CN113961036B - 一种adc转换数据的处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线信息传输技术领域,具体涉及一种ADC转换数据的处理方法,包括以下步骤:S1:当信号接收设备在自身最大搜索范围内发现模拟信号时,立即接收;S2:接收到模拟信号后,信号接收设备及时对其进行识别,通过模拟信号发源地的核验及对接编码的校验后,信号接收设备即刻打开接收通道,接收模拟信号;S3:信号接收设备对所接收到的模拟信号进行初步的划分后再进行后续的分部分项处理;S4:在信号接收设备使用前,用户自定义数据信息接收方式,本发明通过对外部检测到的模拟信号设置门槛,从通过设置的门槛筛除了无用数据,保证了数据传输转换的正确性,避免那些对数据敏感的功能不会产生误判。
Description
技术领域
本发明涉及无线信息传输技术领域,具体涉及一种ADC转换数据的处理方法。
背景技术
ADC是模拟数字转换器的别称,因其能够实现较高的数据转换精度,所以在实际应用中得到了较为广泛的应用。然而,随着工艺尺寸的进一步缩小,ADC的电源电压也进一步减小,而电源电压的减小使得ADC对噪声也越来越敏感,干扰源也随之增多。
而现今ADC转换由于各种干扰和时间上的误差,有可能会导致对于同一个端口的检测,有两个不同的数值上相差不大的数据,而这两个检测数据当作为某些功能的输入检测时,就可能导致不同的功能结果,这些结果将会直接对使用者进行产生的误导,所以有必要对ADC所接收数据进行一定的数据处理。
发明内容
解决的技术问题
针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了一种ADC转换数据的处理方法,解决了ADC收到在接收数据的过程中易被干扰,从而导致数据接收转换结果不准确,对使用者产生误导的问题。
技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
第一方面,本发明中一种ADC转换数据的处理方法,包括以下步骤:
S1:当信号接收设备在自身最大搜索范围内发现模拟信号时,立即接收;
S2:接收到模拟信号后,信号接收设备及时对其进行识别,通过模拟信号发源地的核验及对接编码的校验后,信号接收设备即刻打开接收通道,接收模拟信号;
S3:信号接收设备对所接收到的模拟信号进行初步的划分后再进行后续的分部分项处理;
S4:在信号接收设备使用前,用户自定义数据信息接收方式,或在信号接收设备2接收信息时以弹框的形式让用户自行选择接收及划分信息的方式;
S5:当用户自定义或接收时用户可根据使用需求选择不同的划分模式,具体的划分模式分类有:信息输出频率、干扰及网络延迟程度以及二者相结合的方式;
S6:数据信息的接收通道由信号接收设备自身设置而决定,当数据信息通道大于等于二时,对信号接收设备所接收的全部数据信息进行接收与复刻;
S7:此时用户即可通过信号接收设备中的ADC进行数模转换重组,此过程无论是原始数据信息或数据信息副本均要参与;
S8:此时对所有数模转换出的重组数据进行重叠检验,这一过程囊括同类重叠检验及整体所有重叠检验,待检验后将各种方式检验出的结果与原数据进行比较;
S9:信号接收设备的产商可根据使用人群进行分级,不同的使用人群信号接收设备将设定不同的差值范围,数模转换出的重组数据将与差值范围对比,并根据对比结构进入最后的输出或显示;
S10:所得出结果在允许差值范围内,则该结果为最终结果,信号接收设备2通过视频或音频的方式输出,所得出结果在小于差值范围外,则该结果不可取,此时信号接收设备传输出的结果为S5中通过结合划分再进行数模转换出的重组信息。
更进一步地,所述温度检测基站与湿度检测基站之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应,所述电流检测基站与电压检测基站之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应。
更进一步地,所述防御总基站中的温度检测基站、湿度检测基站、长度检测基站、压力检测基站、电流检测基站和电压检测基站在使用时将根据实地考察,判断安装项。
更进一步地,所述步骤S3与S4为阶梯式的处理模块,通过阶梯式的设置信号接收设备可将冗长的数据信息进行单位性质的分化,减少ADC在处理数据信息时的单次运算量。
更进一步地,所述步骤S5中有三种划分方式,其中一种为其余两种的结合模式,用户在使用信号接收设备时,可自行选择步骤S5的具体划分方式。
更进一步地,结合步骤S6与S8,当转换通道大于三时,步骤S8中数据重叠的统计与比较当以二为最小单元、搭配组合设置为最大化。
更进一步地,所述步骤S9中差值设定不应当小于三。
第三方面,本发明中一种ADC转换数据的处理方法中步骤S1的子步骤,包括以下步骤:
S101:在信号接收设备接收模拟数据输出源所发出的信号这一过程中,模拟数据输出源发出信号将经过防御总基站,防御总基站根据实际所处环境情况发出指令调配温度检测基站、湿度检测基站、长度检测基站、压力检测基站和电流检测基站选择性启动,温度检测基站、湿度检测基站、长度检测基站、压力检测基站和电流检测基站中启动的部件相互配合对模拟数据中的信息产生过滤效果:
