **`volatile ADC_ScanData_t adc_data`** с полями сырых каналов (`in3_raw`, `cp_raw`, `ntc1_raw`, `ntc2_raw`, `temp_sensor_raw`, `vrefint_raw` и т.д. по фактическому объявлению в заголовке).
- **`HAL_ADC_ConvCpltCallback`**: копирование из буфера DMA в **`adc_data`**, помечен **`ISR_FAST`**.
- Публичная **`ADC_ScanStart()`** — запуск сканирования (после калибровки вызывается из инициализации платы).
- **`board.c`**: после **`HAL_ADCEx_Calibration_Start`** вызывается **`ADC_ScanStart()`**; **`CONN_ReadTemp`** читает **`adc_data.ntc1_raw` / `ntc2_raw`** вместо блокирующего опроса ADC.
**Диагностика (из обсуждения):** если не вызываются **`HAL_ADC_ConvCpltCallback`** / **`HAL_DMA_IRQHandler`**, проверять: срабатывание триггера ADC (например, **TIM3 TRGO**), работу TIM3, порядок инициализации DMA/NVIC, срабатывание **`DMA1_Channel1_IRQHandler`**.
---
## 4. CP (`cp.c` / `cp.h`)
- Измерение опоры на **`adc_data.cp_raw`** (и при необходимости **`vrefint_raw`** по текущей реализации в коде).
- Логика классификации/порогов приведена к варианту, согласованному с основным **CCSModuleSW30Web** (не форк).
- Сэмпл по таймеру: уход от тяжёлой работы в IRQ OC — использование **`HAL_TIM_OC_Start`** без прерывания по сравнению, обновление напряжения в **`CP_GetVoltage()`** / основном цикле (**`CP_Loop`** опирается на **`CP_GetState()`** и т.п. по фактическому коду).
---
## 5. Отладочный UART (`debug.c`)
При **`#ifndef USE_WEB_INTERFACE`** (или эквивалентной ветке сборки в файле): колбэк **`HAL_UARTEx_RxEventCallback`** и **`debug_rx_interrupt`** помечены **`ISR_FAST`**.
---
## 6. Оптимизация `-Ofast` для кода из прерываний
### 6.1. Макрос `ISR_FAST`
Файл **`Core/Inc/isr_opt.h`**:
- **GCC:** `#define ISR_FAST __attribute__((optimize("Ofast")))`
- **Иное:** пустой макрос.
### 6.2. Где используется (по состоянию репозитория)
| Файл | Элементы с `ISR_FAST` / pragma |
|------|--------------------------------|
| `stm32f1xx_it.c` | `#pragma GCC optimize("Ofast")` на весь файл (GCC) |
| `adc.c` | `HAL_ADC_ConvCpltCallback` |
| `serial.c` | `CCS_RxEventCallback`, `HAL_UART_ErrorCallback`, `uart3_log_hal_error`, `uart3_arm_rx_or_log`, `process_received_packet`, `crc16_ibm`, `expected_payload_len`, `apply_command` |
| `serial_control.c` | `HAL_UARTEx_RxEventCallback`, `HAL_UART_TxCpltCallback`, `calculate_crc32`, `encode_packet`, `parse_packet`, `process_received_packet`, `SC_SendPacket` |
| `serial_control.h` | прототип `SC_SendPacket` + `#include "isr_opt.h"` |
| `psu_control.c` | `HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback` |
| `debug.c` | см. раздел 5 |
---
## 7. Ограничения и переносимость
- **`ISR_FAST`** и pragma в **`stm32f1xx_it.c`** рассчитаны на **GCC** (STM32CubeIDE по умолчанию). Для **IAR / ARM Compiler 6** потребуется отдельная стратегия (прагмы/ключи проекта).
- **`-Ofast`** допускает агрессивные преобразования с плавающей точкой и перестановки, влияющие на строго воспроизводимую арифметику; для критичных вычислений вне IRQ при необходимости ограничивайте область оптимизации.
---
## 8. Затронутые пути (краткий список)
- `Core/Inc/isr_opt.h` — новый/центральный заголовок оптимизации IRQ.
