CN113589050A - 电容器测试系统及测试方法 - Google Patents

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    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/26Measuring inductance or capacitance; Measuring quality factor, e.g. by using the resonance method; Measuring loss factor; Measuring dielectric constants ; Measuring impedance or related variables
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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Abstract

本发明涉及电子元件测试技术领域,具体涉及一种电容器测试系统及测试方法,基于EXCEL程序,其包括:规格数据库、需求数据库、测试结果存储数据库,以及查询模块、需求调用模块、计算模块。本发明采用EXCEL宏构成的功能模块完成数据记录的读取、计算、存储任务,从而完成电容器测试过程中繁琐任务,提高了工作效率,避免错误发生。

Description

电容器测试系统及测试方法
技术领域
本发明涉及电子元件测试技术领域,具体涉及一种电容器测试系统及测试方法。
背景技术
在电子产品制作生产过程中,需要对电容器的各项性能指标进行测试,从而保证电子产品的良品率及可靠性。由于不同用途的电容器所发挥的作用各不相同,因此需要对照电容器的型号规格及用途去检索相应的测试需求,并将测试结构记录在对应的表格中。该过程中,测试工程师要在电容器的规格查阅、测试需求测试标准的检索,以及测试结果的记录过程中花费大量时间,因此导致的测试工作效率低下,同时由于工作目标不断切换,也容易发生检索或记录错误的情况,并影响最终的测试结果。
发明内容
本发明提供一种电容器测试系统及测试方法,采用EXCEL宏构成的功能模块完成数据记录的读取、计算、存储任务,从而完成电容器测试过程中繁琐任务,提高了工作效率,避免错误发生。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电容器测试系统,基于EXCEL程序,其包括:规格数据库,所述规格数据库存有多种电容器的规格参数;需求数据库,所述需求数据库存有不同需求的测试参数;测试结果存储数据库;所述规格数据库、所述需求数据库及所述测试结果存储数据库,分别设有数据输入输出接口;查询模块,所述查询模块设有第一输入端、第一数据输出端及第一数据通信接口,所述第一数据通信接口与所述规格数据库的数据输入输出接口连接;需求调用模块,所述需求调用模块设有第二输入端、第二数据输出端及第二数据通信接口,所述第二数据通信接口与所述规格数据库的数据输入输出接口连接;计算模块,所述计算模块设有第三输入端、第一数据接收接口、第二数据接收接口及第三数据通信接口,所述第一数据接收接口与第一数据输出端连接,所述第二数据接收接口与第二数据输出端连接,所述第三数据通信接口与所述测试结果存储数据库的数据输入输出接口连接。
优选的,还包括数据导入模块,所述数据导入模块设有文件接口,并且所述数据导入模块与所述规格数据库的数据输入输出接口连接。
优选的,还包括数据录入模块,所述数据录入模块设有第四输入端,所述数据录入模块与所述需求数据库的数据输入输出接口连接。
优选的,还包括数据导出模块,所述数据导出模块设有打印接口,所述数据导出模块与所述测试结果存储数据库的数据输入输出接口连接。
优选的,一种电容器测试方法,包括以下步骤:
步骤一、在查询模块的第一输出端中输入电容器名称,进行电容器的规格检索,生成检索结果;
步骤二、对检索结果中的电容器规格进行规格解析;
步骤三、根据解析结果形成初步分类;
步骤四、根据分类进行电容值、损耗角正切、绝缘电阻、耐电压及漏电流的参数计算,获得计算结果;
步骤五、把计算结果通过第三数据通信接口存入测试结果存储数据库。
本发明有益效果为:利用电容器测试系统先将待测试的电容器筛选并根据测试项目的需求进行计算,并将计算结果存于测试结果存储数据库3中,便于后期直接调用参考。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明电容器测试系统结构示意图;
