CN111044925A - 用于电池检测系统的仿真器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种用于电池检测系统的仿真器,仿真器是在PC端开发的一种上位机软件,仿真器是用来仿真电池检测系统脚本程序运用在实际测试过程中的运行情况,提供预期的测试结果,仿真器包括虚拟设备模块、界面显示模块、操作模块,本发明的有益效果在于:用于电池检测系统的仿真器,能够在进行电池测试前在上位机软件上进行电池测试的仿真,得到模拟的测试结果,分析脚本程序的准确性;能够有效地减少因脚本程序设置错误而导致电池测试周期加长,避免重要的测试电池错过最佳的测试数据或者造成成本浪费,还能预防因脚本程序设置错误带来的安全隐患。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种电池检测技术领域/计算机领域,尤其涉及一种用于电池检测系统的仿真器。
【背景技术】
随着科学技术的发展,信息和微电子工业的迅猛发展带来的大量民用、工业用、医疗用等便携式电子产品的问世,可充电电池应用日益广泛。近年来发展最迅速的莫过于锂电池,它具有工作电压高、能量密度大、无记忆效应、循环寿命长、稳定性好等优点,在通信和电子领域得到了广泛的使用。检测电池性能指标对电池研究有着不可忽视的作用。因此,提高电池检测技术、提高电池检测系统的适用性、稳定性、可靠性对电池产品质量水平的提高与电池行业的发展至关重要。电池检测系统是通过对电池在特定条件下的充放电试验获得容量、内阻等电池基本性能数据的测试系统,包含上位机和设备。为了全面检测电池的主要性能,并且为了适应不同电池品种生产、试验的要求,电池检测系统通常具有电池检测条件可自由设定,检测过程自动化程度高,检测步骤配置灵活的特点。同时,由于未经测试的电池具有潜在的危险性,所以还要求电池检测系统具有各种软硬件保护措施,以确保检测过程的安全。在现有电池检测系统工作模式中,一种简单的模式是用户在上位机表格工步中选取测试项并设置参数,组成工步文件,下发到电池检测设备中加载并根据测试项和参数执行电池测试,设备再将测试结果上传到上位机,这种方式得到的测试结果容易掌控;一种较为复杂的模式是在上位机编写电池检测设备可识别并执行的脚本程序,发下到设备中直接执行从而完成电池测试,设备再将测试结果上传到上位机,由于脚本程序的复杂性,难免会造成脚本程序编写错误。两种模式都是先执行测试,再将测试结果上传到上位机,第一种模式测试结果容易掌控,第二种模式需要仔细推敲脚本程序的准确性。但还是无法预知脚本程序的执行结果是否符合预期,还会因为脚本程序编写不正确带来电池测试过程中的安全隐患。
【发明内容】
本发明的目的在于解决通过编写脚本程序模式的电池检测系统使用过程中,无法确定脚本程序的准确性,而导致可能无法获得预期测试结果,并在测试过程中存在安全隐患的问题的不足而提供的一种新型的用于电池检测系统的仿真器。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种用于电池检测系统的仿真器,所述仿真器是在PC端开发的一种上位机软件,所述仿真器是用来仿真电池检测系统脚本程序运用在实际测试过程中的运行情况,提供预期的测试结果;
所述仿真器包括虚拟设备模块、操作模块、界面显示模块;
所述虚拟设备模块包含虚拟处理器、虚拟寄存器列表、虚拟内存,是用来模拟实际的设备,加载、解析、执行经编译后的脚本程序,并生成模拟的测试数据,将模拟的测试数据上传至测试服务器,测试服务器再生成测试数据文件;
所述操作模块提供仿真脚本程序时单步运行、全速运行、停止、添加断点、复位操作功能按钮,手动执行相应操作时,操作模块向虚拟设备模块发送控制指令,虚拟设备模块按照指定功能步骤执行脚本程序;
所述界面显示模块显示加载的源脚本程序和编译后的脚本程序,从虚拟设备模块的虚拟寄存器列表和虚拟内存中获取相对应的虚拟寄存器列表值和虚拟内存变量值并显示,提供内存变量值修改。
进一步地,所述脚本程序是指在上位机编写的测试流程文件,经上位机编译后可直接下发到虚拟设备模块中运行,控制虚拟设备模块进行电池测试。
进一步地,所述模拟的测试数据包含电池的电压、电流、容量、测试时间。
进一步地,所述测试服务器将仿真产生的数据上传至数据库,并生成与正常电池测试格式相同的测试数据文件。