- `Core/Inc/serial_control.h``isr_opt.h`, `ISR_FAST` у `SC_SendPacket`.
- `Core/Src/stm32f1xx_it.c` — DBG, DMA ADC, pragma `Ofast`.
- `Core/Src/adc.c`, `Core/Inc/adc.h` — DMA, `adc_data`, `ADC_ScanStart`, колбэк.
- `Core/Src/board.c` — калибровка, старт скана, температура из `adc_data`.
- `Core/Src/cp.c`, `Core/Inc/cp.h` — CP и ADC.
- `Core/Src/serial.c` — UART3, таймауты, логи, `ISR_FAST`.
- `Core/Src/serial_control.c` — UART2, watchdog, `ISR_FAST`.
- `Core/Src/psu_control.c` — CAN RX callback.
- `Core/Src/debug.c` — отладочный UART под условием сборки.
- `Core/Src/dma.c`, `gpio.c`, `main.h` — по необходимости для DMA1 Ch1 и DBG-пинов.
---
*Документ сгенерирован для фиксации контекста сессии; при дальнейших правках кода имеет смысл обновлять соответствующие разделы вручную.*
+1
View File
@@ -47,6 +47,7 @@ typedef enum __attribute__((packed)){
CONN_ERR_HOTPLUG = 8, // Коннектор неожиданно отключился
CONN_ERR_EV_COMM = 9, // Ошибка протокола связи с электромобилем
CONN_ERR_PSU_FAULT = 10, // Ошибка PSU
CONN_ERR_FIRE_ALARM = 11, // Пожарная тревога (до перезагрузки)
}CONN_Error_t;
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
#ifndef INC_FIRE_ALARM_H_
#define INC_FIRE_ALARM_H_
#include <stdint.h>
uint8_t FireAlarm_IsLatched(void);
uint8_t FireAlarm_IsBlockingCommand(uint8_t command_code);
void FireAlarm_Activate(void);
void FireAlarm_Maintain(void);
#endif /* INC_FIRE_ALARM_H_ */
+1 -1
View File
@@ -27,7 +27,7 @@ extern "C" {
/* USER CODE BEGIN EC */
#define FW_VERSION_MAJOR 1
#define FW_VERSION_MINOR 0
#define FW_VERSION_PATCH 17
#define FW_VERSION_PATCH 18
/* USER CODE END EC */
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
+2
View File
@@ -25,6 +25,8 @@
// Перезагрузка для входа в бутлоадер
#define CMD_DEVICE_RESET 0xB5
// Пожарная тревога (внешний триггер)
#define CMD_FIRE_ALARM 0xB7
// Коды ответов
#define RESP_SUCCESS 0x12
+218 -218
View File
@@ -1,218 +1,218 @@
/* USER CODE BEGIN Header */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "adc.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "isr_opt.h"
static volatile uint16_t adc_dma_raw[6];
volatile ADC_ScanData_t adc_data = {0};
static volatile uint8_t adc_scan_data_ready = 0u;
void ADC_ScanStart(void)
{
if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_dma_raw, 6u) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
ISR_FAST void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
if (hadc->Instance != ADC1)
{
return;
}
adc_data.in3_raw = adc_dma_raw[0];
adc_data.cp_raw = adc_dma_raw[1];
adc_data.ntc1_raw = adc_dma_raw[2];
adc_data.ntc2_raw = adc_dma_raw[3];
adc_data.temp_sensor_raw = adc_dma_raw[4];
adc_data.vrefint_raw = adc_dma_raw[5];
adc_scan_data_ready = 1u;
}
/* USER CODE END 0 */
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
/* ADC1 init function */
void MX_ADC1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Common config
*/
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 6;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_41CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_4;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_VREFINT;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_6;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
}
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(adcHandle->Instance==ADC1)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */
/* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */
/* ADC1 clock enable */
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**ADC1 GPIO Configuration
PA3 ------> ADC1_IN3
PA4 ------> ADC1_IN4
PB0 ------> ADC1_IN8
PB1 ------> ADC1_IN9
*/
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|CP_ADC_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = ADC_NTC1_Pin|ADC_NTC2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* ADC1 DMA Init */
/* ADC1 Init */
hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
__HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);
/* ADC1 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(ADC1_2_IRQn, 7, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */
/* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */
}
}
void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
{
if(adcHandle->Instance==ADC1)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END ADC1_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
__HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE();
/**ADC1 GPIO Configuration
PA3 ------> ADC1_IN3
PA4 ------> ADC1_IN4
PB0 ------> ADC1_IN8
PB1 ------> ADC1_IN9
*/
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_3|CP_ADC_Pin);
HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, ADC_NTC1_Pin|ADC_NTC2_Pin);
/* ADC1 DMA DeInit */
HAL_DMA_DeInit(adcHandle->DMA_Handle);
/* ADC1 interrupt Deinit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(ADC1_2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END ADC1_MspDeInit 1 */
}
}
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* USER CODE BEGIN Header */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "adc.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "isr_opt.h"
static volatile uint16_t adc_dma_raw[6];
volatile ADC_ScanData_t adc_data = {0};
static volatile uint8_t adc_scan_data_ready = 0u;
void ADC_ScanStart(void)
{
if (HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_dma_raw, 6u) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
ISR_FAST void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
if (hadc->Instance != ADC1)
{
return;
}
adc_data.in3_raw = adc_dma_raw[0];
adc_data.cp_raw = adc_dma_raw[1];
adc_data.ntc1_raw = adc_dma_raw[2];
adc_data.ntc2_raw = adc_dma_raw[3];
adc_data.temp_sensor_raw = adc_dma_raw[4];
adc_data.vrefint_raw = adc_dma_raw[5];
adc_scan_data_ready = 1u;
}
/* USER CODE END 0 */
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
/* ADC1 init function */
void MX_ADC1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Common config
*/
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 6;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_41CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_4;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_VREFINT;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_6;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
}
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(adcHandle->Instance==ADC1)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */
/* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */
/* ADC1 clock enable */
__HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**ADC1 GPIO Configuration
PA3 ------> ADC1_IN3
PA4 ------> ADC1_IN4
PB0 ------> ADC1_IN8
PB1 ------> ADC1_IN9
*/
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|CP_ADC_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = ADC_NTC1_Pin|ADC_NTC2_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* ADC1 DMA Init */
/* ADC1 Init */
hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
__HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);
/* ADC1 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(ADC1_2_IRQn, 7, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */
/* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */
}
}
void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
{
if(adcHandle->Instance==ADC1)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END ADC1_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
__HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE();
/**ADC1 GPIO Configuration
PA3 ------> ADC1_IN3
PA4 ------> ADC1_IN4
PB0 ------> ADC1_IN8
PB1 ------> ADC1_IN9
*/
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_3|CP_ADC_Pin);
HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, ADC_NTC1_Pin|ADC_NTC2_Pin);
/* ADC1 DMA DeInit */
HAL_DMA_DeInit(adcHandle->DMA_Handle);
/* ADC1 interrupt Deinit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(ADC1_2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END ADC1_MspDeInit 1 */
}
}
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
+8
View File
@@ -2,6 +2,7 @@
#include "charger_config.h"
#include "debug.h"
#include "fire_alarm.h"
#include "psu_control.h"
ChargingConnector_t CONN;
@@ -17,6 +18,13 @@ void CONN_Init(){
void CONN_Loop(){
static CONN_State_t last_connState = Unknown;
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CONN.chargingError = CONN_ERR_FIRE_ALARM;
CONN.EnableOutput = 0;
return;
}
if(last_connState != CONN.connState){
last_connState = CONN.connState;
CONN.connControl = CMD_NONE;
+74
View File
@@ -0,0 +1,74 @@
#include "fire_alarm.h"
#include "serial_control.h"
#include "charger_control.h"
#include "connector.h"
#include "serial.h"
#include "cp.h"
#include "debug.h"
