CN104062590B - 一种电池充电时间测试装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种电池充电时间测试装置,包括光信号检测模块、转换模块和计时模块,其中:光信号检测模块,用于在充电状态指示灯的光信号颜色从第一颜色转变为第二颜色时输出触发信号,并将触发信号发送到转换模块和计时模块;转换模块,用于将光信号检测模块的触发信号转换为声音和/或光报警信号;计时模块,用于对充电时间进行计时,计时模块在充电器开始充电时开始计时,并在接收到所述光信号检测模块的触发信号时停止计时。本发明能够自动记录电池充电时间,并在电池充电完成后自动提示测试人员,测试的人工成本低且效率高。

Description

一种电池充电时间测试装置
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种电池充电时间测试装置。
背景技术
多数消费类电子产品,如手机、MP3、充电手电筒等都内置有可充电电池。为了保障工作的安全和可靠,这些产品出厂前需要进行电池测试,其中,充电时间是电池测试中的一个主要测试项目。通过测试电池充电时间可以考证这些电子产品内部的充电电路设计是否合理。
目前测试电池充电时间的主要方法为人工手动记录充电时间。例如,充电电路通常有不同颜色的指示灯以提示充电的不同阶段,常见的为红色指示灯表示正在充电,指示灯变为绿色时表示充电完成,测试者记录从充电开始到指示灯由红变绿的时间即为充电时间。手动记录充电时间需要测试人员等待测试结束并记录电池充电时间,浪费人工成本,且效率低下。
发明内容
本发明实施例提供了一种电池充电时间测试装置,能够自动记录电池充电时间,并在电池充电完成后自动提示测试人员,测试的人工成本低且效率高。
本发明提供的电池充电时间测试装置中,电池充电状态包括充电未完成和充电完成,用于给电池充电的充电器包含有充电状态指示灯,所述充电状态指示灯在所述充电未完成状态下发出第一颜色的光信号,在所述充电完成状态下发出第二颜色的光信号,其中,所述电池充电时间测试装置包括光信号检测模块、转换模块和计时模块,其中:
所述光信号检测模块,用于在所述充电状态指示灯的光信号颜色从所述第一颜色转变为所述第二颜色时输出触发信号,并将所述触发信号发送到所述转换模块和所述计时模块;
所述转换模块,用于将所述光信号检测模块的触发信号转换为声音和/或光报警信号;
所述计时模块,用于对充电时间进行计时,所述计时模块在所述充电器开始充电时开始计时,并在接收到所述光信号检测模块的触发信号时停止计时。
可选地,所述装置还包括显示模块,用于显示所述计时模块的计时信息。
可选地,所述光信号检测模块包括光敏元件、滤光片和第一转换电路,其中,所述光敏元件的阻抗随照射在其上面的光线的增强而减小,所述滤光片阻隔所述第二颜色的光信号,其中,
所述滤光片设置在所述光敏元件和所述充电状态指示灯之间;
所述第一转换电路包括第一电阻、第二电阻和第一电容,其中,所述第一电阻的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述光敏元件的第二端用于连接至供电电源,所述第一电阻的第二端用于连接到接地点;
所述第二电阻的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述第二电阻的第二端为所述光信号检测模块的输出端,用于输出触发信号;
所述第一电容的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述第一电容的第二端用于连接到接地点。
可选地,所述转换模块包括蜂鸣器、三极管和触发信号转换器,其中,
所述蜂鸣器的第一端用于连接到供电电源,所述蜂鸣器的第二端连接到所述三极管的集电极,所述三极管的发射极用于连接到接地点,所述三极管的基极连接所述触发信号转换器的输出端,所述触发信号转换器的输入端用于接收所述光信号检测模块发送的触发信号,所述触发信号转换器用于将所述光信号检测模块发送的触发信号转换为触发所述三极管开通的三极管触发信号。
可选地,所述计时模块为单片机。
本发明通过光信号检测模块检测充电器指示灯颜色从第一颜色变化到第二颜色的时刻,也即充电完成的时刻,在充电完成时触发转换模块发出声音和/或光报警信号提示测试人员测试完成,并触发计时模块停止计时,测试人员接到报警信号后读取计时模块的时间即可得到电池充电时间。本发明电池充电时间测试自动完成,测试人员只需在测试结束后直接读取测试结果,不需要一直守在试验台上等待测试结果,大大节省了人工成本,提高了测试效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种电池充电时间测试装置的结构图;
