一种ADC采样算法,中位值平均滤波+递推平均滤波

2023-11-11 12:44

本文主要是介绍一种ADC采样算法,中位值平均滤波+递推平均滤波,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

前言

在实际AD采集场景中,会出现周期性变化和偶然脉冲波动干扰对AD采集的影响

这里使用中位值平均滤波+递推平均滤波的结合

参考前人写好的代码框架,也参考博主GuYH_下面这篇博客,在此基础上稍作修改,写出这篇博客,能应用于实际项目。常用ADC采样数字滤波算法最全汇总!!!【❤️建议收藏❤️】_adc滤波算法_GuYH_的博客-CSDN博客

以后有机会,搞个上位机对比几种算法的优劣。

有纰漏请指出,转载请说明。

学习交流请发邮件 1280253714@qq.com

算法讲解

中位值滤波:采样10次,去掉最大和最小的值,求和再除8,对脉冲波有抑制作用。

递推平均滤波:把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据(先进先出原则), 把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果。对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;适用于高频振荡的系统。

优点:适用于周期性变化和偶然脉冲波动干扰的AD采集。

缺点:灵敏度低;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不适于脉冲干扰较严重的场合。

代码

因为项目用的是比51还low的单片机,所以不能进行太高频的AD采样,否则会大量占用CPU;采样次数也不能设置太高,否则占用大量RAM空间。

每10ms进行一次中位值滤波

每100ms进行一次递推平均滤波

adc.h

#ifndef __ADC_H
#define	__ADC_H#include "sys.h"#define AD_Channel_Num  4 	// ADC的通道数
#define AD_Sample_Num   4 	// 采样次数void AdcInit(void);
u16 ADC_Sample(u8 adch);
void AdcLoopTask(void);typedef struct {u16 V_Chip_0V6;u16 V_Bat;u16 V_In;u16 I_Cur;u8  sampleCnt;                      //采样计数u8  bSampleInit;					// 去除前几次的采样值的标志位,0为去除,1为开始滤波u8  u8ArraryIndex;					// 当前采样的索引			u16 u16SampleValue[AD_Channel_Num];	// 规则转换时DMA搬运的目标数组u16 u16ValueSum[AD_Channel_Num];	// ADC采样值的总和u16	u16Value[AD_Channel_Num];		// 平均滤波后的AD值	
} ADC_S;extern ADC_S stAdc;#endif	//__ADC_H

