- cmcng.h: FIRMWARE_VER 1.01→1.02, SUB 1→2 (SSUB=1保持)
- devlog: V1.02 条目(双向对称基线保护同步V4B V4.20 + 版本轨迹)
- 代码基线保护同步见前提交 4c4000e
25 KiB
vd960Loop 开发日志
MCU: AT32F421 (Cortex-M4, 120MHz) | 线圈通道: 4路 | 调试口: TTL Tx (3.3V 9600 8N1)
2026-09-02 — V1.02:基线跟踪双向对称保护同步 V4B V4.20(版本号 V1.02)
固件版本:V1.02(cmcng.h:FIRMWARE_VER="1.02" + MAIN=1/SUB=2,SSUB=1 保持)。devlog 修订。
背景(现场问题,源自 DLD154V4B 同步)
特殊形状铁块(磁导率主导)靠近线圈 → variation 为负(CAPVD 高于 Origin):
- 原基线跟踪单边保护(只挡
dev > +4×dlt),负 variation 时基线照常更新 → Origin 被污染抬高 - 铁块离开时 CAPVD 回落 → 跨过抬高的进入线 → 假进入 → 进入后 Origin 冻结 → 释放线抬高 → 锁死不释放
- DLD154V4B V4.20 已修复并现场验证(三次铁块测试 0 锁死),本仓同步
改动(TaskLoop.c,四路 unit 结构同步)
原逻辑: dev < +4×dlt → 更新基线 ← 单边, 负variation漏网
修复后: |dev| < 4×dlt → 更新基线 ← 对称窗口 [-4×dlt, +4×dlt]
dev < 0 (正variation,疑似车) → 冻结 + FREEZE_TIMEOUT 超时兜底更新(保留)
dev > 0 (负variation,铁块) → 只冻结, 永不超时更新Origin ← 核心
- 对称窗口内正常跟踪时补
loop_freeze_ref = 0(残留清零,与 V4B 一致) - 权衡:长时间负温漂基线不跟随(安全方向,正车检测仍正常)
- 逻辑与 DLD154V4B V4.20
test_neg_variation.c6 项回归单测覆盖一致
版本
- cmcng.h:FIRMWARE_VER "1.01"→"1.02",FIRMWARE_VER_SUB 1→2
- 同步仓:DLD154Pro(5f7082c)、DLD110SV4(fd6ee79)同期完成
2026-08-28 — 看门狗升级:双保险喂狗模式 + 超时对齐 V4B(1.64s)
背景
与 DLD154V4B(同款 AT32F421)看门狗实现对照后发现三个问题:
| 问题 | 说明 |
|---|---|
| 直喂模式缺 ISR 活性检测 | 原实现主循环每 10ms 无条件 wdt_feed()——TMR15 ISR 死掉但主循环活着时,看门狗照样被喂,系统"假活"(时序状态机全停但永不复位) |
| 超时 3s 偏长 | div=64, rld=1875 → 3s;V4B 已用 1.64s,复位自愈更快 |
| 注释矛盾 | main.c 注释写"重载值=4687 超时≈3秒"(4687 是 7.5s 的算法),实际 1875→3s |
改动(对齐 DLD154V4B V2.10)
// TaskLoop.h
#define WDT_COUNTER_LIMIT 100 // 喂狗周期 500ms (TMR15 5ms × 100)
#define WDT_DIV 2 // IWDT 分频枚举值: 2 = WDT_CLK_DIV_16 (实际分频 16)
#define WDT_RLD 4095 // 12bit 重装载 → 超时 ≈ 1.64s
| 文件 | 变更 |
|---|---|
src/main.c |
wdt_init():WDT_CLK_DIV_64/1875 → WDT_CLK_DIV_16/4095(超时 3s→1.64s);wdt_feed 定义删除(移至 TaskLoop.c);注释修正 |
src/TaskLoop.c |
+g_wdg_counter + poll_wdg()(500ms 才 reload);TMR15 ISR 5ms 递增;调用点 wdt_feed()→poll_wdg() |
inc/TaskLoop.h |
+WDT 宏 + poll_wdg 声明 + g_wdg_counter extern(删 wdt_feed) |
验证
- 隔离测试(host gcc mock 3bit 寄存器语义)3 项断言全过:分频 16/重载 4095/超时 1638ms > 500ms 喂狗周期、10s 喂狗 20 次(500ms 精确)、ISR 死不喂狗
- 双保险语义:ISR 死 → 计数不涨 → 永不喂狗;主循环死 → poll_wdg 不执行 → 超时复位
- 待现场验证:LSI 实际频率偏差对复位时间的影响
