CN105574985B - 一种厚度传感器的测试方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种厚度传感器的测试方法及系统,涉及电子测试技术领域。该方法包括采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据;根据厚度传感器各通道采集的厚度数据获取各通道采集数据的波动范围,判断各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;根据厚度传感器各通道采集的厚度数据计算各通道的差异参数,判断各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;根据厚度传感器各通道采集的厚度数据计算各通道的均值差异系数,判断各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;根据上述三个判断结果确定厚度传感器是否正常。本发明能够实现厚度传感器检测的自动化,减少测试所消耗的人力和时间,提高测试效率和测试结果的可靠性。
Description
技术领域
本发明属于电子测试技术领域,尤其涉及一种厚度传感器的测试方法及系统。
背景技术
在ATM机和纸币清分机中,钞票的厚度检测是必需的功能,通过钞票的厚度特征可以识别钞票上粘贴的胶带和折角等,从而剔除不合格钞票。由于胶带可能粘贴在钞票上的任何位置,所以厚度检测必须能够覆盖整张钞票的范围,需要设置紧密排列的多路厚度传感器,每路厚度传感器的结构相同,检测原理也相同,通过多路独立的厚度传感器检测出来的信号,拼接成整张钞票的厚度特征,从而识别钞票厚度是否有异常。而厚度传感器自身状态是否良好,对采集数据的可靠性及有效性起到至关重要的作用,因此,有必要对厚度传感器自身的状态进行检测。现有技术中一般采用人工测量的方法检测厚度传感器的状态是否异常,然后根据检测结果对厚度传感器进行校准,然而这种人工测试的方法耗时、耗力,并且容易出现由于人为因素引起的误差,影响检测结果的可靠性。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种厚度传感器的测试方法及系统,旨在解决上述人工测试的方法存在的耗时、耗力,并且容易出现由于人为因素引起的误差,影响检测结果的可靠性的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种厚度传感器的测试方法,包括:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道,每个通道均包括多个采样点;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;
若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试方法中,所述采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据具体包括:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试方法中,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;
根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试方法中,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;
根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试方法中,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;
根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。
本发明实施例的另一目的在于提供一种厚度传感器的测试系统,包括:
数据采集模块,用于采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道,每个通道均包括多个采样点;
第一判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;
第二判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;
第三判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;
测试结果获取模块,用于若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试系统中,所述数据采集模块具体用于:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试系统中,所述第二判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;
根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试系统中,所述第二判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;
根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
在本发明实施例所述的厚度传感器的测试系统中,所述第三判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;
根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。
实施本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试方法及系统具有以下有益效果:
本发明实施例由于采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;最后根据上述三个判断结果确定所述厚度传感器是否正常,从而实现了厚度传感器检测的自动化,减少了现有技术中测试厚度传感器自身状态是否正常所消耗的人力和时间,大大提高了厚度传感器测试的效率和可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试方法的具体实现流程图;
图2是本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试系统的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1示出了本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试方法的具体实现流程。参见图1所示,本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试方法包括:
在S101中,采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道,每个通道均包括多个采样点。
在本发明实施例中,所述采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据具体包括:采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据。需要说明的是,本发明实施例中的背景数据是指没有被标准测试纸覆盖到的部分采样点所对应的采样数据。
在S102中,根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内。
在本发明实施例中,厚度传感器中各个通道采集的厚度数据的波动范围均需要控制在一定的范围内:
其中,x表示通道号,THI(x)max表示第x通道采集的厚度数据的最大值,THI(x)min表示第x通道采集的厚度数据的最小值,thrup表示设定的波动范围的上限阈值,thrlow表示设定的波动范围的下限阈值。
在S103中,根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值。
在本发明实施例中,为了客观度量同一厚度传感器各通道间的一致性,需要通过得到各通道采集的厚度数据之间的差异参数,根据各通道采集的厚度数据之间的差异参数来衡量各通道间的一致性,差异参数越小表示各通道的波动一致性越好。
作为一具体实现示例,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。在本实施例中,具体根据以下公式计算各通道的差异参数:
Tdif=1-ΔTHI(x,y)min/ΔTHI(x,y)max;
其中,x表示通道号,y表示采样点的标号,Tdif表示各通道的差异参数,ΔTHI(x,y)min表示同一厚度传感器内各通道基值波动范围的最小值。ΔTHI(x,y)max表示为同一厚度传感器内各通道基值波动范围的最大值。
作为另一具体实现示例,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。在本实施例中,具体根据以下公式计算各通道的差异参数:
Tdif=1-varmin/varmax;
其中,x表示通道号,y表示采样点的标号,Tdif表示各通道的差异参数,varmin表示同一厚度传感器内各通道采集数据的方差/标准差中的最小值;varmax表示为同一厚度传感器内各通道采集数据的方差/标准差中的最大值。
