CN103323788A - 电源测试系统 - Google Patents
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Abstract
一种电源测试系统,用以对一电源供应器进行过流保护测试,所述电源测试系统包括一控制输入模块、一电压调节模块和一负载调节模块,所述控制输入模块包括至少一开关并内设相应的测试电流,所述控制输入模块根据开关选定的测试电流输出一脉宽调制信号,所述电压调节模块接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出一特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块供电,所述负载调节模块接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器的负载大小以调整其电流。
Description
技术领域
本发明涉及一种电源测试系统,特别是指一种可对接入电子负载均匀调节的电源测试系统。
背景技术
作为PC(Personal Computer,个人电脑)的“动力系统”,电源系统为主板、键盘、鼠标、系统时钟、软件开关机以及PC网络远程唤醒提供必备电源,电源系统的性能是提高PC整机系统的可用性、可靠性的关键之一。
因此对PC电源供应器进行严格的测试尤为必要,通常电源供应器需要进行一项OCP(Over Current Protection,过流保护)测试,所谓OCP测试是将待测电源供应器接入的电子负载均匀的增加,从而增大待测电源供应器的负载电流,由此验证待测电源供应器在承载多大负载电流时发生自动断电。传统的OCP测试是通过手动旋转电子负载的调节旋钮增加电子负载,手动调节由于旋转速度不均匀容易造成测试波形出现异常,无法准确观察到待测电源供应器在发生自动断电时的电流值,进而影响测试结果的精确性。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种可对接入电子负载均匀调节的电源测试系统,用以精确测试待测电源供应器发生自动断电时的电流值。
一种电源测试系统,用以对一电源供应器进行过流保护测试,所述电源测试系统包括一控制输入模块、一电压调节模块和一负载调节模块,所述控制输入模块包括至少一开关并内设相应的测试电流,所述控制输入模块根据开关选定的测试电流输出一脉宽调制信号,所述电压调节模块接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出一特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块供电,所述负载调节模块接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器的负载大小以调整其电流。
相较于现有技术,上述电源测试系统通过所述控制输入模块根据开关选定的测试电流输出一脉宽调制信号,所述电压调节模块接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出一特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块供电,所述负载调节模块接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器的负载大小以调整其电流,实现了对所述电源供应器接入负载的精确调节。
附图说明
图1是本发明电源测试系统较佳实施方式的框图。
图2是本发明电源测试系统较佳实施方式的电路图。
主要元件符号说明
控制输入模块 | 100 |
电压调节模块 | 200 |
负载调节模块 | 300 |
供电模块 | 400 |
降压电路 | 401 |
整流电路 | 402 |
电源供应器 | 500 |
微控制器 | U1 |
开关 | S0~S3 |
电压调节芯片 | U2 |
三极管 | Q |
第一电阻 | R1 |
第二电阻 | R2 |
电机 | A |
发光二极管 | D1~D4 |
稳压芯片 | U3 |
保险丝 | F |
变压器 | T |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
请参阅图1,本发明电源测试系统的一较佳实施方式用以对一电源供应器500进行过流保护测试,所述电源测试系统包括一控制输入模块100、一电压调节模块200、一负载调节模块300和一供电模块400。所述控制输入模块100包括至少一开关并内设相应的测试电流,所述控制输入模块100根据开关选定的测试电流输出一脉宽调制信号。所述电压调节模块200接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出一特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块300供电。所述负载调节模块300接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器500的负载大小以调整其电流。所述供电模块400为控制输入模块100和所述电压调节模块200提供工作电压。
请参阅图2,所述控制输入模块100包括一微控制器U1和若干开关S0~S3。所述微控制器包括若干电流信号输入端PA0~PA3、一脉宽调制信号输出端PB0和一控制信号输出端PC0。所述开关S0~S3一端分别电性连接所述电流信号输入端PA0~PA3,所述开关S0~S3另一端接收一第二直流电压。其中,所述开关S0~S3为按钮开关,所述第二直流电压的大小为+5V。
所述电压调节模块200包括一电压调节芯片U2和一三极管T。所述电压调节芯片U2包括一第一控制信号输入端IN1、一第二控制信号输入端IN2、一脉宽调制信号输入端EXA、一第一输出端OUT1和一第二输出端OUT2。所述第一控制信号输入端IN1经由一第一电阻R1接收所述第二直流电压。所述第二控制信号输入端IN2电性连接所述控制信号输出端PC0。所述三极管Q的基极经由一第二电阻R2电性连接所述控制信号输出端PC0。所述三极管Q的集电极电性连接所述第一控制信号输入端IN1。所述三极管Q的发射极接地。所述脉宽调制信号输入端EXA电性连接所述脉宽调制信号输出端PB0。所述第一输出端OUT1和第二输出端OUT2输出所述第一直流电压。其中,所述三极管Q为NPN型三极管。所述第一输出端OUT1的电位与第一控制信号输入端IN1的电位一致,所述第二输出端OUT2的电位与第二控制信号输入端IN2的电位一致。