S102:当模拟数据输出源为多组向该区域内多组信号接收设备进行传输或交错传输、同时传输时,步骤S1自动分配输入优先级,产生持续数据接收与新建数据分隔,交错数据接收设置独立通道等;
S103:自动分配输入优先级后,信号接收设备进行正式的优先级输出。
更进一步地,所述步骤S1信号接收设备具有自定义功能,根据局域网络信号的使用性质用户可自行编辑确定。
有益效果
采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:
1、本发明能够在ADC进行数据接收时前对模拟信息在传输时进行一定的干扰源阻断,从而从根源上减少了ADC在数据接收转换时接收信息中所含杂的杂质,使ADC的数据转化更加高效,本方案通过对外部的检测到的模拟信号设置门槛,只有超过门槛的数据才会被处理,未超过门槛的数据将会被筛出,这样的处理会让那些对数据敏感的功能不会产生误判。
2、本发明通过转换数据结果差值更新比较的方法,即ADC转换出来数据后,跟上一个数据进行对比,然后把差值跟设定的更新差值做对比,只有所得数据符合差值允许范围时,才作为新的输出数据,否则保持上一次的输出数据,从而保证所得数据以最贴近原始数据标准的方式输出,为用户所使用。
附图说明
为了更清楚地说明本实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种ADC转换数据的处理方法的流程示意图;
图2为本发明中图1中S1的子步骤示意图;
图3为本发明中防御机制联动关系示意图;
图中的标号分别代表:1、模拟数据输出源;2、信号接收设备;3、防御总基站;31、温度检测基站;32、湿度检测基站;33、长度检测基站;34、压力检测基站;35、电流检测基站;36、电压检测基站。
具体实施方式
为使本实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实施例中的附图,对本实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合实施例对本发明作进一步的描述。
实施例1
本实施例的一种ADC转换数据的处理方法,包括以下步骤:
S1:当信号接收设备2在自身最大搜索范围内发现模拟信号时,立即接收;
S2:接收到模拟信号后,信号接收设备2及时对其进行识别,通过模拟信号发源地的核验及对接编码的校验后,信号接收设备2即刻打开接收通道,接收模拟信号;
S3:信号接收设备2对所接收到的模拟信号进行初步的划分后再进行后续的分部分项处理;
S4:在信号接收设备2使用前,用户自定义数据信息接收方式,或在信号接收设备2接收信息时以弹框的形式让用户自行选择接收及划分信息的方式;
S5:当用户自定义或接收时用户可根据使用需求选择不同的划分模式,具体的划分模式分类有:信息输出频率、干扰及网络延迟程度以及二者相结合的方式;
S6:数据信息的接收通道由信号接收设备2自身设置而决定,当数据信息通道大于等于二时,对信号接收设备2所接收的全部数据信息进行接收与复刻;
S7:此时用户即可通过信号接收设备2中的ADC进行数模转换重组,此过程无论是原始数据信息或数据信息副本均要参与;
S8:此时对所有数模转换出的重组数据进行重叠检验,这一过程囊括同类重叠检验及整体所有重叠检验,待检验后将各种方式检验出的结果与原数据进行比较;
S9:信号接收设备2的产商可根据使用人群进行分级,不同的使用人群信号接收设备2将设定不同的差值范围,数模转换出的重组数据将与差值范围对比,并根据对比结构进入最后的输出或显示;
S10:所得出结果在允许差值范围内,则该结果为最终结果,信号接收设备2通过视频或音频的方式输出,所得出结果在小于差值范围外,则该结果不可取,此时信号接收设备2传输出的结果为S5中通过结合划分再进行数模转换出的重组信息。
当模拟数据输出源1发出信息时,信号接收设备2上所搭设的ADC对信息模拟数据进行接收,在接收前首先核对信号编码是否一致,信号接收设备2可通过系统接收数据模拟信号的频率进行自主进行信息段落的划分,同时也可根据实际情况选择信息段落划分后的更进一步细致的划分发方式,随后对划分好的总信息进行复刻,用于S7步骤中所提到的数模转换;
在转换完成后将对各组数模转换的结构进行重叠比较以及差值统计,然后,针对性的进行组与组之间,差值与差值之间的统计规整,此时可将最终结果与信号接收设备2系统设置的差值范围做对比:
若所得结果在允许差值范围内,则该结果的正式导出结果;
若所得结果在允许差值范围外,则该结果不可取,引用步骤S5中综合划分方式所得出结果为导出结果,即上一次的输出数据的结果,待下次模拟数据输出源1信号输出时再进行接收更新。
如图3所示,温度检测基站31与湿度检测基站32之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应,电流检测基站35与电压检测基站36之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应。