在S104中,根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值。
在本发明实施例中,各通道的均值差异系数能够反映动态采集时各个通道的灵敏度关系,厚度传感器内各个通道的灵敏度应该保持基本一致,各通道的均值差异系数越小各通道的灵敏度一致性越好。其中,根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数具体包括:根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。作为一具体实现示例,具体根据以下公式计算各通道的均值差异系数:
kdif=1-kmin/kmax;
其中,kdif表示各通道的均值差异系数,kmax表示厚度传感器内所述各通道采集数据的平均值中的最大值,kmin表示厚度传感器内所述各通道采集数据的平均值中的最小值。
在S105中,若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
在本发明实施例中,当上述三个判断结果均符合预设的条件,则说明厚度传感器正常,相反若上述三个判断步骤中有不符合预设条件的,则说明该厚度传感器异常。
以上可以看出,本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试方法由于采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;最后根据上述三个判断结果确定所述厚度传感器是否正常,从而实现了厚度传感器检测的自动化,减少了现有技术中测试厚度传感器自身状态是否正常所消耗的人力和时间,大大提高了厚度传感器测试的效率和可靠性。
图2示出了本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试系统的结构示意图,该系统用于运行图1所示实施例提供的方法。为了便于说明仅仅示出了与本实施例相关的部分。
参见图2所示,本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试系统,包括:
数据采集模块1,用于采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道;
第一判断模块2,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;
第二判断模块3,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;
第三判断模块4,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;
测试结果获取模块5,用于若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
可选的,所述数据采集模块1具体用于:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据。
可选的,所述第二判断模块3具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;
根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
可选的,所述第二判断模块3具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;
根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
可选的,所述第三判断模块4具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;
根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。
需要说明的是,本发明实施例提供的上述系统中各个模块,由于与本发明方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果与本发明方法实施例相同,具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
因此,可以看出本发明实施例提供的一种厚度传感器的测试系统同样能够实现厚度传感器检测的自动化,减少现有技术中测试厚度传感器自身状态是否正常所消耗的人力和时间,提高厚度传感器测试的效率和可靠性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种厚度传感器的测试方法,其特征在于,包括:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道,每个通道均包括多个采样点;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;
若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
2.如权利要求1所述的厚度传感器的测试方法,其特征在于,所述采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据具体包括:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据;其中,所述背景数据是指没有被标准测试纸覆盖到的部分采样点所对应的采样数据。
3.如权利要求2所述的厚度传感器的测试方法,其特征在于,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;
根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
4.如权利要求2所述的厚度传感器的测试方法,其特征在于,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;
根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
5.如权利要求4所述的厚度传感器的测试方法,其特征在于,所述根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数具体包括:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;
根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。
6.一种厚度传感器的测试系统,其特征在于,包括:
数据采集模块,用于采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的厚度数据,所述厚度传感器包括多路独立的数据采集通道,每个通道均包括多个采样点;
第一判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述各通道采集数据的波动范围,判断所述各通道采集数据的波动范围是否在预设的波动范围内;
第二判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的差异参数,判断所述各通道的差异参数是否小于预设的差异参数阈值;
第三判断模块,用于根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道的均值差异系数,判断所述各通道的均值差异系数是否小于预设的均值差异系数阈值;
测试结果获取模块,用于若所述厚度传感器各通道采集数据的波动范围在预设的波动范围内、各通道的差异参数小于预设的差异参数阈值并且各通道的均值差异系数小于预设的均值差异系数,则所述厚度传感器正常。
7.如权利要求6所述的厚度传感器的测试系统,其特征在于,所述数据采集模块具体用于:
采用厚度传感器采集多张标准测试纸币的传感数据,所述传感数据包括厚度传感器的背景数据和所述标准测试纸币的厚度数据,从所述传感数据中提取出所述标准测试纸币的厚度数据;其中,所述背景数据是指没有被标准测试纸覆盖到的部分采样点所对应的采样数据。
8.如权利要求7所述的厚度传感器的测试系统,其特征在于,所述第二判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道基值波动范围的最小值和最大值;
根据所述各通道基值波动范围的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
9.如权利要求7所述的厚度传感器的测试系统,其特征在于,所述第二判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据获取所述厚度传感器中各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值;
根据所述各通道采集数据的方差/标准差中的最小值和最大值获取各通道的差异参数。
10.如权利要求9所述的厚度传感器的测试系统,其特征在于,所述第三判断模块具体用于:
根据所述厚度传感器各通道采集的厚度数据计算所述厚度传感器中各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值;
根据所述各通道采集数据的平均值中的最大值和最小值获取各通道的均值差异系数。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20180717 Termination date: 20211217 |
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