CN109116265B - 电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统 - Google Patents

电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统,涉及服务器电源测试领域。处理方法包括将待测主板与负载仪及示波器相连;给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;使负载仪拉满载电流,然后给主板上电,抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。本发明的过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统,通过在负载仪拉满载电流前对开始拉载的电压值进行设置,避免了负载仪拉载电流对电源模块初始上电的影响,有效解决了电源模块过冲测试满载上电异常震荡的问题,并能够准确反映电源模块真实的工作情况,提高了测试效率。

Description

电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统
技术领域
本发明实施例涉及服务器电源测试领域,具体涉及电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统。
背景技术
服务器主板和其他板卡在开发阶段需要对电源模块进行过冲和下冲测试,测试波形反映开机和关机时电源模块输出电压对电路的瞬间冲击情况。正常情况下,过冲和下冲的波形应该是单调的,无异常震荡等突变,且应满足过冲电压值小于1.05倍的被测电压,下冲电压值小于300MV的测量范围。
过冲测试要求在空载和满载情况下分别上电抓取波形。现有的电源模块在测试满载上电时,通常在电源模块上电前负载仪已经拉了满载电流,使得测试点与负载仪之间形成的回路中已经有电流的存在并且影响了电源模块的初始化,导致直接满载上电抓取的过冲波形常常存在异常震荡情况,从而影响对电源模块真实工作情况的判断,降低了测试效率。
基于上述问题,本发明提出一种电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统,解决电源模块过冲测试满载上电异常震荡的问题,反映电源模块真实的工作情况。
发明内容
本发明实施例中提供一种电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法及系统,解决电源模块过冲测试满载上电异常震荡的问题,提高测试效率。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了如下技术方案:
本发明第一方面提供了电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,所述方法包括以下步骤:
将待测主板与负载仪及示波器相连;
给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;
使负载仪拉满载电流,然后给主板上电,抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
基于上述方案,本方法做如下优化:
具体的,所述将待测主板与负载仪及示波器相连,包括下述步骤:
在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;
在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端。
进一步的,所述将电源模块输出电容与示波器连接后,还包括下述步骤:设置示波器20M带宽,并选择Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发。
具体的,所述给负载仪上电并将拉载电压设置为大于0V的电压值,包括下述步骤:
给负载仪上电,然后将负载仪的拉载模式设置为静态拉载模式;
在负载仪的控制面板找到CONF键,选择进入“Vrange Select”界面,光标会在“High”处闪烁;
按ENTER键进入下一界面,将“Von POINT VOLTAGE”设置为0.5V,并按ENTER键保存设置。
进一步的,所述负载仪拉载电流设置为满载1A。
本发明第二方面提供了电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,所述系统包括:
输出连接单元,用于将待测主板与负载仪及示波器连接;
示波器设置单元,用于在输出连接单元将待测主板与示波器连接之后,设置示波器20M带宽,并选择示波器Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发;
拉载电压设置单元,用于将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;
满载电流测试单元,用于拉载电压设置单元设置拉载电压之后,设置负载仪拉满载电流,并在满载电流时抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
进一步的,所述输出连接单元包括负载仪连接单元和示波器连接单元:
负载仪连接单元,用于在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;
示波器连接单元,用于在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端。
进一步的,所述拉载电压设置单元设置负载仪的拉载电压为0.5V,其设置步骤包括:
给负载仪上电,然后将负载仪的拉载模式设置为静态拉载模式;
在负载仪的控制面板找到CONF键,选择进入“Vrange Select”界面,光标会在“High”处闪烁;
按ENTER键进入下一界面,将“Von POINT VOLTAGE”设置为0.5V,并按ENTER键保存设置。
如上所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,所述满载电流测试单元设置负载仪拉满载电流为1A。
本申请的实施例提供的技术方案包括以下有益效果:
本申请实施例提供的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,包括将待测主板与负载仪及示波器相连;给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;使负载仪拉满载电流,然后给主板上电,抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。本申请实施例的过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,通过在负载仪拉满载电流前对开始拉载的电压值进行设置,避免了负载仪拉载电流对电源模块初始上电的影响,有效解决了电源模块过冲测试满载上电异常震荡的问题,并能够准确反映电源模块真实的工作情况,提高了测试效率。
本发明第二方面的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,能够实现第一方面的处理方法,并取得相同的效果。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请实施例提供的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法的流程示意图;
图2为本申请实施例中待测电源模块的测试原理图;
图3为现有电源模块满载上电测试中抓取的过冲波形图;
图4为采用本实施例电源模块过冲测试满载上电异常震荡处理方法后抓取的过冲波形图;
