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Abstract

一种电源测试系统,用于一电源的温度测试,其包括一容置所述电源用于提供测试环境的测试箱、一电子负载、一测试板及一连接于所述电源的交流电源,所述电源通过所述测试板与所述电子负载相连,所述电源上设有一电压选择开关,所述测试板上设有一电源开机信号控制开关,所述电源测试系统还包括一分别连接所述电源、所述交流电源及所述测试板的可编程逻辑控制器,所述可编程逻辑控制器检测所述交流电源的输出电压及所述电子负载的负载状态,并根据检测结果控制所述电压选择开关及电源开机信号控制开关的开闭。所述电源测试系统可自动切换测试条件,提高了测试人员的工作效率,且减少了人力需求,降低了成本。

Description

电源测试系统
技术领域
本发明涉及一种测试系统,尤指一种适用于电源供应器(以下简称“电源”)温度测试的测试系统。
背景技术
电源是电脑的功率部件,电脑中每个部件的电能来源都是依靠电源,它是保证电脑硬件正常运作最基本的前提。电源的好坏直接影响着电脑能否正常运行,在电脑的研发、生产、检测等过程中都需要对电源的各项工作参数进行测试。
在对电源进行温度测试时,往往需要设置多个测试条件,且在测试过程中需变化不同的测试条件对其进行测试。在现有技术中,测试一个电源约需12小时,且每2小时需要人工操作变化测试条件。因此,测试过程非常繁琐,给测试人员带来不便,且浪费了人力、增加了成本。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种可自动切换测试条件的用于温度测试的电源测试系统。
一种电源测试系统,用于一电源的温度测试,其包括一容置所述电源用于提供测试环境的测试箱、一电子负载、一测试板及一连接于所述电源的交流电源,所述电源通过所述测试板与所述电子负载相连,所述电源上设有一电压选择开关,所述测试板上设有一电源开机信号控制开关,所述电源测试系统还包括一分别连接所述电源、所述交流电源及所述测试板的可编程逻辑控制器,所述可编程逻辑控制器检测所述交流电源的输出电压及所述电子负载的负载状态,并根据检测结果控制所述电压选择开关及电源开机信号开关的开闭。
相对现有技术,本发明在对电源进行温度测试时,可根据程序设定自动切换测试条件,提高了测试人员的工作效率,减少了人力需求,降低了成本。
附图说明
图1为本发明电源测试系统较佳实施方式的结构关系图。
图2为本发明电源测试系统中测试条件的变化曲线图。
图3为本发明电源测试系统中PLC的接线图。
图4为本发明电源测试系统中PLC的工作流程图。
具体实施方式
请参阅图1,本发明电源测试系统较佳实施方式用于测试一待测电源40的温度,其包括一容置该待测电源40的测试箱10、一测试板20、一电子负载50、一交流电源60、一连接该电子负载50及交流电源60的控制设备80及一PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)30。
该电源40上设有一电压选择(115/230V)开关,当开关闭合时,该电源40的输入电压选择为115V,当开关断开时,其输入电压切换为230V,在不同国家使用时可切换至不同档位。该测试箱10用于模拟电源40工作时的测试环境,其可设定为两种自动切换状态:电脑待机时的低温状态及电脑运行时的高温状态。该测试板20上设有一用于控制该电源40开机信号PS-ON(Power Supply-ON)的电源开机信号控制开关(PS-ON开关),当开关闭合时,该电源40处于工作状态,当开关断开时,该电源40处于待机状态。该电子负载50是一种测试电源的电压、电流等参数的测试设备,其包括若干输入接口,可模拟该电源40的负载在电源供电下进行测试。在本发明中,设有以下三种负载:待机负载、第一满载及第二满载。该电源40与该交流电源60相连,接收该交流电源60输出的交流电压。该电源40通过该测试板20与该电子负载50相连。该电子负载50与该交流电源60分别通过该控制设备80控制,在本发明中,该控制设备80为一Chroma8200设备,用以实现该电子负载50在三种负载之间的自动切换,并控制该交流电源60的输出电压在230V与115V之间的自动切换,该控制设备80通过GPIB(General-Purpose Interface Bus,通用接口总线)总线分别与该电子负载50与该交流电源60进行数据传输。该PLC30分别与该电源40、该交流电源60及该测试板20相连,用于检测该电源40是否正常及控制该115/230V开关及PS-ON开关的自动开闭。
