CN110161429A - 电源适配器测试方法、装置、服务器及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电源适配器测试方法,用于基于预设充电协议使用测试治具对适配器进行测试,包括:接收测试请求信号;根据请求信号确定当前的测试模式;根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。本发明的技术方案解决了适配器在测试治具在进入测试模式时过程复杂的技术问题,实现了测试治具在对电源适配器测试时能够快速进入测试模式的技术效果。
Description
技术领域
本发明实施例涉及适配器测试技术,尤其涉及一种基于高通快速充电协议和功率输出协议的适配器的测试方法。
背景技术
本测试方法用于高通快速充电协议和功率输出协议的适配器的开发测试、生产测试和老化测试。
快充适配器的开发、测试和老化需要支持快充协议的测试治具来协助完成。测试治具领域虽然是一个很成熟的领域,但目前由于快充的高通快速充电协议和功率输出协议更新不久,市面上可以用来满足高通快速充电协议和功率输出协议适配器的集开发,测试和老化为一体的测试治具并不多见,同时兼容高通快速充电协议和功率输出协议适配器的测试治具更是罕见。现有技术中高通快速充电协议和功率输出协议进入微调电压模式过程比较复杂,不能快速进入和退出。并且高通快速充电协议和功率输出协议的切换过程在现有技术中往往需要进行重新插拔,以实现高通快速充电协议和功率输出协议的转换。
发明内容
本发明提供基于高通快速充电协议和功率输出协议的适配器的测试方法,以实现测试治具快速进入测试模式和通信协议相互切换的效果。
本发明提供一种电源适配器测试方法,用于基于预设充电协议使用测试治具对适配器进行测试,包括:接收测试请求信号;根据请求信号确定当前的测试模式;根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
可选的,所述预设充电协议为高通快速充电协议,所述在根据请求信号确定当前的测试模式之后还包括:控制适配器将输出电压调整为第二电压。
可选的,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试第一电压之后还包括:生成测试完成信号;根据所述测试完成信号将适配器的输出电压调整为第三电压。
可选的,所述测试模式包括微调电压模式,在根据请求信号确定当前的测试模式之后还包括:获取测试模式所采用的预设充电协议的版本;判断所述适配器是否支持所述预设充电协议的版本。
可选的,所述预设充电协议为高通快速充电协议,判断所述适配器是否支持所述当前协议的版本包括:接收请求信号;输出电压调整为第二电压;检测实际电压变化;判断实际电压变化与设定电压变化是否相同;实际电压变化与设定电压变化相同则表示适配器支持当前协议版本,实际电压变化与设定电压变化不同则表示不支持当前协议版本。
可选的,所述预设充电协议包括第一协议和第二协议,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试之后包括:接收第一测试切换信号或第二测试切换信号;根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议,或根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议。
可选的,所述第一协议为功率输出协议,所述第二协议为高通快速充电协议,所述根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议之后包括:接收复位请求信号;根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压;进入第二协议对应的第一测试模式。
可选的,所述第一协议为功率输出协议,所述第二协议为高通快速充电协议,所述根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议之后包括:接收复位请求信号;根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压;进入第一协议对应的第二测试模式。
可选的,所述预设充电协议包括第一协议和第二协议,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试之后包括:接收进入电流微调测试信号;根据电流微调测试信号进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式。
可选的,所述进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式之后还包括:控制适配器的输出电流为第一电流;判断实际带载与理论值是否相同;实际带载电流在理论值范围内,表示电流正常,实际带载电流在理论值范围外,表示电流不正常。
本发明通过一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具微调电压模式下初始电压过高的问题,保护了负载端,实现了在适配器测试中安全稳定的效果。
附图说明
图1为本发明实施例一中一种电源适配器测试方法的流程示意图;
图2是本发明实施例一中的电源适配器与测试治具、显示装置的连接关系示意图;
