手机充电器自动测试设备
技术领域
本实用新型涉及一种手机充电器自动测试设备。
背景技术
手机充电器制造工艺中包括电压测试工序。目前,一般由操作员人工测试充电器的电压,并跟标准值比较,判断是否合格,整个过程均需要人参与,主观性大,对于新员工,由于不熟练,容易由于操作不规范而测量不准确,测试效果差。另外,由于只能一个一个的测试,测试效率低。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的旨在于提供一种可解决上述技术问题的手机充电器自动测试设备。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种手机充电器自动测试设备,其包括控制器、测试结果指示电路和测试电压端;
测试电压端用于接收待测试电路板的电压信号;该控制器用于将该电压信号与预设电压阈值范围进行比较,在电压信号在预设电压阈值范围内时,驱动该测试结果指示电路发出指示产品合格的指示信号;在电压信号超出预设电压阈值范围时,驱动该测试结果指示电路发出提示产品不合格的指示信号。
优选地,该手机充电器自动测试设备包括若干测试电压端,每一测试电压端用于接收对应的一待测试电路板的电压信号;该控制器用于将各测试电压端的电压信号分别与预设电压阈值范围进行比较,在所有电压信号均在预设电压阈值范围内时,驱动该测试结果指示电路发出指示产品合格的指示信号;在至少一电压信号超出预设电压阈值范围时,驱动该测试结果指示电路发出提示产品不合格的指示信号。
优选地,手机充电器自动测试设备还包括第一电子开关电路、夹具和气缸;该第一电子开关电路的控制端连接该控制器,该第一电子开关电路的输入端连接交流电源,该第一电子开关电路的输出端连接该气缸;该控制器用于驱动该第一电子开关电路导通或截止,以使得气缸驱动该夹具夹紧或松开待测试电路板。
优选地,手机充电器自动测试设备还包括第二电子开关电路,该第二电子开关电路的控制端连接该控制器,该第二电子开关电路的输入端连接交流电源,该第一电子开关电路的输出端连接该夹具;该控制器用于驱动该第二电子开关电路导通或截止,以使得交流电源通过该夹具供电或不供电待测试电路板。
优选地,第一电子开关电路包括三极管、第一电阻、第二电阻和电磁继电器;三极管的基极通过第一电阻连接控制器的第一控制引脚,该三极管的发射极接地,该三极管的集电极通过该电磁继电器的电磁线圈和该第二电阻连接一直流电源,该电磁继电器的静触点连接该气缸,该电磁继电器的动触点连接交流电源。
优选地,该第二电子开关电路包括三极管、第一电阻、第二电阻电磁继电器;三极管的基极通过第一电阻连接控制器的第二控制引脚,三极管的发射极接地,三极管的集电极通过电磁继电器的电磁线圈和该第二电阻连接一直流电源;该电磁继电器的静触点连接该夹具,该电磁继电器的动触点连接该交流电源。
优选地,该手机充电器自动测试设备包括电性连接控制器的第一测试电压端至第六测试电压端,该测试结果指示电路包括第一电阻至第六电阻、第七电阻和第八电阻以及第一发光二极管至第八发光二极管;第一电阻至第六电阻的一端分别连接控制器的第一驱动引脚至第六驱动引脚,第一电阻至第六电阻的另一端分别连接第一发光二极管至第六发光二极管的阴极,第一发光二极管至第六发光二极管的阳极均连接一直流电源;第七电阻和第八电阻的一端分别连接控制器的第八驱动引脚和第七驱动引脚,第七电阻和第八电阻的另一端分别连接第七发光二极管和第八发光二极管的阴极,第七发光二极管和第八发光二极管的阳极均连接该直流电源;在所有电压信号均在预设电压阈值范围内时,控制器的第一驱动引脚至第六驱动引脚和第八驱动引脚均输出高电平信号,控制器的第七驱动引脚输出低电平信号;在至少一电压信号超出预设电压阈值范围时,该控制器的对应该至少电压信号的驱动引脚输出低电平信号,其第八驱动引脚输出低电平信号,其余驱动引脚均输出高电平信号。
优选地,该测试结果指示电路包括蜂鸣器、三极管、第一电阻和第二电阻;该三极管的基极通过第一电阻连接控制器的第九驱动引脚,三极管的发射极通过该蜂鸣器接地,三极管的集电极通过第二电阻连接一直流电源。
优选地,手机充电器自动测试设备还包括重启开关和电阻;直流电源依次通过电阻和重启开关接地,控制器的重启引脚连接该电阻和重启开关之间。
本实用新型的有益效果至少如下:
上述实用新型对手机充电器的电压测试过程无需人参与,自动读取待测试电路板的电压,自动判断比对,并自动给出结果提示,直观快速,客观规范,测试精度高,测试效率高。
另外,本设备可同时对多个手机充电器产品进行电压测试,大大提高测试效率。
再者,本设备可自动夹紧待测试电路板,使得测试更稳定,测试效果更佳。
附图说明
图1为本实用新型手机充电器自动测试设备的较佳实施方式的电气结构连接图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:
请参见图1,本实用新型涉及一种手机充电器自动测试设备,其较佳实施方式包括控制器U1、测试结果指示电路20和测试电压端。