adc.c

#include "sys.h"ADC_S stAdc;
/********************************************
*	@函数名	AdcInit
*	@描述	ADC循环任务
*	@参数	无
*	@返回值	无
*	@注意	无
********************************************/
void AdcInit(void)
{TRISA0 = 1;		//将RA0设置为输入TRISA2 = 1;		//将RA2设置为输入TRISA5 = 1;		//将RA5设置为输入
}/********************************************
*	@函数名	AD_Sample
*	@描述	AD采样
*	@参数	adch - 检测通道
*	@返回值	ad_result - 8次AD平均值 
*	@注意	采样通道需自行设置为模拟口,采样10次,取中间八次的平均值为采样结果存于adresult中
********************************************/
u16 ADC_Sample(u8 adch)
{u32 adsum = 0;u16 admin = 4096,admax = 0;u8 adtimes = 0;u16 ad_temp,adresult;u8 j;ADCON1 = 0B00000101;			//左对齐,选用VDD 2.0V做AD基准ADCON0 = 0X81 | (adch << 2);	//ADCclk = Fosc/32asm("nop");asm("nop");for(j=0;j<10;j++){GODONE = 1;						//开始转换u8 i = 64;while(GODONE){__delay_us(100);	//延时100us(编译器内置函数)if(0 == (--i))		//延时6.4ms仍没有AD转换结束,跳出程序return;}ad_temp=(ADRESH<<4)+(ADRESL>>4);	//计算12位AD值adresult = ad_temp;if(ad_temp > admax)admax = ad_temp;				//AD采样最大值else if(ad_temp < admin)admin = ad_temp;				//AD采样最小值adsum += ad_temp;}adsum = adsum - admax - admin;adresult = adsum >> 3;		//8次平均值作为最终结果return adresult;
}/********************************************
*	@函数名	AdcSampleAllChanel
*	@描述	对所有ADC通道都进行采样
*	@参数	无
*	@返回值	无
*	@注意	无
********************************************/
static void AdcSampleAllChanel(void)
{stAdc.u16SampleValue[0] 	= ADC_Sample(0x0F);		//芯片内部0.6V电压IO_Vbat_Sample_Ctrl = 1;	stAdc.u16SampleValue[1] 	= ADC_Sample(0x00);		//电池电压IO_Vbat_Sample_Ctrl = 0;stAdc.u16SampleValue[2] 	= ADC_Sample(0x05);		//输入电压stAdc.u16SampleValue[3] 	= ADC_Sample(0x02);		//电流采样电压
}/********************************************
*	@函数名	AdcMoveAverageFilter
*	@描述	ADC递推平均滤波法把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据(先进先出原则)把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;试用于高频振荡的系统缺点:灵敏度低;对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不适于脉冲干扰较严重的场合
*	@参数	无
*	@返回值	无
*	@注意	无
********************************************/
static void AdcMoveAverageFilter(void)
{u8 i = 0;
/******************************* u16ValueSum加上最新的值并剔除最旧的值 *******************************/for (i=0; i<AD_Channel_Num; i++){stAdc.u16SampleValue[i] &= 0x0FFF;stAdc.u16ValueSum[i] += stAdc.u16SampleValue[i];stAdc.u16ValueSum[i] -= stAdc.u16ValueArray[i][stAdc.u8ArraryIndex];}/******************************* 最近采样的AD_Sample_Num个数取平均 *******************************/	if ( 0 == stAdc.bSampleInit ){for (i=0; i<AD_Channel_Num; i++){stAdc.u16Value[i] = stAdc.u16SampleValue[i];}} else{for (i=0; i<AD_Channel_Num; i++){stAdc.u16Value[i] = stAdc.u16ValueSum[i]>>2;	//在均值滤波的基础上进行递推均值滤波}}/******************************* u16ValueArray添加最新的值 *******************************/	for (i=0; i<AD_Channel_Num; i++){stAdc.u16ValueArray[i][stAdc.u8ArraryIndex] = stAdc.u16SampleValue[i];}	/******************************* AD游标更新 *******************************/	stAdc.u8ArraryIndex++;if( stAdc.u8ArraryIndex >= AD_Sample_Num ) {stAdc.u8ArraryIndex = 0;stAdc.bSampleInit = 1;}	
}typedef struct {u16 V_Chip_0V6;u16 V_Bat;u16 V_In;u16 I_Cur;
} ADC_TEST_S;
ADC_TEST_S stAdc1;
/********************************************
*	@函数名	AdcLoopTask
*	@描述	ADC循环任务
*	@参数	无
*	@返回值	无
*	@注意	无
********************************************/
void AdcLoopTask(void)
{AdcSampleAllChanel();stAdc.sampleCnt++;if (stAdc.sampleCnt > 10){stAdc.sampleCnt = 0;AdcMoveAverageFilter();stAdc.V_Chip_0V6 = stAdc.u16Value[0];stAdc.V_Bat		 = stAdc.u16Value[1];stAdc.V_In		 = stAdc.u16Value[2];stAdc.I_Cur		 = stAdc.u16Value[3];}	
}

改进递推平均滤波占用大量RAM空间的方法

减去的不是队首的值,而是上一次得到的平均值

如果有10个通道,递推平均滤波个数为10个,那么,改进后,可以省去10*10*2=200byte个字节

这里我采集了4个通道,递推平均滤波个数为4个(8个在改进前RAM溢出了 哭笑 )

改进前

改进后:

省去了4*4*2=32byte个字节的空间

这篇关于一种ADC采样算法,中位值平均滤波+递推平均滤波的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/390151

相关文章

使用雪花算法产生id导致前端精度缺失问题解决方案

《使用雪花算法产生id导致前端精度缺失问题解决方案》雪花算法由Twitter提出,设计目的是生成唯一的、递增的ID,下面:本文主要介绍使用雪花算法产生id导致前端精度缺失问题的解决方案,文中通过代... 目录一、问题根源二、解决方案1. 全局配置Jackson序列化规则2. 实体类必须使用Long封装类3.

