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variation 上报量分析报告
分析对象:
uart_report_packet_loop_acs()中上报的 变化量 variation 涉及文件:src/main.c(组包)、src/TaskLoop.c(基线/IIR 更新)、inc/TaskLoop.h(参数宏) 协议版本:与《DLD960Loop_串口通信协议.md》V1.05 同步(2026-07-14:variation 无符号 2B → 有符号 3B,见 §5) 结论层次:物理层 → 信号层 → 数据层 → 上报调度层
0. 一句话结论
variation = loop_Origin − loop_CAPVD(V1.05 起为 3 字节有符号补码:正 = 车辆/金属进入方向,负 = 反向漂移),是 "慢阶跃基线" 与 "快速跟踪当前值" 两个不同时间尺度量的瞬时差。
它在 每次组包时实时计算,本身无独立状态;真正决定其波形形态的是三个错位的时钟:
loop_CAPVD的 ≈10ms 采样loop_Origin的 5s 阶跃 更新- 上报的 150ms / 600ms 采样窗
三者不同步 → 无车时 variation 天然呈 锯齿波。
1. 定义位置
src/main.c — uart_report_packet_loop_acs() 组包段(V1.05 现行实现):
// 变化量 (3B, LE, 有符号补码) — V1.05
// 定义: variation = Origin - CAPVD
// 正值 = 当前值低于基线(车辆/金属进入, 检测裕量方向)
// 负值 = 当前值高于基线(反向漂移/异常抬升)
int32_t variation = (int32_t)unit->loop_Origin - (int32_t)unit->loop_CAPVD;
if (variation > 8388607) variation = 8388607; // +2^23-1 饱和, 防回绕
if (variation < -8388608) variation = -8388608; // -2^23 饱和
g_pkg_uart_report.pkg[i++] = (uint8_t)(variation & 0xFF);
g_pkg_uart_report.pkg[i++] = (uint8_t)((variation >> 8) & 0xFF);
g_pkg_uart_report.pkg[i++] = (uint8_t)((variation >> 16) & 0xFF);
- 带符号带方向:正 = 检测裕量方向(与旧版有车时的数值语义连续),负 = 反向漂移
- 3 字节小端补码,值域 ±2²³−1,发送端 饱和限幅,不会回绕
- 旧版(≤V1.04)为 2B 无符号绝对值,缺陷与变更动机见 §5
2. 三个操作数的更新节奏
| 量 | 物理含义 | 更新触发 | 真实周期 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
loop_CAPVD |
IIR 后当前线圈值 | 每次 loop_CAP_OK → vd1_task_per_channel() |
≈10ms(固定测量窗 LPCNT×Xn≈131072 timer counts) |
快,τ≈32ms,斜率限幅 5% |
loop_Origin |
基线 | update_moving_average() 窗口满才写 |
阶跃式(见 §3) | 慢,平台期恒定不动 |
variation |
上报的变化量 | 每次组包现算 | 被 上报窗采样:事件 150ms / 空闲 600ms | 瞬时差,3 字节有符号(V1.05) |
关键点:
variation没有独立状态,它只是组包那一刻两值之差。 它的"更新周期"实际是 上报采样周期(150/600ms);它的"波形形态"由 Origin 的阶跃周期决定。
上报间隔宏(inc/TaskLoop.h,50ms tick):
#define REPORT_IDLE_TICKS 12 // 空闲稳定: 12×50ms = 600ms
#define REPORT_EVENT_TICKS 3 // 事件/变化: 3×50ms = 150ms
