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wangfq fc243c010c docs(measurement): 测量节拍是区间 —— 周期累积法的窗口量化(用户提出)+ 全仓回灌
- 新文件 docs/measurement-window-quantization.md:窗长 = ⌊BASE/Xn₀⌋·Xn₁ tick(LPCNT 整数除法 + 学习后冻结)
  · 标称 BASE/f_cap(10.92/21.85ms)是【上限】,实际 = 标称 ×(BASE−r₀)/BASE × f₀/f_now
  · 站点偏差:100kHz −0.39%(PD132T 10.88ms / PD136HA 21.76ms)、60kHz −2.34%、带内最差 −6.20%(Xn₀=2049)
  · 深占压(频偏 −5%)窗再 +5.3%;"检测阈值"量级(≤0.46%)可忽略
  ·  Δf/f 口径不受影响:Value/Origin = Xn₁/Xn₀ 精确(余数完全约掉)—— 灵敏度/交付结论全部保持
  · ⚠ 新发现:loop1_LPCNT 为 INT8U(≤255),同族靠 406<Xn<2050 保证 ≤80;
    PD136HA 该窗口已注释 ⇒ Xn<129 时 8 位截断 ⇒ 异常线圈可能报"堵车"而非"故障"(建议恢复或加钳位)
- 新增 tools/window_calc.py(内置六型号参数,实跑验证文档全部数字)
- 回灌:cross-model 总表(新增脚注 + 测频路线说明 + 待补证1条)、PD132T↔PD136HA 对比报告(§0/§3.1/§3.2/§4.3)、
  两份交付对齐报告("测量窗列 = 标称上限" + 区间脚注)、filter-coefficient 专题(M1H 8.19ms 勘误 + τ 复算 + 脚注)、
  README(新增"专题文档"段 + 目录树)
- 表格校验 0 异常
2026-09-11 09:25:49 +08:00

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测量节拍不是常数:周期累积法的窗口量化(floor(BASE/Xn)·Xn

2026-09-11 · 起因:指出 void CAP1_isr()loop1_Value = loop1_CapSum(累加 LPCNT 个 Xn)与 loop1_LPCNT = 32768/loop1_Xn整数除法测量节拍是区间,不是定值。 适用:PD132T / PD136HA / M1HBASE=32768 同族,代码逐行同构);DLD154V4B / 154Pro 同理(BASE 不同,误差更小,见 §7)。

0. 结论

# 结论 说明
1 测量窗 = floor(BASE/Xn₀) · Xn₁ / f_cap Xn₀ = 学习时算得并冻结的周期计数;Xn₁ = 当前周期计数
2 标称值 BASE/f_cap10.92 / 21.85ms)是上限,不是真值 实际窗 = BASE (BASE mod Xn₀) 个 tick ⇒ 只短不长
3 站点偏差 = (BASE mod Xn₀)/BASE ⇒ 带内 0 ~ 6.2% Xn₀ 越接近带低端(2050)越短;典型 100kHz 线圈(Xn₀=480)为 0.39%
4 另有频率跟踪分量:窗时长 ∝ 1/f_now 阈值量级(≤0.46%)可忽略;深占压(线圈频偏 −5%)时窗变长 +5.3%
5 Δf/f 口径完全不受影响 Value/Origin = Xn₁/Xn₀ 精确成立(整除余数 r 在分子分母完全约掉)⇒ 既有灵敏度/交付结论全部保持
6 loop1_LPCNT 声明为 INT8U(≤255 同族靠 406 < Xn < 2050 保证 LPCNT ≤ 80PD136HA 已把该窗口注释掉Xn < 129(线圈 >372kHz)会 8 位溢出(§5

1. 代码机理(PD132T / PD136HA 逐行同构)

/* PD132T main.c:96-105 / PD136HA main.c:163-172 —— 学习期:LPCNT 算一次后冻结 */
if (loop1_INI_LOOP) {
    if (loop1_LPCNT == 0) {
        if (loop1_CapCnt > 100) {
            loop1_LPCNT = 32768 / loop1_Xn;   // ← 整数除法,截断
            if (loop1_LPCNT == 0) loop1_LPCNT = 1;   // Xn>32768 时兜底
            loop1_CAPVD = 0; loop1_CapSum = 0; loop1_CapCnt = 0;
        }
    }
}
/* 测量期:累加 LPCNT 个 Xn */
loop1_CapSum += loop1_Xn;
if (loop1_CapCnt >= loop1_LPCNT) {
    loop1_Value = loop1_CapSum;    // = Σ(LPCNT 个 Xn)
    loop1_CapSum = 0; loop1_CapCnt = 0;
}

关键性质(两条都容易被忽略):

