- 图示 docs/img/timing-chain-pd132t.{svg,png}:① 一个窗(0~11.2ms)② 检测到输出(0~600ms)③ 基线块平均(0~12s)
· 曲线按 §1~§4 公式真算:Xn=480 tick/160µs、窗=68×480/3MHz=10.880ms、α=79(τ=35.26ms)、
dlt=(32640×60)>>16=29、判据线 32611、大信号(+0.5%) 第 1 窗即越线(t≈10.9ms)、小信号(+0.1%) ≈2.2τ≈78ms
· 同时标注:两种检测路径、50ms 输出节拍量化、上电时 Origin 只有首窗单点样本
- 新工具 tools/plot_timing_chain.py:纯 stdlib 手写 SVG;chromium --headless 转 PNG(零第三方依赖)
- ⚠ 新增 §0.1 符号约定:车辆 ⇒ L↓ ⇒ f↑ ⇒ 周期/Xn↓ ⇒ Value/CAPVD↓(判据取下降侧)
⇒ 修正 5 处「深占压(频偏 −5%)⇒ 窗 +5.3%」的方向错误:车辆是频率升高、窗长应【缩短】(−4.8%)
- README:目录树补 img/ 与两个 tools 脚本;表格校验 0 异常(15 文件)
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滤波系数与时间常数详解(对触发/释放的影响)
日期:2026-08-31(v2,扩展公式推导 + 释放影响 + 方案 A 案例) 依据:
M1H/PD132L/PD132T/PD136HA参考代码 +DLD154V4B/154Pro现行实现 + 2026-08-31 现场金属板测试 数据:确定性数学计算 + gcc 单测(DLD154V4B/tests/test_release_slow_filter.c),时间常数含产品线口径(256/α)与精确口径(ln)两套
1. 滤波系数是什么
DLD 血统参考代码(M1H → PD132L → PD132T → PD136HA → DLD154V4B)的检测通道 IIR 系数:
#define ALFA_CAP1 79 // 检测通道 IIR —— 增强滤波(响应快)
#define ALFA_CAP2 64 // 检测通道 IIR —— 普通滤波(更平滑)
滤波公式(PD132L 源码确认,Δ×Flt_Reg>>8 双向):
if (Value > CAPVD) CAPVD += (Value - CAPVD) * Flt_Reg >> 8;
else CAPVD -= (CAPVD - Value) * Flt_Reg >> 8;
即一阶 IIR:y[n] = y[n−1] + α·(x[n] − y[n−1]),α = Flt_Reg/256,每个测量节拍执行一次。
各型号实际生效系数
| 型号 | 生效系数 | 说明 |
|---|---|---|
| M1H (8051, 2008) | 恒 79 | ALFA_CAP2 定义了但 main 恒用 79,DLD 血统源头 |
| PD132T (8051, 2021) | 拨码 SET_FLT 切换 79/64 | 唯一给用户开关的型号 |
| PD136HA (M0+, 2021) | 恒 64 | INIT_VD 置 79,主循环强制 ALFA_CAP2,SET_FLT 分支已注释 |
| DLD154V4B / vd960Loop (M4) | 恒 79 | 外加 5% 斜率限幅 + 进入确认 3 次(M4 优化) |
| DLD154Pro (RISC-V) | 恒 79 @8.74ms | τ≈28ms |
基线通道 ALFA_ORG1/2=64 与检测通道无关:低频温漂两者都拦不住(0.5Hz 以下增益≈0dB),漂移由基线跟踪(有车冻结 + 冻结超时 + 漂移监测)处理。
2. 时间常数公式详解
2.1 离散一阶 IIR 的阶跃响应
单位阶跃输入(x=1, y[0]=0):
y[n] = 1 − (1−α)^n
达到 63.2%(1−1/e) 所需样本数即时间常数:
(1−α)^n = e^(−1) → n = −1/ln(1−α)
2.2 精确口径 vs 产品线口径
| 口径 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 精确 | τ = −T / ln(1−α) | 离散系统严格解 |
| 产品线 | τ = T / α | 小 α 近似(ln(1−α) ≈ −α),工程口径 |
两口径差异(α 越大差越多):
| α | 精确 τ/T | 产品线 τ/T | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 79/256 = 0.3086 | 2.709 | 3.241 | +19.6% |
| 64/256 = 0.2500 | 3.476 | 4.000 | +15.1% |