图5为本申请实施例提供的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统的结构示意图。
1-输出连接单元,2-示波器设置单元,3-拉载电压设置单元,4-满载电流测试单元。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
图1为本申请实施例提供的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,由图1可知,本实施例的方法包括以下步骤:
S1、将待测主板与负载仪及示波器相连;
S2、设置示波器20M带宽,并选择Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发;
S3、给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为0.5V的电压值;
S4、使负载仪拉满载电流1A,然后给主板上电,抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
具体而言,如图2所示为待测电源模块的原理图,由图2可知,电源模块输出端基准电压为2.5V,满载电流为1A,过冲测试点为输出电容C2477的两端,即图2中的a、b两点。所述S1中将待测主板与负载仪及示波器相连,具体包括:在电源模块过冲测试点的两端引出两根负载线与负载仪连接;在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端。
所述S3中,给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为0.5V的电压值,具体包括:给负载仪上电,然后将负载仪的拉载模式设置为静态拉载模式;在负载仪的控制面板找到CONF键,选择进入“Vrange Select”界面,光标会在“High”处闪烁;按ENTER键进入下一界面,将“Von POINT VOLTAGE”设置为0.5V,并按ENTER键保存设置。
本实施例的方法通过在负载仪拉满载电流前对开始拉载的电压值进行设置,避免了负载仪拉载电流对电源模块初始上电的影响,解决了电源模块过冲测试满载上电异常震荡的问题。图3、图4分别示出了现有技术中电源模块满载上电测试中抓取的过冲波形图以及采用本实施例过冲异常震荡处理方法后抓取的过冲波形图。
图5为本申请实施例提供的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统的结构示意图,由图5可知,本实施例的处理系统包括输出连接单元1、示波器设置单元2、拉载电压设置单元3及满载电流测试单元4,所述输出连接单元、示波器设置单元、拉载电压设置单元和满载电流测试单元相连接:
输出连接单元1,用于将待测主板与负载仪及示波器连接;
示波器设置单元2,用于在输出连接单元1将待测主板与示波器连接之后,设置示波器20M带宽,并选择示波器Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发;
拉载电压设置单元3,用于在示波器设置单元2完成对示波器的设置后,将负载仪的拉载电压设置为0.5V的电压值;
满载电流测试单元4,用于拉载电压设置单元3设置拉载电压之后,设置负载仪拉满载电流为1A,并在满载电流时抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
具体的,所述输出连接单元1包括负载仪连接单元和示波器连接单元:负载仪连接单元,用于在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;示波器连接单元,用于在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端。
更具体来说,所述拉载电压设置单元3设置负载仪拉载电压的具体步骤包括:给负载仪上电,然后将负载仪的拉载模式设置为静态拉载模式;在负载仪的控制面板找到CONF键,选择进入“Vrange Select”界面,光标会在“High”处闪烁;按ENTER键进入下一界面,将“Von POINT VOLTAGE”设置为0.5V,并按ENTER键保存设置。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
将待测主板与负载仪及示波器相连;所述将待测主板与负载仪及示波器相连,具体包括下述步骤:在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端;
电源模块给负载仪上电,并将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;
使负载仪拉满载电流,然后给主板上电,通过所述示波器抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
2.根据权利要求1所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,其特征在于,将电源模块输出电容与示波器连接后,还包括下述步骤:设置示波器20M带宽,并选择Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发。
3.根据权利要求1所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,其特征在于,所述给负载仪上电并将拉载电压设置为大于0V的电压值,具体包括下述步骤:
给负载仪上电,然后将负载仪的拉载模式设置为静态拉载模式;
在负载仪的控制面板找到CONF键,选择进入“ Vrange Select ”界面,光标会在“ High”处闪烁;
按ENTER键进入下一界面,将“ Von POINT VOLTAGE ”设置为0.5V,并按ENTER键保存设置。
4.根据权利要求1至3任一项所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理方法,其特征在于,所述负载仪拉载电流设置为满载1A。
5.电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,其特征在于,所述系统包括:
输出连接单元,用于将待测主板与负载仪及示波器连接;在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端;
拉载电压设置单元,用于将负载仪的拉载电压设置为大于0V的电压值;
满载电流测试单元,用于设置负载仪拉满载电流,并在满载电流时通过所述示波器抓取电源模块输出电压过冲满载上电的波形,测试波形及电压值是否满足要求。
6.根据权利要求5所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,其特征在于,所述系统还包括示波器设置单元,用于在输出连接单元将待测主板与示波器连接之后,设置示波器20M带宽,并选择示波器Max/Min/Pk-Pk测试项,上升沿触发。
7.根据权利要求5或6所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,其特征在于,所述输出连接单元包括负载仪连接单元和示波器连接单元:
负载仪连接单元,用于在电源模块输出电容的两端引出两根负载线与负载仪连接;
示波器连接单元,用于在电源模块输出电容的两端焊接两根带插针的飞线,将飞线连接到示波器差分探棒的两端。
8.根据权利要求5所述的电源模块过冲测试满载上电异常震荡的处理系统,其特征在于,所述拉载电压设置单元设置负载仪的拉载电压为0.5V,满载电流测试单元设置负载仪拉满载电流为1A。
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