上报调度还叠加了 上电 3s 抑制(misc_counter < 60 跳过,等基线稳定)。
3. loop_Origin 基线更新的状态机(核心)
update_moving_average() 是 累加到窗口满才写一次,中途 Origin 岿然不动:
*p_sum += new_value; (*p_cnt)++;
if (*p_cnt >= window) { // 只有这里改写 Origin
*p_origin = *p_sum / window;
*p_cnt = 0; *p_sum = 0;
}
| 状态 | 判据 | window | 阶跃周期 @10ms | 对 variation 的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 稳定期 | !loop_stable,stable_cnt < 128 |
100 | ~1s | 上电快速收敛,CAPVD = Value 直通 |
| 正常跟踪 | 无车 & dev < dlt_ORG×4 |
500 | ~5s | Origin 每 5s 阶跃一次,锯齿主因 |
| 冻结 | 无车 & dev ≥ dlt_ORG×4 |
— | ORG_CNT/SUM 清零,不更新 |
Origin 锁死,variation 保持大值 |
| 冻结超时 | 冻结持续 & 漂移 <±2% 达 1000 次 | — | ~10s 一次性抓取 | Origin 直接 = CAPVD,variation 突然归零 |
| 有车 | loop_VD_FLAG == 1 |
— | 不进基线分支 | Origin 全程冻结,variation 忠实跟随 CAPVD |
相关参数宏(inc/TaskLoop.h):
#define STABLE_SAMPLES 128 // 稳定期样本数
#define WINDOW_ORIGIN 500 // 基线跟踪窗口 (500×10ms = 5s)
#define FREEZE_TIMEOUT 1000 // 冻结超时 ~10s @10ms
#define FREEZE_STABILITY_RATE 2 // 稳定性窗口 ±2%
#define MAX_SLOPE_RATE 5 // 斜率限幅 5%
#define ENTRY_CONFIRM 3 // 进入确认次数
4. variation 波形特征
场景 1 — 无车缓慢漂移(温漂 / 湿漂),最典型
CAPVD ─╱╱╱╱╱ 持续缓慢漂移(每10ms微动)
Origin ───┐ ┌───┐ ┌── 每5s阶跃追一次
└────────┘ └────────┘
variation: ╱| ╱| ╱| ╱| ← 锯齿波!
峰=5s漂移量, 谷≈0(基线刚追上)
- 5s 窗口内 Origin 恒定,CAPVD 漂 → variation 线性爬升
- 窗口边界 Origin 阶跃到近 5s 均值 → variation 突然跌回 ~0
- 锯齿幅度 ≈ 漂移速率 × 5s;变频器干扰下漂移快,齿更高
- V1.05 起锯齿带方向:CAPVD 向下漂(裕量方向)锯齿为正,向上漂为负——漂移方向后台直接可见。旧版绝对值把负向锯齿翻成正向,与正向漂移完全不可区分
场景 2 — 车辆进入 / 驻留(设计正确 ✅)
- 车进入瞬间
ORG_CNT/SUM清零 +VD_FLAG=1,Origin 完全冻结 - variation 快速跟随 CAPVD 拉大(恒为正值)→ 真实反映车辆信号强度,干净无锯齿
场景 3 — 大干扰但非车(半截车 / 邻道串扰 / 金属堆放)
dev ≥ dlt_ORG×4触发冻结,variation 维持大值不被基线"吃掉"- 偏差稳住 ±2% 达 10s 后,Origin 一次性重锁,variation 突降 → 防污染 + 慢速重学基线
- V1.05 起,若干扰使 CAPVD 高于基线(如基线被污染后干扰源撤走),variation 呈 持续负值——这是旧版完全观测不到的形态,可作为"基线被污染"的诊断特征
5. V1.05 变更分析:无符号 2B → 有符号 3B(2026-07-14)
5.1 改动对照
| 项目 | 旧(≤V1.04) | 新(V1.05) |
|---|---|---|
| 计算式 | |Origin − CAPVD| 取绝对值 |