  1. LPCNT 是"一次冻结":只在 LPCNT == 0CapCnt > 100 时计算一次,此后不再重算;只有 INIT_VD()(学习/复位)才 LPCNT = 0 重新标定。
  2. CapCnt++ 发生在累加之前PD132T:83 / PD136HA:148)⇒ 判据触发时 CapSum 恰好含 LPCNT 项 ⇒ Value = LPCNT × XnXn 恒定时)✓

⇒ 因此:窗长(tick= LPCNT × Xn₁ = floor(BASE/Xn₀) × Xn₁,而不是恒定 BASE


2. 代数:窗为什么"只短不长",而口径为什么不受影响

BASE = 32768r₀ = BASE mod Xn₀,则

LPCNT = (BASE  r₀) / Xn₀            (整数除法)
窗长(tick) = LPCNT · Xn₁ = (BASE  r₀) · (Xn₁ / Xn₀)      (Xn₁ = 当前值)
窗时长     = 窗长(tick) / f_cap

两条分量

分量 表达式 量级 性质
① 整除余数量化 (BASE r₀)/BASE 带内 0 ~ 6.2% 站点确定值(不抖动;随该站点线圈频率而定)
② 频率跟踪 Xn₁/Xn₀ = f₀/f_now 阈值内 ≤ +0.46%;深占压 +5% 量级 与频偏同向(频率跌 ⇒ 窗变长)

口径为什么不受影响(最重要):

Origin = LPCNT · Xn₀ = BASE  r₀          (学习值)
Value  = LPCNT · Xn₁                      (当前值)
Value / Origin = Xn₁ / Xn₀   ← 精确,r₀ 完全约掉 ✓

⇒ 相对量 Δf/f = 1 Value/Origin 与 r₀、与 BASE、与 f_cap 全部无关 ✓(数值验证:Xn₀ = 406/480/800/2050 四种站点,频偏 0.5% 时 Value/Origin 均精确等于 Xn₁/Xn₀)。

唯一残留误差是判据阈值的截断dlt = Origin × 表值 >> 16 ⇒ 有效阈值 = 表值/65536 ± 1/Origin,即 ±0.003%1/32768)—— 可忽略。

3. 数值表(按站点线圈频率)

Xn₀ = C / f_coil(族内 C = 32·f_cap/边沿系数 = 4.8×10⁷PD132T/PD136HA 通用):

线圈频率 Xn₀ LPCNT 窗长(tick) PD132T 窗@3MHz 偏差 PD136HA 窗@1.5MHz 偏差 M1H 窗@4MHz
240 kHz 200 163 32 600 10.867 ms 0.51% 21.733 ms 0.51% 8.150 ms
100 kHz(标称) 480 68 32 640 10.880 ms 0.39% 21.760 ms 0.39% 8.160 ms
60 kHz 800 40 32 000 10.667 ms 2.34% 21.333 ms 2.34% 8.000 ms
40 kHz 1200 27 32 400 10.800 ms 1.12% 21.600 ms 1.12% 8.100 ms
23.4 kHz(带低端) 2050 15 30 750 10.250 ms 6.16% 20.500 ms 6.16% 7.688 ms
(带内最差) 2049 15 30 735 10.245 ms 6.20% 20.490 ms 6.20% 7.684 ms

读法10.92 ms / 21.85 ms标称上限;具体站点按上表由线圈频率决定(偏差随 LPCNT 变小而变大 —— 低频线圈的窗更短、量化更粗)。

积分深度(每窗平均的有效线圈周期数)同样按此缩放:PD132T ≈ 16·LPCNT、PD136HA ≈ 32·LPCNT100kHz 站点:1088 / 2176 个线圈周期)。


4. 频率跟踪分量(窗随时间"伸缩")

因为 LPCNT 冻结、而窗累加的是当前周期,所以:

窗时长(t) = 窗长(tick)/f_cap = (BASE  r₀)/f_cap × (f₀ / f_now)
线圈频偏 窗时长变化 现场含义
0.032%PD132T 档 3 阈值) +0.032% 可忽略
0.458%PD132T 档 0 阈值) +0.460% 可忽略
1% +1.01% 温度漂移量级
5% +5.26% 大车/拖车深占压:窗变长 ⇒ 恢复更慢

⇒ 结论:在"检测阈值"量级上可忽略(≤0.5%),在"深占压"场景下会把响应/恢复时间再拉长百分之几。这也解释了为什么"深占压后基线跟踪慢"的代码设计(冻结 + LC_HOLD 重学)是必要的。


5. ⚠ 位宽与窗口检查(本轮新发现)

变量 类型 上限 约束 风险
loop1_LPCNT INT8UPD132T main.h:37 / PD136HA main.h:64 255 LPCNT = 32768/Xn ≤ 255 ⇒ 需 Xn ≥ 129 ⚠ 见下
loop1_CapCnt INT8U 255 LPCNT ≤ 255(同上) 同上
loop1_CapSum / Value / CAPVD INT16U 65 535 标称 32 768余量 2× 频率下漂 >100%(Xn 翻倍)才溢出 ⇒ 现实不可达