图2是本发明实施例提供的另一种电池充电时间测试装置的结构图;
图3是图1或图2实施例中光信号检测模块的电路图;
图4是图1或图2实施例中转换模块的电路图;
图5是本发明实施例提供的一种电池充电时间测试装置的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,图1是本发明实施例提供的一种电池充电时间测试装置的结构图,在本实施例中电池充电的状态包括充电未完成和充电完成,用于给电池充电的充电器包含有充电状态指示灯,充电状态指示灯在充电未完成状态下发出第一颜色的光信号,在充电完成状态下发出第二颜色的光信号,例如第一颜色的光信号为红光,第二颜色光信号为绿光,为叙述方便本实施例以第一颜色的光信号为红光,第二颜色光信号为绿光为例进行描述,但本发明并不限制于第一颜色的光信号为红光,第二颜色光信号为绿光的情况,如图1所示本实施例提供的电池充电时间测试装置包括光信号检测模块101、转换模块102和计时模块103,其中,
光信号检测模块101,用于在充电状态指示灯的光信号颜色从第一颜色转变为第二颜色时输出触发信号,并将触发信号发送到转换模块102和计时模块103。
转换模块102,用于将光信号检测模块101的触发信号转换为声音和/或光报警信号。
计时模块103,用于对充电时间进行计时,计时模块103在充电器开始充电时开始计时,并在接收到光信号检测模块101的触发信号时停止计时。
可选地,本实施例提供的电池充电时间测试装置还可以包括显示模块104,如图2所示,显示模块104用于显示计时信息,即计时模块实时计时得到的充电时间。
可选地,如图3所示,光信号检测模块101可以包括光敏元件、滤光片和第一转换电路,其中,光敏元件的阻抗随照射在其上面的光线的增强而减小,滤光片阻隔第二颜色的光信号,其中,
滤光片设置在光敏元件和充电状态指示灯之间;
第一转换电路包括第一电阻R1、第二电阻R2和第一电容C1,其中,R1的第一端连接到光敏元件的第一端,光敏元件的第二端用于连接至供电电源,R1的第二端用于连接到接地点;
R2的第一端连接到光敏元件的第一端,R2的第二端为光信号检测模块101的输出端,用于输出触发信号;
C1的第一端连接到光敏元件的第一端,C1的第二端用于连接到接地点。
其中,光敏元件可以为光敏电阻,光敏二极管等阻抗随照射在其上面的光线的增强而减小的感光器件,为叙述方便本实施例以光敏电阻为例进行描述,但本发明中的光敏元件并不限制于光敏电阻。本实施例选用可以阻隔第二颜色光信号的滤光片,即滤光片阻隔绿光,并且能使红光透过。光敏元件选用高精度的光敏电阻RL,为了提高光敏电阻RL对充电状态指示灯发也的光信号的检测精度,本实施例优选将光敏电阻RL设置在一暗箱中,该暗箱开有一与滤光片形状相适应的窗口用于安装滤光片,测试过程中,充电器的充电状态指示灯对准该窗口。当充电状态指示灯为红光时,红光透过滤光片照射在暗箱中的光敏电阻RL上,光敏电阻RL阻值降低,R1的分压大,R2的第二端输出高电平,当充电状态指示灯变为绿光时,绿光无法透过滤光片,光敏电阻RL阻值升高,R1的分压变小,R2的第二端输出低电平。
如图4所示,转换模块103可以包括蜂鸣器B、三极管Q和触发信号转换器,其中,
蜂鸣器B的第一端用于连接到供电电源,蜂鸣器B的第二端连接到三极管Q的集电极,三极管Q的发射极用于连接到接地点,三极管Q的基极连接触发信号转换器的输出端,触发信号转换器的输入端用于接收光信号检测模块发送的触发信号,触发信号转换器用于将光信号检测模块发送的触发信号转换为触发三极管Q开通的三极管触发信号。
当三极管被触发导通时蜂鸣器开始鸣叫报警。其中,蜂鸣器可以由发光二极管代替,当三极管被触发导通时发光二极管被点亮,发出光报警信号。为了提高报警的可靠性,转换单元可以同时使用蜂鸣器和发光二极管进行声光报警。
其中,触发信号转换器可以由硬件电路实现,例如比较器,当触发信号为低电平时比较器输出高电平驱动三极管Q开通。
可选地,计时模块可以为单片机。单片机自带的计时器可以作为本实施例的计时模块对充电时间进行计时。由于单片机片上资源丰富,通过软件编程单片机同时可以实现转换模块103中的触发信号转换器的功能,具体实现方式为单片机的采样引脚检测光信号检测模块101输出的触发信号,在检测到该I/O引脚上的信号由高电平变为低电平时控制一输入输出(Input/Output,I/O)脚输出高电平以驱动三极管导通。为了节约资源,本实施例优选为采用单片机编程实现触发信号转换器的功能。
可选地,显示模块104可以由6个数码管实现,其中,两个数码管用于显示小时,两个数码管用于显示分钟,两个数码管用于显示秒。数码管由单片机控制,单片机将充电时间的数据发送到数码管进行显示。
