补充阿克曼转向符号排查说明
记录倒车舵机反向的 ROS 到 USART3 控制链定位过程,并同步校正当前控制模式、曲率符号及 44 字节遥测帧说明。
This commit is contained in:
@@ -18,8 +18,11 @@
|
||||
- 符号约定:
|
||||
- 上位机 `Vz` 遵循 ROS 约定:**Vz > 0 = 逆时针 = 左转**。
|
||||
- 标定表 / 舵机拟合使用相反符号:**曲率 κ > 0 = 右转**。
|
||||
- 代码中 `kappa_fit = -Vz/Vx`,使 `Vz > 0` 得到 `kappa_fit < 0`(左转),
|
||||
- 代码中 `kappa_fit = -Vz/|Vx|`,使 `Vz > 0` 得到 `kappa_fit < 0`(左转),
|
||||
与拟合域一致。
|
||||
- **转向方向只由 `Vz` 决定**:`Vx` 的正负只表示前进/倒车,不允许改变前轮的
|
||||
物理偏转方向。因此从上位机到 MCU 的任何一层都不应执行
|
||||
`if (Vx < 0) Vz = -Vz` 一类处理。
|
||||
|
||||
## 2. 标定方法(手推法)
|
||||
|
||||
@@ -67,7 +70,7 @@ x 向半弓高的符号用于判定左右:PWM > ~1670 为右转(κ 取正)
|
||||
## 3. 单位换算(关键,曾导致 100 倍错误)
|
||||
|
||||
标定表 `1/R` 列以 **1/cm** 为单位(R 用厘米)。而代码里的曲率来自
|
||||
`kappa = wz / Vx`(均为 SI),单位是 **1/m**。两者相差 100 倍。
|
||||
`kappa = wz / |Vx|`(均为 SI),单位是 **1/m**。两者相差 100 倍。
|
||||
|
||||
拟合前必须把 R 从 cm 换算为 m,再取 `kappa = 1/R_m`(并带符号):
|
||||
|
||||
@@ -135,12 +138,12 @@ servo = 1656.373 + 140.548 * kappa - 7.654 * kappa^2
|
||||
后轮差速只用轮距 track 与 κ,本就不含 L。阿克曼几何没有丢,而是以更贴合
|
||||
实车的实测形式嵌入拟合。
|
||||
|
||||
## 5. 控制律(Mode 0:标定运动学,默认)
|
||||
## 5. 控制律(Mode 0:标定运动学)
|
||||
|
||||
`AKM_DIRECT_MAP = 0` 时:
|
||||
`AKM_DIRECT_MAP = 0` 且 `AKM_YAW_ASSIST = 0` 时:
|
||||
|
||||
```
|
||||
kappa_geom = Vz / Vx (Vx≈0 时置 0,阿克曼无前进不能转向)
|
||||
kappa_geom = Vz / |Vx| (Vx≈0 时置 0,Vx 正负不改变舵机方向)
|
||||
kappa_fit = clamp(-kappa_geom, ±AKM_KAPPA_MAX)
|
||||
Servo = f(kappa_fit) # 二次拟合
|
||||
MOTOR_A(左) = Vx * (1 + 0.5*track*kappa_fit) # 后轮差速
|
||||
@@ -149,7 +152,8 @@ MOTOR_B(右) = Vx * (1 - 0.5*track*kappa_fit)
|
||||
|
||||
物理特性:舵机角只决定转弯半径 R = 1/κ。
|
||||
- 固定舵机角、改 Vx → wz 随之变(走同一圆,快慢不同)。
|
||||
- 固定 wz、改 Vx → κ = wz/Vx 变 → 舵机角变(正确行为)。
|
||||
- 固定 wz、改变 `|Vx|` → `|κ| = |wz|/|Vx|` 变 → 舵机角大小改变。
|
||||
- 只把 `Vx` 从正值改成同幅值负值 → 舵机方向和大小均保持不变。
|
||||
|
||||
### Vx–wz 可行域(κ_max ≈ 3.33 /m)
|
||||
|
||||
@@ -200,7 +204,7 @@ MOTOR_B(右) = Vx
|
||||
|
||||
`AKM_DIRECT_MAP = 0` 且 `AKM_YAW_ASSIST = 1` 时启用。
