CN110888053A - 继电器检测设备、检测系统及检测方法 - Google Patents

继电器检测设备、检测系统及检测方法 Download PDF

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CN110888053A CN201911320000.9A CN201911320000A CN110888053A CN 110888053 A CN110888053 A CN 110888053A CN 201911320000 A CN201911320000 A CN 201911320000A CN 110888053 A CN110888053 A CN 110888053A
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    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • G01R31/3278Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches of relays, solenoids or reed switches

Abstract

本发明涉及一种继电器检测设备,包括:至少一个检测电路,用于基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;至少一个隔离电源模块,用于向所述继电器和所述检测电路供电;以及至少一个微控制单元,用于检测所述检测电路输出的电信号以判断所述继电器的工作状态。本发明能够实现即使一根数据线上并联安装了多个继电器,继电器的同时通断,不会互相关联导致短路的现象发生,极大地简化了测试夹具设计的工作量。

Description

继电器检测设备、检测系统及检测方法
技术领域
本发明涉及继电器技术领域,特别涉及一种继电器检测设备、检测系统及检测方法。
背景技术
现有技术中,很多电路板上通常会使用非常多的继电器。每个电路板在出厂前,都需要做详细的检测。继电器是否能控制,通断是否能正常是必须检测的项目。通常工厂会采用光学检测、人工检测和制作测试夹具检测,其中,测试夹具是有效的检测手段,但是针对多个继电器的测试夹具需要很小心的设计,特别是一条导线上并联有多个继电器时,很容易导致短路。而继电器越多,会导致测试夹具的设计极其繁琐。
发明内容
有鉴于此,本发明提出了一种继电器检测设备、检测系统及检测方法。
根据本发明的一方面,提供一种继电器检测设备,包括:
至少一个检测电路,用于基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;
至少一个隔离电源模块,用于向所述继电器和所述检测电路供电;以及
至少一个微控制单元,用于检测所述检测电路输出的电信号以判断所述继电器的工作状态,
其中,所述继电器具有公共端、常开端和常闭端,所述隔离电源模块连接至所述继电器的公共端,所述继电器的常开端和常闭端分别连接至所述检测电路的不同输入端,所述检测电路的输出端连接所述微控制单元,
在测试时所述继电器的公共端切换到所述常开端或所述常闭端的情况下,所述微控制单元基于所述检测电路的所述输出端所输出的不同的电信号变化,判断所述继电器的工作状态是否正常。
根据本发明的另一方面,提供一种继电器检测方法,包括:
通过隔离电源模块向所述继电器和检测电路供电;
通过检测电路基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;
检测所述检测电路输出的电信号来判断所述继电器的工作状态;以及
所述继电器在被驱动和未被驱动的状态之间切换的情况下,基于所述检测电路所输出的不同的电信号变化,判断所述继电器的工作状态是否正常,
其中,在所述检测电路所输出的电信号不变的情况下,判断所述继电器的工作状态不正常。
根据本发明的另一方面,提供一种继电器检测系统,包括多个如上述方案所述的继电器检测设备。
本发明采用多路隔离式电源,每一路隔离电源经过限流电阻接入到继电器的公共端,继电器的常开和常闭的触点分别接到光耦的输入引脚,输出端通过MCU检测状态。
当进行测试时,继电器切换到常开或者常闭触点时,光耦的输入端就会通电,输出端可以有不同的电平变化,电平变化可以由MCU检测,当继电器工作不正常时,电平不会变化,通过这种方式就可以检测出每个继电器的通断功能是否正常。
本发明提供的技术方案可以包括以下有益技术效果:由于采用的是隔离式电源,即使一根数据线上并联安装了多个继电器,继电器的同时通断,也不会互相关联导致短路的现象发生,极大地简化了测试夹具设计的工作量。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的继电器检测设备组成示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的继电器检测设备电路示意图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
图1是根据一示例性实施例示出的继电器检测设备组成示意图。该继电器检测设备可以用于但不限于贴片厂的继电器检测。在本实施例中,继电器检测设备,包括:至少一个检测电路300,用于基于继电器200的驱动状态输出不同的电信号;至少一个隔离电源模块100,用于向继电器200和检测电路300供电;以及至少一个微控制单元400,用于检测检测电路300输出的电信号以判断继电器200的工作状态。
在一种实现方式中,继电器具有公共端、常开端和常闭端,隔离电源模块100连接至继电器200的公共端,继电器200的常开端和常闭端分别连接至检测电路300的不同输入端,检测电路300的输出端连接微控制单元400,在测试时继电器200的公共端切换到常开端或常闭端的情况下,微控制单元400基于检测电路300的输出端所输出的不同的电信号变化,判断继电器200的工作状态是否正常。
在一种实现方式中,继电器200为已安装在待测电路板上的待测继电器。
在一种实现方式中,继电器检测装置还包括:报警器;所述报警器的输入端与所述微控制单元400连接,所述报警器用于在所述微控制单元400检测到所述继电器200工作状态异常时报警。