本发明的有益效果在于:
(1)本专利申请的用于电池检测系统的仿真器,能够在进行电池测试前在上位机软件上进行电池测试的仿真,得到模拟的测试结果,分析脚本程序的准确性;
(2)通过仿真脚本程序在电池检测系统中的运行情况,得到模拟测试现象和模拟数据,提前预知测试结果,从而判断脚本程序是否设置的正确、合理,能够有效地减少因脚本程序设置错误而导致电池测试周期加长,避免重要的测试电池错过最佳的测试数据或者造成成本浪费,还能预防因脚本程序设置错误带来的安全隐患。
【附图说明】
图1为本发明用于电池检测系统的仿真器示意图;
附图标记:1、仿真器;11、虚拟设备模块;110、虚拟处理器;111、虚拟寄存器列表;112、虚拟内存;12、界面显示模块;121、源脚本程序;122、编译后的脚本程序;123、虚拟寄存器列表值;124、虚拟内存变量值;125、内存变量值修改;13、操作模块;131、单步运行;132、全速运行;133、停止;134、复位。
【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,一种用于电池检测系统的仿真器,所述仿真器1是在PC端开发的一种上位机软件,所述仿真器1是用来仿真电池检测系统脚本程序运用在实际测试过程中的运行情况,提供预期的测试结果;
所述仿真器1包括虚拟设备模块11、操作模块12、界面显示模块13;
所述虚拟设备模块11包含虚拟处理器110、虚拟寄存器列表111、虚拟内存112,是用来模拟实际的设备,加载、解析、执行经编译后的脚本程序,并生成模拟的测试数据,将模拟的测试数据上传至测试服务器,测试服务器再生成测试数据文件;
所述操作模块13提供仿真脚本程序时单步运行131、全速运行132、停止133、添加断点、复位134操作功能按钮,手动执行相应操作时,操作模块12向虚拟设备模块11发送控制指令,虚拟设备模块11按照指定功能步骤执行脚本程序;
所述界面显示模块12显示加载的源脚本程序121和编译后的脚本程序122,从虚拟设备模块11的虚拟寄存器列表111和虚拟内存112中获取相对应的虚拟寄存器列表值123和虚拟内存变量值124并显示,提供内存变量值修改125。
优选地,所述脚本程序是指在上位机编写的测试流程文件,经上位机编译后可直接下发到虚拟设备模块11中运行,控制虚拟设备模块11进行电池测试。
优选地,所述模拟的测试数据包含电池的电压、电流、容量、测试时间。
优选地,所述测试服务器将仿真产生的数据上传至数据库,并生成与正常电池测试格式相同的测试数据文件。
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 (4)
1.一种用于电池检测系统的仿真器,所述仿真器是在PC端开发的一种上位机软件,其特征在于:所述仿真器是用来仿真电池检测系统脚本程序运用在实际测试过程中的运行情况,提供预期的测试结果;
所述仿真器包括虚拟设备模块、操作模块、界面显示模块;
所述虚拟设备模块包含虚拟处理器、虚拟寄存器列表、虚拟内存,是用来模拟实际的设备,加载、解析、执行经编译后的脚本程序,并生成模拟的测试数据,将模拟的测试数据上传至测试服务器,测试服务器再生成测试数据文件;
所述操作模块提供仿真脚本程序时单步运行、全速运行、停止、添加断点、复位操作功能按钮,手动执行相应操作时,操作模块向虚拟设备模块发送控制指令,虚拟设备模块按照指定功能步骤执行脚本程序;
所述界面显示模块显示加载的源脚本程序和编译后的脚本程序,从虚拟设备模块的虚拟寄存器列表和虚拟内存中获取相对应的虚拟寄存器列表值和虚拟内存变量值并显示,提供内存变量值修改。
2.根据权利要求1所述用于电池检测技术的仿真器,其特征在于:所述脚本程序是指在上位机编写的测试流程文件,经上位机编译后可直接下发到虚拟设备模块中运行,控制虚拟设备模块进行电池测试。
3.根据权利要求1所述用于电池检测技术的仿真器,其特征在于:所述模拟的测试数据包含电池的电压、电流、容量、测试时间。
4.根据权利要求1所述用于电池检测技术的仿真器,其特征在于:所述测试服务器将仿真产生的数据上传至数据库,并生成与正常电池测试格式相同的测试数据文件。
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