图2为本发明测试步骤流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明的附图,对本发明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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据图1所示,一种电容器测试系统,基于EXCEL程序,其包括:规格数据库1,所述规格数据库1存有多种电容器的规格参数;需求数据库2,所述需求数据库2存有不同需求的测试参数;测试结果存储数据库3;所述规格数据库1、所述需求数据库2及所述测试结果存储数据库3,分别设有数据输入输出接口4;查询模块5,所述查询模块5设有第一输入端6、第一数据输出端7及第一数据通信接口8,所述第一数据通信接口与所述规格数据库1的数据输入输出接口4连接;需求调用模块9,所述需求调用模块9设有第二输入端10、第二数据输出端11及第二数据通信接口12,所述第二数据通信接口12与所述规格数据库1的数据输入输出接口4连接;计算模块13,所述计算模块13设有第三输入端14、第一数据接收接口15、第二数据接收接口16及第三数据通信接口17,所述第一数据接收接口15与第一数据输出端7连接,所述第二数据接收接口16与第二数据输出端11连接,所述第三数据通信接口17与所述测试结果存储数据库3的数据输入输出接口4连接。
上述设置中,规格数据库1、需求数据库2以及测试结果存储数据库3均通过EXCEL实现,而查询模块5、需求调用模块9以及计算模块13则通过EXCEL宏来编写。为了完善整套系统的功能,还包括数据导入模块18,所述数据导入模块18设有文件接口19,并且所述数据导入模块18与所述规格数据库1的数据输入输出接口4连接。还包括数据录入模块20,所述数据录入模块20设有第四输入端21,所述数据录入模块20与所述需求数据库的数据输入输出接口4连接。还包括数据导出模块22,所述数据导出模块22设有打印接口23,所述数据导出模块22与所述测试结果存储数据库3的数据输入输出接口4连接。因此实现了各部分数据的导入,以及最终的数据导出功能。
根据图2所示,一种电容器测试方法,包括以下步骤:
步骤一、在查询模块5的第一输出端中输入电容器名称,进行电容器的规格检索,生成检索结果;
步骤二、对检索结果中的电容器规格进行规格解析;
步骤三、根据解析结果形成初步分类;
步骤四、根据分类进行电容值、损耗角正切、绝缘电阻、耐电压及漏电流的参数计算,获得计算结果;
步骤五、把计算结果通过第三数据通信接口17存入测试结果存储数据库3。
通过上述步骤,利用电容器测试系统先将待测试的电容器筛选并根据测试项目的需求进行计算,并将计算结果存于测试结果存储数据库3中,便于后期直接调用参考。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种电容器测试系统,基于EXCEL程序,其特征在于,包括:
规格数据库,所述规格数据库存有多种电容器的规格参数;
需求数据库,所述需求数据库存有不同需求的测试参数;
测试结果存储数据库;
所述规格数据库、所述需求数据库及所述测试结果存储数据库,分别设有数据输入输出接口;
查询模块,所述查询模块设有第一输入端、第一数据输出端及第一数据通信接口,所述第一数据通信接口与所述规格数据库的数据输入输出接口连接;
需求调用模块,所述需求调用模块设有第二输入端、第二数据输出端及第二数据通信接口,所述第二数据通信接口与所述规格数据库的数据输入输出接口连接;
计算模块,所述计算模块设有第三输入端、第一数据接收接口、第二数据接收接口及第三数据通信接口,所述第一数据接收接口与第一数据输出端连接,所述第二数据接收接口与第二数据输出端连接,所述第三数据通信接口与所述测试结果存储数据库的数据输入输出接口连接。
2.根据权利要求1所述的一种电容器测试系统,还包括数据导入模块,所述数据导入模块设有文件接口,并且所述数据导入模块与所述规格数据库的数据输入输出接口连接。
3.根据权利要求1所述的一种电容器测试系统,其特征在于:还包括数据录入模块,所述数据录入模块设有第四输入端,所述数据录入模块与所述需求数据库的数据输入输出接口连接。
4.根据权利要求1所述的一种电容器测试系统,其特征在于:还包括数据导出模块,所述数据导出模块设有打印接口,所述数据导出模块与所述测试结果存储数据库的数据输入输出接口连接。
5.一种电容器测试方法,用于权利要求1所述的一种电容器测试系统,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、在查询模块的第一输出端中输入电容器名称,进行电容器的规格检索,生成检索结果;
步骤二、对检索结果中的电容器规格进行规格解析;
步骤三、根据解析结果形成初步分类;
步骤四、根据分类进行电容值、损耗角正切、绝缘电阻、耐电压及漏电流的参数计算,获得计算结果;
步骤五、把计算结果通过第三数据通信接口存入测试结果存储数据库。
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