⚠ 踩坑提醒(V4B 同源事故)
wdt_divider_set() 参数是枚举值不是分频数值(WDT_CLK_DIV_16=0x02,寄存器只取低 3 位)——V4B 曾把 WDT_DIV=16 当数值传入 → 实际分频 4 → 超时 410ms < 500ms 喂狗周期 → 不断复位重启。本次 vd960Loop 直接沿用枚举写法,避免同坑。
2026-08-27 — LOOP_MEASURE_BASE 归一化基数上报(协议 V1.09)
背景
跨产品 MEASUREMENT_BASE 对齐(2026-08-26 DLD110S ×4 事故:第三方小程序把 ΔL/L 报成 8.85%,真实 2.21%)。variation 是周期域计数值(variation = Origin − CAPVD,CAPVD ∝ √L),归一化必须除设备自身的 MEASUREMENT_BASE。960Loop 是产品线中唯一未上报基数的型号——0x64 读参响应裸发参数,第三方平台无从换算(写死 131072 恰好蒙对,写 524288 就 ÷4 失真)。
改动
| 文件 | 内容 |
|---|---|
docs/DLD960Loop_串口通信协议.md(vd_960 仓库) |
V1.09:0x64 响应尾部追加 3B LE LOOP_MEASURE_BASE(响应 34B→37B)+ 换算公式 + 修订记录 |
inc/cmcng.h |
#define LOOP_MEASURE_BASE 131072L(注释标明与 TaskLoop.h MEASUREMENT_BASE 同步) |
src/main.c |
CMD_DBN_GET_MCJQ_PARAM (0x64) handler for 循环后追加 3B LE(小端,响应 2+8×4+3=37B) |
换算公式(写入协议文档)
Δf/f ≈ variation / LOOP_MEASURE_BASE (131072, AT32@120MHz)
ΔL/L ≈ -2 × variation / LOOP_MEASURE_BASE (系数 2 来自 CAPVD ∝ √L 展开)
设计决策
- 常量放 0x64 查询响应(低频),不进 0xC0 高频帧(每线圈 12B 已贴边,加字段触发分包)
- 向后兼容:老客户端只读前 34B 不受影响;新客户端读 37B 拿基数
- ⚠ 联动待办:DBN 侧对外(BLE/TCP/MQTT)暴露基数未落地——平台走网络协议评估时仍需加字段
验证
- ✅
check_c_balance.py语法平衡 OK;编码保持 UTF-8+CRLF - 板级验证:0x64 响应长度 37B、尾部 3B =
00 00 02(131072 LE)
2026-08-25 — 灵敏度 4 级制修复(协议 V1.08)
背景
现场用金属块测感应高度,设置不同灵敏度档位感应高度无区别。排查发现三个根因:
| # | 根因 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 运行中配置命令不同步检测单元:unpack_pkg_set_mcjq_param() 只更新 g_loop_cng_info.loop_cng[].sensitvity + 写 flash,没有同步 g_loop_states.loop_unit[].loop_SensLevel → 改灵敏度不重启不生效(对比上电路径 para_store_init() 有同步) |
main.c:576 |
| 2 | 9级制映射 & 0x03 折叠:协议 0~9 级(默认 7),sensitvity & 0x03 只取低 2 位 → 7→3、3→3(从默认 7 改到 3 无效)、8→0(反向折叠) |
storage.c:184 |
| 3 | 测试陷阱:金属块过大/过近信号饱和,4 档阈值都在饱和区 → 感应高度差异不可见(建议小金属块/测临界距离) | 测试方法 |
修复(方案 B:4 级制)
- 提取映射函数
sens_level_from_config()(storage.c/h):4级制 0~3 一一对应,9 级制后续实现时只改这一处 unpack_pkg_set_mcjq_param()补loop_SensLevel同步 → 运行中配置立即生效para_store_init()上电路径改用同一函数(消除双处映射漂移)- 协议 V1.08:Sensitivity 语义 0
9 级 → **4 级制 03**(默认 2) - 新增
tests/test_sens_mapping.cgcc 隔离单测(mock flash.h/FreeRTOS.h/task.h + FLP GPIO 宏):验证 0~3 无折叠、兼容旧默认 7→3、SensTable 单调
改动
| 文件 | 内容 |
|---|---|
src/storage.c |
新增 sens_level_from_config();para_store_init 改用 |