请参阅图2,图2为本发明电源测试系统中测试条件的变化曲线图。在对该电源40进行温度测试时,共需要12小时(H),且每2小时需变化部分测试条件。在0H~2H内,电源40的输入电压为230V,115/230V开关处于断开状态,电子负载50设置为待机负载,PS-ON开关处于断开状态,测试箱10的温度为待机时的低温状态。在2H~4H内,将该电子负载50变换为第一满载,PS-ON开关切换为闭合状态,测试箱10的温度切换为高温状态,其它测试条件无需改变。在4H~6H内,将该电子负载50变换为第二满载,其它测试条件不变。在6H~8H内,输入电压变为115V,115/230V开关切换为闭合状态,其他测试条件不变。在8H~10H内,将该电子负载50变换为第一满载,其他测试条件不变。在10H~12H内,将该电子负载50变换为待机负载,PS-ON开关切换为断开状态,测试箱10的温度切换为低温状态,其他测试条件不变。每变换一次测试条件测试完成后,电源40及其内部元件的温度参数将自动保存于一数据存储中心,测试人员可按照时间查找并记录数据。
请参阅图3,图3为本发明电源测试系统中PLC30的接线图。该交流电源60的两输出端分别通过一开关KM与该电源40的输入端相连,其中一输出端通过一电阻R1及两并联连接的发光二极管D1、D2连接至另一输出端,该发光二极管D2一侧设有一用于感应其光源的光敏电阻R2,该电阻R2的两端分别与该PLC30的两输入端X0、COM相连,该两输入端X0、COM之间连接一开关K1。该电源40输出的一+5Vsb(stand by)辅助电压通过一电阻R3及一光电耦合器31与该PLC30的两输入端X1、COM相连,该两输入端X1、COM之间连接一开关K2。该电源40输出的一PG(Power Good)电源电压信号通过一电阻R4及一光电耦合器33与该PLC30的两输入端X2、COM相连,该两输入端X2、COM之间连接一开关K3。该PLC30的输出端Y0、COMO之间连接一开关K4,该输出端Y0通过一节点11与该PS-ON开关相连,该输出端COMO通过一节点13接地,该节点11与13之间连接一二极管D3。该PLC30的输出端Y2、Y3及Y4一端分别连接一开关K5、K6及K7,且开关K5、K6及K7的另一端分别与输出端COM2相连。该输出端Y2的另一端通过一灯泡35及一节点12与一端口32相连。该输出端Y3的另一端通过一节点14、开关KM及一节点15与节点12相连,该节点14还通过一LC模组18、一节点17及节点15与节点12相连。该输出端Y4的另一端通过一继电器J与节点17相连。该输出端COM2的另一端与一端口34相连。该端口32及端口34之间输入一220V交流电压。当发光二极管D1或D2发光时,开关K1处于闭合状态;当+5Vsb电压正常输入时,光电耦合器31将控制开关K2闭合;当PG电压信号正常输入时,光电耦合器33将控制开关K3闭合;开关K4用于控制PS-ON开关的开闭;开关K5及K6在正常情况下处于常闭状态;开关K7通过控制继电器J的触点的开闭来实现115/230V开关的开闭。
请继续参阅图4,图4为PLC30的工作流程图。当PLC30内部检测到输入电压为230V,电子负载50为待机负载的状态时,会控制开关K4断开、K5闭合、K6闭合、K7断开,若开关K2断开,则需进行故障处理;当PLC30内部检测到输入电压为230V,电子负载50变换为第一满载的状态时,会控制开关K4闭合、K5闭合、K6闭合、K7断开,若开关K2或K3断开,则需进行故障处理;当PLC30内部检测到输入电压为230V,电子负载50变换为第二满载的状态时,会控制开关K4闭合、K5闭合、K6闭合、K7断开,若开关K2或K3断开,则需进行故障处理;当输入电压从230V变为115V时,会存在大约5ms的延迟,此时PLC30会控制开关K4断开、K5闭合、K6断开、K7闭合;当PLC30内部检测到输入电压为115V,电子负载50为第二满载的状态时,会控制开关K4闭合、K5闭合、K6闭合、K7闭合,若开关K2或K3断开,则需进行故障处理;当PLC30内部检测到输入电压为115V,电子负载50变换为第一满载的状态时,会控制开关K4闭合、K5闭合、K6闭合、K7闭合,若开关K2或K3断开,则需进行故障处理;当PLC30内部检测到输入电压为115V,电子负载50变换为待机负载的状态时,会控制开关K4断开、K5闭合、K6闭合、K7闭合,若开关K2断开,则需进行故障处理。出现故障后,开关K5或K6将断开,可通过观察灯泡35是否发光或开关KM的开闭来显示故障。待测试结束后,可通过数据存储中心查找并记录测试后的数据。因此,在对电源40进行温度测试时,无需手动切换测试条件:利用该控制设备80控制交流电源60的输入电压与电子负载50之间的同步切换,通过PLC30控制电源40上的115/230V开关及PS-ON开关的开闭,测试箱10的温度可设置为自动切换。
本发明电源测试系统相较于传统的测试系统具有以下优点:1.测试条件可按照程序自动切换,提高了工作效率,减少了人力需求,降低了成本2.可自动进行故障检测,及时显示故障。3.测试结果可自动存储于数据存储中心,测试人员无需手动存储。