图3是本发明实施例二中一种电源适配器测试方法的流程示意图;
图4是本发明实施例三中一种电源适配器测试方法的流程示意图;
图5、图6是本发明实施例四中的一种电源适配器测试方法的流程示意图;
图7是本发明实施例五中的一种电源适配器测试方法的流程示意图;
图8是本发明实施例六中的一种电源适配器测试方法的流程示意图。
图9是本发明实施例七中的一种电源适配器测试装置的结构示意图;
图10是本发明实施例八中的一种电源适配器测试设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各步骤描述成顺序的处理,但是其中的许多步骤可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各步骤的顺序可以被重新安排。当其操作完成时处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
此外,术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种方向、动作、步骤或元件等,但这些方向、动作、步骤或元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个方向、动作、步骤或元件与另一个方向、动作、步骤或元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一速度差值为第二速度差值,且类似地,可将第二速度差值称为第一速度差值。第一速度差值和第二速度差值两者都是速度差值,但其不是同一速度差值。术语“第一”、“第二”等而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
实施例一
图1、图2为本发明实施例一提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例可适用于基于预设充电协议使用测试治具对适配器进行测试情况,测试治具在对适配器进行测试前,测试治具会与适配器先进行连接,具体地,测试治具与适配器的USB接口进行物理连接,连接完成后,测试治具上的指示灯会闪烁并提示连接成功。具体包括如下步骤:
步骤110、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。
步骤120、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤130、根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
其中,适配器根据电压调整信号依次输出多个递增或者递减的第一电压,第一电压可以是一个电压改变区间的系列值,如3.3V-5.9V、3.3-11V、3.3V-16V、3.3V-21V等常用微调电压改变区间的系列值,例如微调电压模式中电压的改变区间为3.3-11V时,所述第一电压可以为3.3V、3.5V、4.0V……等。可选的,适配器还可以连接显示装置,可以显示适配器电压输出变化的情况,使用户更加直观了解到适配器的工作性能。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器与测试治具连接后在测试治具在进入测试模式时过程复杂、繁琐的技术问题,实现了测试治具在对电源适配器测试时能够快速进入测试模式的技术效果,节约了用户的时间并且使测试操作更加简单。
实施例二
图3为本发明实施例二提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例提供的技术方案,解决了适配器在测试治具测试模式下初始电压过高的问题,保护了负载端,实现了在适配器测试中安全稳定的效果。具体包括如下步骤:
步骤210、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。本实施例中的预设充电协议规定为高通快速充电协议,高通快速充电协议是高通公司推出的一种快充协议,在高通快速充电协议下,需要电源适配器与测试治具握手,过程为适配器供电端插入被供电设备例如手机或平板电脑等移动终端后,向被供电设备提供5V电压,同时供电端USB口的D+和D-短接。设备的USB端口的D+输出0.6V电压,由于供电端USB口的D+和D-短接,所以D-也能检测到0.6V的电压。一段时间后,供电端USB口的D+和D-断开,设备的D-检测到电压为0,到这一步,高通快速充电协议握手成功。
步骤220、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤230、控制适配器将输出电压调整为第二电压;
其中,在高通快速充电协议下,测试治具发出电压调整信号给适配器,电压调整信号控制适配器将输出的电压调整为预先设定好的第二电压值,具体的,第二电压可以为电压改变区间内的常用值,例如5V,进入测试模式初始电压一般为5V,高压进入测试模式前,先复位到安全电压5V,再进入测试模式,这样做可以避免测试模式初始电压升为高压,起到保护负载端的作用。
步骤240、根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