Origin − CAPVD 带符号 |
| 编码 | 2 字节无符号,小端 | 3 字节有符号补码,小端 |
| 值域 | 0~65535,溢出回绕 | ±8388607,发送端饱和限幅 |
| 方向信息 | 无 | 正 = 车/金属进入,负 = 反向漂移 |
| 每通道单元 | 11 字节 | 12 字节 |
| 帧 Len / 总长(4 路无分包) | 0x2F=47 / 52B | 0x33=51 / 56B(仍 < BUFF_STACK_SIZE=64,缓冲安全) |
5.2 为什么必须改(旧版两个致命缺陷)
- 回绕污染:variation 是 CAPVD 计数域的量(量级 ~131072 timer counts,不是 Hz)。大车 / 大金属全覆盖时偏差可超 65535,2B 无符号直接回绕成小值——单测实例:真实偏差 100000,旧版上报 34464。后台看到"大信号突然变小"的假象,判决裕量分析整段作废。
- 方向丢失:绝对值抹掉符号,分不清"车辆/金属进入(CAPVD 掉到基线下)"与"反向漂移/异常抬升(CAPVD 升到基线上)"——两者的判决意义完全相反。雨天漂移方向、邻道串扰极性、基线污染诊断都依赖符号。
5.3 符号语义(方案 B)
variation = Origin − CAPVD
> 0 : CAPVD 低于基线 → 金属进入 / 车辆压线(检测裕量方向)
与旧版语义连续:旧版有车时的数值 ≈ 新版正值,后台阈值可平移沿用
= 0 : 当前值与基线重合(基线刚追上 / 真空闲)
< 0 : CAPVD 高于基线 → 反向漂移 / 基线污染残留 / 线圈异常抬升
新版正值方向与检测判决方向一致,有车时 variation 恒为正;负值只出现在无车漂移或异常场景——这本身就是一个免费的诊断维度。
5.4 接收端解析:必须做 bit23 符号扩展
int32_t v = b0 | (b1 << 8) | ((int32_t)b2 << 16);
if (v & 0x800000) v |= 0xFF000000; // bit23 = 1 → 负数,符号扩展
- 典型陷阱:按无符号 3B 拼接不扩展,−10(F6 FF FF)会被读成 16777206,后台曲线直接飞天
- 存储 / 传输链路上该字段类型必须是 有符号整型(int32 及以上),数据库建 UNSIGNED 列会写入失败或截断
5.5 影响范围(联动清单)
| 端 | 变更 | 风险点 |
|---|---|---|
Loop 固件 main.c |
uint32_t→int32_t,3B LE + 双向饱和 |
已完成,gcc 隔离单测通过 |
| 协议文档 | V1.05:字段表、Len 47→51、示例报文重算 | 已发布 |
| vd960DBN | 解析步长 11→12、misc 偏移右移 1B、3B 解码 + bit23 符号扩展、fast_mode 改用 abs(variation) |
步长死绑定(见 5.6) |
| 后台 / 上位机 | 字段改有符号 int;阈值逻辑沿用正值方向;负值单独归类为漂移诊断量 | 无符号存储 / 不做符号扩展 |
5.6 兼容性风险(重点盯防)
- Loop 与 DBN 固件必须同版本发布。单元步长 11↔12 死绑定,任一端用旧固件,4 通道数据整体错位。且帧级 XOR/SUM 校验依然通过(校验的是整帧,不感知单元边界)——这是静默数据损坏,不会报错,只会得到一堆"看起来合理"的错值。
- 上位机若想兼容新旧固件,可用 Len 字节区分:4 路无分包时 Len=0x2F(47) 为旧格式(2B 无符号),Len=0x33(51) 为新格式(3B 有符号),按帧动态选解析器。
- 口径小注:协议文字写值域 ±8388607,代码负向饱和到 −8388608(0x800000)。解析端符号扩展后无歧义,且实际物理量远到不了该量级(CAPVD 全量程才 ~131072,3B 有 ~64 倍余量),不构成问题,仅作记录。
5.7 对分析工作的直接增益
- 冻结场景幅度可信:大偏差不再回绕,判决裕量、灵敏度档位标定可以直接拿 variation 定量
- 漂移方向可见:锯齿极性 = 漂移方向,雨天 / 温漂 / 变频器干扰的方向特征可离线统计
- 基线污染可诊断:持续负值 = 基线学高了,此前只能靠人工比对频率曲线猜
6. 需警惕的问题(直击要害)
-