Claims (10)

1.一种电源测试系统,用于一待测电源的温度测试,其包括一容置所述待测电源用于提供测试环境的测试箱、一电子负载、一测试板及一连接于所述电源的交流电源,所述电源通过所述测试板与所述电子负载相连,所述电源上设有一电压选择开关,所述测试板上设有一电源开机信号控制开关,其特征在于:所述电源测试系统还包括一分别连接所述电源、所述交流电源及所述测试板的可编程逻辑控制器,所述可编程逻辑控制器检测所述交流电源的输出电压及所述电子负载的负载状态,并通过检测结果控制所述电压选择开关及电源开机信号控制开关的开闭。
2.如权利要求1所述的电源测试系统,其特征在于:所述交流电源与所述电子负载通过一控制设备相连,所述控制设备控制所述交流电源的输出电压与所述电子负载的负载状态自动切换。
3.如权利要求2所述的电源测试系统,其特征在于:所述控制设备通过通用接口总线分别与所述交流电源及所述电子负载进行数据传输,从而控制所述交流电源的输出电压与所述电子负载的自动切换。
4.如权利要求2所述的电源测试系统,其特征在于:所述交流电源的输出电压为230V或115V;所述电子负载的负载状态包括待机负载及满载状态。
5.如权利要求4所述的电源测试系统,其特征在于:所述可编程逻辑控制器若检测到所述交流电源的输出电压为230V、所述电子负载为待机负载,则控制所述电压选择开关断开、所述电源开机信号控制开关断开。
6.如权利要求5所述的电源测试系统,其特征在于:所述可编程逻辑控制器若检测到所述电子负载由待机负载变为满载状态,则将所述电源开机信号控制开关切换为闭合。
7.如权利要求4所述的电源测试系统,其特征在于:所述可编程逻辑控制器若检测到所述交流电源的输出电压为115V、所述电子负载为满载,则控制所述电压选择开关及所述电源开机信号控制开关闭合。
8.如权利要求7所述的电源测试系统,其特征在于:所述可编程逻辑控制器若检测到所述电子负载由满载变为待机负载,则将所述电源开机信号控制开关断开。
9.如权利要求1所述的电源测试系统,其特征在于:所述可编程逻辑控制器还通过检测是否接受到所述电源所输出的一辅助电压信号及所述电源的电压信号来判断所述电源是否故障。
10.如权利要求1所述的电源测试系统,其特征在于:所述测试箱的温度能够自动切换为电脑待机时的低温及电脑运行时的高温两种状态。
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