其中,适配器根据电压调整信号依次输出多个递增或者递减的第一电压,第一电压可以是一个电压改变区间的系列值,如3.3V-5.9V、3.3-11V、3.3V-16V、3.3V-21V等常用微调电压改变区间的系列值,例如微调电压模式中电压的改变区间为3.3-11V时,所述第一电压可以为3.3V、3.5V、4.0V……等。可选的,适配器还可以连接显示装置,可以显示适配器电压输出变化的情况,使用户更加直观了解到适配器的工作性能。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具测试模式下初始电压过高的问题,保护了负载端,实现了在适配器测试中安全稳定的效果。
实施例三
图4为本发明实施例三提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例提供的技术方案,解决了适配器在测试治具测试模式下初始退出测试模式电压过高的问题,保护了负载端,实现了在适配器测试中安全稳定的效果。具体包括如下步骤:
步骤310、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。本实施例中的预设充电协议规定为高通快速充电协议,高通快速充电协议是高通公司推出的一种快充协议,在高通快速充电协议下,需要电源适配器与测试治具握手,过程为适配器供电端插入被供电设备例如手机或平板电脑等移动终端后,向被供电设备提供5V电压,同时供电端USB口的D+和D-短接。设备的USB端口的D+输出0.6V电压,由于供电端USB口的D+和D-短接,所以D-也能检测到0.6V的电压。一段时间后,供电端USB口的D+和D-断开,设备的D-检测到电压为0,到这一步,高通快速充电协议握手成功。
步骤320、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤330、控制适配器将输出电压调整为第二电压;
其中,在高通快速充电协议下,测试治具发出电压调整信号给适配器,电压调整信号控制适配器将输出的电压调整为预先设定好的第二电压值,具体的,第二电压可以为电压改变区间内的常用值,例如5V,进入测试模式初始电压一般为5V,高压进入测试模式前,先复位到安全电压5V,再进入测试模式,这样做可以避免测试模式初始电压升为高压,起到保护负载端的作用。
步骤340、根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压;
其中,适配器根据电压调整信号依次输出多个递增或者递减的第一电压,第一电压可以是一个电压改变区间的系列值,如3.3V-5.9V、3.3-11V、3.3V-16V、3.3V-21V等常用微调电压改变区间的系列值,例如微调电压模式中电压的改变区间为3.3-11V时,所述第一电压可以为3.3V、3.5V、4.0V……等。可选的,适配器还可以连接显示装置,可以显示适配器电压输出变化的情况,使用户更加直观了解到适配器的工作性能。
步骤350、生成测试完成信号;
其中,当微调电压测试模式完成时,测试治具会生成测试完成信号并将测试完成信号发送给适配器,适配器接收到测试完成信号后,将停止连续输出电压。
步骤360、根据所述测试完成信号将适配器的输出电压调整为第三电压。
其中,适配器接收测试完成信号后,无论此时输出电压为多少,会将输出电压调整为预设第三电压,具体的,第三电压可以为5V,退入测试模式初始电压一般为5V,高压退出测试模式前,先复位到安全电压5V,再退出测试模式,这样做可以避免测试模式完成电压升为高压,起到保护负载端的作用。本实施例中的第三电压和第二电压相同,替代实施例中,第三电压和第二电压也可以不相同。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具测试模式下初始退出测试模式电压过高的问题,保护了负载端,实现了在适配器测试中安全稳定的效果。
实施例四
图5、图6为本发明实施例四提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例提供的技术方案,解决了适配器在测试治具测试模式下可能不支持当前测试治具与适配器连接的通信协议版本的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。具体包括如下步骤:
步骤410、获取测试模式所采用的预设充电协议的版本;
其中,现有技术中预设充电协议包括高通快速充电协议、功率输出协议等等,不同充电协议下的充电输出电压与输出模式都不相同,有些适配器并不全部支持所有充电协议。
步骤420、判断所述适配器是否支持所述预设充电协议的版本;
其中,步骤420还可以拆分为以下步骤:
步骤421、接收请求信号;
其中,测试治具发送在微调电压测试模式下对当前测试协议的版本测试信号给适配器,微调电压模式是一个电压范围,常见的有3.6V-12V和3.6V-20V,测试治具会在配适器输出电压会在微调电压模式的电压范围下连续递增或者递减中判断适配器的输出能力。
步骤422、输出电压调整为第二电压;
其中,测试治具控制适配器将输出的电压调整为预先设定好的第二电压值,具体的,第二电压可以为5V,进入测试模式初始电压一般为5V,高压进入测试模式前,先复位到安全电压5V,再进入测试模式,这样做可以避免测试模式初始电压升为高压,起到保护负载端的作用。
步骤423、检测实际电压变化;
其中,测试治具在适配器输出电压连续变化下,对适配器输出电压进行实时监控记录,外接显示装置如显示器后还可以显示出电压变化曲线。
步骤424、判断实际电压变化与设定电压变化是否相同;
其中,测试治具会在测试前预先保存好适配器在微调电压模式下的正常输出电压变化情况,在检测到实际输出电压变化后,测试治具会将预先保存好的正常输出电压变化情况与实际输出电压变化进行比较;
步骤425、实际电压变化与设定电压变化相同则表示适配器支持当前协议版本,实际电压变化与设定电压变化不同则表示不支持当前协议版本;
其中,将预先保存好的正常输出电压变化情况与实际输出电压变化进行比较后,如果预先保存好的正常输出电压变化情况与实际输出电压变化相同,那么表示适配器支持当前通信协议的版本,如果预先保存好的正常输出电压变化情况与实际输出电压变化不相同,那么表示适配器不支持当前通信协议的版本,测试治具上的指示灯会发出警报,提醒测试人员。示例性的,当前通信协议的版本可以为高通快速充电协议3.0,高通快速充电协议2.0等等不同通信协议版本,可以预先设置。
步骤430、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。本实施例中的预设充电协议规定为高通快速充电协议,高通快速充电协议是高通公司推出的一种快充协议,在高通快速充电协议下,需要电源适配器与测试治具握手,过程为适配器供电端插入被供电设备例如手机或平板电脑等移动终端后,向被供电设备提供5V电压,同时供电端USB口的D+和D-短接。设备的USB端口的D+输出0.6V电压,由于供电端USB口的D+和D-短接,所以D-也能检测到0.6V的电压。一段时间后,供电端USB口的D+和D-断开,设备的D-检测到电压为0,到这一步,高通快速充电协议握手成功。
步骤440、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤450、控制适配器将输出电压调整为第二电压。
其中,测试治具控制适配器将输出的电压调整为预先设定好的第二电压值,具体的,第二电压可以为5V,进入测试模式初始电压一般为5V,高压进入测试模式前,先复位到安全电压5V,再进入测试模式,这样做可以避免测试模式初始电压升为高压,起到保护负载端的作用。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具测试模式下可能不支持当前测试治具与适配器连接的通信协议版本的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。
实施例五
图7为本发明实施例五提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例提供的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具测试模式不能任意切换测试协议的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。区别于,具体包括如下步骤:
步骤510、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。本实施例中的预设充电协议规定为高通快速充电协议,高通快速充电协议是高通公司推出的一种快充协议,在高通快速充电协议下,需要电源适配器与测试治具握手,过程为适配器供电端插入被供电设备例如手机或平板电脑等移动终端后,向被供电设备提供5V电压,同时供电端USB口的D+和D-短接。设备的USB端口的D+输出0.6V电压,由于供电端USB口的D+和D-短接,所以D-也能检测到0.6V的电压。一段时间后,供电端USB口的D+和D-断开,设备的D-检测到电压为0,到这一步,高通快速充电协议握手成功。
步骤520、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤530、根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压;
其中,适配器根据电压调整信号依次输出多个递增或者递减的第一电压,第一电压可以是一个电压改变区间的系列值,如3.3V-5.9V、3.3-11V、3.3V-16V、3.3V-21V等常用微调电压改变区间的系列值,例如微调电压模式中电压的改变区间为3.3-11V时,所述第一电压可以为3.3V、3.5V、4.0V……等。可选的,适配器还可以连接显示装置,可以显示适配器电压输出变化的情况,使用户更加直观了解到适配器的工作性能。
步骤540、接收第一测试切换信号或第二测试切换信号;
其中,第一测试切换信号是测试治具发出给适配器,第一测试切换信号控制适配器将当前测试协议切换为另一测试协议;第二测试切换信号也是测试治具发出给适配器,第二测试切换信号与第一测试切换信号刚好相反,控制适配器将另一测试协议切换回当前测试协议。
步骤550、根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议,或根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议;
其中,第一协议为高通快速充电协议,第二协议为功率输出协议,当适配器接收到第一测试切换信号时,将高通快速充电协议切换到功率输出协议;当适配器接收到第二测试切换信号时,将功率输出协议切换到高通快速充电协议。
步骤560、接收复位请求信号;
其中,适配器在第一测试协议下接收测试治具发送的复位请求信号,其中复位信号控制适配器结束在高通快速充电协议下的输出模式,并且准备进入功率输出协议。