|
||||
|
||||
**动机(为什么要有 Mode 2)**:Mode 0 里 `κ = Vz/Vx`,同一个转向指令 `Vz` 在
|
||||
**动机(为什么要有 Mode 2)**:Mode 0 里 `κ = Vz/|Vx|`,同一个转向指令 `Vz` 在
|
||||
高速时曲率被 `Vx` 除小,舵机自动回正 —— 这就是"高速转弯打不动"的根源。Mode 2
|
||||
**主动解耦 w 与 v**:舵机由 `Vz` 直接决定(与 Mode 1 一样,不再除以 Vx),
|
||||
所以大 `Vz` 在任何速度都给出大前轮角;阿克曼只作为后轮差速的**前馈参考**,
|
||||
@@ -234,7 +238,7 @@ MOTOR_B(右) = Vx + dv
|
||||
```
|
||||
|
||||
要点:
|
||||
- **解耦是核心**:`vz_norm` 只由 `Vz` 决定,不再 `Vz/Vx`,所以高速大转向不再被
|
||||
- **解耦是核心**:`vz_norm` 只由 `Vz` 决定,不再 `Vz/|Vx|`,所以高速大转向不再被
|
||||
几何"稀释"。`Vx` 独立设定驱动基速。
|
||||
- **舵机走直接满行程映射,不走拟合**:Mode 2 的舵机与 Mode 1 / CH1 调试一致,
|
||||
用 `Akm_Norm_To_Servo(vz_norm)` 把转向指令线性铺满行程(以 `SERVO_INIT` 为
|
||||
@@ -309,10 +313,10 @@ R = 1 / |1/R(Servo)| # 1/R 由 §2 标定表(1/cm)
|
||||
|
||||
| 宏 | 默认 | 含义 |
|
||||
|----|-----:|------|
|
||||
| `AKM_SERVO_DEBUG_REMOTE_CH1` | 1 | 1 = 舵机直接由遥控 CH1 驱动,覆盖所有控制律(板级调试) |
|
||||
| `AKM_DIRECT_MAP` | 1 | 1 = 直接映射调试模式;0 = 交给 Mode 0 / Mode 2 |
|
||||
| `AKM_SERVO_DEBUG_REMOTE_CH1` | 0 | 1 = 舵机直接由遥控 CH1 驱动,覆盖所有控制律(板级调试) |
|
||||
| `AKM_DIRECT_MAP` | 0 | 1 = 直接映射调试模式;0 = 交给 Mode 0 / Mode 2 |
|
||||
| `AKM_DIRECT_VZ_FULL` | 1.0f | Mode 1 & Mode 2 共用:Vz 满行程量程(rad/s)= 上位机会发的最大 angular.z |
|
||||
| `AKM_YAW_ASSIST` | 0 | 1 = 横摆闭环(Mode 2);仅在 `AKM_DIRECT_MAP=0` 时生效 |
|
||||
| `AKM_YAW_ASSIST` | 1 | 1 = 横摆闭环(Mode 2);仅在 `AKM_DIRECT_MAP=0` 时生效 |
|
||||
| `AKM_YAW_KP` / `AKM_YAW_KI` | 0.10 / 0.00 | 横摆角速度误差 PI 增益(m/s per rad/s) |
|
||||
| `AKM_YAW_FF_ALPHA` | 0.00f | 几何前馈混合系数(0=纯反馈,1=纯几何差速=Mode 0) |
|
||||
| `AKM_YAW_MIN_SPEED` | 0.10f | 低于此速度冻结横摆环(m/s) |
|
||||
@@ -338,9 +342,12 @@ R = 1 / |1/R(Servo)| # 1/R 由 §2 标定表(1/cm)
|
||||
| 发送(TX,STM32→ROS) | 200 Hz | **DMA 非阻塞** | usartx.c `data_task` |
|
||||
| 接收(RX,ROS→STM32) | 中断驱动 | `USART3_IRQHandler`(RXNE) | usartx.c |
|
||||
|
||||
- 只保留 **USART3(ROS)**。原先 `data_task` 20 Hz 阻塞式群发 USART1/3/5+CAN,
|
||||
现已删掉 USART1/USART5/CAN 发送,只留 USART3。
|
||||
- 帧长 24 字节(`SEND_DATA_SIZE`),`Vz` 在 RX 中断里由