src/main.c |
unpack_pkg_set_mcjq_param 补 loop_SensLevel 同步(运行中生效) |
inc/storage.h |
sensitvity 注释 4 级制;函数声明 |
tests/test_sens_mapping.c |
新增映射单测(gcc PASS) |
tests/mock/ |
flash.h/FreeRTOS.h/task.h 隔离测试 mock |
docs/DLD960Loop_串口通信协议.md |
V1.08:灵敏度 4 级制 |
验证
gcc 单测 PASS:0→0, 1→1, 2→2, 3→3 无折叠;7&0x0F → 3 兼容旧默认。实机待金属块复测(建议小金属块测临界感应高度)。
9 级制灵敏度表设计(2026-08-25)
用户给行业典型范围:0.01% ~ 5.00% ΔL/L(跨度 546 倍)。9 级等比公比 2.198,方向 0=最低、8=最高(与 4 级一致)。
| SENS | sens_in | ΔL/L 进入 | sens_out | ΔL/L 离开 | out/in |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1638 | 5.00% | 819 | 2.50% | 50% |
| 1 | 745 | 2.27% | 373 | 1.14% | 50% |
| 2 | 339 | 1.03% | 170 | 0.52% | 50% |
| 3 | 154 | 0.47% | 100 | 0.31% | 65% |
| 4 | 70 | 0.21% | 46 | 0.14% | 65% |
| 5 | 32 | 0.098% | 21 | 0.064% | 65% |
| 6 | 15 | 0.046% | 14 | 0.043% | 90% |
| 7 | 7 | 0.021% | 6 | 0.018% | 90% |
| 8 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 100% |
设计要点:
- 滞回渐变 50%→65%→90%/100%:高档 out 低于噪声底会不释放(对齐 DLD154Pro 最高档 86% 经验)
- 4 级→9 级迁移(就近):0→3、1→4、2→5、3→7(端点不再保留,需现场复测)
- 工程警示:SENS=8 dlt≈6 counts 贴噪声底(仅低噪声环境);SENS=0 dlt≈3275(只认重型车)
- 溢出检查:Origin×1638 = 214M < 2³² ✓
落地:
| 文件 | 内容 |
|---|---|
docs/variation-analysis.md |
§9.3.1 9 级制表(设计稿) |
tools/variation_calc.py |
--sens-table 9 支持 9 级显示(4 级默认兼容) |
验证:工具 9 级端点 0.0092%/4.9988% ≈ 0.01%/5.00% ✓。代码落地(set_factory_param/sens_level_from_config)待 9 级立项。
补充根因(同日):INIT_VDs 硬编码覆盖配置 + flash 坏数据
现场串口日志(Read_Cng_Store)显示:配置 4 通道 SENS=3/2/1/0,但检测时 Car_In 全部打印 sens_in:36(SENS=2 表值)——4 通道检测全用 SENS=2。定位两个根因:
① init_vd_single() 硬编码 loop_SensLevel = 2(TaskLoop.c:111)
时序:main → para_store_init()(同步 loop_SensLevel=配置)→ 任务启动 → INIT_VDs() → init_vd_single() 把 loop_SensLevel 重置为 2,覆盖配置值 → 全通道 SENS=2。
修复:init_vd_single 改为从配置读——sens_level_from_config(g_loop_cng_info.loop_cng[unit->loop_num].sensitvity)(unit->loop_num 由 INIT_VDs 先设置)。
② flash 灵敏度表 sens[0]={512,400} 是 0x8A 配置值(更正:非坏数据)
解析 Read_Cng_Store flash 数据(0x40 起小端 2B):{512,400},{108,72},{36,18},{10,9}。512/400 是 CMD_DBN_LOOP_SENS_LIST (0x8A) 配置的自定义 SENS=0 档阈值(main.c:946:写 → memcpy(g_loop_sens_list.sens) → storage_dev() 持久化 → para_store_init() 重读),链路完整。值大 = 阈值高 = 更不灵敏(0.78% vs 出厂 0.33% Δf/f),属于用户自定义,勿恢复出厂(会清掉配置)。修复 ① 后 loop_3(SENS=0)将使用 512/400 配置值,符合预期。