步骤570、根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压;
其中,测试治具控制适配器将输出的电压调整为预先设定好的第二电压值,具体的,第二电压可以为5V,进入测试模式初始电压一般为5V,高压进入测试模式前,先复位到安全电压5V,再进入测试模式,这样做可以避免测试模式初始电压升为高压,起到保护负载端的作用。
步骤580、进入第二协议对应的第一测试模式。
其中,当前测试协议为第一协议,即高通快速充电协议,根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压后,测试治具与适配器之间进行第二协议通信连接,即功率输出协议通信连接。功率输出协议中的第一测试模式可以为固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式等等,根据不同的测试模式可以对适配器进行对应的测试。
替代实施例中,步骤580还可以替换为进入第一协议对应的第二测试模式。
其中,当前测试协议为第二协议,即功率输出协议,根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压后,测试治具与适配器之间进行第一协议通信连接,即高通快速充电协议通信连接。高通快速充电协议中的第二测试模式可以为固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式等等,根据不同的测试模式可以对适配器进行对应的测试。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试治具测试模式不能任意切换测试协议的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。
实施例六
图8为本发明实施例四提供的一种电源适配器测试方法的流程图,本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试模式中不能对带载电流进行测试的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。具体包括如下步骤:
步骤610、接收测试请求信号;
其中,测试治具与适配器物理连接后,测试治具主控芯片会接收适配器的电源能力Source Capabilities(一种数据包,表达了Source端的供电能力,包含提供的电压和支持的电流)数据包。在对适配器数据包分析之后,测试治具会发送测试请求信号到适配器中,本实施例的测试请求信号也可以由一个或多个特定的物理按键触发生成,以方便用户对测试的模式进行自由切换和选择。适配器接收测试请求信号并同意后,会返回同意信息到测试治具中,表示满足了测试治具的主控芯片的请求条件,同时有指示灯灯亮提示操作有效。本实施例中的预设充电协议规定为高通快速充电协议,高通快速充电协议是高通公司推出的一种快充协议,在高通快速充电协议下,需要电源适配器与测试治具握手,过程为适配器供电端插入被供电设备例如手机或平板电脑等移动终端后,向被供电设备提供5V电压,同时供电端USB口的D+和D-短接。设备的USB端口的D+输出0.6V电压,由于供电端USB口的D+和D-短接,所以D-也能检测到0.6V的电压。一段时间后,供电端USB口的D+和D-断开,设备的D-检测到电压为0,到这一步,高通快速充电协议握手成功。
步骤620、根据请求信号确定当前的测试模式;
其中,预设的测试模式有固定电压模式、微调电压模式、微调电流模式,固定电压模式即在测试治具上按下相应电压档位按键,固定电压档位可以为5V、9V、12V等等不同档位;微调电压模式即在测试治具上按下相应微调电压模式档位按键,适配会输出一段连续的电压;微调电流模式即在测试治具上按下相应微调电流模式档位按键,适配器会输出一段连续的电流。在测试治具接受到了适配器的同意信息后,测试治具主控芯片判断用户按下按键对应的测试模式,并且根据测试模式将电压调整信号发送到适配器中。
步骤630、接收进入电流微调测试信号;
其中,适配器在进入电流微调测试模式前,会接收到测试治具发送给适配器的进入电流微调测试信号,适配器会做好相应准备,并返回同意信号到测试治具中。
步骤640、根据电流微调测试信号进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式;
其中,在进入电流微调模式前,还需要对当前的通信协议进行判断,判断属于哪种通信协议下。第一协议为高通快速充电协议,第二协议为功率输出协议,在不同通信协议下,测试治具进入微调电流模式有区别,所以必须判断当前通信协议。
步骤650、控制适配器的输出电流为第一电流;
其中,进入微调电流模式后,测试治具发送控制信号到适配器,适配器输出电流带载电流每50ms增加/减少50mA,持续0.5S,共增加/减少0.5A,增加/减少到最大/最小带载电流维持不变。输出端可以接电子负载仪器,检测电流的变化过程。
步骤660、判断实际带载与理论值是否相同;
其中,测试治具会在测试前预先保存好适配器在微调电流模式下的正常输出电流变化情况,在检测到实际输出电流变化后,测试治具会将预先保存好的正常输出电流变化情况与实际输出电流变化进行比较。
步骤670、实际带载电流在理论值范围内,表示电流正常,实际带载电流在理论值范围外,表示电流不正常。