static uint8_t fire_alarm_latched = 0;
static uint32_t fire_alarm_last_estop_tick = 0;
extern CCS_ConnectorState_t CCS_ConnectorState;
uint8_t FireAlarm_IsLatched(void) {
return fire_alarm_latched;
}
uint8_t FireAlarm_IsBlockingCommand(uint8_t command_code) {
if (!fire_alarm_latched) {
return 0;
}
switch (command_code) {
case CMD_GET_STATUS:
case CMD_GET_INFO:
case CMD_GET_LOG:
case CMD_DEVICE_RESET:
return 0;
default:
return 1;
}
}
void FireAlarm_Activate(void) {
if (fire_alarm_latched) {
return;
}
fire_alarm_latched = 1;
CONN.chargingError = CONN_ERR_FIRE_ALARM;
CONN.connControl = CMD_STOP;
CONN.EnableOutput = 0;
log_printf(LOG_ERR, "FIRE ALARM activated\n");
CCS_SendEmergencyStop();
fire_alarm_last_estop_tick = HAL_GetTick();
CP_SetDuty(100);
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
CONN_SetState(Disabled);
}
void FireAlarm_Maintain(void) {
if (!fire_alarm_latched) {
return;
}
CONN.chargingError = CONN_ERR_FIRE_ALARM;
CONN.EnableOutput = 0;
CP_SetDuty(100);
if ((int32_t)(HAL_GetTick() - fire_alarm_last_estop_tick) >= 1000) {
CCS_SendEmergencyStop();
fire_alarm_last_estop_tick = HAL_GetTick();
}
if (CCS_ConnectorState != CCS_DISABLED && CCS_ConnectorState != CCS_UNKNOWN) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
}
if (CONN.connState != Disabled) {
CONN_SetState(Disabled);
}
}
+5
View File
@@ -2,6 +2,7 @@
#include "board.h"
#include "charger_control.h"
#include "fire_alarm.h"
#include "main.h"
#include "tim.h"
#include <string.h>
@@ -100,6 +101,10 @@ RGB_Cycle_t color_error = {
};
void LED_Write(){
if(FireAlarm_IsLatched() || CONN.chargingError == CONN_ERR_FIRE_ALARM){
LED_SetColor(&color_error);
return;
}
if(CONN.chargingError != CONN_NO_ERROR){
LED_SetColor(&color_error);
return;
+32 -3
View File
@@ -6,6 +6,7 @@
#include "cp.h"
#include "debug.h"
#include "isr_opt.h"
#include "fire_alarm.h"
#include "psu_control.h"
#include "serial_control.h"
#include <stdint.h>
@@ -170,6 +171,7 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
static uint32_t stop_tick = 0;
CCS_UART3_Watchdog();
FireAlarm_Maintain();
if (CONN.connControl != CMD_NONE) {
last_cmd = CONN.connControl;
@@ -211,7 +213,8 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
if (((CONN.connControl == CMD_STOP) ||
(CONN.connControl == CMD_FORCE_UNLOCK) ||
(CONN.chargingError != CONN_NO_ERROR)) &&
(CONN.chargingError != CONN_NO_ERROR) ||
FireAlarm_IsLatched()) &&
((int32_t)(HAL_GetTick() - last_stop_sent) > 1000)) {
last_stop_sent = HAL_GetTick();
log_printf(LOG_WARN, "Stopping charging...\n");
@@ -254,6 +257,10 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
everest_timed_out = host_timeout_stop;
switch(CCS_ConnectorState){
case CCS_UNKNOWN:
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
break;
}
RELAY_Write(RELAY_CP, 0);
CONN_SetState(Unknown);
if (config_initialized && !host_timed_out) {
@@ -263,11 +270,15 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
case CCS_DISABLED:
RELAY_Write(RELAY_CP, 0);
CONN_SetState(Disabled);
if ((CONN.chargingError == CONN_NO_ERROR) && !host_timed_out){
if (!FireAlarm_IsLatched() && (CONN.chargingError == CONN_NO_ERROR) && !host_timed_out){
CCS_ConnectorState = CCS_UNPLUGGED;
}
break;
case CCS_UNPLUGGED:
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
break;
}
RELAY_Write(RELAY_CP, 1);
CONN_SetState(Unplugged);
if ((cp_state_buffer == EV_STATE_B_CONN_PREP) || (cp_state_buffer == EV_STATE_C_CONN_ACTIVE)){
@@ -280,6 +291,10 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
break;
case CCS_AUTH_REQUIRED:
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
break;
}
RELAY_Write(RELAY_CP, 1);
CONN_SetState(AuthRequired);
if(CONN.connControl == CMD_START){
@@ -292,6 +307,10 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
}
break;
case CCS_CONNECTED:
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
break;
}
RELAY_Write(RELAY_CP, 1);
if((CCS_EvseState < Preparing) || (CCS_EvseState == AuthRequired)) {
CONN_SetState(Preparing);
@@ -308,6 +327,10 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
}
break;
case CCS_REPLUGGING:
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
break;
}
RELAY_Write(RELAY_CP, 0);
CONN_SetState(Replugging);
if((int32_t)(HAL_GetTick() - replug_tick) > 1000){
@@ -330,7 +353,13 @@ void CCS_SerialLoop(void) {
}
// 10s timeout: enforce safe-state until host communication recovers.