| 21/256 = 0.0820 | 11.68 | 12.19 | +4.3% |
| 18/256 = 0.0703 | 13.83 | 14.22 | +2.8% |
| 15/256 = 0.0586 | 16.60 | 17.07 | +2.8% |
产品线口径(256/α)简单直观,α 越大偏差越大但工程上无碍(对比用);小系数(如方案 A 的 18)两口径几乎一致。文档统一用产品线口径,标注"τ ≈ T/α"。
2.3 各型号节拍下的 τ(产品线口径)
| 型号 | 测量节拍 T | τ(α=79) | τ(α=64) |
|---|---|---|---|
| M1H | 8.19 ms(⚠ 2026-09-11 勘误) | 26.5 ms | 32.8 ms |
| PD132L | 27.3 ms | 88 ms | 109 ms |
| PD132T | 10.88 ms(100kHz 站点;标称上限 10.92) | 35.3 ms | 43.5 ms |
| PD136HA | 21.76 ms(100kHz 站点;标称上限 21.85) | 70.5 ms | 87.0 ms(实际生效) |
| DLD154V4B | 10 ms | 32 ms | 40 ms |
| DLD154Pro | 8.74 ms | 28 ms | 35 ms |
⚠ 表中 T 是"标称上限"(2026-09-11 补):实际测量窗 =
⌊BASE/Xn₀⌋·Xn₀/f_cap,按站点线圈频率浮动 0 ~ −6.2%(100kHz 站点 −0.39%),深占压(Δf/f +5%)窗长 −4.8%;τ 按同一因子缩放(本表未逐一改写,读数时按百分比折算即可)。公式与数值表见 measurement-window-quantization.md。
3. 对触发(进入)的影响
3.1 阶跃响应越线时间
车辆进入(Origin=131072,中档 dlt=216,信号深 2×dlt=432):
| 采样点 | α=79 输出 | α=64 输出 |
|---|---|---|
| 0 | 131072 | 131072 |
| 1 | 130939 | 130964 |
| 2 | 130847 ← 越线 | 130883 |
| 3 | 130783 | 130822 ← 越线 |
- 越线(进入触发):79 第 2 样本 = 20ms;64 第 3 样本 = 30ms,差 10ms
- 95% 收敛:79 = 81ms;64 = 104ms,差 23ms
- 叠加进入确认 3 次(V4B)后:79 ≈ 50ms,64 ≈ 60ms——确认机制本身 30ms,把滤波差异摊薄一半
3.2 触发为什么对滤波差异"不敏感"(现场观察)
- 触发阈值深(进入表 {300,60,32,21},档0 = 0.458% Δf/f)
- 金属板接近时信号深入快,滤波滞后折算成高度差小(τ 差 × 手速 ≈ 1~2mm)
- V4B 进入确认 3 次(+30ms)进一步抵消快滤波的提前量
结论:触发手感对滤波系数不敏感,快/慢滤波在触发路径上几乎无感。
4. 对释放(离开)的影响 ⭐(本版新增,方案 A 案例)
4.1 释放是"恢复"过程,对滤波更敏感
释放判定:CAPVD 恢复到 (Origin − dlt_leave) 即释放。关键差异:
- 释放阈值极浅(离开表 {60,32,21,14} = 进入的 20%,档0 = 0.092% Δf/f)
- 金属板离开时,CAPVD 从"有车深度"向基线恢复,恢复速度 = f(τ)
- 慢滤波(大 τ)→ CAPVD 恢复慢 → 要金属板离得更远(信号恢复更多)才到阈值 → 释放高度高(晚释放)
- 快滤波(小 τ)→ CAPVD 几乎实时跟上 → 刚离开就恢复过阈值 → 释放高度低(早释放)
释放阈值浅是放大器:CAPVD 只需恢复到基线 0.092% 以内就释放,慢滤波下这段恢复要等很久;同样 τ 差异在触发(深阈值)路径上几乎不可见,在释放(浅阈值)路径上被放大成明显高度差。
4.2 实测案例(2026-08-31,PD132T 替换交付)
金属板从上往下接近触发、从下往上离开释放:
| V4B(α79 @10ms) | PD132T(α79/64 @10.92ms,勘误) | |
|---|---|---|
| τ(产品线口径) | 32 ms | 35~44 ms |
| 触发高度 | 一致 ✓ | 一致 |
| 释放高度 | 刚离开触发位置即释放 | 需离得更远才释放 |
根因:V4B CAPVD 恢复速度是 PD132T 的 4.4~5.5×,释放阈值浅(进入 20%)放大差异。
4.3 数学验证(gcc 单测 test_release_slow_filter.c)
模拟:Origin=100000,离开阈值 60→dlt=91,金属板离开信号每 10ms 恢复 +80:
[tau] fast=30ms slow=120ms (α79→τ22ms vs α21→τ117ms, V4.04) ✓