其中,将预先保存好的正常带载电流变化情况与实际带载电流变化进行比较后,如果预先保存好的正常带载电流变化情况与实际带载电流变化相同,那么表示适配器的微调电流模式正常,如果预先保存好的正常带载电流变化情况与实际带载电流变化不相同,那么表示适配器的微调电流模式不正常,测试治具上的指示灯会发出报警,提醒测试人员。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试方法,解决了适配器在测试模式中不能对带载电流进行测试的问题,实现了避免测试过程中出现适配器不支持当前通信协议版本的效果。
实施例七
本发明实施例七所提供的电源适配器的测试装置可执行本发明任意实施例所提供的电源适配器的测试方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。图9是本发明实施例七中的一种电源适配器的测试装置的结构示意图。参照图9,本发明实施例提供的视频图像存储装置具体可以包括:
接收模块710,用于接收测试请求信号;
判断模块720,用于根据请求信号确定当前的测试模式;
测试模块730,用于根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
进一步地,该装置还包括:
第一控制模块,用于控制适配器将输出电压调整为第二电压。
信号生成模块,用于生成测试完成信号。
第二控制模块,并根据所述测试完成信号将适配器的输出电压调整为第三电压。
协议获取模块,用于获取测试模式所采用的预设充电协议的版本。
协议判断模块,用于判断所述适配器是否支持所述预设充电协议的版本。
本实施例中,协议判断模块还可以拆分为以下单元:
接收信号单元,用于接收请求信号。
电压调整单元,用于将输出电压调整为第二电压。
电压检测单元,用于检测实际电压变化。
电压判断单元,用于判断实际电压变化与设定电压变化是否相同;实际电压变化与设定电压变化相同则表示适配器支持当前协议版本,实际电压变化与设定电压变化不同则表示不支持当前协议版本。
进一步地,该装置还包括:
信号接收模块,用于接收第一测试切换信号或第二测试切换信号。
协议切换模块,用于根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议,或根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议。
复位接收模块,用于接收复位请求信号。
电压调整模块,用于根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压。
协议进入模块,用于进入第二协议对应的第一测试模式,或者用于进入第一协议对应的第二测试模式。
接收电流信号模块,用于接收进入电流微调测试信号。
电流测试模块,用于根据电流微调测试信号进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式。
电流控制模块,用于控制适配器的输出电流为第一电流。
电流判断模块,用于判断实际带载电流与理论值是否相同;
实际带载电流在理论值范围内,表示电流正常,实际带载电流在理论值范围外,表示电流不正常。
本实施例的技术方案,通过提供了一种电源适配器的测试装置,解决了适配器与测试治具连接后在测试治具在进入测试模式时过程复杂、繁琐的技术问题,解决了适配器在测试治具测试模式下进入和退出测试模式电压过高的问题,还解决了任意切换测试协议和测试模式的技术问题,实现了测试治具在对电源适配器测试时能够快速进入测试模式和快速切换测试协议与测试模式的技术效果,节约了用户的时间并且使测试操作更加简单。
实施例八
图10为本发明实施例八提供的一种服务器的结构示意图,如图10所示,该种服务器包括存储器810、处理器820,服务器中处理器820的数量可以是一个或多个,图10中以一个处理器820为例;服务器中的存储器810、处理器820可以通过总线或其他方式连接,图10中以通过总线连接为例。
存储器810作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的电源适配器测试方法对应的程序指令/模块(例如,电源适配器测试装置中的接收模块710、判断模块720、测试模块730)。处理器820通过运行存储在存储器810中的软件程序、指令以及模块,从而执行设备/终端/服务器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述的电源适配器测试方法。
存储器810可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外,存储器810可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器810可进一步包括相对于处理器820远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至设备/终端/服务器。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
实施例九
本发明实施例九还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种电源适配器测试方法,该方法包括:
接收测试请求信号;
根据请求信号确定当前的测试模式;