如图5所示是本实施例提供的一种电池充电时间测试装置的具体实现方式的电路图,如图5所示,
J1为12V直流电输入,为电路提供电源。
D1为单向导通二极管,防止线路反接,U1为稳压芯片,用于将12V直流变为5V直流供电电源。S1、S2、S3、S4为开关,操作时控制整个线路,分别为复位、清零、开始、预留提示,由单片机程序实现这些功能。DS1、DS2、DS3、DS4、DS5、DS6为数码管,实时显示计时模块的计时信息。U2为单片机,Y1为晶振,为U2提供稳定的基准信号。C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9为电容,起滤波作用,Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8为场效应管,起控制作用,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、…R19为电阻,起分压限流作用,其中R1的高精度电阻,保证光敏电阻RL在微弱光线下的阻值发生变化亦可采样。
本实施例通过光信号检测模块检测充电器指示灯颜色从红色变化到绿色的时刻,也即充电完成的时刻,在充电完成时触发转换模块发出声音和/或光报警信号提示测试人员测试完成,并触发计时模块停止计时,测试人员接到报警信号后读取计时模块的时间即可得到电池充电时间。本发明电池充电时间测试自动完成,测试人员只需在测试结束后直接读取测试结果,不需要一直守在试验台上等待测试结果,大大节省了人工成本,提高了测试效率。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (5)

1.一种电池充电时间测试装置,其特征在于,电池充电的状态包括充电未完成和充电完成,用于给电池充电的充电器包含有充电状态指示灯,所述充电状态指示灯在所述充电未完成状态下发出第一颜色的光信号,在所述充电完成状态下发出第二颜色的光信号,其中,所述电池充电时间测试装置包括光信号检测模块、转换模块和计时模块,其中:
所述光信号检测模块,用于对所述充电状态指示灯发出的光信号颜色进行检测以确定所述光信号颜色的转变,在所述充电状态指示灯的光信号颜色从所述第一颜色转变为所述第二颜色时输出触发信号,并将所述触发信号发送到所述转换模块和所述计时模块;
所述转换模块,用于将所述光信号检测模块的触发信号转换为声音和/或光报警信号;
所述计时模块,用于对充电时间进行计时,所述计时模块在所述充电器开始充电时开始计时,并在接收到所述光信号检测模块的触发信号时停止计时。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括显示模块,用于显示所述计时模块的计时信息。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其特征在于,所述光信号检测模块包括光敏元件、滤光片和第一转换电路,其中,所述光敏元件的阻抗随照射在其上面的光线的增强而减小,所述滤光片阻隔所述第二颜色的光信号,其中,
所述滤光片设置在所述光敏元件和所述充电状态指示灯之间;
所述第一转换电路包括第一电阻、第二电阻和第一电容,其中,所述第一电阻的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述光敏元件的第二端用于连接至供电电源,所述第一电阻的第二端用于连接到接地点;
所述第二电阻的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述第二电阻的第二端为所述光信号检测模块的输出端,用于输出触发信号;
所述第一电容的第一端连接到所述光敏元件的第一端,所述第一电容的第二端用于连接到接地点。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述转换模块包括蜂鸣器、三极管和触发信号转换器,其中,
所述蜂鸣器的第一端用于连接到供电电源,所述蜂鸣器的第二端连接到所述三极管的集电极,所述三极管的发射极用于连接到接地点,所述三极管的基极连接所述触发信号转换器的输出端,所述触发信号转换器的输入端用于接收所述光信号检测模块发送的触发信号,所述触发信号转换器用于将所述光信号检测模块发送的触发信号转换为触发所述三极管开通的三极管触发信号。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述计时模块为单片机。
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