在一种实现方式中,检测电路300包括:第一光电耦合器和第二光电耦合器,所述隔离电源模块100的正极经过限流电阻连接至所述继电器200的公共端,所述隔离电源模块100的负极分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器每一个的第一输入端,所述继电器200的所述常闭端和所述常开端分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第二输入端。
在一种实现方式中,所述微控制单元400具有输入管脚和电源管脚,所述微控制单元400的输入管脚分别连接所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第一输出端,所述微控制单元400的电源管脚分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第二输出端。
在一种实现方式中,在所述继电器200的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元400检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号均未发生变化,则判断所述继电器200完全失效。
在一种实现方式中,在所述继电器200的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元400检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号中的一个发生变化,则判断所述继电器200的部分触点失效。
在一种实现方式中,在所述继电器200的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元400检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号中的均发生变化,则判断所述继电器200的工作状态正常。
图2是本发明根据一示例性实施例示出的继电器检测设备电路示意图。
本发明的继电器检测设备主要包括:
隔离电源1、限流电阻2、已经焊接到待测电路板上的继电器3、光电耦合器4、光电耦合器5、下拉电阻6、下拉电阻7、系统电源8、单片机9、对外输出管脚10、对外输出管脚11和对外输出管脚12,其中,单片机9具备输入管脚13、输入管脚14和电源管脚15。
其中,隔离电源1的正极经过限流电阻2接到对外输出管脚10,对外输出管脚11接到光电耦合器4的输入端正极,对外输出管脚12接到光电耦合器5的输入端正极,光电耦合器4和光电耦合器5的输入端负极接到隔离电源1的负极。光电耦合器4和光电耦合器5的输出端集电极接到系统电源8的正极,光电耦合器4和光电耦合器5的输出端发射极分别通过下拉电阻6和下拉电阻7接到系统电源8的负极,同时接到单片机9的输入管脚13和输入管脚14。
继电器3属于待测电路中的其中一个继电器,在测试时,对外输出管脚10,11,12分别接到在线测试仪(ICT)的顶针上,顶针顶到继电器3的公共端,常闭端和常开端,参见图2中虚线,系统电源8的正极和负极接到单片机9的电源管脚15上对单片机9进行供电。
当进行测试时,继电器3的公共端通过顶针接到对外输出管脚10,常闭端通过顶针接到对外输出管脚11,常开端通过顶针接到对外输出管脚12。
当继电器3没有被驱动时,继电器3的公共端接到常闭端,此时隔离电源1、限流电阻2、对外输出管脚10、继电器3的常闭端、对外输出管脚11和光电耦合器4的输入二极管将构成一个电流通路,会使光电耦合器4的输出三极管导通,此时单片机9的输入管脚13将会体现出高电平;同时,由于继电器3的常开端处于关断状态,光电耦合器5的输入二极管没有电流通过,光电耦合器5的输出三极管截止,此时单片机9的输入管脚14由于电阻7的存在被拉低,体现出低电平。
当继电器3被驱动时,继电器3的公共端连接到常开端,而继电器3的常闭端会和继电器3的公共端断开,此时光电耦合器4的输入二极管的电流通路被切断,光电耦合器4的输出三极管截止,此时单片机9的输入管脚13由于电阻6的存在被拉低,体现出低电平,同时,由于继电器3的公共端接到常开端,隔离电源1、限流电阻2、对外输出管脚10、继电器3的常开端、对外输出管脚12、光电耦合器5的输入二极管的电流通路导通,会使光电耦合器5的输出三极管导通,此时单片机9的输入管脚14将会体现出高电平。
由上面的过程可知,继电器3的一次切换,会导致单片机9的输入管脚13,14都会有电平的变化,如果控制被测电路板切换一次继电器3,便可以通过单片机9的输入管脚13和输入管脚14的电平变化来判断该继电器是否能够正常工作。当输入管脚13和输入管脚14都出现变化时,继电器工作完全正常;当输入管脚13或者输入管脚14只有一个管脚出现电平变化,继电器的2个触点有一个失效;当输入管脚13、输入管脚14都没有电平变化时,继电器完全失效。
由于包括隔离电源1、限流电阻2、继电器3、光电耦合器4、光电耦合器5、对外输出管脚10、对外输出管脚11、对外输出管脚12的测试电路由隔离电源1供电,所以无论继电器3在待测电路板上的工作状态,以及继电器3如何连接,只要继电器3能够切换,都不会影响到测试电路的工作。
当待测电路板上有多个继电器时,只需要相对的增加包括隔离电源1、限流电阻2、继电器3、光电耦合器4、光电耦合器5、对外输出管脚10、对外输出管脚11、对外输出管脚12的测试电路的数量就能够满足所有继电器的测试需要。所以在制造本发明的继电器检测设备时,在开始就制造多路的测试电路,则只需要根据继电器数量一一连接,而不需要每次定制电路板,降低成本和开发时间。
在本发明的一个实施例中,提供一种继电器检测方法,包括:通过隔离电源模块向所述继电器和检测电路供电;
通过检测电路基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;
检测所述检测电路输出的电信号来判断所述继电器的工作状态;以及
所述继电器在被驱动和未被驱动的状态之间切换的情况下,基于所述检测电路所输出的不同的电信号变化,判断所述继电器的工作状态是否正常,
其中,在所述检测电路所输出的电信号不变的情况下,判断所述继电器的工作状态不正常。
在一种实现方式中,在所述检测电路所输出的电信号全部发生变化的情况下,则判断所述继电器的工作状态正常。
在本发明的一个实施例中,提供一种继电器检测系统,包括多个继电器检测设备。
关于上述实施例中的方法,其中各个步骤的具体方式已经在有关装置的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (10)