根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
当然,本发明实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上所述的方法操作,还可以执行本发明任意实施例所提供的电源适配器测试方法中的相关操作。
通过以上关于实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现,当然也可以通过硬件实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
值得注意的是,上述搜索装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (13)
1.一种电源适配器测试方法,用于基于预设充电协议使用测试治具对适配器进行测试,其特征在于,包括:
接收测试请求信号;
根据请求信号确定当前的测试模式;
根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设充电协议为高通快速充电协议,所述在根据请求信号确定当前的测试模式之后还包括:控制适配器将输出电压调整为第二电压。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压之后还包括:
生成测试完成信号;
根据所述测试完成信号将适配器的输出电压调整为第三电压。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试模式包括微调电压模式,在根据请求信号确定当前的测试模式之后还包括:
获取测试模式所采用的预设充电协议的版本;
判断所述适配器是否支持所述预设充电协议的版本。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预设充电协议为高通快速充电协议,判断所述适配器是否支持所述当前协议的版本包括:
接收请求信号;
输出电压调整为第二电压;
检测实际电压变化;
判断实际电压变化与设定电压变化是否相同;
实际电压变化与设定电压变化相同则表示适配器支持当前协议版本,实际电压变化与设定电压变化不同则表示不支持当前协议版本。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设充电协议包括第一协议和第二协议,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试之后包括:
接收第一测试切换信号或第二测试切换信号;
根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议,或根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一协议为功率输出协议,所述第二协议为高通快速充电协议,所述根据所述第一测试切换信号将当前的采用的第一协议切换为第二协议之后包括:
接收复位请求信号;
根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压;
进入第二协议对应的第一测试模式。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一协议为功率输出协议,所述第二协议为高通快速充电协议,所述根据所述第二测试切换信号将当前的采用的第二协议切换为第一协议之后包括:
接收复位请求信号;
根据复位请求信号将输出电压调整为第二电压;
进入第一协议对应的第二测试模式。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设充电协议包括第一协议和第二协议,所述根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试之后包括:
接收进入电流微调测试信号;
根据电流微调测试信号进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式。
10.根据权利要求9中所述的方法,其特征在于,所述进入第一协议或第二协议对应的电流微调测试模式之后还包括:
控制适配器的输出电流为第一电流;
判断实际带载电流与理论值是否相同;
实际带载电流在理论值范围内,表示电流正常,实际带载电流在理论值范围外,表示电流不正常。
11.一种电源适配器测试装置,用于基于预设充电协议使用测试治具对适配器进行测试,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收测试请求信号;
判断模块,用于根据请求信号确定当前的测试模式;
测试模块,用于根据当前的测试模式产生测试控制信号以对电源适配器进行测试,所述测试控制信号用于控制电源适配器输出多个依次递增或递减的第一电压。
12.一种服务器,其特征在于,包括存储器,处理器及存储在存储器上并可在处理器运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-10任一所述的电源适配器测试方法。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-10中任一所述的电源适配器测试方法。
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