因温度检测基站31、湿度检测基站32与电流检测基站35、电压检测基站36的防御性质与诱发影响因素具有附属关系,这两组设备能够相互协作工作,从而在对模拟数据输出源1传输信息至信号接收设备2这一过程时,相应更加迅速,为模拟数据输出源1与信号接收设备2带来了更进一步的保障防护效果
如图3所示,防御总基站3中的温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34、电流检测基站35和电压检测基站36在使用时将根据实地考察,判断安装项。
这一设计,其主要目的在于节约建设成本,因地制宜的选择性建设温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34、电流检测基站35和电压检测基站36,在对模拟数据输出源1与信号接收设备2起到应有的防御效果的同时,还节约了资源。
实施例2
如图3所示,包括模拟数据输出源1,包括:
模拟数据输出源1由信号站点发出,模拟数据输出源1通过无线传输的方式向目标区域的信号接收设备2散播,信号接收设备2用于接收模拟信号;
信号接收设备2为用户持有的各类电子设备;
防御总基站3,用于对模拟数据输出源1与信号接收设备2无线传输区域进行局域性的维护维保工作,防御总基站3包括温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34、电流检测基站35和电压检测基站36,防御总基站3通过无线网络传输信号主控温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34、电流检测基站35和电压检测基站36。
结合图三,通过在模拟数据输出源1传输范围,信号接收设备2使用区域确定了该设施单元建设的最小子项目,通过该项目的建设,能够在模拟数据输出源1发出信息并传递至信号接收设备2的这一过程中,对传输空间内的干扰源进行逐一排查,从而达到更加清晰的接收结果以供ADC进行数模转化。
如图1所示,步骤S3与S4为阶梯式的处理模块,通过阶梯式的设置信号接收设备2可将冗长的数据信息进行单位性质的分化,减少ADC在处理数据信息时的单次运算量。
通过将接收到的模拟数据信息分化,可增快ADC中单次运算速度,在完成运算后再对模拟数据信息进行重组,可一定程度的使得ADC接收至转换数据信息这一过程更佳快速。
如图1所示,步骤S5中有三种划分方式,其中一种为其余两种的结合模式,用户在使用信号接收设备2时,可自行选择步骤S5的具体划分方式。
设置该步骤可根据ADC的实际使用用途进行自行选择,从而当用户选择信号接收设备2上所搭设的ADC时可进行更加适宜的选择,从而即节约成本又能在ADC正常使用的情况下将其性能发挥至最大。
如图1所示,结合步骤S6与S8,当转换通道大于三时,步骤S8中数据重叠的统计与比较当以二为最小单元、搭配组合设置为最大化。
在条件允许及符合正常传输速率的情况下,当对多组所得数据进行最大化的比较,从而以此所得出的数据信息更加准确,从而在对后续的S9进行比较时,所得结果的可信度也更高。
如图1所示,步骤S9中差值设定不应当小于三。
如此设置有,将确定一个普遍性的准确标准范畴,避免即使ADC的型号相同且用于同一场景时,ADC所得结果出现偏差,对使用者产生误导。
实施例3
如图2所示,S1中的子步骤如下,包括:
S101:在信号接收设备2接收模拟数据输出源1所发出的信号这一过程中,模拟数据输出源1发出信号将经过防御总基站3,防御总基站3根据实际所处环境情况发出指令调配温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34和电流检测基站35选择性启动,温度检测基站31、湿度检测基站32、长度检测基站33、压力检测基站34和电流检测基站35中启动的部件相互配合对模拟数据中的信息产生过滤效果:
S102:当模拟数据输出源1为多组向该区域内多组信号接收设备2进行传输或交错传输、同时传输时,步骤S1自动分配输入优先级,产生持续数据接收与新建数据分隔,交错数据接收设置独立通道等;
S103:自动分配输入优先级后,信号接收设备2进行正式的优先级输出。
该部分及上文所提到的防御方式,通过对模拟数据输出源1与信号接收设备2之间的干扰源消除,大大减少的数据信息传输中所受的干扰阻碍,借助干扰源的减少,ADC接收转换信号时工作量得以减少,从而ADC的工作效率得以提升,为用户所带来的使用体验更佳。
如图1所示,步骤S1信号接收设备2具有自定义功能,根据局域网络信号的使用性质用户可自行编辑确定。
根据用户的使用范畴来修改步骤S1-S102中的接收通道,有利于数据信息转换的时效性,避免当ADC工作负荷时,通道均被无用数据信息填满,有用信息排队等待数据接收与转换,造成延误重要的时效性信息。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:当信号接收设备(2)在自身最大搜索范围内发现模拟信号时,立即接收;
S2:接收到模拟信号后,信号接收设备(2)及时对其进行识别,通过模拟信号发源地的核验及对接编码的校验后,信号接收设备(2)即刻打开接收通道,接收模拟信号;