if (host_timeout_stop) {
if (FireAlarm_IsLatched()) {
CONN.EnableOutput = 0;
CP_SetDuty(100);
if (CCS_ConnectorState != CCS_DISABLED && CCS_ConnectorState != CCS_UNKNOWN) {
CCS_ConnectorState = CCS_DISABLED;
}
} else if (host_timeout_stop) {
CONN.EnableOutput = 0;
CCS_EvseState = Unknown;
CP_SetDuty(100);
+11
View File
@@ -3,6 +3,7 @@
#include "board.h"
#include "charger_control.h"
#include "debug.h"
#include "fire_alarm.h"
#include "psu_control.h"
#include "usart.h"
#include <string.h>
@@ -27,6 +28,11 @@ void SC_CommandHandler(ReceivedCommand_t* cmd) {
uint8_t response_code = RESP_FAILED;
if (FireAlarm_IsBlockingCommand(cmd->command)) {
SC_SendPacket(NULL, 0, RESP_FAILED);
return;
}
switch (cmd->command) {
// Команды БЕЗ аргументов
case CMD_GET_STATUS:
@@ -86,6 +92,11 @@ void SC_CommandHandler(ReceivedCommand_t* cmd) {
// }
response_code = RESP_FAILED;
break;
case CMD_FIRE_ALARM:
FireAlarm_Activate();
response_code = RESP_SUCCESS;
break;
case CMD_DEVICE_RESET:
// 2. Отправляем SUCCESS (хост может успеть получить его перед ребутом)
SC_SendPacket(NULL, 0, RESP_SUCCESS);
Binary file not shown.
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
../Core/Src/fire_alarm.c:14:9:FireAlarm_IsLatched 1
../Core/Src/fire_alarm.c:18:9:FireAlarm_IsBlockingCommand 8
../Core/Src/fire_alarm.c:34:6:FireAlarm_Activate 2
../Core/Src/fire_alarm.c:53:6:FireAlarm_Maintain 6
+2
View File
@@ -13,6 +13,7 @@ C_SRCS += \
../Core/Src/crc.c \
../Core/Src/debug.c \
../Core/Src/dma.c \
../Core/Src/fire_alarm.c \
../Core/Src/gpio.c \
../Core/Src/main.c \
../Core/Src/meter.c \
@@ -41,6 +42,7 @@ C_DEPS += \
./Core/Src/crc.d \
./Core/Src/debug.d \
./Core/Src/dma.d \
./Core/Src/fire_alarm.d \
./Core/Src/gpio.d \
./Core/Src/main.d \
./Core/Src/meter.d \
+1
View File
@@ -6,6 +6,7 @@
"./Core/Src/crc.o"
"./Core/Src/debug.o"
"./Core/Src/dma.o"
"./Core/Src/fire_alarm.o"
"./Core/Src/gpio.o"
"./Core/Src/main.o"
"./Core/Src/meter.o"
+3559
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff