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grafica v1
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48eeb7f944
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+226
-23547
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@@ -2,6 +2,7 @@
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# Base: Hilos y datos buffer de datos compartidos
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import queue
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import threading
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from src.cliente_ws import websocket_cliente
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from src.graficar import graficar
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@@ -17,21 +18,18 @@ data_clean = queue.Queue()
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data_grafica = queue.Queue()
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i_paquetes = queue.Queue()
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buffer_size = queue.Queue()
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data_guardar = queue.Queue()
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# def debug_print():
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# while True:
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# data = data_clean.get()
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# # raw = data_grafica.get()
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# print(data)
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# # print(raw)
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# # print(i)
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# raw = data_grafica.get()
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# print(raw)
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hilo_1 = websocket_cliente(raw_data, i_paquetes, ip_server)
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hilo_2 = data_procesor(raw_data, data_clean, data_grafica, buffer_size)
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hilo_2 = data_procesor(raw_data, data_clean, data_grafica, buffer_size, data_guardar)
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# hilo_3 = threading.Thread(target=debug_print)
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hilo_4 = guardar_datos(data_clean)
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hilo_4 = guardar_datos(data_guardar)
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hilo_1.daemon = True
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hilo_2.daemon = True
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+17
-48
@@ -7,71 +7,40 @@ from pyqtgraph.Qt import QtCore
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def graficar(cola_clean, cola_filtrada, cola_buffer_size):
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app = QtWidgets.QApplication([])
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win = pg.GraphicsLayoutWidget(show=True, title="Monitor de Señal")
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p1 = win.addPlot(title="Señal Cruda y Filtrada (Historial de 1s)")
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p1 = win.addPlot(title="Señal Cruda y Filtrada (Bloques de 1s)")
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p1.addLegend()
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curve1 = p1.plot(pen=pg.mkPen("r", width=1), name="Cruda")
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curve2 = p1.plot(pen=pg.mkPen("b", width=2), name="Filtrada")
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# Empezamos con los buffers nulos.
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# La gráfica esperará pasivamente a que el hilo de procesamiento defina el tamaño.
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buffer_clean = None
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buffer_filtrado = None
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def update():
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nonlocal buffer_clean, buffer_filtrado
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# Vaciamos la cola de tamaño por si llega,
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# aunque ya no necesitamos inicializar arreglos vacíos.
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while not cola_buffer_size.empty():
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cola_buffer_size.get()
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# 1. VERIFICAR TAMAÑO DEL BUFFER
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# Si el procesador mandó un nuevo tamaño (al inicio, o si cambia la tasa de muestreo)
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if not cola_buffer_size.empty():
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# Extraemos el valor y nos aseguramos de que sea un entero
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tamano_buffer = int(cola_buffer_size.get())
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# Inicializamos (o reinicializamos) los arreglos de NumPy
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buffer_clean = np.zeros(tamano_buffer)
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buffer_filtrado = np.zeros(tamano_buffer)
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print(
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f"[*] Gráfica inicializada: Buffer de {tamano_buffer} muestras configurado."
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)
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# Si el buffer aún no existe (el ESP32 no ha mandado suficientes datos),
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# abortamos este ciclo de dibujo y esperamos al siguiente.
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if buffer_clean is None:
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return
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# 2. PROCESAR SEÑAL CRUDA
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# Extraemos el último bloque de 1s de la señal cruda
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actualizar_cruda = False
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datos_crudos = None
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while not cola_clean.empty():
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datos_nuevos = np.array(cola_clean.get())
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n = len(datos_nuevos)
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# Precaución por si un paquete llega más grande que el buffer entero
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if n > len(buffer_clean):
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datos_nuevos = datos_nuevos[-len(buffer_clean) :]
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||||
n = len(datos_nuevos)
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buffer_clean[:-n] = buffer_clean[n:]
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||||
buffer_clean[-n:] = datos_nuevos
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||||
datos_crudos = np.array(cola_clean.get())
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||||
actualizar_cruda = True
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if actualizar_cruda:
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curve1.setData(buffer_clean)
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||||
if actualizar_cruda and datos_crudos is not None:
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curve1.setData(datos_crudos)
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# 3. PROCESAR SEÑAL FILTRADA
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# Extraemos el último bloque de 1s de la señal filtrada
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actualizar_filtrada = False
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datos_filtrados = None
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||||
while not cola_filtrada.empty():
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||||
nuevo_filtrado = np.array(cola_filtrada.get())
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||||
datos_filtrados = np.array(cola_filtrada.get())
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||||
actualizar_filtrada = True
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||||
# Validación de seguridad por si el tamaño cambió en medio de una iteración
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if len(nuevo_filtrado) == len(buffer_filtrado):
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buffer_filtrado = nuevo_filtrado
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||||
actualizar_filtrada = True
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||||
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||||
if actualizar_filtrada:
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||||
curve2.setData(buffer_filtrado)
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||||
if actualizar_filtrada and datos_filtrados is not None:
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curve2.setData(datos_filtrados)
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timer = QtCore.QTimer()
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timer.timeout.connect(update)
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timer.start(50) # 20 FPS para un barrido fluido
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timer.start(50) # Revisa la cola cada 50ms, pero la gráfica cambiará cada 1s
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app.exec_()
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@@ -21,7 +21,7 @@ def procesar(samples, T):
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f_dominante = f_positivo[np.argmax(magnitudes)]
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array_data = pd.Series(samples)
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||||
window_size = max(1, int(f_dominante))
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||||
media_movil = array_data.rolling(window=window_size).mean()
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||||
media_movil = array_data.rolling(window=window_size).mean().bfill().values
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||||
return media_movil
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@@ -43,31 +43,34 @@ class data_procesor(threading.Thread):
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bandera_analisis = False
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buffer_fft = []
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||||
def __init__(self, cola_raw, cola_clean, cola_graficar, cola_tamaño):
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||||
def __init__(self, cola_raw, cola_clean, cola_graficar, cola_tamaño, cola_guardar):
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||||
super().__init__()
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||||
self.cola_raw = cola_raw
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||||
self.cola_clean = cola_clean
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||||
self.cola_graficar = cola_graficar
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||||
self.cola_tamaño = cola_tamaño
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||||
self.cola_guardar = cola_guardar
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||||
self.size_array = 0
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def run(self):
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||||
self.periodo = 0
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while True:
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raw = self.cola_raw.get()
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data_procesor.buffer_fft.extend(raw)
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# Convertir a volts
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volts = bit_voltio(raw)
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data_procesor.buffer_fft.extend(volts)
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if not data_procesor.bandera_analisis:
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||||
self.size_array = len(raw)
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||||
self.periodo = 1 / (self.size_array * 100)
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self.total_size = 100 * self.size_array
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||||
self.cola_tamaño.put(self.total_size)
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||||
data_procesor.bandera_analisis = True
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||||
if len(data_procesor.buffer_fft) >= self.total_size:
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||||
senal_original = np.array(data_procesor.buffer_fft)
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||||
data_clean = procesar(data_procesor.buffer_fft, self.periodo)
|
||||
self.cola_graficar.put(data_clean)
|
||||
self.cola_clean.put(senal_original)
|
||||
self.cola_guardar.put(senal_original)
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||||
tiempo = calcular_desfase(senal_original, data_clean, self.periodo)
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||||
print(f"Desface: {tiempo:.6f}s")
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||||
data_procesor.buffer_fft.clear()
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||||
# DEBUG print(self.size_array)
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self.cola_clean.put(bit_voltio(raw))
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