S3:信号接收设备(2)对所接收到的模拟信号进行初步的划分后再进行后续的分部分项处理;
S4:在信号接收设备(2)使用前,用户自定义数据信息接收方式,或在信号接收设备(2)接收信息时以弹框的形式让用户自行选择接收及划分信息的方式;
S5:当用户自定义或接收时用户可根据使用需求选择不同的划分模式,具体的划分模式分类有:信息输出频率、干扰及网络延迟程度以及二者相结合的方式;
S6:数据信息的接收通道由信号接收设备(2)自身设置而决定,当数据信息通道大于等于二时,对信号接收设备(2)所接收的全部数据信息进行接收与复刻;
S7:此时用户即可通过信号接收设备(2)中的ADC进行数模转换重组,此过程无论是原始数据信息或数据信息副本均要参与;
S8:此时对所有数模转换出的重组数据进行重叠检验,这一过程囊括同类重叠检验及整体所有重叠检验,待检验后将各种方式检验出的结果与原数据进行比较;
S9:信号接收设备(2)的产商可根据使用人群进行分级,不同的使用人群信号接收设备(2)将设定不同的差值范围,数模转换出的重组数据将与差值范围对比,并根据对比结构进入最后的输出或显示;
S10:所得出结果在允许差值范围内,则该结果为最终结果,信号接收设备(2)通过视频或音频的方式输出,所得出结果在小于差值范围外,则该结果不可取,此时信号接收设备(2)传输出的结果为S5中通过结合划分再进行数模转换出的重组信息。
2.根据权利要求1所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,温度检测基站(31)与湿度检测基站(32)之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应,电流检测基站(35)与电压检测基站(36)之间设有独立的连接关系,二者任意其一运行时,另一同步相应。
3.根据权利要求2所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,防御总基站(3)中的温度检测基站(31)、湿度检测基站(32)、长度检测基站(33)、压力检测基站(34)、电流检测基站(35)和电压检测基站(36)在使用时将根据实地考察,判断安装项。
4.根据权利要求3所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,所述步骤S3与S4为阶梯式的处理模块,通过阶梯式的设置信号接收设备(2)可将冗长的数据信息进行单位性质的分化,减少ADC在处理数据信息时的单次运算量。
5.根据权利要求3所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,所述步骤S5中有三种划分方式,其中一种为其余两种的结合模式,用户在使用信号接收设备(2)时,可自行选择步骤S5的具体划分方式。
6.根据权利要求3所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,结合步骤S6与S8,当转换通道大于三时,步骤S8中数据重叠的统计与比较当以二为最小单元、搭配组合设置为最大化。
7.根据权利要求3所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,所述步骤S9中差值设定不应当小于三。
8.根据权利要求3所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,所述步骤S1由以下子步骤组成,包括:
S101:在信号接收设备(2)接收模拟数据输出源(1)所发出的信号这一过程中,模拟数据输出源(1)发出信号将经过防御总基站(3),防御总基站(3)根据实际所处环境情况发出指令调配温度检测基站(31)、湿度检测基站(32)、长度检测基站(33)、压力检测基站(34)和电流检测基站(35)选择性启动,温度检测基站(31)、湿度检测基站(32)、长度检测基站(33)、压力检测基站(34)和电流检测基站(35)中启动的部件相互配合对模拟数据中的信息产生过滤效果:
S102:当模拟数据输出源(1)为多组向目标区域内多组信号接收设备(2)进行传输或交错传输、同时传输时,步骤S1自动分配输入优先级,产生持续数据接收与新建数据分隔,交错数据接收设置独立通道等;
S103:自动分配输入优先级后,信号接收设备(2)进行正式的优先级输出。
9.根据权利要求8所述的一种ADC转换数据的处理方法,其特征在于,所述步骤S1信号接收设备(2)具有自定义功能,根据局域网络信号的使用性质用户可自行编辑确定。
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CN113961036A (zh) | 2022-01-21 |
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GR01 | Patent grant | ||
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