[release] fast=150ms slow=350ms 差 200ms ✓
V4.03 初版 α18 实测
fast=30ms slow=140ms / 差 260ms——α21 收敛到 200ms 更贴近 PD132T(见 §4.4 V4.04 修正)。
4.4 方案 A:释放慢滤波对齐(V4B V4.03 → V4.04 修正)
- 新增独立慢滤波
loop1_CAPVD_slow(RELEASE_ALFA=21 @10ms → 精确 τ≈117ms;V4.03 初版 α18 精确 τ≈137ms 偏慢)- ⚠ 2026-09-11 勘误:原依据「对齐 PD132T α79 @43.7ms ⇒ τ≈118ms」不成立 —— PD132T 捕获时钟实为 3MHz ⇒ 节拍 10.92ms ⇒ 精确 τ(α79) = 29.6ms。即 V4B 慢滤波(117ms)实际比 PD132T 慢约 4×,属「以慢换稳」的实调结果而非对齐结果;现场表现与此相符(V4B 释放更晚、金属板工况复测已通过)⇒ 是否回调由现场复测定(建议先实测 PD132T 侧真实节拍)
- 离开判定用慢滤波值,进入路径不变(快滤波保触发响应)
- 开关
USE_SLOW_RELEASE(0=回退原快滤波释放) - V4.04 进入 snap 修正:进入确认瞬间
loop1_CAPVD_slow = loop1_CAPVD——进入线(档3 0.032%)恒深于离开线(0.021%),snap 后释放条件结构性为假,消除"定在 HR0/2 保持即释放"的进入瞬态假释放窗口(2026-09-01 仿真+现场复核) - 调参(2026-09-11 勘误后重算):若现场 PD132T SET_FLT=ON(α64 → 精确 τ≈38.0ms @10.92ms),对齐值改为
RELEASE_ALFA=59(精确 τ≈38ms @10ms);旧稿「调 15」基于 43.7ms 节拍,已作废
⚠ τ 口径教训(2026-09-01):跨代替换对齐必须用精确口径
τ = −T/ln(1−α)。α=79 时产品线口径T×256/α高估 19.6%——方案A 初版按产品线口径把 α18 当"对齐 PD132T 142ms",实际 PD132T 精确只有 118ms、α18 精确 137ms,反而慢 16%,导致释放偏高。α21(精确 117ms)才真正对齐。⚠ 2026-09-11 追加勘误:上述「α21 对齐 PD132T 118ms」的整体前提已失效 —— PD132T 节拍不是 43.7ms 而是 10.92ms(捕获时钟 3MHz),其精确 τ(α79) 只有 29.6ms。⇒ V4B 现役 α21(117ms)比 PD132T 慢约 4×,「慢 16% 导致释放偏高」的推理链需按新节拍重做。固件暂不动:现场(金属板/慢速抬板)复测在 α21 下已通过,且「释放更晚」与观察一致 —— 是否重调请以现场实测 PD132T 节拍为准。
4.5 释放/触发灵敏度对照(滤波系数影响全景)
| 路径 | 阈值深度 | 对滤波 τ 的敏感度 | 表现 |
|---|---|---|---|
| 触发(进入) | 深(0.458%) | 低 | 快/慢滤波触发时机差 ~10ms,手感无感 |
| 释放(离开) | 浅(0.092%) | 高 | τ 差 4× → 释放高度差明显(260ms 等效) |
| 释放(确认次数) | — | 中 | 3×10ms 固定延迟,不随 τ 变化 |
5. 噪声抑制(64 的卖点,数据很弱)
| 噪声类型 | 79 | 64 | 64 多压的 |
|---|---|---|---|
| 白噪声 RMS | −7.4 dB | −8.5 dB | 1.1 dB |
| 50 Hz 工频 @10ms | −15.1 dB | −16.9 dB | 1.8 dB |
| 10 Hz 慢拍 | −5.6 dB | −7.5 dB | 1.8 dB |
| 5 Hz | −1.5 dB | −3.4 dB | 1.8 dB |
| 0.5 Hz 以下(温漂) | ≈0 dB | ≈0 dB | 都拦不住 |
6. 结论与选型指南
- 触发路径:无脑 79——触发快 10ms、收敛快 23ms,代价仅少压 ~1dB 噪声;防误触发靠斜率限幅 + 进入确认,不在 α 上抠。
- 释放路径:滤波系数决定"释放手感"(本版新增)——释放阈值浅,τ 差异直接放大成释放高度差;跨代替换交付(如 PD132T→V4B)必须评估释放路径的 τ 对齐,否则触发一致、释放手感不一致。
- 方案 A 是"释放路径单独调 τ"的范式:进入保 79(快响应),释放独立慢滤波(复刻对手恢复速度),一个开关切换,互不干扰。
- PD136HA 恒 64 是保守派:SET_FLT 注释死,主动放弃响应换 1.1dB 平滑,数据看不划算。
- 基线通道恒 64 是另一回事:温漂两者都拦不住,靠冻结 + 漂移监测处理。
建议:检测通道进入恒 79;释放路径按交付对手的 τ 独立对齐(RELEASE_ALFA),别共用进入系数。