2026-08-25 — variation ↔ ΔL/ΔL-L 物理对应分析与工具
背景
后台需要把上报的 variation(CAPVD 计数域)换算成物理电感变化量,用于标定灵敏度、分析车辆信号强度。
核心推导
CAPVD ∝ 周期 T = 2π√(LC),即 CAPVD ∝ √L 而非 L:
variation/Origin = 1 − √(1 + ΔL/L₀) 精确
ΔL/L₀ ≈ −2 × variation/Origin 一阶(残差 <0.2%)
Δf/f ≈ variation/Origin 频域对应
- 系数 2 来源于 √(1+x) ≈ 1+x/2 展开
- 符号:车辆进入 ΔL<0 → variation 恒为正,与 V1.05 协议语义一致
- 电容档无关性:Origin 与 CAPVD 均 ∝ √C,variation/Origin 中 C 消掉 → 33/43/66/76nF 四档共用同一换算表,现场换档不换标定
灵敏度档位 → ΔL/L 触发阈值(SensTable {216,108,36,10})
| SENS | Δf/f 进入 (=SensTable/65536) | ΔL/L 进入 ≈ −2× |
|---|---|---|
| 0 低 | 0.330% | −0.659% |
| 1 中 | 0.165% | −0.330% |
| 2 高 | 0.055% | −0.110% |
| 3 最高 | 0.015% | −0.031% |
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——产品线口径一致。
改动
| 文件 | 内容 |
|---|---|
docs/variation-analysis.md |
新增 §9(物理链路/公式/档位表/电容无关性/示例/注意事项) |
tools/variation_calc.py |
新增换算工具:正向(freq+cap+variation+origin→L₀,ΔL,ΔL/L)、反推、3B LE 补码解析(V1.05)、灵敏度对照、交互模式 |
验证
工具四模式实测通过,正反算自洽(ΔL/L=0.33% ↔ variation=216 @ Origin=131072)。
协议文字勘误(协议 V1.07)
用户指出 §5.6.3 记录的口径差异应直接改协议:原文 ±8388607 不对称,负向边界少了 1。统一为 −8388608 ~ +8388607(3B 补码标准值域 −2²³ ~ +2²³−1,对齐代码负向饱和边界 0x800000),后台按文档实现时不会对 0x800000 边界犯嘀咕。
| 文件 | 变更 |
|---|---|
DLD960Loop_串口通信协议.md |
variation 字段值域文字修正 + 修订记录 V1.07 |
variation-analysis.md |
头部版本引用 → V1.07;§1 值域;§5.1 表格;§5.6.3 口径小注改写 |
代码无改动(main.c 饱和边界本就是 −8388608 ~ +8388607)。
环境健康度算法(§10)
用户提出零成本环境健康度方案:无车时 variation 锯齿的峰 = 漂移信号,后台逐窗统计画健康度曲线。模拟验证后修正两处口径并落地:
- 绝对峰 ≠ 窗口漂移:Origin 更新到窗口均值(滞后半窗 2.5s),稳态绝对峰 = 1.5× 窗口漂移 → 改用峰谷差(max−min,误差 <1%)
- 600ms 采样系统性低估 ~12%:峰恒在窗口末(500 tick),末采样点 480 tick 永远错过 → 单边偏差,趋势可用,绝对标定 ×1.14
- 冻结态失效:漂移 > 4×dlt_ORG(中档 0.13%/s)→ 锯齿消失,速率口径失效 → 双指标:
漂移速率 = 峰谷差/Origin/5s+冻结占比 - 冻结判定双判据:跨窗跳变消失(|jump|≈0)+ 峰谷差突变(>4×前 4 窗中位数),最后一窗也可判
| 文件 | 内容 |
|---|---|
docs/variation-analysis.md |
新增 §10(口径修正表/双指标/冻结判定/工具用法) |
tools/drift_health.py |
新增参考实现:CSV 输入 + 逐窗统计 + 冻结检测 + JSON 输出 + 自测 |
自测:前 6 窗慢漂移 0.02%/s 全正常,后 2 窗快漂移正确标冻结,平均速率/冻结占比准确。
2026-07-14 — variation 上报量 2B→3B 有符号 (协议 V1.05)
背景
uart_report_packet_loop_acs 上报的变化量 variation 用于后台离线跟踪分析车检器算法(判决裕量、基线跟踪行为)。原实现为 2 字节无符号 + 取绝对值,存在两个致命缺陷:
- 回绕污染:
variation是 CAPVD 域的量(量级 ~131072,非 Hz)。大车/大金属全覆盖时偏差可超 65535 → 2B 回绕成小值,后台看到"大信号突然变小"的假象,分析数据作废。 - 方向丢失:
|Origin − CAPVD|抹掉符号,分不清"车/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)",两者判决意义相反。
改动 (组包段)
// 旧: uint32_t variation = |Origin - CAPVD| (2B LE)
// 新: 3B LE 有符号补码, 方案B定义
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
// 低字节在前, 发 3 字节
- 方案B:
variation = Origin − CAPVD。正值 = 当前值低于基线(车/裕量方向,与旧版语义连续);负值 = 反向漂移。 - 饱和限幅 ±2²³,彻底杜绝回绕。
- 每通道单元 11B → 12B,整帧 52B → 56B(仍 <
BUFF_STACK_SIZE=64,缓冲安全)。
影响范围 & 联动
| 端 | 变更 |
|---|---|
main.c 组包 |
uint32_t→int32_t,3B LE + 饱和 |
| 协议文档 | DLD960Loop_串口通信协议.md V1.05:字段表、Len 47→51、示例报文重算 |
| vd960DBN | 解析步长 11→12、misc 偏移右移 1B、3B 解码 + bit23 符号扩展、fast_mode 改 abs(variation) |
⚠️ Loop 固件与 DBN 固件必须同版本发布——步长死绑定,任一端用旧固件则 4 通道数据整体错位。
验证
本地 gcc 隔离单测(编解码往返 / 符号扩展 / 双向饱和 / 方向语义 / fast_mode)全通过。关键:大车 diff=100000 旧版回绕成 34464,新版正确保留 100000。
2026-06-26 — 多项可配置化改造
1. 上报频率从 raw CAPVD 改为实际线圈频率
uart_report_packet_loop_acs 和 CMD_DBN_GET_MCJQ_PARAM 中,频率字段原来直接上报 loop_CAPVD(IIR 累加值),现改为经过公式转换的实际频率:
freq = (sclk_freq × input_div × LPCNT) / CAPVD
使用 uint64_t 先乘后除避免整数截断,LPCNT>0 && CAPVD>0 防除零。
2. 有限存在时长可配置 (hold_time)
Loop154_Unit新增uint16_t hold_time字段storage.c从exist_mode计算:hold_time = exist_mode × 20 × 5(tick 数,每 tick 50ms)vd1_task_per_channel判定有车时: 若hold_time > 0则loop_VD_HOLD = 1,启用有限存在计时TMR15_GLOBAL_IRQHandler:Hold_CNT > unit->hold_time替代固定HOLD_TIME- 超时后执行通道完整重启(
LC_Reset=1, loop_INI_LOOP=1),相当于线圈重启重建基线,避免继电器释放后立即重新吸合 exist_mode=0时不启用有限存在,兼容无限制存在场景
3. 离开延时可配置 (relay_delay)
Loop154_Unit新增uint16_t relay_delay字段storage.c从delay_time计算:relay_delay = delay_time × 2(tick 数)TMR15_GLOBAL_IRQHandler:OUTCNT > unit->relay_delay替代固定OUT_DELAY
4. vTaskDelay 修正: 10ms → 50ms
loop_task_function 的主循环 vTaskDelay 从 10ms 改为 50ms,对齐 DLD154V4B 原始设计(TMR15 5ms×10)。
影响:
- 基线更新周期: 100×10ms=1s → 100×50ms=5s(对齐原始设计,Origin 更稳定)
- CPU 占用: 主循环轮询频率降低 5×,节省 CPU
原因: TMR3 ISR ~1ms 产出一个 CAP_OK 样本,50ms 内有 ~50 个样本。vd1_task_per_channel 每个 tick 只取最新一个做 IIR,10ms 轮询时 CAP_OK 总是 ready,改为 50ms 不影响有效测量速率——采集由 TMR3 ISR 硬件驱动,基线更新速率受 vd1_task tick 限制。
2026-06-29 — DLD154V4B V2.0~V2.5 M4 优化移植
