CN101865125A - 风扇模组测试方法 - Google Patents
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Abstract
一种风扇模组测试方法,包括:测试电脑向测试板发送测试指令;测试板响应所述测试指令,控制所述风扇模组依次进入不同的转速模式,读取不同转速模式下的风扇转速并反馈给测试电脑;测试电脑对不同模式下的风扇转速进行分析并判断风扇模组是否通过测试;及显示测试结果。通过所述测试方法,只需将风扇模组插设至测试板上,再启动测试电脑发出测试指令,即可得出风扇模组的基本资讯及风扇转速等测试参数,并根据测试电脑设定的值判断测试结果。测试过程简单并节省测试时间,降低了测试成本。
Description
技术领域
本发明是关于一种自动测试方法,尤指一种用于检测电子装置中的风扇模组的测试方法。
背景技术
随着电子信息产业的发展,用户对电子产品的性能要求越来越高,有效地解决电子产品的散热问题也成为提升电子产品品质的一个重要条件。通常,在电子产品出厂前,风扇模组的性能必须得到有效的检测才能确保电子产品的品质。尤其是针对服务器产品,由于服务器产品的存储及运算量较高,相应地,对其散热系统的要求也较高。现有的用于服务器风扇模组的检测方法通常需要架设一台检测器及一套装设在服务器中的存储设备,待检测的风扇模组与存储设备相连。检测时,需要先启动服务器使风扇模组处于工作状态,将风扇模组调节至不同的工作状态并进行检测。但是,这种测试方法必须架设服务器及存储设备,测试成本较高。并且由于需要启动服务器,测试过程所需的时间较长,浪费人力资源,且影响产品的出货进度。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种测试成本低,且能够简化测试过程,缩短测试时间的风扇模组测试方法。
一种风扇模组测试方法,包括:测试电脑向测试板发送测试指令;测试板响应所述测试指令,控制所述风扇模组依次进入不同的转速模式,读取不同转速模式下的风扇转速并反馈给测试电脑;测试电脑对不同模式下的风扇转速进行分析并判断风扇模组是否通过测试;及显示测试结果。
本发明为用户提供了一种风扇模组测试方法,通过所述测试方法,只需将风扇模组插设至测试板上,再启动测试电脑发出测试指令,即可得出风扇模组的基本资讯及风扇转速等测试参数,并根据测试电脑设定的值判断测试结果,无需像现有技术那样先将风扇模组安置在服务器中,再启动服务器才能对风扇模组进行测试,从而简化测试过程并节省测试时间。
附图说明
图1是实现本发明风扇测试方法的硬件结构方框图。
图2是本发明风扇测试方法较佳实施方式的测试流程图。
图3(a)-(b)是本发明风扇测试方法另一较佳实施方式的测试流程图。
具体实施方式
本发明提供一种测试风扇模组的方法,请参阅图1,实现本发明风扇模组测试方法的硬件系统包括一台测试电脑10,一与所述测试电脑10相连的测试板30,及一插设于所述测试板30上的风扇模组50。
所述测试电脑10包括一第一串行接口11及一显示器13。所述测试电脑10中还设置有可对测试板30反馈的测试结果进行分析的测试分析模组15。所述显示器13用以对测试结果进行显示。
所述测试板30包括一与所述测试电脑上对应的第二串行接口31,一微程序控制器(Microprogrammed Control Unit,MCU)33,一电源接口35,及一插槽37。一平行串口线20连接至所述测试电脑10的第一串行接口11及所述测试板30的第二串行接口31,从而实现测试板30与测试电脑之间的数据通信。所述微程序控制器33中设置有指令接收模组331及指令转换模组332。所述指令接收模组331用以在测试板30与测试电脑10通信的过程中接受测试电脑10发出的指令,所述指令转换模组332用以将接收到的指令进行转化再发送给风扇模组50。所述风扇模组50插设于所述插槽37上从而与所述测试板30的微程序控制器33实现通信。所述电源接口35用以给所述微程序控制器33及风扇模组50供电。
所述风扇模组50包括一控制芯片51及一电可擦除只读存储器(EEPROM)53。所述控制芯片51中存储有风扇模组50的基本资讯(如风扇数量,控制芯片的生产厂商及型号等),并可根据所述测试板30上的微程序控制器33发出的指令对风扇的转速模式进行设置。测试过程中,所述测试板20的微程序控制器33需要对所述所述EEPROM中的数值进行读取,并根据读取的结果来判断所述EEPROM是否正常。
测试时,首先将所述测试板30与测试电脑10通过平行串口线20相连,并将所述风扇模组50插设至测试板30的插槽37上。请参阅图2,所述风扇模组测试方法包括:
测试电脑10向测试板30发送扫描指令。
测试板30响应所述扫描指令,所述测试板30的微程序控制器33从风扇模组50的控制芯片51中读取风扇模组50的基本资讯并将所述基本资讯回传给测试电脑10并显示在显示器13上。
扫描完成后,所述测试电脑10再向测试板30发送测试指令。
测试板30响应所述测试指令,所述微程序控制器33通过所述风扇模组50的控制芯片51控制风扇模组50依次进入不同的转速模式,并从风扇模组50的控制芯片51中读取不同转速模式下的风扇转速反馈给测试电脑10。在本实施方式中,所述转速模式可设置为默认转速模式,全速模式,半速模式,以及静止模式。
