电子设备测试系统
技术领域
本实用新型涉及电子产品的测试领域,特别是涉及一种电子设备测试系统。
背景技术
在电子产品的生产过程中,通常都要对电子产品的各个模组进行测试,以保证其模组功能正常,避免组装后出现问题。例如,在电子设备的显示模组(LCDmodule)的测试中,需要连接测试板,接收测试板发送的图像显示数据,根据所述图像显示数据显示相应的图像,测试人员通过观察显示图像判断显示模组是否存在问题。电子设备的其他模组也采用类似的方式,从测试板获取测试数据,以检查模组功能是否正常。测试板与待测的功能模组之间一般要通过转接板进行连接,以使测试板能够适应连接不同数据接口的功能模组。
测试的过程大致描述如下:断开测试板的输出电源,通过转接板连接测试板和待测试功能模组,待连接好后打开测试板的输出电源为待测的功能模组供电,然后将测试板复位开始测试工作。这样做的目的是防止测试板带电连接待测试的功能模组时,由于连接差错导致功能模组短路,损坏功能模组。
传统的测试方法中,上述过程全部采用人工控制。请参考图1,首先是测试板的输出电源的开启和断开,是采用开关控制的,其次是复位信号的发出也是通过按钮发出。那么测试人员在测试过程中首先关闭开关1,断开测试板的输出电源,连接转接板和功能模组;然后打开开关1,恢复测试板的输出电源;之后按下复位按钮2,使测试板恢复到初始状态,开始对功能模组进行预设的测试。
在产品量产时,功能模组的测试时间会影响产品的生产效率。上述传统的测试方法一方面由于采用人工控制,开关的开闭容易出现差错,另一方面由于操作相对繁琐,因而测试效率难以提高。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种测试效率较高且能够避免操作差错的电子设备测 试系统。
一种电子设备测试系统,包括:测试板,输出测试数据和供电电压;转接板,连接所述测试板和待测试的电子设备的功能模组,将测试板输出的测试数据和供电电压输出给所述功能模组;以及接近感应模块,与所述转接板连接,用于在感应到物体时,控制所述转接板停止输出所述供电电压;否则控制所述转接板恢复输出所述供电电压并向测试板发送复位信号。
在其中一个实施例中,所述测试板与转接板通过排线连接,所述排线包括数据线、复位信号线以及电源线。
在其中一个实施例中,所述接近感应模块包括接近感应器和控制器,所述接近感应器用于感应是否有人手接近并产生相应的感应信号,所述控制器根据所述感应信号控制转接板停止或恢复输出供电电压、发送复位信号。
在其中一个实施例中,所述控制器通过排线与所述转接板连接,所述排线包括复位控制线和供电控制线。
在其中一个实施例中,所述接近感应器为红外传感器,所述控制器为单片机。
在其中一个实施例中,所述接近感应器设于所述转接板与功能模组连接的接口处。
在其中一个实施例中,所述转接板与功能模组的接口为焊接式接口、卡扣式接口或插拔式接口。
在其中一个实施例中,所述接近感应器粘贴或通过螺丝固定在所述转接板上。
在其中一个实施例中,所述接近感应器的数量为两个以上。
在其中一个实施例中,所述电子设备为液晶显示器,所述待测试的功能模组为液晶显示模组。
采用上述电子设备测试系统,当连接待测的功能模组时,接近感应模块感应到物体靠近,能够控制转接板及时切断所述供电电压,这样由于供电断开,功能模组就不会带电与转接板连接,因此可以避免短路的发生,保护功能模组。 而当连接完成后,人手远离后,转接板即恢复供电,同时向测试板输出复位信号,整个测试过程将自动开始,由此简化了测试过程,提高测试效率。
附图说明
图1为传统的测试系统示意图;
图2为本实用新型一实施例的电子设备测试系统模块结构图;
图3为对LCM进行测试的模块结构图。
具体实施方式
如图2所示,为本实用新型一实施例的电子设备测试系统模块结构图。该电子设备测试系统10包括依次连接的测试板100、转接板200和接近感应模块300。转接板200连接测试板100和待测试的电子设备的功能模组20。
测试板100输出测试数据和供电电压。测试板100根据待测试的功能模组20的功能,来输出各种测试数据。例如当电子设备为液晶显示器,功能模组20为液晶显示模组(LCM)时,测试板100输出与显示相关的测试数据。