1.一种继电器检测设备,其特征在于,包括:
至少一个检测电路,用于基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;
至少一个隔离电源模块,用于向所述继电器和所述检测电路供电;以及
至少一个微控制单元,用于检测所述检测电路输出的电信号以判断所述继电器的工作状态,
其中,所述继电器具有公共端、常开端和常闭端,所述隔离电源模块连接至所述继电器的公共端,所述继电器的常开端和常闭端分别连接至所述检测电路的不同输入端,所述检测电路的输出端连接所述微控制单元,
在测试时所述继电器的公共端切换到所述常开端或所述常闭端的情况下,所述微控制单元基于所述检测电路的所述输出端所输出的不同的电信号变化,判断所述继电器的工作状态是否正常。
2.根据权利要求1所述的继电器检测设备,其特征在于,
所述检测电路包括:第一光电耦合器和第二光电耦合器,
所述隔离电源模块的正极经过限流电阻连接至所述继电器的公共端,所述隔离电源模块的负极分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器每一个的第一输入端,所述继电器的所述常闭端和所述常开端分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第二输入端;
所述微控制单元具有输入管脚和电源管脚,
所述微控制单元的输入管脚分别连接所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第一输出端,所述微控制单元的电源管脚分别连接至所述第一光电耦合器和所述第二光电耦合器的第二输出端。
3.根据权利要求2所述的继电器检测设备,其特征在于,
所述继电器为已安装在待测电路板上的待测继电器。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的继电器检测设备,其特征在于,在所述继电器的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号均未发生变化,则判断所述继电器完全失效。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的继电器检测设备,其特征在于,
在所述继电器的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号中的一个发生变化,则判断所述继电器的部分触点失效。
6.根据权利要求4或5所述的继电器检测设备,其特征在于,
在所述继电器的公共端从所述常开端和常闭端中的一个切换到另一个时,所述微控制单元检测到所述第一光电耦合器的第一输出端和所述第二光电耦合器的第一输出端的电信号中的均发生变化,则判断所述继电器的工作状态正常。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的继电器检测设备,其特征在于,还包括:
报警器;所述报警器的输入端与所述微控制单元连接,所述报警器用于在所述微控制单元检测到所述继电器工作状态异常时报警。
8.一种继电器检测系统,其特征在于,包括多个如权利要求1至7所述的继电器检测设备。
9.一种应用权利要求1-7中所述的继电器检测设备进行继电器检测的检测方法,其特征在于,包括:
通过隔离电源模块向所述继电器和检测电路供电;
通过检测电路基于所述继电器的驱动状态输出不同的电信号;
检测所述检测电路输出的电信号来判断所述继电器的工作状态;以及
所述继电器在被驱动和未被驱动的状态之间切换的情况下,基于所述检测电路所输出的不同的电信号变化,判断所述继电器的工作状态是否正常,
其中,在所述检测电路所输出的电信号不变的情况下,判断所述继电器的工作状态不正常。
10.根据权利要求8所述的继电器检测的检测方法,其特征在于,
在所述检测电路所输出的电信号全部发生变化的情况下,则判断所述继电器的工作状态正常。
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