Springboot实现推荐系统的协同过滤算法

《Springboot实现推荐系统的协同过滤算法》协同过滤算法是一种在推荐系统中广泛使用的算法,用于预测用户对物品(如商品、电影、音乐等)的偏好,从而实现个性化推荐,下面给大家介绍Springboot... 目录前言基本原理 算法分类 计算方法应用场景 代码实现 前言协同过滤算法(Collaborativ

openCV中KNN算法的实现

《openCV中KNN算法的实现》KNN算法是一种简单且常用的分类算法,本文主要介绍了openCV中KNN算法的实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的... 目录KNN算法流程使用OpenCV实现KNNOpenCV 是一个开源的跨平台计算机视觉库,它提供了各

springboot+dubbo实现时间轮算法

《springboot+dubbo实现时间轮算法》时间轮是一种高效利用线程资源进行批量化调度的算法,本文主要介绍了springboot+dubbo实现时间轮算法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家... 目录前言一、参数说明二、具体实现1、HashedwheelTimer2、createWheel3、n

SpringBoot实现MD5加盐算法的示例代码

《SpringBoot实现MD5加盐算法的示例代码》加盐算法是一种用于增强密码安全性的技术,本文主要介绍了SpringBoot实现MD5加盐算法的示例代码,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习... 目录一、什么是加盐算法二、如何实现加盐算法2.1 加盐算法代码实现2.2 注册页面中进行密码加盐2.

Java时间轮调度算法的代码实现

《Java时间轮调度算法的代码实现》时间轮是一种高效的定时调度算法,主要用于管理延时任务或周期性任务,它通过一个环形数组(时间轮)和指针来实现,将大量定时任务分摊到固定的时间槽中,极大地降低了时间复杂... 目录1、简述2、时间轮的原理3. 时间轮的实现步骤3.1 定义时间槽3.2 定义时间轮3.3 使用时

如何通过Golang的container/list实现LRU缓存算法

《如何通过Golang的container/list实现LRU缓存算法》文章介绍了Go语言中container/list包实现的双向链表,并探讨了如何使用链表实现LRU缓存,LRU缓存通过维护一个双向... 目录力扣:146. LRU 缓存主要结构 List 和 Element常用方法1. 初始化链表2.

golang字符串匹配算法解读

《golang字符串匹配算法解读》文章介绍了字符串匹配算法的原理,特别是Knuth-Morris-Pratt(KMP)算法,该算法通过构建模式串的前缀表来减少匹配时的不必要的字符比较,从而提高效率,在... 目录简介KMP实现代码总结简介字符串匹配算法主要用于在一个较长的文本串中查找一个较短的字符串(称为

通俗易懂的Java常见限流算法具体实现

《通俗易懂的Java常见限流算法具体实现》:本文主要介绍Java常见限流算法具体实现的相关资料,包括漏桶算法、令牌桶算法、Nginx限流和Redis+Lua限流的实现原理和具体步骤,并比较了它们的... 目录一、漏桶算法1.漏桶算法的思想和原理2.具体实现二、令牌桶算法1.令牌桶算法流程:2.具体实现2.1

Python中的随机森林算法与实战

《Python中的随机森林算法与实战》本文详细介绍了随机森林算法,包括其原理、实现步骤、分类和回归案例,并讨论了其优点和缺点,通过面向对象编程实现了一个简单的随机森林模型,并应用于鸢尾花分类和波士顿房... 目录1、随机森林算法概述2、随机森林的原理3、实现步骤4、分类案例:使用随机森林预测鸢尾花品种4.1