发明内容
基于此,有必要针对柔性屏质量得不到保障的问题,提供一种柔性屏可靠性测试系统及柔性屏可靠性测试的方法。
本发明实施例提供了一种柔性屏可靠性测试系统,包括:高温箱、与高温箱对应设置的弯折试验机和与弯折试验机对应设置的测试装置;
弯折试验机用于控制柔性屏按预设规则做弯折运动;
高温箱用于为柔性屏的弯折试验提供试验温度;
测试装置用于测试试验温度下处于运动状态的柔性屏的可靠性参数。
在其中一个实施例中,弯折试验机包括:步进电机、转动装置、柔性屏夹具和控制器;
柔性屏的一部分固定在柔性屏夹具上,另一部分固定在转动装置上;步进电机与转动装置机械连接;
控制器与步进电机电连接,且用于控制步进电机工作,从而驱动转动装置按预设规则转动。
在其中一个实施例中,步进电机包括第一步进电机和第二步进电机;控制器分别与第一步进电机和第二步进电机电连接;转动装置包括摆动臂、联轴器、滑动平台、连接板、偏心轮机构、滑动臂、移动滑轨、顶针机构和齿轮机构;
第一步进电机通过联轴器与滑动平台连接,滑动平台通过连接板与偏心轮机构连接,第二步进电机与偏心轮机构连接,第一步进电机与第二步进电机配合驱动偏心轮机构带动滑动臂在移动滑轨上滑动;
滑动臂连接顶针机构,顶针机构通过齿轮机构与摆动臂连接,当滑动臂在移动导轨上滑动时,齿轮机构带动摆动臂按预设规则转动。
在其中一个实施例中,可靠性参数包括旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号;测试装置包括角度测量元件、拉力测量元件、亮度采集器和温度采集器;
角度测量元件用于测量柔性屏在转动过程中的旋转角度信息;
拉力测量元件用于测量柔性屏的拉伸应力;
亮度采集器用于采集柔性屏的亮度信号;
温度采集器用于采集柔性屏表面的温度信号;
控制器分别与旋转角度信息、拉伸应力、亮度采集器和温度采集器通信连接,且用于获取旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号。
在其中一个实施例中,高温箱为黑色高温箱。
在其中一个实施例中,柔性屏可靠性测试系统还包括外部程控电源,外部程控电源用于为柔性屏供电;
外部程控电源与控制器连接。
一种利用上述柔性屏可靠性测试系统进行柔性屏可靠性测试的方法,包括:
控制高温箱提供当前试验温度;
控制弯折试验机带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
获取测试装置采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
一种柔性屏可靠性测试的装置,包括:
温度控制模块,用于控制高温箱提供当前试验温度;
转动控制模块,用于控制弯折试验机带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
可靠性参数获取模块,用于获取测试装置采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明提供的柔性屏可靠性测试系统及测试方法的一个或多个实施例至少具有以下优点:本发明实施例提供的柔性屏可靠性测试系统,通过高温箱为柔性屏的弯折试验提供试验温度,并利用设置于高温箱中的弯折试验机来控制柔性屏按预设规则做弯折运动,然后通过测试装置测试试验温度下处于运动状态的柔性屏的可靠性参数,实现对柔性屏的可靠性测试提供数据依据。柔性屏可靠性测试系统可以测量在不同温度下工作的经历不同次数、程度弯折的柔性屏的可靠性参数,为柔性屏产品的可靠性测试提供了一种专业的测试系统,有利于为投入市场的柔性屏产品把关,从而保证柔性屏产品的质量。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“安装”、“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本发明实施例提供了一种柔性屏可靠性测试系统,如图1所示,包括:高温箱10、与高温箱10对应设置的弯折试验机20和与弯折试验机20对应设置的测试装置30;弯折试验机20用于控制柔性屏按预设规则做弯折运动;高温箱10用于为柔性屏的弯折试验提供试验温度;测试装置30用于测试试验温度下处于运动状态的柔性屏的可靠性参数。
其中,预设规则是指预先设置好的运动规则,例如弯折试验机20控制柔性屏按照设置好的转动角度、转动速度、运动次数、运动时间进行弯折实验。试验温度是指根据实际柔性屏产品所需要测试的一个或数个预先定义好的温度。可靠性参数是指能够反映柔性屏产品可靠性的多维度数据,例如,可以包括能够反映柔性屏韧性的数据:拉伸应力等,也可以包括能够反映柔性屏的耐高温性能的数据:柔性屏温度信号等。具体的,高温箱10为柔性屏提供一定的试验温度,当达到试验温度时,弯折实验机带动柔性屏进行弯折运动,进行弯折运动过程中,测试装置30采集柔性屏的可靠性参数。例如测试装置30可以采集柔性屏的温度信号、亮度信号、屏幕的拉伸应力等。
