CN110837048A - 基于虚拟机的电池检测系统及其工作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于虚拟机的电池检测系统,包括上位机软件、电池检测设备,所述上位机软件与所述电池检测设备之间采用网络通讯连接,本发明的有益效果在于:本发明的工作方法遇到新的功能要求时,无需修改电池检测设备和上位机软件,用户可以自行编写测试脚本,增加新的测试功能及其测试参数,只需添加进相关的代码即可实现对应的测试需求,可以极大地满足不断变化的测试要求,缩短项目周期,节约设备维护开发费用,还能保护用户的技术、工艺、参数。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种电池检测技术领域,尤其涉及一种基于虚拟机的电池检测系统及其工作方法。
【背景技术】
随着人们对消费类电子产品的需求增大,移动电源市场也不断发展,但现在绝大多数电池的能量密度无法满足人们需求,电池市场还会持续发展。随着电池的性能越来越强大,对电池的要求也越来越高。电池的性能指标主要由电压、容量、内阻、能量、功率、输出效率、自放电率、使用寿命等,检测电池性能指标对电池研究有着不可忽视的作用,高精度、高稳定性、快响应、高频率采样的电池检测设备因应而生。电池检测系统一般包含上位机和设备,传统的电池检测系统的工作方法主要是:生产厂商将电池测试所需的模式和条件预置在上位机表格工步软件中,用户在表格工步的下拉菜单中选取电池测试的模式和条件并设置参数,形成测试流程文件,上位机则将测试流程发送至设备,设备按照收到的信息执行电池测试。例如,测试流程信息:模式“恒流充电”,参数“电流、1000mA”,截止条件“时间大于10min”,到达截止条件后动作“停止”,保护条件“电压上限4.8V,下限2.5V”。由于表格工步中的模式和条件是用户在使用前由厂商预置并经调试,用户只能根据有限个数的、预先设置的功能选取,而无法自行扩展。一旦用户有了新的需求,暂行的表格工步无法实现,则需向设备厂商提出需求,设备厂商再根据用户的需求评估,重新更改程序加入该电池测试功能并调试,期间需要花费大量的时间、人力和物力。如在上述测试流程信息中,增加截止条件“功率大于4200mW”,若上位机表格工步软件中没有该选项,则该功能无法实现,需要向设备厂商提出需求。当客户再次有了新的需求时,又重复一系列繁琐步骤。
【发明内容】
本发明的目的在于解决用户无法直接增加电池检测系统的测试功能及其测试参数,而需向厂商提出新需求,带来的周期长、成本高的不足而提供的一种新型的基于虚拟机的电池检测系统及其工作方法。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种基于虚拟机的电池检测的工作方法,包括如下步骤:
S1:将电池检测设备中的控制单元模块虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;
S2:用户根据电池检测设备厂商提供的编程规则,在上位机软件的脚本工具上自由编写测试脚本,增加测试功能和参数,利用脚本工具检查脚本的合理性,并编译成可执行映像;
S3:选择编译后的可执行映像,通过上位机软件发送到虚拟机;
S4:虚拟机将可执行映像储存在外部存储器中;
S5:再由虚拟机中处理器逐条加载、解码和执行的虚拟指令,再通过输入输出接口模块控制外部电路对电池进行充放电测试,并对电池电流、电压进行采样,使得电池检测设备按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据;
S6:虚拟机将采样处理的数据通过通讯接口模块传送到上位机软件;
S7:用户可在上位机软件上对数据进行分析和导出。
一种基于虚拟机的电池检测系统,包括上位机软件、电池检测设备,所述上位机软件与所述电池检测设备之间采用网络通讯连接;
进一步地,所述上位机软件由服务器、客户端、数据分析软件、数据库、脚本工具组成,所述脚本工具自由编写测试脚本,增加测试功能及其参数,再编译成可执行映像,通过网络发送至电池检测设备的虚拟机中,虚拟机再逐条加载、解码、执行的虚拟指令,使得电池检测设备按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据。
进一步地,所述脚本工具包括编辑器、编译器、调试工具,所述编辑器可以编写测试功能功能的测试脚本,并检查该脚本的合理性,所述编译器可将测试脚本编译成虚拟机可执行映像,所述可执行映像包含一系列虚拟指令和参数;所述调试工具用于调试测试脚本。
进一步地,所述虚拟机由处理器、寄存器、存储器、输入输出接口组成。
进一步地,所述电池检测设备中的控制单元模块虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;所述处理器由ALU单元、FPU单元、MMU单元组成。
进一步地,所述通讯接口模块为网络通讯接口。
本发明的有益效果在于:
本申请专利的工作方法遇到新的功能要求时,无需修改电池检测设备和上位机软件,用户可以自行编写测试脚本,增加新的测试功能及其测试参数,只需添加进相关的代码即可实现对应的测试需求,可以极大地满足不断变化的测试要求,缩短项目周期,节约设备维护开发费用,还能保护用户的技术、工艺、参数。
【附图说明】
图1为本发明基于虚拟机的电池检测系统示意图;
附图标记:1、上位机软件;110、服务器;111、客户端;112、数据分析软件;113、数据库;114、脚本工具;2、电池检测设备;21、控制单元模块;210、处理器;211、寄存器;212、存储器;213、输入输出接口;22、通讯接口模块;23、功率输出电路模块;24、采样电路模块;25、电源模块;26、外部存储器模块。
【具体实施方式】
下面结合附图及具体实施方式对本发明做进一步描述:
如图1所示,一种基于虚拟机的电池检测的工作方法,包括如下步骤:
S1:将电池检测设备2中的控制单元模块21虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;
S2:用户根据电池检测设备2厂商提供的编程规则,在上位机软件1的脚本工具114上自由编写测试脚本,增加测试功能和参数,如当采样结果判定为功率大于4200mW时则截止,利用脚本工具114检查脚本的合理性,并编译成可执行映像;
S3:选择编译后的可执行映像,通过上位机软件1发送到虚拟机;
S4:虚拟机将可执行映像储存在外部存储器中;
S5:再由虚拟机中处理器逐条加载、解码和执行的虚拟指令,再通过输入输出接口模块213控制外部电路对电池进行充放电测试,并对电池电流、电压进行采样,使得电池检测设备2按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据;
S6:虚拟机将采样处理的数据通过通讯接口模块22传送到上位机软件1;
S7:用户可在上位机软件1上对数据进行分析和导出。
一种基于虚拟机的电池检测系统,包括上位机软件1、电池检测设备2,所述上位机软件1与所述电池检测设备2之间采用网络通讯连接。
优选地,所述电池检测设备2包括控制单元模块21、通讯接口模块22、功率输出电路模块23、采样电路模块24、电源模块25、外部存储器模块26,所述制单元模块21与所述通讯接口模块22电连接,所述功率输出电路模块23与所述控制单元模块21电连接,所述采样电路模块24与所述控制单元模块21电连接,所述电源模块25与控制单元模块21电连接,所述外部存储器模块26与所述控制单元模块21电连接,所述电源模块25与所述通讯接口模块22电连接,所述电源模块25与所述功率输出电路模块23电连接,所述电源模块25与所述采样电路模块24电连接,所述电源模块25与所述外部存储器模块26电连接,所述通讯接口模块22与所述上位机软件1之间通过网络通讯连接。
优选地,所述上位机软件1由服务器110、客户端111、数据分析软件112、数据库113、脚本工具114组成,所述脚本工具114自由编写测试脚本,增加测试功能及其参数,再编译成可执行映像,通过网络发送至电池检测设备2的虚拟机中,虚拟机再逐条加载、解码、执行的虚拟指令,使得电池检测设备2按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据。
优选地,所述脚本工具114包括编辑器、编译器、调试工具,所述编辑器可以编写测试功能功能的测试脚本,并检查该脚本的合理性,所述编译器可将测试脚本编译成虚拟机可执行映像,所述可执行映像包含一系列虚拟指令和参数;所述调试工具用于调试测试脚本。
优选地,所述电池检测设备2中的控制单元模块21虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;所述虚拟机由处理器210、寄存器211、存储器212、输入输出接口213组成。
优选地,所述处理器210由ALU单元、FPU单元、MMU单元组成。
优选地,所述外部存储器模块26由flash和SD卡组成,所述外部存储器模块26存储可执行映像和测试数据。
优选地,所述电源模块25为每个模块提供稳定电源,为电池充放电提供能源。
优选地,所述通讯接口模块22为网络通讯接口。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。
Claims (6)
1.一种基于虚拟机的电池检测的工作方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:将电池检测设备中的控制单元模块虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;
S2:用户根据电池检测设备厂商提供的编程规则,在上位机软件的脚本工具上自由编写测试脚本,增加测试功能和参数,利用脚本工具检查脚本的合理性,并编译成可执行映像;
S3:选择编译后的可执行映像,通过上位机软件发送到虚拟机;
S4:虚拟机将可执行映像储存在外部存储器中;
S5:再由虚拟机中处理器逐条加载、解码和执行的虚拟指令,再通过输入输出接口模块控制外部电路对电池进行充放电测试,并对电池电流、电压进行采样,使得电池检测设备按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据;
S6:虚拟机将采样处理的数据通过通讯接口模块传送到上位机软件;
S7:用户可在上位机软件上对数据进行分析和导出。
2.根据权利要求1所述的基于虚拟机的电池检测的工作方法得出一种基于虚拟机的电池检测系统,其特征在于:包括上位机软件、电池检测设备,所述上位机软件与所述电池检测设备之间采用网络通讯连接。
3.根据权利要求2所述的基于虚拟机的电池检测系统,其特征在于:所述上位机软件由服务器、客户端、数据分析软件、数据库、脚本工具组成,所述脚本工具自由编写测试脚本,增加测试功能及其参数,再编译成可执行映像,通过网络发送至电池检测设备的虚拟机中,虚拟机再逐条加载、解码、执行的虚拟指令,使得电池检测设备按照用户指定的功能进行电池性能测试,并获取测试数据。
4.根据权利要求3所述的基于虚拟机的电池检测系统,其特征在于:所述脚本工具包括编辑器、编译器、调试工具,所述编辑器可以编写测试功能功能的测试脚本,并检查该脚本的合理性,所述编译器可将测试脚本编译成虚拟机可执行映像,所述可执行映像包含一系列虚拟指令和参数;所述调试工具用于调试测试脚本。
5.根据权利要求2所述的基于虚拟机的电池检测系统,其特征在于:所述电池检测设备中控制单元模块虚拟成一台专用计算机,所述专用计算机又称为虚拟机;所述虚拟机由处理器、寄存器、存储器、输入输出接口组成。
6.根据权利要求5所述的基于虚拟机的电池检测系统,其特征在于:所述处理器由ALU单元、FPU单元、MMU单元组成。
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