所述负载调节模块300包括一电机A和若干发光二极管D1~D4。所述电机A一端电性连接所述第一输出端OUT1,所述电机A另一端电性连接所述第二输出端OUT2以接收第一直流电压。所述二极管D1的阴极电性连接所述电机A一端和二极管D4的阳极。所述二极管D1的阳极接地。所述二极管D4的阴极接收所述第二直流电压。所述二极管D3的阴极电性连接所述电机A另一端和二极管D2的阳极。所述二极管D3的阳极接地。所述二极管D2的阴极接收所述第二直流电压。
所述供电模块400包括一降压电路401、一整流电路402和一稳压芯片U3。所述降压电路401包括一保险丝F及一变压器T。所述整流电路402包括四个首尾相连的二极管。所述稳压芯片U3包括一输入端、一输出端及一接地端。所述降压电路401接收一220V的交流电压,并将该交流电压降低为16V的交流电压后输出。所述整流电路402接收16V的交流电压,并将其转换为一+16V的直流电压。所述稳压芯片U3的输入端接收+16V的直流电压,并在输出端输出稳定的第二直流电压为所述微控制器U1和电压调节芯片U2供电。
工作时,将所述电机A与电源供应器500的负载调节端相配合。按压所述按钮开关S0~S2选择电源供应器500接入负载的大小,从而对所述电源供应器500输出电流的增速进行设置。其中,按压所述按钮开关S0~S2时电源供应器500输出电流的增速分别为10A/S、1A/S和0.1A/S,所述电机A正向旋转。按压所述按钮开关S3时电源供应器500的输出电流以固定的速度复位,所述电机A的旋转方向反向。
当所述按钮开关S0~S2的其中之一被按下时,所述微控制器U1根据接收到的测试电流在脉宽调制信号输出端PB0输出相应的脉宽调制信号,同时在所述控制信号输出端PC0输出一低电位的控制信号。所述三极管Q截止,此时所述第一控制信号输入端IN1为高电位,所述第二控制信号输入端IN2为低电位。所述第一输出端OUT1为高电位,所述第二输出端OUT2为低电位。所述电压调节芯片U2跟据接收到的脉宽调制信号在第一输出端OUT1和第二输出端OUT2输出相应大小的正向电压。所述电机A接收该正向电压并以相应的速度旋转从而对所述电源供应器500接入负载的大小进行调节,进而对所述电源供应器500输出电流的增速进行调节。
当所述按钮开关S3被按下时,所述微控制器U1在脉宽调制信号输出端PB0输出相应的脉宽调制信号,同时在所述控制信号输出端PC0输出一高电位的控制信号。所述三极管Q导通,此时所述第一控制信号输入端IN1为低电位,所述第二控制信号输入端IN2为高电位。所述第一输出端OUT1为低电位,所述第二输出端OUT2为高电位。所述电压调节芯片U2跟据接收到的脉宽调制信号在第一输出端OUT1和第二输出端OUT2输出相应大小的反向电压。所述电机A接收该反向电压并以相应的速度旋转从而对所述电源供应器500接入负载的大小进行调节,进而将所述电源供应器500输出电流复位以便进行下一次测试。
本发明电源测试系统通过所述控制输入模块100根据开关S0~S3选定的测试电流输出一脉宽调制信号。所述电压调节模块200接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块300供电。所述负载调节模块300接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器500的负载大小以调整其电流,实现了对所述电源供应器500接入负载的精确调节。
Claims (8)
1.一种电源测试系统,用以对一电源供应器进行过流保护测试,所述电源测试系统包括一控制输入模块、一电压调节模块和一负载调节模块,其特征在于:所述控制输入模块包括至少一开关并内设相应的测试电流,所述控制输入模块根据开关选定的测试电流输出一脉宽调制信号,所述电压调节模块接收该脉宽调制信号,并根据所述脉宽调制信号输出一特定大小和方向的第一直流电压给所述负载调节模块供电,所述负载调节模块接收该第一直流电压,并根据所述第一直流电压调整电源供应器的负载大小以调整其电流。
2.如权利要求1所述的电源测试系统,其特征在于:所述控制输入模块还包括一微控制器,所述微控制器包括至少一电流信号输入端和一脉宽调制信号输出端,所述开关一端电性连接所述电流信号输入端,所述开关另一端接收一第二直流电压,所述开关闭合时,所述微控制器在脉宽调制信号输出端输出所述脉宽调制信号。
3.如权利要求2所述的电源测试系统,其特征在于:所述电压调节模块包括一电压调节芯片和一三极管,所述电压调节芯片包括一第一控制信号输入端、一第二控制信号输入端、一脉宽调制信号输入端、一第一输出端和一第二输出端,所述微控制器还包括一控制信号输出端,所述第一控制信号输入端经由一第一电阻接收所述第二直流电压,所述第二控制信号输入端电性连接所述控制信号输出端,所述三极管的基极经由一第二电阻电性连接所述控制信号输出端,所述三极管的集电极电性连接所述第一控制信号输入端,所述三极管的发射极接地,所述脉宽调制信号输入端电性连接所述脉宽调制信号输出端,所述第一输出端和第二输出端输出所述第一直流电压。
4.如权利要求3所述的电源测试系统,其特征在于:所述负载调节模块包括一电机,所述电机一端电性连接所述第一输出端,所述电机另一端电性连接所述第二输出端以接收第一直流电压。
5.如权利要求4所述的电源测试系统,其特征在于:所述负载调节模块还包括一第一二极管、一第二二极管、一第三二极管和一第四二极管,所述第一二极管的阴极电性连接所述电机一端和第四二极管的阳极,所述第一二极管的阳极接地,所述第四二极管的阴极接收所述第二直流电压,所述第三二极管的阴极电性连接所述电机另一端和第二二极管的阳极,所述第三二极管的阳极接地,所述第二二极管的阴极接收所述第二直流电压。
6.如权利要求3至5中任意一项所述的电源测试系统,其特征在于:所述开关为按钮开关,所述三极管为NPN型三极管。
7.如权利要求1至5中任意一项所述的电源测试系统,其特征在于:所述电源测试系统还包括一供电模块,所述供电模块将一交流电压转换为所述第二直流电压。
8.如权利要求7所述的电源测试系统,其特征在于:所述第二直流电压的大小为+5V。
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