在其中一个实施例中,如图2所示,弯折试验机20包括:步进电机21、转动装置22、柔性屏夹具23和控制器24;柔性屏的一部分固定在柔性屏夹具23上,另一部分固定在转动装置22上;步进电机21与转动装置22机械连接;控制器24与步进电机21电连接,且用于控制步进电机21工作,从而驱动转动装置22按预设规则转动。
其中,控制器24是指能够实现对步进电机21工作状态控制的设备,例如,可以是PLC或具有控制板卡的工控机等。一部分和另一部分是指柔性屏的所在平面的组成部分,例如,当柔性屏为矩形屏幕时,一部分可以指柔性屏上部边缘部分的区域,另一部分可以指柔性屏下部边缘部分的区域。具体的,控制器24与步进电机21电连接,控制器24可以控制步进电机21工作,步进电机21工作时,驱动转动装置22进行机械转动,转动装置22转动时带动固定在转动装置22上的柔性屏做弯折运动。控制器24可以通过控制步进电机21的转子的转动方向,可以实现对转动装置22转动方向的控制,从而带动柔性屏做往复弯折运动。
在其中一个实施例中,如图2所示,步进电机21包括第一步进电机211和第二步进电机212;控制器24分别与第一步进电机211和第二步进电机212电连接;转动装置22包括摆动臂221、联轴器222、滑动平台223、连接板224、偏心轮机构225、滑动臂226、移动滑轨227、顶针机构228和齿轮机构229;第一步进电机211通过联轴器222与滑动平台223连接,滑动平台223通过连接板224与偏心轮机构225连接,第二步进电机212与偏心轮机构225连接,第一步进电机211与第二步进电机212配合驱动偏心轮机构225带动滑动臂226在移动滑轨227上滑动;滑动臂226连接顶针机构228,顶针机构228通过齿轮机构229与摆动臂221连接,当滑动臂226在移动导轨上滑动时,齿轮机构229带动摆动臂221按预设规则转动。具体的,控制器24与第一步进电机211和第二步进电机212电连接,控制器24控制第一步进电机211工作,第一步进电机211的转子转动,通过联轴器222带动滑动平台223左右移动,滑动平台223移动过程中带动连接板224运动,同时第二步进电机212在控制器24的控制作用下,带动偏心轮机构225转动,连接板224与偏心轮机构225配合运动,从而驱动滑动臂226在移动滑轨227上左右移动,滑动臂226移动过程中,带动顶针机构转动228,顶针机构228带动齿轮机构229转动,齿轮机构229转动时可牵动摆动臂转动,摆动臂221带动其上的柔性屏做弯折运动。
在其中一个实施例中,如图2、图3所示,可靠性参数包括旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号;测试装置30包括角度测量元件31、拉力测量元件32、亮度采集器33和温度采集器34;角度测量元件31用于测量柔性屏在转动过程中的旋转角度信息;拉力测量元件32用于测量柔性屏的拉伸应力;亮度采集器33用于采集柔性屏的亮度信号;温度采集器34用于采集柔性屏表面的温度信号;控制器24分别与旋转角度信息、拉伸应力、亮度采集器33和温度采集器34通信连接,且用于获取旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号。
其中,旋转角度信息是指弯折试验机20在摆动过程中,带动柔性屏弯折时产生的弯折角度。拉伸应力是指弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动时,柔性屏本身产生的拉伸应力大小及分布情况。亮度信号是指柔性屏在高温箱10提供的一定温度中做弯折运动时,柔性屏的屏幕亮度参数。温度信号是指柔性屏在高温箱10提供的一定温度下工作且进行弯折时的屏幕工作温度。具体的,高温箱10提供一定的试验温度,当达到实验温度时,弯折试验机20带动柔性屏按预设规则进行弯折运动,角度测量元件31、拉力测量元件32、亮度采集器33和温度采集器34实时采集柔性屏的相关参数信息,并发送至控制器24。
在其中一个实施例中,柔性屏可靠性测试系统还包括远程终端,控制器24与远程终端通信连接。具体的,控制器24获取旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号后发送至远程终端,远程终端可以根据旋转角度信息、拉伸应力、亮度信号和温度信号等可靠性参数生成可靠性评测报告。
在其中一个实施例中,如图2所示,控制器24包括触摸屏241。触摸屏241设置在高温箱10外表面。触摸触用于在被触发时,使控制器24生成控制命令,并根据控制命令控制步进电机21工作。控制器24与测试装置30连接,并用于获取测试装置30采集的可靠性参数,触摸屏241还用于显示控制器24从测试装置30采集的可靠性参数。
