CN105785113A - 一种功耗自动化测试系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种功耗自动化测试系统。包括,主控计算机,设有串行通信接口,通过串行通信接口与被测移动终端的串行通信接口通信,向被测移动终端发送测试指令及获取被测移动终端的测试数据;供电电源,分别与主控计算机和被测移动终端连接,于主控计算机的控制下提供预定电源电压至被测移动终端。本发明增加了实时通信通道,可以准确的获取功耗测试的各个关键节点信息,测试的功耗数据准确性和稳定性得到进一步提升。
Description
技术领域
本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种功耗自动化测试系统及方法。
背景技术
在移动终端的设计开发过程中,需要对硬件及软件的功耗情况进行及时的测量,以发现问题。目前进行功耗的测试主要以手动测试为主,兼顾有部分借助内置程序通过无线连接的方式与计算机通信进行测试;其中,手动测试系统的被测移动终端与主控计算机之间无通信连接方式,使得主控计算机和被测移动终端的信息不同步,不能准确的测量功耗,同时对于被测终端的异常无法获取,功耗自动化化测试效果差。而计算机通过无线连接于被测终端进行通信需要在被测终端中内置应用,通过内置应用解析主控计算机的指令,来执行相关的操作,获取手机内部的状态信息,但是需要打开无线通信模块,则测试的功耗不准确,内置应用也破坏了用例的实际场景,增减了误差,同时,对于被测终端进入睡眠的场景无法测试,导致测试的场景和测试的内容有很大的限制。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种功耗自动化测试系统,解决以上技术问题;
本发明的目的还在于,提供一种功耗自动化测试方法,解决以上技术问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种功耗自动化测试系统,其特征在于,包括,
主控计算机,设有串行通信接口,通过所述串行通信接口与被测移动终端的串行通信接口通信,向所述被测移动终端发送测试指令及获取所述被测移动终端的测试数据;
供电电源,分别与所述主控计算机和所述被测移动终端连接,于所述主控计算机的控制下提供预定电源电压至所述被测移动终端。
本发明的硬件连接,把移动终端、供电电源、主控PC连接在一起,实现了主控PC和移动终端与供电电源的双向同时通信,提高了功耗自动化测试的准确性、稳定性。
本发明功耗自动化测试系统,还包括开关模块,分别与所述主控计算机和所述被测移动终端连接,于所述主控计算机的作用下产生控制指令以开启或唤醒所述被测移动终端。
本发明功耗自动化测试系统,所述主控计算机设置通用接口总线卡,通过所述通用接口总线卡与所述供电电源连接。
本发明功耗自动化测试系统,所述主控计算机还通过所述串行通信接口与所述开关模块连接。
本发明功耗自动化测试系统,所述被测移动终端为基于安卓系统的移动终端。
本发明的一种功耗自动化测试方法,用于上述的功耗自动化测试系统,包括以下步骤:
步骤1,所述主控计算机控制所述供电电源提供预定电源电压给所述被测移动终端;
步骤2,所述主控计算机通过串口通信通道发送脚本指令给所述被测移动终端;
步骤3,所述被测移动终端于所述脚本指令的作用下执行相应的操作,
步骤4,所述主控计算机获取所述被测移动终端的电流数据;并依据所述电流数据计算所述被测移动终端于设定环境下的功耗。
本发明的功耗自动化测试方法,所述步骤2之前,还包括一步骤,检测被测移动终端是否进入睡眠模式,未进入睡眠模式时,执行步骤2,进入睡眠模式时,唤醒所述被测移动终端。
本发明的功耗自动化测试方法,所述步骤1之后,还包括一被测移动终端开机步骤,所述主控计算机通过串口控制一开关模块使被测移动终端开机。
有益效果:由于采用以上技术方案,本发明于主控计算机和被测移动终端之间增加了实时通信通道,可以准确的获取功耗测试的各个关键节点信息,测试的功耗数据准确性和稳定性得到进一步提升。
附图说明
图1为本发明的系统电路连接示意图;
图2为本发明的方法流程示意图。
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的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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
参照图1,本发明提供一种功耗自动化测试系统,其中,包括,
主控计算机1,设有串行通信接口,通过串行通信接口与被测移动终端3的串行通信接口通信,向被测移动终端3发送测试指令及获取被测移动终端3的测试数据;
