终端测试系统和终端测试方法
【技术领域】
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种终端测试系统和终端测试方法。
【背景技术】
目前,对产线上的终端进行电流测试时,一般是使用双路程控电源。具体的,请参考图1,其为现有技术中的终端测试系统示意图,该系统包括:程控电源、第一终端和第二终端,其中,第一终端为待测试终端,第二终端用以发送测试信号,并获取程控电源测试到的第一终端的待机电流和第一终端的充电电流。如图1所示,程控电源有两路支路与第一终端连接,其中,CH1用以模拟第一终端的电池,CH2用以提供充电电源给第一终端,以便于测试第一终端的充电电流。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
如图1所示的现有的终端测试系统中,CH2与第一终端通过通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)连接,在测试第一终端的待机电流时,CH2与第一终端连接的导线上存在VBUS电压,该VBUS电压会对待机电流的测试产生影响,测试得到的待机电流准确率较低。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种终端测试系统和终端测试方法,用以解决现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
一方面,本发明实施例提供了一种终端测试系统,所述系统包括:第一终端、程控电源、第二终端和控制开关,所述第一终端为待测试终端;
所述程控电源与所述第一终端连接,还与所述第二终端连接;
所述第二终端与所述控制开关连接,所述控制开关还与所述第一终端连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述系统还包括充电设备;
所述充电设备也通过所述控制开关与所述第一终端连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述控制开关包括充电电路和控制电路;
所述控制电路与所述第二终端连接;
所述控制电路与所述充电电路连接;
所述充电电路与所述第一终端连接,所述充电电路还与所述第二终端连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述控制开关包括充电电路和控制电路;
所述控制电路与所述第二终端连接;
所述控制电路与所述充电电路连接;
所述充电电路与所述第一终端连接,所述充电电路还与所述充电设备连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述充电电路包括:第一接口、第二接口、过压保护单元、切换单元和第三接口;
所述第一接口用于与所述充电设备连接,所述第一接口与所述过压保护单元连接,所述第一接口还与所述切换单元连接;
所述第二接口用于与所述第二终端连接,所述第二接口通过指定开关与所述过压保护单元连接,所述第二接口还与所述切换单元连接;
所述第三接口用于与所述第一终端连接,所述第三接口还与所述过压保护单元连接,所述第三接口还与所述切换单元连接;
所述过压保护单元与所述控制电路连接,所述切换单元与所述控制电路连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述控制电路包括:单片机、连接芯片和通信接口;
所述单片机与所述充电电路连接;
所述单片机通过所述连接芯片与所述通信接口连接;
所述通信接口用于与所述第二终端连接。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述控制电路还包括:
充电指示灯,所述充电指示灯与所述单片机连接;
待机指示灯,所述待机指示灯与所述单片机连接。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试系统,该系统包括:第一终端、程控电源、第二终端和控制开关,所述第一终端为待测试终端,其中,所述程控电源与所述第一终端连接,还与所述第二终端连接,所述第二终端与所述控制开关连接,所述控制开关还与所述第一终端连接。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
另一方面,本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;所述方法包括:
控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令;
当所述测试命令指示测试第一终端的待机电流时,所述单片机控制所述控制开关断开;
所述控制开关断开后,第二终端获取所述第一终端的待机电流。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述单片机所述控制开关断开,包括:
所述单片机控制所述控制开关内的过压保护单元不使能,使得所述控制开关断开。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述单片机控制所述控制开关内的过压保护单元不使能,包括:
所述单片机控制所述过压保护单元与所述单片机连接的保护引脚的电平为高电平,使得所述过压保护单元不使能。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述方法还包括:
所述单片机发送点亮信号给所述控制开关内的待机指示灯,使得所述待机指示灯点亮。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,第二终端获取所述第一终端的待机电流之前,所述方法还包括:
所述第二终端通过所述单片机发送待机命令给所述第一终端,以便于所述第一终端进入待机模式。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;所述方法包括:控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令,然后,当所述测试命令指示测试第一终端的待机电流时,所述单片机控制所述控制开关断开,然后,在所述控制开关断开后,第二终端获取所述第一终端的待机电流。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
再一方面,本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;所述方法包括:
控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令;
当所述测试命令指示测试第一终端的充电电流时,所述单片机控制所述控制开关导通;
所述控制开关断开后,第二终端获取所述第一终端的充电电流。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述单片机控制所述控制开关导通,包括:
所述单片机控制所述控制开关内的过压保护单元使能,使得所述控制开关导通;
根据所述单片机的切换引脚的电平和指定开关的闭合状态,所述单片机控制所述控制开关内部的充电电路为所述第一终端进行充电;所述切换引脚为所述控制开关内部的单片机与切换单元连接的引脚,所述指定开关为所述控制开关内部第二接口与所述过压保护单元之间连接的开关。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述单片机控制所述控制开关内的过压保护单元使能,包括:
所述单片机控制所述过压保护单元与所述单片机连接的保护引脚的电平为低电平,使得所述过压保护单元使能。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,根据所述单片机的切换引脚的电平和指定开关的闭合状态,所述单片机控制所述控制开关内部的充电电路为所述第一终端进行充电,包括:
当所述单片机的切换引脚为高电平,且所述指定开关为断开状态时,所述单片机导通所述充电设备、所述过压保护单元与所述第一终端之间的充电电路,使得所述充电设备为所述待测设备进行充电;或者,
当所述单片机的切换引脚为低电平,且所述指定开关为闭合状态时,所述单片机导通所述第二终端、所述过压保护单元与所述第一终端之间的充电电路,使得所述第二终端为所述待测设备进行充电。
如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述方法还包括:
所述单片机发送点亮信号给所述控制开关内的充电指示灯,使得所述充电指示灯点亮。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;所述方法包括:控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令,然后,当所述测试命令指示测试第一终端的充电电流时,所述单片机控制所述控制开关导通,之后,当所述控制开关断开后,第二终端获取所述第一终端的充电电流。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是现有技术中的终端测试系统示意图;
图2是本发明实施例所提供的终端测试系统的实施例一的示意图;
图3是本发明实施例所提供的终端测试系统的实施例二的示意图;
图4是本发明实施例所提供的控制开关的结构示意图;
图5是本发明实施例所提供的终端测试系统中的充电电路的结构示意图;
图6是本发明实施例所提供的终端测试系统中的控制电路的结构示意图;
图7是本发明实施例所提供的终端测试方法的实施例一的流程示意图;
图8是本发明实施例所提供的终端测试方法的实施例二的流程示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述终端等,但这些终端等不应限于这些术语。这些术语仅用来将终端等彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一终端也可以被称为第二终端,类似地,第二终端也可以被称为第一终端。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
实施例一
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明实施例给出一种终端测试系统,该终端测试系统可以用于在产线上测试待测试终端的待机电流和充电电流。
具体的,请参考图2,其为本发明实施例所提供的终端测试系统的实施例一的示意图,如图2所示,该系统包括:第一终端21、程控电源22、第二终端23和控制开关24。其中,第一终端21为待测试终端。
具体的,如图2所示,程控电源22与第一终端21连接,程控电源22还与第二终端23连接;第二终端23与控制开关24连接,控制开关24还与第一终端21连接。
需要说明的是,本发明实施例中所涉及的第一终端可以包括但不限于个人计算机(Personal Computer,PC)、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、无线手持设备、平板电脑(Tablet Computer)、手机、MP3播放器、MP4播放器等。本发明实施例中所涉及的第二终端可以包括但不限于个人计算机(Personal Computer,PC)等。
如图2所示,本发明实施例中,程控电源22与第一终端21连接的支路用以模拟第一终端21的电池,因此,程控电源22可以测试第一终端21在待机状态下的电流以作为第一终端21的待机电流,并且,可以测试第一终端21在充电状态下的充电电流以作为第一终端21的充电电流。
如图2所示,第二终端23可以通过与程控电源22连接的支路直接获取到第一终端21的充电电流和待机电流。并且,第二终端23通过控制开关24与第一终端21进行连接,第二终端23用以发布测试信号给控制开关24,以使得在测试第一终端21的待机电流时控制开关24不导通,且在测试第一终端的充电电流时控制开关24导通。
需要说明的是,本发明实施例中,第二终端23可以通过导通的控制开关24为第一终端21进行充电,此时,程控电源22可以测试得到第一终端21的充电电流。
在一个具体的实现过程中,当第一终端21为手机时,为第一终端21进行充电的电压可以为5V。
具体的,本发明实施例中,该终端测试系统还可以包括:充电设备。
具体的,请参考图3,其为本发明实施例所提供的终端测试系统的实施例二的示意图,如图3所示,该系统包括:第一终端21、程控电源22、第二终端23、控制开关24和充电设备25。其中,第一终端21为待测试终端。
具体的,如图3所示,充电设备25也通过控制开关24与第一终端21连接。因此,充电设备25也可以通过控制开关24为第一终端21供电。
如图3所示,本发明实施例中,当需要测试第一终端21的充电电流时,第二终端23可以发送测试命令给控制开关24,以使得控制开关24导通,此时,控制开关24还可以控制由第二终端23为第一终端21充电,或者,还可以控制由充电设备25为第一终端21充电。
需要说明的是,本发明实施例对于充电设备的类型和型号不进行特别限定。
本发明实施例中,终端测试系统中的控制开关可以包括充电电路和控制电路。其中,充电电路用以为第一终端进行供电,控制电路用以控制充电电路为第一终端进行供电。
具体的,请参考图4,其为本发明实施例所提供的控制开关的实施例一的示意图,如图4所示,控制开关包括充电电路41和控制电路42。
具体的,针对如图2所示的终端测试系统,如图4所示,控制电路42与第二终端连接,还与第一终端连接;控制电路42与充电电路41连接;充电电路41与第一终端连接,还与第二终端连接。
具体的,针对如图3所示的终端测试系统,如图4所示,控制电路42与第二终端连接,还与第一终端连接;控制电路42与充电电路41连接;充电电路41与第一终端连接,还与第二终端连接,还与充电设备相连接。
可以理解的是,如图4所示的控制开关中,充电电路41可以同时连接第二终端与充电设备,在测试第一终端的充电电流时,通过控制电路控制两条充电电路的导通或不导通,实现由第二终端为第一终端供电,或者实现由充电设备为第一终端供电。
具体的,本发明实施例中,还给出一种充电电路的实现方式。请参考图5,其为本发明实施例所提供的充电电路的结构示意图。如图5所示,该充电电路包括:第一接口51、第二接口52、过压保护单元53、切换单元54、指定开关55和第三接口56;
第一接口51用于与充电设备连接,第一接口51还与过压保护单元53连接,第一接口51还与切换单元54连接;
第二接口52用于与第二终端连接,第二接口52通过指定开关55与过压保护单元53连接,第二接口52还与切换单元54连接;
第三接口56用于与第一终端连接,第三接口56还与过压保护单元53连接,第三接口56还与切换单元54连接;
过压保护单元53与控制电路连接,切换单元54与控制电路连接。
具体的,如图5所示,过压保护单元53通过保护引脚与控制电路连接,切换单元54通过切换引脚与控制电路连接。
如图5所示,过压保护单元53位于第一接口51与第三接口56的相连接的支路上,当过压保护单元53导通,则与第一接口51连接的第二终端可以通过该连通的支路向与第三接口56连通的第一终端进行充电;并且,过压保护单元53位于第二接口52与第三接口56的相连接的支路上,当过压保护单元53导通,则与第二接口52连接的充电设备可以通过该连通的支路向与第三接口56连通的第一终端进行充电。
因此,如图5所示,本发明实施例中,当需要测试第一终端的待机电流时,通过控制过压保护单元53不使能,则第二终端与第一终端之间的支路断开,充电设备与第一终端之间支路也断开,第二终端与充电设备都不能够通过该控制开关为第一终端进行充电,此时,USB线上没有电流,VBUS电压也为0,对第一终端的待机电流没有影响,因此,程控电源可以测试得到准确的第一终端的待机电流的数值,进而,第二终端可以获取程控电源测试得到的充电电流。
或者,如图5所示,本发明实施例中,当需要测试第一终端的充电电流时,通过控制过压保护单元53使能,进而,通过控制切换单元54和指定开关55,控制第二终端或者充电设备为第一终端进行充电,此时,程控电源可以测试得到准确的第一终端的充电电流的数值,进而,第二终端可以获取程控电源测试得到的充电电流。
需要说明的是,如图5所示的充电电路中,第二终端还通过第二接口52、切换单元54、第三接口56与第一终端相连接,该支路并不用以为第一终端充电,而是可以传递电压信号给第一终端。同样的,充电设备还通过第一接口51、切换单元54、第三接口56与第一终端相连接,该支路并不用以为第一终端充电,而是可以传递电压信号给第一终端。因此,第一终端可以根据该支路上接收到的电压值,判断是由第二终端提供电能或者由充电设备提供电能。具体的,当第一终端检测到该支路有1.8V左右的电压,此时,可以识别为充电设备供电,并且,当正相线路和负相电路(D+/D-)相等,识别为标准充电器;或者,当正相线路和负相电路(D+/D-)不相等,识别为非标准充电器。具体的,当第一终端检测到该支路的电压为0V左右,即识别为第二终端供电,此时,第二终端为第一终端供电的电流约为450mA左右。
可以理解的是,控制开关中的控制电路可以实现对充电电路的上述控制。
具体的,本发明实施例中,还给出一种控制电路的实现方式。请参考图6,其为本发明实施例所提供的控制电路的结构示意图。如图6所示,该控制电路包括:单片机61、连接芯片62和通信接口63。
如图6所示,单片机61与充电电路连接,单片机61通过连接芯片62与通信接口63连接,通信接口63用于与第二终端连接。
具体的,如图6所示,单片机61通过保护引脚与充电电路中的过压保护单元连接,单片机61通过切换引脚与充电电路中的切换单元连接。
具体的,如图6所示,单片机61可以接收第二终端发送的测试命令,当该测试命令指示测试第一终端的待机电流时,单片机61控制如图5所示的的开关电路中的过压保护单元53不使能,此时,控制开关断开。在一个具体的实现过程中,单片机61可以控制过压保护单元53与单片机61连接的保护引脚的电平为高电平,如此,过压保护单元53不使能,控制开关断开。
或者,具体的,如图6所示,单片机61可以接收第二终端发送的测试命令,当该测试命令指示测试第一终端的待机电流时,单片机61控制如图5所示的的开关电路中的过压保护单元53使能,此时,控制开关导通;然后,单片机61可以通过根据单片机61的切换引脚的电平和指定开关55的闭合状态,控制控制开关内部的充电电路为第一终端进行充电,其中,切换引脚为控制开关内部的单片机61与切换单元54连接的引脚,指定开关55为所述控制开关内部第二接口52与过压保护单元53之间连接的开关。
具体的,当单片机61的切换引脚为高电平,且指定开关55为断开状态时,单片机61导通充电设备、过压保护单元55与第一终端之间的充电电路,使得充电设备为待测设备进行充电;或者,
当单片机61的切换引脚为低电平,且指定开关55为闭合状态时,单片机61导通第二终端、过压保护单元55与第一终端之间的充电电路,使得第二终端为待测设备进行充电。
需要说明的是,本发明实施例中,第二终端通过单片机61、连接芯片62和通信接口63实现与第一终端的信息交互。
具体的,在测试第一终端的待机电流时,第二终端还可以通过单片机61、连接芯片62和通信接口63发送待机命令给第一终端,以便于第一终端接收到该待机命令后进入待机模式。
在一个具体的实现过程中,如图6所示,该控制电路还可以包括:
充电指示灯64,充电指示灯64与单片机61连接;
待机指示灯65,待机指示灯65与单片机61连接。
具体的,当测试第一终端的待机电流时,单片机61可以发送点亮信号给待机指示灯65,使得待机指示灯65点亮;并且,当测试第一终端的充电电流时,单片机61可以发送点亮信号给充电指示灯64,使得充电指示灯64点亮。
本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试系统,该系统包括:第一终端、程控电源、第二终端和控制开关,第一终端为待测试终端,其中,程控电源与第一终端连接,还与第二终端连接,第二终端与控制开关连接,控制开关还与第一终端连接。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
实施例二
基于实施例一提供的终端测试系统,本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在如实施例一提供的终端测试系统中。
具体的,请参考图7,其为本发明实施例所提供的终端测试方法的实施例一的流程示意图。如图7所示,该方法包括:
S701,控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令。
S702,当测试命令指示测试第一终端的待机电流时,单片机控制控制开关断开。
S703,控制开关断开后,第二终端获取第一终端的待机电流。
具体的,本发明实施例中,单片机控制开关断开,包括:
单片机控制控制开关内的过压保护单元不使能,使得控制开关断开。
在一个具体的实现过程中,单片机控制控制开关内的过压保护单元不使能,包括:
单片机控制过压保护单元与单片机连接的保护引脚的电平为高电平,使得过压保护单元不使能。
具体的,本发明实施例中,该方法还包括:
单片机发送点亮信号给控制开关内的待机指示灯,使得待机指示灯点亮。
在一个具体的实现过程中,第二终端获取第一终端的待机电流之前,该方法还包括:
第二终端通过单片机发送待机命令给第一终端,以便于第一终端进入待机模式。
本实施例未详细描述的部分,可参考对图2的相关说明。
本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;方法包括:控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令,然后,当测试命令指示测试第一终端的待机电流时,单片机控制控制开关断开,然后,在控制开关断开后,第二终端获取第一终端的待机电流。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
实施例三
基于实施例一提供的终端测试系统,本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在如实施例一提供的终端测试系统中。
具体的,请参考图8,其为本发明实施例所提供的终端测试方法的实施例二的流程示意图。如图8所示,该方法包括:
S801,控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令。
S802,当测试命令指示测试第一终端的充电电流时,单片机控制控制开关导通。
S803,控制开关断开后,第二终端获取第一终端的充电电流。
具体的,本发明实施例中,单片机控制控制开关导通,包括:
单片机控制控制开关内的过压保护单元使能,使得控制开关导通;
根据单片机的切换引脚的电平和指定开关的闭合状态,单片机控制控制开关内部的充电电路为第一终端进行充电;切换引脚为控制开关内部的单片机与切换单元连接的引脚,指定开关为控制开关内部第二接口与过压保护单元之间连接的开关。
在一个具体的实现过程中,单片机控制控制开关内的过压保护单元使能,包括:
单片机控制过压保护单元与单片机连接的保护引脚的电平为低电平,使得过压保护单元使能。
在另一个具体的实现过程中,根据单片机的切换引脚的电平和指定开关的闭合状态,单片机控制控制开关内部的充电电路为第一终端进行充电,包括:
当单片机的切换引脚为高电平,且指定开关为断开状态时,单片机导通充电设备、过压保护单元与第一终端之间的充电电路,使得充电设备为待测设备进行充电;或者,
当单片机的切换引脚为低电平,且指定开关为闭合状态时,单片机导通第二终端、过压保护单元与第一终端之间的充电电路,使得第二终端为待测设备进行充电。
具体的,本发明实施例中,该方法还包括:
单片机发送点亮信号给控制开关内的充电指示灯,使得充电指示灯点亮。
本实施例未详细描述的部分,可参考对图2的相关说明。
本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
本发明实施例提供了一种终端测试方法,执行在上述的终端测试系统中;方法包括:控制开关中的单片机接收第二终端发送的测试命令,然后,当测试命令指示测试第一终端的充电电流时,单片机控制控制开关导通,之后,当控制开关断开后,第二终端获取第一终端的充电电流。本发明实施例中,第一终端与第二终端之间存在一个控制开关,在测试第一终端的待机电流时,该控制开关闭合,如此,程控电源能够通过联通的一路模拟第一终端电池的线路,测试得到第一终端的待机电流,由于第一终端与第二终端此时不导通,避免了USB导线上的VBUS电压对待机电流的影响,测试得到的第一终端的待机电流的准确率较高;并且,本发明实施例中,在测试第一终端的充电电流时,控制开关导通,如此,可以通过第二终端为第一终端供电,以使得第二终端获取程控电源测试得到的第一终端的充电电流;而且,本发明实施例中,第一终端与程控电源之间只有一路用以模拟第一终端电池的导线(CH1)连接,节约了一组程控电源,节省了一路程控电源的费用。因此,本发明实施例提供的技术方案解决了现有的终端测试系统测试待机电流时准确率较低的问题。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机装置(可以是个人计算机,服务器,或者网络装置等)或处理器(Processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。