|
||||
- 遥测发送只保留 **USART3(ROS)**。原先 `data_task` 20 Hz 阻塞式群发
|
||||
USART1/3/5+CAN,现已删掉 USART1/USART5/CAN 遥测发送,只留 USART3。
|
||||
这不表示其他串口没有初始化:当前固件仍初始化 USART1、USART2、USART3、UART5,
|
||||
且接收中断仍可用。
|
||||
- 帧长 44 字节(`SEND_DATA_SIZE`),在原 24 字节布局后增加 MCU 会话 ID、编码器
|
||||
采样时间戳和 IMU 采样时间戳。`Vz` 在 RX 中断里由
|
||||
`XYZ_Target_Speed_transition` 解析:`raw/1000 + (raw%1000)*0.001`(rad/s)。
|
||||
|
||||
### 为什么改 DMA 非阻塞发送
|
||||
@@ -358,14 +365,104 @@ R = 1 / |1/R(Servo)| # 1/R 由 §2 标定表(1/cm)
|
||||
|
||||
USART3 波特率 **115200 → 921600**(system.c:129,`uart3_init(921600)`)。
|
||||
|
||||
- 一帧 24 字节 = 240 bit(8N1,10 bit/byte)的 shift-out 时间:
|
||||
- 115200:240/115200 ≈ **2.08 ms**
|
||||
- 921600:240/921600 ≈ **0.26 ms**(快 8 倍,远低于 5 ms 周期)
|
||||
- 带宽占用:200 Hz × 24 B = 4800 B/s,两档都绰绰有余;提速主要是留余量。
|
||||
- 一帧 44 字节 = 440 bit(8N1,10 bit/byte)的 shift-out 时间:
|
||||
- 115200:440/115200 ≈ **3.82 ms**
|
||||
- 921600:440/921600 ≈ **0.48 ms**(快 8 倍,远低于 5 ms 周期)
|
||||
- 带宽占用:200 Hz × 44 B = 8800 B/s;921600 为扩展帧和后续调试留足余量。
|
||||
- APB1=42 MHz,16 倍过采样分频后实际约 913 k,偏差 ~0.9%(UART 容忍 <2.5%)。
|
||||
- **ROS 端必须同步改 921600**,否则乱码——这是最易漏的一步。
|
||||
|
||||
## 10. 复现拟合
|
||||
## 10. 倒车时舵机反向:控制链排查记录
|
||||
|
||||
### 现象
|
||||
|
||||
期望发送 `Vz > 0` 时前轮始终保持左转,但实机表现为:`Vx` 从正值切换为负值后,
|
||||
舵机转向随之反转。
|
||||
|
||||
### MCU 侧检查结果
|
||||
|
||||
USART3 接收路径为:
|
||||
|
||||
```
|
||||
USART3_IRQHandler
|
||||
-> Move_X = received Vx
|
||||
-> Move_Z = received Vz
|
||||
-> Drive_Motor(Move_X, Move_Y, Move_Z)
|
||||
-> Servo
|
||||
```
|
||||
|
||||
- USART3 中断直接执行 `Move_Z = Vz`,没有根据 `Vx` 翻转符号。
|
||||
- Mode 1 和当前 Mode 2 的舵机值只读取 `Vz`,与 `Vx` 无关。
|
||||
- Mode 0 已使用 `Vz/|Vx|`,倒车同样不会改变舵机方向。
|
||||
- TIM12 CCR2 是最终舵机 PWM 输出,控制任务没有在输出端根据电机方向再次翻转。
|
||||
|
||||
因此,如果实机舵机随 `Vx` 正负反向,第一步应检查 MCU **实际收到的 `Vz`**,
|
||||
不能只看发送界面上显示的目标值。
|
||||
|
||||
### 远端 ROS 实测证据
|
||||
|
||||
实机运行环境:`root@192.168.11.169:/root/yiliao2026`。实际节点配置为:
|
||||
|
||||
- `/cmd_vel` 唯一订阅者:`origincar_base`
|
||||
- `/cmd_vel` 唯一发布者:`rosbridge_websocket`
|
||||
- `akm_cmd_vel = none`,未运行 `cmd_vel_to_ackermann_drive.py`
|
||||
- `origincar_base::Cmd_Vel_Callback()` 分别独立编码 `linear.x` 和 `angular.z`,没有改号
|
||||
|
||||
但 `origincar_base` 的 launch 日志记录到同一次按键切换中的真实输入为:
|
||||
|
||||
```text
|
||||
linear.x = -1, angular.z = -0.74
|
||||
linear.x = +1, angular.z = +0.74
|
||||
linear.x = -1, angular.z = -0.74
|
||||
```
|
||||
|
||||
这证明舵机反向发生在 USART3 之前:发布端已经在倒车时把 `angular.z` 反号,MCU
|
||||
只是执行收到的命令。
|
||||
|
||||
### 根因与修复
|
||||
|
||||
本机 rosbridge 键盘客户端:
|
||||
|
||||
`/Users/chenyouyuan/cyy_ws/smart_car_2026/src/bridge_client.py`
|
||||
|
||||
静态映射本身正确:
|
||||
|
||||
- `down_left`:`linear.x < 0`、`angular.z > 0`
|
||||
- `down_right`:`linear.x < 0`、`angular.z < 0`
|
||||
|
||||
但旧的组合键分支在按下 `S` 时交换了 A/D:
|
||||
|
||||
```python
|
||||
# 旧逻辑:错误
|
||||
S + D -> down_left
|
||||
S + A -> down_right
|
||||
```
|
||||
|
||||
现已改为保持方向键与 `Vz` 符号一致:
|
||||
|
||||
```python
|
||||
# 新逻辑
|
||||
W + A -> Vx > 0, Vz > 0
|
||||
S + A -> Vx < 0, Vz > 0
|
||||
W + D -> Vx > 0, Vz < 0
|
||||
S + D -> Vx < 0, Vz < 0
|
||||
```
|
||||
|
||||
修改客户端后必须重启 `bridge_client.py` 才会生效。该文件位于
|
||||
`origincar_controller` Git 仓库之外,不包含在控制器固件提交中。
|
||||
|
||||
### 推荐排查顺序
|
||||
|
||||
1. 在 `/cmd_vel` 入口记录 `linear.x` 与 `angular.z`,确认发布端实际输出。
|
||||
2. 在 `origincar_base::Cmd_Vel_Callback()` 记录串口打包前的值。
|
||||
3. 在 MCU 调试器中观察 `test_movz`、`Move_X`、`Move_Z` 和 `Servo`。
|
||||
4. 检查 `Remote_ON_Flag`,避免 TIM8 航模遥控输入抢占 USART3 控制模式。
|
||||
5. 最后检查 `TIM12->CCR2`,确认是否还有其他路径覆盖最终 PWM。
|
||||
|
||||
判断原则:若 `Vx` 改号时上游 `angular.z` 也改号,应修发布端;只有在 MCU 收到的
|
||||
`Move_Z` 符号保持不变而 `Servo` 仍反向时,才继续修改 MCU 控制律。
|
||||
|
||||
## 11. 复现拟合
|
||||
|
||||
标定原始脚本与中间产物在 `calibration/` 目录。核心步骤:
|
||||
1. R(cm) → R(m),`kappa = sign / R_m`(sign 由 x 半弓高定,+ 为右)。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user