参考: DLD154V4B 单路 M4 优化版算法,移植到 vd960Loop 四路并联
1. 时序加速: vTaskDelay 50ms → 10ms
主循环 tick 从 50ms 提升到 10ms(加速 5×)。TMR15 ISR 保持 5ms,TM1cnt 10 分频得到 50ms 中断,Hold_CNT/OUTCNT/INCNT 仍以 50ms 为单位。
影响:
- 检测响应更快:进入确认 3×10ms=30ms 即可判定
- 冻结超时 1000×10ms=10s
- WINDOW_ORIGIN=500 → 基线跟踪窗口 500×10ms=5s(等效原 100×50ms)
2. 斜率限幅 (Slope Limiter)
MAX_SLOPE_RATE = 5% // 单次 IIR 输入变化不超过 CAPVD 的 5%
IIR 之前先对 loop_Value 做斜率限幅:与当前 loop_CAPVD 比较,变化幅度限制在 ±5% 以内(下限 100),防止突发电磁干扰污染 IIR 状态。
3. 进入确认 (Entry Confirm)
ENTRY_CONFIRM = 3 // 连续 3 次低于阈值才判定有车
替代原来的单次触发:loop_CAPVD < (Origin - dlt_ORG) 计数 loop_entry_cnt++,达到 3 次才置 loop_VD_FLAG=1。中途高于阈值则清零,消除偶发毛刺导致的误触发。
4. 基线冻结超时 (Freeze Timeout)
FREEZE_TIMEOUT = 1000 // 10s @10ms/tick
FREEZE_STABILITY_RATE = 2 // 稳定性窗口 ±2%
有车期间基线被冻结(ORG_CNT/ORG_SUM 清零不更新),但新增超时机制:
- 冻结时记录参考值
loop_freeze_ref - 若 CAPVD 波动超过 ±2%,重新计时(车还在动)
- 若 CAPVD 在 ±2% 内稳定超过 10s,强制
Origin = CAPVD(视为长时间停车,基线应更新) - 解决长时间停车导致基线永久偏离的问题
5. IIR 简化: 双路 → 单路
初始移植了双路 IIR(慢速 α=18/256 + 快速 α=0.5),经测试发现快速 IIR 引入额外噪声,最终去掉快速 IIR,仅保留慢速:
ALFA_CAP1 = 79 // α = 79/256 ≈ 0.31, @10ms → τ ≈ 32ms
斜率限幅直接对慢速 IIR 输入做限制,简化逻辑且效果一致。
6. 稳定期快速收敛
稳定期 !loop_stable 绕过 IIR + 斜率限幅:
- 直接用
loop_CAPVD = loop_Value(raw value) update_moving_average窗口改为 100(小窗口快速收敛)- 128 样本约 1.28s 完成初始化
稳定后切换回正常 IIR + WINDOW_ORIGIN=500 慢跟踪。
7. 参数修正
| 参数 | 旧值 | 新值 | 说明 |
|---|---|---|---|
WINDOW_ORIGIN |
100 | 500 | 基线窗口 5s @10ms |
update_moving_average window |
uint8_t |
uint16_t |
修复 500→256 溢出 |
loop_entry_cnt |
— | uint8_t |
新增: 进入确认计数器 |
loop_freeze_cnt |
— | uint16_t |
新增: 冻结持续计数 |
loop_freeze_ref |
— | uint32_t |
新增: 冻结参考值 |
2026-07-03 — 时间量上报单位改为 10ms
背景
MISC_TYPE_TIME 上报的通过时间 / 车间距原来以 5ms 为单位(直接 report_counter - 时间戳),与外部协议期望的 10ms 单位不一致。
方案
内部时间戳 report_counter / passtime_start / last_exit_tick 保持 5ms 精度不动,仅在上报 misc_value 时 /2 转为 10ms:
// 进场 — 车间距 (10ms)
misc_value = (report_counter - last_exit_tick) / 2;
// 离场 — 通过时间 (10ms)
misc_value = (report_counter - passtime_start) / 2;
影响范围
| 位置 | 变更 |
|---|---|
TaskLoop.c 进场路径 |
misc_value /2 |
TaskLoop.c 离场 flatness |
misc_value /2 |
TaskLoop.c 离场 cnt_release |
misc_value /2 |
TaskLoop.h 注释 |
标注 /2→10ms |
2026-07-03 — 时间量上报单位改为 50ms
背景