在其中一个实施例中,柔性屏可靠性测试系统还包括外部程控电源,外部程控电源用于为柔性屏供电,外部程控电源与控制器24连接。具体的,控制器24控制外部程控电源为柔性屏提供工作电压,为测试工作状态下的柔性屏的亮度信号等可靠性参数提供测试条件。可选的,可靠性参数还包括:实际工作电压和实际工作电流,外部程控电源还可以采集柔性屏的实际工作电压和实际工作电流并发送至控制器24。可以为柔性屏可靠性测试提供更加全面的实验数据。
在其中一个实施例中,高温箱10为黑色高温箱10。具体的,高温箱10为柔性屏可靠性测试提供一定的试验温度,亮度采集器33采集高温箱10中的柔性屏工作时的屏幕亮度,黑色高温箱10可以排除环境光对柔性屏亮度信号采集的干扰,可以大幅度提高可靠性参数的准确性,能够更加准确的为柔性屏产品的可靠性提供准确的判断依据。
在其中一个实施例中,温度采集器34包括温度传感器和温度接收器;温度传感器贴附于柔性屏上;温度接收器一端与温度传感器连接,另一端与控制器24连接。具体的,温度传感器贴附于柔性屏上,实时采集柔性屏的工作温度,以便准确记录柔性屏在不同试验温度、不同的预设规则下做弯折运动时的温度信号,温度传感器将获取的温度信号发送至温度接收器,温度接收器对该温度数据进行数据化处理后发送至控制器24。
在其中一个实施例中,亮度采集器33包括亮度仪或光谱仪。
一种利用上述柔性屏可靠性测试系统进行柔性屏可靠性测试的方法,如图4所示,包括:
S100:控制高温箱10提供当前试验温度;
S120:控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
S140:获取测试装置30采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
其中,预设规则等名词解释与上述实施例中相同,在此不做赘述。具体的,先控制高温箱10为测试实验提供合适的试验温度,然后再控制弯折试验机20工作,带动柔性屏按预设规则做弯折运动,获取测试装置30采集的柔性屏的可靠性参数,实现对柔性屏可靠性的测试。需要说明的是,弯折试验机20可以实现上述柔性屏可靠性测试系统实施例中所具有的功能,测试装置30的具体组成部分也可以根据本领域技术人员容易知晓的方法来实现上述系统实施例中各组成部分的功能。
在其中一个实施例中,控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动的步骤包括:
S121:发送控制命令至步进电机,使步进电机转动,从而通过转动装置带动摆动臂按预设规则转动。
在其中一个实施例中,柔性屏可靠性测试方法还包括:
S160:根据可靠性参数生成可靠性测试报告。
本发明实施例另一方面还提供了一种柔性屏可靠性测试装置30,如图5所示,包括:
温度控制模块100,用于控制高温箱10提供当前试验温度;
转动控制模块200,用于控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
可靠性参数获取模块300,用于获取测试装置30采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
具体的,温度控制模块100控制高温箱10提供一稳定的试验温度,便于对柔性屏的可靠性进行测试,然后转动控制模块200控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动,测试装置30不断采集试验温度下弯折试验机20上的柔性屏的可靠性参数,可靠性参数获取模块300获取测试装置30采集的可靠性参数,实现对柔性屏工作可靠性的测试。
关于柔性屏可靠性测试装置30的具体限定可以参见上文中对于柔性屏可靠性测试方法的限定,在此不再赘述。上述柔性屏可靠性测试装置30中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
S100:控制高温箱10提供当前试验温度;
S120:控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
S140:获取测试装置30采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
其中,试验温度、预设规则等名词,均与上述柔性屏可靠性测试系统中的释义相同,且计算机设备还可以实现利用上述柔性屏可靠性测试系统进行柔性屏可靠性测试的方法中的其他方法步骤,在此不做赘述。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
S100:控制高温箱10提供当前试验温度;
S120:控制弯折试验机20带动柔性屏按预设规则做弯折运动;
S140:获取测试装置30采集的当前试验温度下柔性屏的可靠性参数。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。