同族靠频率窗口保护 8 位 LPCNT406 < Xn < 2050LPCNT ≤ 80 ✓(PD132T main.c:85、M1H 同构)。 PD136HA 已把该窗口注释掉// if(loop1_Xn>400 && loop1_Xn<2030)main.c:150V3.14 去环路 LED 时一并屏蔽)⇒ 保护消失

  • Xn < 129(等效线圈 > 372 kHz,例如线圈断线/短路的异常振荡、或强干扰产生的窄脉冲)⇒ LPCNT 真值 >255 ⇒ 8 位截断(如 327 → 71)⇒ 窗长骤降(71×Xn)而 Origin ≈ 32768Value ≪ Origin dlt判为"持续有车" ⇒ 继电器吸合 → HOLD 300s 超时 → 整机复位。
  • 对比 PD132T:同样的异常会走 LOOP_OK = 0 + LED 快闪(故障指示,不产生有车输出)。
  • 行为差异:同一种线圈异常,PD132T 报"故障"PD136HA 可能报"堵车"。
  • 建议(固件侧,待评估):PD136HA 恢复窗口检查,或至少加 if (loop1_LPCNT > 80) → 判故障 的兜底钳制。

同类检查也适用于 M1H(同 8 位 LPCNT + 无窗口检查 ⇒ 同风险)。注意:PD132T 的窗口检查同时承担"线圈异常 → 故障"的职责,恢复/删除前要确认异常语义有替代路径。


6. 受影响 / 不受影响(既有数值的正确读法)

类别 项目 处置
不受影响 Δf/f = 表值/65536 口径、灵敏度表换算、跨型号档位对比、进入/离开判据、滞回语义 保持不动(§2 代数保证)
⚠️ 同一因子缩放 测量节拍、基线更新周期、IIR 时间常数 τ、进入/离开响应时间、最小可检占压、积分深度 表中数值标注"标称(上限)",实际 = 标称 × (BASEr₀)/BASE × f₀/f_now

修正后的表述模板(建议全仓沿用):

测量节拍 ≈10.88 ms(标称上限 10.923 ms = 32768/3MHz;实际 = floor(32768/Xn₀)·Xn₀/f_cap100kHz 站点 0.39%,带内最差 6.2%)

例:PD132T 基线更新周期 = 100 × 10.88ms = 1.088 s(标称上限 1.092s);PD136HA = 256 × 21.76ms = 5.571 s(标称上限 5.593s)。


7. 跨型号意义:BASE 越大量化误差越小

站点量化误差上限 = Xn₀/BASE= 1/LPCNT):

型号 BASE 100kHz 站点 Xn₀ LPCNT 窗量化误差上限
M1H / PD132L / PD132T / PD136HA 32 768 480PD132T/136HA 68 ≤1.46%(带低端 ≤6.25%
DLD154V4B 131 072 1200 109 ≤0.92%
DLD154Pro 524 288 600 873 ≤0.11%

大基数的第二个好处(除既有"绝对分辨率高 4×"之外):同比降低窗量化误差 —— 因为 LPCNT 更大,"floor 截断"的相对损失更小。V4B 的 1.09ms 窗实际为 ≈1.09ms(−0.9% 上限),154Pro 的 8.74ms 窗几乎无量化损失。


8. 验证与复算方法

  1. 纯计算(现场 5 分钟):量出线圈频率 f_coilXn₀ = C/f_coilC = 4.8×10⁷PD132T/PD136HA 通用)⇒ LPCNT = ⌊32768/Xn₀⌋ ⇒ 窗长 = LPCNT·Xn₀ tick ⇒ 窗时长 = 窗长/f_cap。可算到 0.1% 以内。
  2. 固件侧:把 loop1_LPCNT / loop1_Value 引到可用观测(PD132T 无 UART ⇒ 需临时改 LED 或 ISP 读 RAMPD136HA 有 SWD ⇒ 直接在线看变量最省事)。
  3. 回归验证:若实测"基线更新时间"与 窗长×100(256) 不符,说明 LPCNT 被二次重算过 —— 检查是否存在第二处 LPCNT = 0PD132T INIT_VD()、PD136HA main.c:411;其 430 行为注释状态)。
  4. 台架:信号发生器替代 CD4060 输出已知 f_in ⇒ 交替改频率 0.1%/0.5%/2%,观察继电器翻转窗口数与理论 dlt 是否一致(验证 §2 的"口径精确"结论)。

相关文档

  • 双型号对比:docs/pd132t-vs-pd136ha-comparison.md(§3 测量与归一化)
  • 跨型号总表:docs/cross-model-comparison.md(测量节拍/基线周期行)
  • 滤波系数专题:docs/filter-coefficient-79-vs-64.md(τ 口径)
  • 交付对齐:docs/pd136ha-to-dld154v4b-delivery-alignment.mddocs/pd132t-to-v4b-delivery-alignment.md