采样混叠:用 600ms 上报窗去采一个 5s 阶跃量。后台若按单次 variation 做实时判断,会看到同一个齿被多次采到不同高度,叠加 600ms/5s 相位漂移 → 看似"忽大忽小"。 → 后台不能拿单次 variation 当绝对阈值,应看趋势或直接用 MCU 已判好的
car_state。 -
2 字节截断 / 回绕→ 已在 V1.05 解决(3B 有符号 + 发送端饱和限幅,见 §5)。DBN 解析端已核实升级完成(2026-07-15 代码核对:loop_uart_proto.c步长 12B + bit23 符号扩展、misc 偏移 c[8..11]、fast_mode 双向绝对值;详见 vd960DBN devlog 2026-07-14)。后台仅消费 JSON(带符号十进制),无二进制解析负担。 -
锯齿谷值≈0 误导"无车确认":若有逻辑用
|variation| < 小值判"绝对空闲",会在每个 5s 边界被误触发。 → 判空闲以car_state/loop_VD_FLAG为准,variation 仅作辅助幅度参考。 -
稳定期 window=100 → 正常 500 的切换:上电 1s 尺度基线,128 样本后切 5s 尺度。过渡期 variation 锯齿周期从 1s 突变到 5s,后台做周期特征分析要注意此拐点。
7. 待现场验证
loop_CAP_OK的 ~10ms 为 devlog 设计值。实际周期取决于 TMR3 时钟与线圈频率,建议现场用示波器量相邻两次CAP_OK间隔确认。- 新旧固件混跑的错位形态(Loop 新 + DBN 旧)建议在工装上故意复现一次,留存错位数据样本,方便日后现场快速识别。
8. 后续可选改进方向
- 将 variation 改为上报 斜率 / 趋势 而非瞬时差,削掉锯齿混叠
补 variation 饱和保护→ V1.05 已完成- 随包上报当前基线状态(跟踪 / 冻结 / 有车),让后台区分锯齿谷与真空闲、冻结大值与真车
9. variation ↔ ΔL / ΔL-L 物理对应(2026-08-25 补充)
配套工具:
tools/variation_calc.py(正向/反推/3B 补码解析/灵敏度对照,纯 stdlib)
9.1 物理链路:CAPVD 正比于 √L,不是 L
由 main.c 频率转换公式反推:
freq = sclk_freq × input_div × LPCNT / CAPVD → CAPVD ∝ 1/freq = T(周期)
LC 振荡器周期 T = 2π√(LC),因此:
CAPVD = A·√(LC) (A = 系统归一化常数,含时钟/分频/MEASUREMENT_BASE=131072)
CAPVD 与周期成正比,与 √L 成正比——这是 variation 换算 ΔL 的关键前提(平方根关系,不是线性)。
9.2 换算公式
设基线电感 L₀,有车后电感 L₀+ΔL:
Origin = A·√(L₀·C)
CAPVD = Origin·√(1 + ΔL/L₀)
variation = Origin − CAPVD = Origin·[1 − √(1 + ΔL/L₀)]
| 口径 | 公式 | 适用 |
|---|---|---|
| 精确 | ΔL/L₀ = (1 − variation/Origin)² − 1 = (variation/Origin)² − 2(variation/Origin) |
大信号(如大车全覆盖) |
| 一阶近似 | ΔL/L₀ ≈ −2 × variation/Origin |
检测阈值区间,残差 <0.2% |
| 频域对应 | Δf/f ≈ variation/Origin(CAPVD ∝ 1/f) |
与验收标准 §3 频偏口径衔接 |
符号语义:车辆进入 → 涡流 → ΔL<0 → CAPVD<Origin → variation 恒为正,与 V1.05 协议一致;负值 = 反向漂移 / 基线污染。
一阶近似的误差上界:二阶残差 ≈ (variation/Origin)²,最低灵敏度档 0.33% 时仅 0.0011%,相对误差 <0.2%——系数 2 直接可用。
9.3 灵敏度档位 → ΔL/L 触发阈值
进入条件 CAPVD < Origin − dlt_ORG,进入瞬间 variation ≈ dlt_ORG = Origin×SensTable/65536,逐档对应:
| SENS | 进入表 | 离开表 | Δf/f 进入 (=vr) | ΔL/L 进入 ≈ −2×vr | ΔL/L 离开 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 低 | 216 | 108 | 0.3296% | −0.659% | −0.330% |
| 1 中 | 108 | 72 | 0.1648% | −0.330% | −0.220% |
| 2 高 | 36 | 18 | 0.0549% | −0.110% | −0.055% |
| 3 最高 | 10 | 9 | 0.0153% | −0.031% | −0.027% |
交叉验证:DLD154Pro 技术文档 sens_in {108,54,28,14} 标注 ΔL/L = 0.330%/0.165%/0.085%/0.043%,恰为 SensTable/65536 的 2 倍——产品线已统一使用
ΔL/L ≈ 2×SensTable/65536口径。
9.4 电容档位无关性(33/43/66/76nF)
四档电容只改绝对工作频率 f₀ = 1/(2π√(L₀C)):
| C 档 | 频率 @ L₀≈59μH |
|---|---|
| 33nF | ~114 kHz |
| 43nF | ~100 kHz |
| 66nF | ~81 kHz |
| 76nF | ~75 kHz |
但 Origin 与 CAPVD 均 ∝ √C,比值 variation/Origin 中 C 被消掉:
variation/Origin = 1 − √(1 + ΔL/L₀) ← 与 C 无关
结论:四档电容共用同一套 ΔL/L 换算表,现场换档不换标定。 这是 LPCNT = MEASUREMENT_BASE/Xn 自适应归一化的直接收益。
9.5 绝对电感与 ΔL 完整换算
① 绝对电感: L₀ = 1/(4π²·f₀²·C) ← f₀ 用上报频率(3B),C 用当前档位电容
② 相对变化: ΔL/L₀ ≈ −2 × variation/Origin
③ 绝对变化: ΔL = L₀ × ΔL/L₀
示例(C=43nF, f₀=100kHz → L₀≈58.9μH;SENS=1 触发,variation=216, Origin=131072):
variation/Origin = 0.1648%
ΔL/L₀ ≈ −0.330%
ΔL ≈ −58.9μH × 0.330% ≈ −0.194 μH
9.6 使用注意事项(后台/上位机口径)
- 必须归一化:variation 是 CAPVD 计数域(
131072 量级),直接拿绝对值当 ΔL 会差 45 个数量级。所有换算先除 Origin。 - 只有有车冻结期的 variation 干净:有车时 Origin 冻结,variation 忠实反映信号强度,此刻换算 ΔL/L 最可信;无车时 Origin 5s 阶跃 → variation 呈锯齿,锯齿峰 = 5s 漂移量,不能当车辆信号。
- 基线重锁识别:冻结超时(10s 稳定)后 Origin 强制 = CAPVD,variation 突降归零——后台应识别为"基线重锁"事件,勿当车辆离开。
- 文档口径 2 倍陷阱:SensTable/65536 直接读是 Δf/f(0.33%),标成 ΔL/L 是 0.66%。验收/规格文档必须注明口径(推荐统一用 ΔL/L)。
- 绝对 ΔL 依赖 C 档信息:协议帧未带 C 档位,后台需按现场配置查表,或由 f₀ 与档位映射反推(f₀ 落在哪档频率区间即哪档)。
9.7 工具用法速查
cd tools
python3 variation_calc.py --freq 100 --cap 43 --variation 216 --origin 131072 # 正向
python3 variation_calc.py --freq 100 --cap 43 --dl-rel 0.33 # 反推
python3 variation_calc.py --parse-var F6FFFF # 3B LE 补码解析
python3 variation_calc.py --sens-table # 四档对照
python3 variation_calc.py --interactive # 交互