转接板200将测试板100输出的测试数据和供电电压输出给上述的功能模组20。由于不同的功能模组20可能具有不同的连接接口,因此要对不同的功能模组20进行测试,需要使用专用的转接板200进行转接。
转接板200通过排线与测试板100连接。所述排线包括数据线、复位信号线以及电源线,其中数据线和电源线分别用于测试板100输出测试数据和供电电压,复位信号线则用于转接板200向测试板100输入复位信号。
转接板200与功能模组20连接的方式包括焊接、卡扣连接和插拔等。相应地,转接板200与功能模组20之间的接口可以是焊接式接口、卡扣式接口或插拔式接口。
接近感应模块300与转接板200连接,用于感应是否有物体接近。在物体接近时,控制转接板200停止输出所述供电电压;在物体远离时,控制转接板200恢复输出所述供电电压并向发送测试板100复位信号。其中,物体是否接近以接近感应模块300是否感应到物体的存在为准。
由于在将待测试的功能模组20连接到转接板200上时,通常需要进行手工连接,也可以通过机械手等其他物体连接,因此一般是在转接板200的接口处设置该接近感应模块300。当进行连接时,接近感应模块300感应到人手或其他物体靠近,转接板200能够及时切断所述供电电压,这样由于供电断开,功能模组20就不会带电与转接板200连接,因此可以避免短路的发生,保护功能模组20。而当连接完成后,人手或其他物体远离后,转接板200即恢复供电,同时向测试板100发送复位信号,整个测试过程将自动开始,由此简化了测试过程,提高测试效率。
具体地,如图2所示,接近感应模块300包括接近感应器310和控制器320。接近感应器310用于感应物体是否接近并产生相应的感应信号,控制器320根据所述感应信号控制转接板200切断或恢复供电电压、发送复位信号。本实施例中,接近感应器310采用红外传感器,控制器320采用单片机。采用单片机的控制器320也通过排线与转接板200连接,该排线包括复位控制线和供电控制线,分别用于:控制转接板200是否向测试板100发送复位信号、控制转接板200是否输出供电电压。
上述的接近感应模块300设于转接板200的接口处,具体是将接近感应器310设置在转接板200的接口处。设置接近感应器310的方式可以粘贴或通过螺丝固定在所述转接板上。采用红外传感器的接近感应器310则通过双绞线与采用单片机的控制器320连接。正常情况下红外传感器输出常高(或常低)电平,当需要连接功能模组20时,在手接近转接板200的接口的过程中,红外传感器感知手的红外信号并输出相反的低(或高)电平信号。单片机根据高电平或低电平信号,控制转接板200执行切断供电电压、恢复供电电压以及发送复位信号的操作。
上述红外传感器可以更改为电容、光敏、热敏等接收型传感器或者其他光电阻断式传感器。光敏传感器是物体挡住光线然后进行识别,手是其中一种。光阻断式传感器包括激光传感器等,其具有光发射器和光接收器,正常状态下是光发射器发出光线被光接收器接收,如果二者之间有物体挡住,光接收器无法接收到光线,就判定为有物体靠近。此外,还可以采用磁感应等,例如产线 在测试功能模组时都会带手套的,如果在手套中放一块金属,就可以用磁感应了,手接近磁场时可以根据磁场变化感应物体的接近。
为保证接近感应效果,可以设置两个以上的接近感应器310。只有其中一个接近感应器310能够感应到,转接板200就执行切断供电电压的操作,所有接近感应器310没有感应到物体接近时,转接板200才执行恢复供电电压和发出复位信号的操作。
请参考图3,以下以LCM的测试为例,进一步说明该测试系统。
图3中,ARM板(作为测试板)与转接板连接,转接板由其上的连接器(也即前述的接口)通过排线与待测试的LCM连接,红外传感器设置在转接板上,并且靠近连接器。单片机通过排线与转接板上的焊盘接口连接,同时单片机连接该红外传感器。
ARM板发送测试信号给转接板,同时输出供电电压。当测试人员连接排线与连接器时,手会靠近红外传感器;而在连接完成后,人手会远离红外传感器。红外传感器产生感应信号提供给单片机,单片机根据红外传感器的感应信号,控制转接板执行切断供电电压、恢复供电电压以及发送复位信号的操作。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。