测试电脑10的测试分析模组对不同模式下的风扇转速进行分析比较,并判断风扇模组是否通过测试。
将测试结果显示在测试电脑10的显示器13上。
请参阅图3(a)(b),另一较佳实施方式中,所述风扇模组测试方法的测试流程如下所述:
测试电脑10判断其操作界面上的扫描指令是否被触发。
如果扫描指令未触发,则测试电脑10继续等待。
如果扫描指令被触发,则测试电脑10打开第一串行接口发送扫描指令给测试板30并开始计时。
测试电脑10监测测试板30在设定的时间内是否响应所述扫描指令。
如果测试板30未响应所述扫描指令,则测试电脑10判定所述测试系统未连接好,并随即关闭第一串行接口11将错误信息显示在显示器13上,测试过程结束,测试电脑10等待下次测试。
如果测试板30在设定的时间内响应所述扫描指令,则微程序控制器33从风扇模组50的控制芯片51中读取风扇模组50的基本资讯并反馈给测试电脑10,测试电脑10将所述基本资讯显示在显示器13上。
测试电脑10判断其操作界面上的测试指令是否被触发。
如果测试指令未被触发,则测试电脑关闭第一串行接口11。
如果测试指令被触发,则测试电脑10发送测试指令给测试板30并通过测试板30控制风扇模组50依次进入不同的转速模式。
测试电脑10监测测试板30是否有反馈测试信息给测试电脑10。
如果测试板30有反馈测试信息给测试电脑10,则测试电脑10判断所述测试信息的来源。
如果所述测试信息是由测试板30读取风扇模组50的电可擦除只读存储器53的数值反馈给测试电脑10的,则直接将测试板30读取到的电可擦除只读存储器53的数值显示在测试电脑10的显示器13上。
如果所述测试信息是由测试板30读取所述风扇模组50的控制芯片51获得的不同转速模式下的风扇转速值,则依次将转速模式下的风扇转速给测试电脑10,测试电脑10的测试分析模组对所述转速模式下的风扇转速进行分析比较,并判定所述转速模式下的风扇转速是否通过测试,将对应的测试结果显示在显示器13上。
本实施方式中,测试电脑10通过以下方式来判断风扇模组是否通过测试:如果其中任意一种转速模式下的风扇转速未通过测试,则测试电脑10判定风扇模组50测试失败;如果所有转速模式下的风扇转速均通过测试,则判定风扇模组50测试成功。
Claims (10)
1.一种风扇模组测试方法,包括如下步骤:
测试电脑向测试板发送测试指令;
测试板响应所述测试指令,控制所述风扇模组依次进入不同的转速模式,读取不同转速模式下的风扇转速并反馈给测试电脑;
测试电脑对不同模式下的风扇转速进行分析并判断风扇模组是否通过测试;及
显示测试结果。
2.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试方法还包括在测试电脑向测试板发送测试指令之前,所述测试板侦测风扇模组是否已插设至测试板上。
3.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试方法还包括在所述测试电脑在发送测试指令前向测试板发送扫描指令,所述测试板响应所述扫描指令对所述待测风扇模组的基本资讯进行读取。
4.如权利要求3所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试板通过一微程序控制器对所述风扇模组的基本资讯进行读取。
5.如权利要求3所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试电脑具有第一串行接口,在所述测试板响应所述扫描指令之前,所述测试电脑打开所述第一串行接口向所述测试板发送指令。
6.如权利要求5所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试方法还包括所述测试电脑在打开第一串行接口时开始计时,如果在设定的时间内,测试电脑没有收到测试板回传的信息,则测试电脑判定风扇模组及测试板连接有误,并关闭所述第一串行接口。
7.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述风扇模组的转速模式包括默认转速模式、全速模式、半速模式及风扇静止模式中的至少两种。
8.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于,测试电脑判断风扇模组是否通过测试的步骤包括:如果其中一个模式下的风扇转速与测试电脑中设定的值不符,测试电脑显示风扇模组测试失败的信息;如果所有模式下的风扇转速均与设定值相符,测试电脑显示风扇模组测试通过。
9.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述风扇模组包括一控制芯片及一电可擦除只读存储器,测试板从所述控制芯片中读取风扇转速反馈给测试电脑显示,并从所述电可擦除只读存储器中读取数值反馈给测试电脑进行显示。
10.如权利要求1所述的风扇模组测试方法,其特征在于:所述测试板通过一微程序控制器控制所述风扇模组依次进入不同的转速模式,并从所述风扇模组中读取风扇转速。
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