上一步 misc_value 以 10ms 为单位(内部 5ms tick /2),但协议期望 50ms。统一为 50ms 后与 Hold_CNT/OUTCNT/INCNT 一致。
方案
report_counter移入 50ms tick 块:原来在 5ms ISR 外层++,现移到if (TM1cnt >= 10)内部,每次加 1 = 50ms- 去掉
/2:misc_value = report_counter - timestamp(直接减,无除法) - 上报间隔宏同步:
REPORT_IDLE_TICKS 120→12,REPORT_EVENT_TICKS 30→3
影响范围
| 文件 | 变更 |
|---|---|
TaskLoop.c ISR |
report_counter++ 从 5ms 外层移入 50ms 块 |
TaskLoop.c 进场/离场 |
去掉 /2,注释 10ms→50ms |
TaskLoop.h |
REPORT_*_TICKS /10,注释 5ms→50ms |
main.c |
间隔注释更新 |
2026-07-03 — ARMCC 编译修复 + 时间戳/上报完善 (V2.8~V3.1)
1. ARMCC 编译错误修复 (V2.8)
- #991:
g_loop_states初始化去多余嵌套大括号{{0}, {{{0}}}}→{0} - #177-D: 删除未引用变量
_counter1_init - #188-D: 7处
at32_led_*()调用加(led_type)强转
2. 车间距时间补齐 (V2.9)
Loop154_Unit 新增 last_exit_tick 字段:
- 进场:
misc_value = misc_counter - last_exit_tick(车间距,首车=0) - 离场: 记录
last_exit_tick = misc_counter,misc_value = misc_counter - passtime_start(通过时间) - 四通道独立计算,50ms tick 单位
3. report_counter 清零导致下溢修复 (V3.0)
根因: report_counter 被 UART 上报清零后,last_exit_tick/passtime_start 存旧值,再次进场时差值下溢 → 0xFFFFFFF7
修复: 新增 misc_counter 独立自由运行计数器(50ms,永不归零),所有时间戳操作改用 misc_counter:
Loop154_States:
report_counter → 上报间隔调度 (会清零)
misc_counter → 时间戳 (永不清零)
report_counter 只负责上报调度,misc_counter 负责时间量计算,互不干扰。
4. 上电 3 秒抑制上报 (V3.1)
uart_report_packet_loop_acs 开头新增检查:misc_counter < 60(3s @50ms)时跳过上报并清零 report_counter,等线圈基线稳定后再开始主动上报。
修订记录
| 版本 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| V3.1 | 2026-07-03 | 上电3秒抑制主动上报 |
| V3.0 | 2026-07-03 | misc_counter 自由运行替代 report_counter 做时间戳 |
| V2.9 | 2026-07-03 | 补齐车间距时间 (gap time) |
| V2.8 | 2026-07-03 | ARMCC 编译修复 (多余大括号/未引用变量/枚举混用) |
| V2.7 | 2026-07-03 | report_counter 改 50ms tick,时间量单位 10ms→50ms |
| V2.6 | 2026-07-03 | misc_value 时间量单位 5ms→10ms |
| V2.5 | 2026-06-29 | 稳定期窗口 100 快速收敛 |
| V2.4 | 2026-06-29 | 去掉快速 IIR,ALFA_CAP1=79 @10ms |
| V2.3 | 2026-06-29 | 基线冻结超时 + 稳定性检查 |
| V2.2 | 2026-06-29 | 进入确认 ENTRY_CONFIRM=3 |
| V2.1 | 2026-06-29 | 斜率限幅 MAX_SLOPE_RATE=5% |
| V2.0 | 2026-06-29 | vTaskDelay 50→10ms, 双路 IIR 移植 |
| V1.3 | 2026-06-26 | vTaskDelay 10→50ms 对齐原始设计 |
| V1.2 | 2026-06-26 | hold_time/relay_delay 可配置,有限存在完整重启 |
| V1.1 | 2026-06-26 | 频率上报 CAPVD→实际频率转换 |