供电电源2,分别与主控计算机1和被测移动终端3连接,于主控计算机1的控制下提供预定电源电压至被测移动终端3。
本发明的硬件连接,把被测移动终端3、供电电源2、主控计算机1连接在一起,实现了主控计算机1和被测移动终端3与供电电源2的双向同时通信,提高了功耗自动化测试的准确性、稳定性。并且通信接口采用串行通信接口通信,可以确保主控计算机1与被测移动终端3实时通讯,对被测移动终端3的功耗影响较小,以准确的获知功耗测量的相关信息。
本发明功耗自动化测试系统,还包括开关模块4,分别与主控计算机1和被测移动终端3连接,于主控计算机1的作用下产生控制指令以开启或唤醒被测移动终端3。
本发明功耗自动化测试系统,主控计算机1可以设置通用接口总线卡(GeneralPurposeInterfaceBus,简写为GPIB卡),通过通用接口总线卡与供电电源2连接。
本发明功耗自动化测试系统,主控计算机1还通过串行通信接口与开关模块连接。
本发明功耗自动化测试系统,被测移动终端3为基于安卓系统的移动终端。
本发明的一种功耗自动化测试方法,参照图2,用于上述的功耗自动化测试系统,包括以下步骤:
步骤1,主控计算机控制供电电源提供预定电源电压给被测移动终端;
步骤2,主控计算机通过串口通信通道发送脚本指令给被测移动终端;
步骤3,被测移动终端于脚本指令的作用下执行相应的操作,
步骤4,主控计算机获取被测移动终端的电流数据;并依据电流数据计算被测移动终端于设定环境下的功耗。
本发明的功耗自动化测试方法,步骤2之前,还包括一步骤,检测被测移动终端是否进入睡眠模式,未进入睡眠模式时,执行步骤2,进入睡眠模式时,唤醒被测移动终端。
本发明的功耗自动化测试方法,步骤1之后,还包括一被测移动终端开机步骤,主控计算机通过串口控制一开关模块使被测移动终端开机。
本发明的一种实现功耗自动化测试的过程为:
步骤s11,主控计算机通过通用接口总线卡控制供电电源给被测移动终端提供电源;
步骤s12,主控计算机通过串口控制一电子开关,使得被测移动终端自动开机;
步骤s13,等待开机完毕以后,主控计算机通过串口通信通道与被测终端通信,发送脚本指令给被测终端,使被测终端开始相关的操作;
步骤s14,主控计算机记录电流数据;
步骤s15,当前测试用例结束后,检测被测终端是否进入睡眠模式,通过电子开关唤醒被测终端开始下一测试用例;
本发明通过主控计算机、供电电源、开关模块与被测移动终端之间建立控制通道、通信通道及供电通道,实现实时通信。可以通过硬件架构组成的测试环境结合主控软件,编写操作脚本和用例配置文件,实现移动终端的功耗自动化测试。
以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。
Claims (8)
1.一种功耗自动化测试系统,其特征在于,包括,
主控计算机,设有串行通信接口,通过所述串行通信接口与被测移动终端的串行通信接口通信,向所述被测移动终端发送测试指令及获取所述被测移动终端的测试数据;
供电电源,分别与所述主控计算机和所述被测移动终端连接,于所述主控计算机的控制下提供预定电源电压至所述被测移动终端。
2.根据权利要求1所述的一种功耗自动化测试系统,其特征在于,还包括开关模块,分别与所述主控计算机和所述被测移动终端连接,于所述主控计算机的作用下产生控制指令以开启或唤醒所述被测移动终端。
3.根据权利要求1所述的一种功耗自动化测试系统,其特征在于,所述主控计算机设置通用接口总线卡,通过所述通用接口总线卡与所述供电电源连接。
4.根据权利要求2所述的一种功耗自动化测试系统,其特征在于,所述主控计算机还通过所述串行通信接口与所述开关模块连接。
5.根据权利要求1所述的一种功耗自动化测试系统,其特征在于,所述被测移动终端为基于安卓系统的移动终端。
6.一种功耗自动化测试方法,其特征在于,用于权利要求1至5任意一项所述的功耗自动化测试系统,包括以下步骤:
步骤1,所述主控计算机控制所述供电电源提供预定电源电压给所述被测移动终端;
步骤2,所述主控计算机通过所述串行通信接口发送脚本指令给所述被测移动终端;
步骤3,所述被测移动终端于所述脚本指令的作用下执行相应的测试操作,
步骤4,所述主控计算机获取所述被测移动终端的电流数据;并依据所述电流数据计算所述被测移动终端于设定环境下的功耗。
7.根据权利要求6所述的一种功耗自动化测试方法,其特征在于,所述步骤2之前,还包括一步骤,检测被测移动终端是否进入睡眠模式,未进入睡眠模式时,执行步骤2,进入睡眠模式时,唤醒所述被测移动终端。
8.根据权利要求6所述的一种功耗自动化测试方法,其特征在于,所述步骤1之后,还包括一被测移动终端开机步骤,所述主控计算机通过串口控制一开关模块使被测移动终端开机。
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