测试电压端用于接收待测试电路板的电压信号;该控制器U1用于将电压信号与预设电压阈值范围进行比较,在电压信号在预设电压阈值范围内时,驱动该测试结果指示电路20发出指示产品合格的指示信号;在电压信号超出预设电压阈值范围时,驱动该测试结果指示电路20发出提示产品不合格的指示信号。例如,驱动该测试结果指示电路20可通过声音或不同颜色光指示产品是否合格。
上述实用新型对手机充电器的电压测试过程无需人参与,自动读取待测试电路板的电压,自动判断比对,并自动给出结果提示,直观快速,客观规范,测试精度高,测试效率高。
优选地,该手机充电器自动测试设备包括若干测试电压端,每一测试电压端用于接收对应的一待测试电路板的电压信号;该控制器U1用于将各测试电压端的电压信号分别与预设电压阈值范围进行比较,在所有电压信号均在预设电压阈值范围内时,驱动该测试结果指示电路20发出指示产品合格的指示信号;在至少一电压信号超出预设电压阈值范围时,驱动该测试结果指示电路20发出提示产品不合格的指示信号。
如此,可同时对多个手机充电器产品进行电压测试,大大提高测试效率。
上述控制器的功能可采用电路如逻辑门电路实现,例如,对电压信号的判断比对可通过集成运放组成的比较电路实现,通过电平信号驱动测试结果指示电路20。
优选地,手机充电器自动测试设备还包括第一电子开关电路30、夹具和气缸。该第一电子开关电路30的控制端连接该控制器U1,该第一电子开关电路30的输入端连接交流电源,该第一电子开关电路30的输出端连接该气缸。该控制器U1用于驱动该第一电子开关电路30导通或截止,以使得气缸驱动该夹具夹紧或松开待测试电路板。例如,测试前,控制器U1输出高电平信号至该第一电子开关电路30,以使得第一电子开关电路30的输出端和输入端之间导通,进而使得交流电源的电压通过该第一电子开关电路30供电给气缸,从而使得气缸夹紧待测试电路板。
如此,本设备可自动夹紧待测试电路板,使得测试更稳定,测试效果更佳。
进一步地,手机充电器自动测试设备还包括第二电子开关电路10,该第二电子开关电路10的控制端连接该控制器U1,该第二电子开关电路10的输入端连接交流电源,该第一电子开关电路30的输出端连接该夹具。该控制器U1用于驱动该第二电子开关电路10导通或截止,以使得交流电源通过该夹具供电或不供电待测试电路板。例如,开始测试时,该控制器U1输出高电平信号至该第二电子开关电路10,以使得第二电子开关电路10的输出端和输入端之间导通,进而使得交流电源的电压依次通过第二电子开关电路10和该夹具供电给待测试电路板,从而使得待测试电路板产生上述电压信号。
如此,本设备可自动控制待测试电路板的电源供给,使得测试更稳定,测试效果更佳。
本实施例中,第一电子开关电路30包括三极管Q3、电阻R34、电阻R33和电磁继电器J1。三极管Q3的基极通过电阻R34连接控制器U1的第一控制引脚P2.6,该三极管Q3的发射极接地,该三极管Q3的集电极通过该电磁继电器J1的电磁线圈和该电阻R33连接一直流电源VCC,该电磁继电器J1的静触点连接该气缸,该电磁继电器J1的动触点连接交流电源。
该第二电子开关电路10包括三极管Q4、电阻R24、电阻R39电磁继电器J2。三极管Q4的基极通过电阻R24连接控制器U1的第二控制引脚P1.1,三极管Q4的发射极接地,三极管Q4的集电极通过电磁继电器J2的电磁线圈和该电阻R39连接该直流电源VCC。该电磁继电器J2的静触点连接该夹具,该电磁继电器J2的动触点连接该交流电源。
本实施例中,该手机充电器自动测试设备包括电性连接控制器U1的第一测试电压端DC1至第六测试电压端DC6,该测试结果指示电路20包括电阻R19至电阻R24、电阻R31和电阻R32以及第一发光二极管D1至第八发光二极管D8。电阻R19至电阻R24的一端分别连接控制器U1的第一驱动引脚P2.0至第六驱动引脚P2.5,电阻R19至电阻R24的另一端分别连接第一发光二极管D1至第六发光二极管D6的阴极,第一发光二极管D1至第六发光二极管D6的阳极均连接该直流电源VCC。电阻R31和电阻R32的一端分别连接控制器U1的第八驱动引脚P0.7和第七驱动引脚P0.6,电阻R31和电阻R32的另一端分别连接第七发光二极管D7和第八发光二极管D8的阴极,第七发光二极管D7和第八发光二极管D8的阳极均连接该直流电源。在所有电压信号均在预设电压阈值范围内时,控制器U1的第一驱动引脚P2.0至第六驱动引脚P2.5和第八驱动引脚P0.7均输出高电平信号,以使得第一发光二极管D1至第六发光二极管D6和第七发光二极管D7不发光,控制器U1的第七驱动引脚P0.6输出低电平信号,以使得第八发光二极管D8发光,以指示所有产品均合格。在至少一电压信号超出预设电压阈值范围时,该控制器U1的对应该至少电压信号的驱动引脚输出低电平信号,其第八驱动引脚P0.7输出低电平信号,其余驱动引脚均输出高电平信号。例如,第一电压信号端DC1的电压信号超出预设电压阈值范围,其余电压信号端的电压信号均在预设电压阈值范围内,此时,控制器U1的第一驱动引脚P2.0和第八驱动引脚P0.7均输出低电平信号,第二驱动引脚P2.1至第六驱动引脚P2.5和第七驱动引脚P0.6均输出高电平信号,以使得第一发光二极管D1和第七发光二极管D7发光,其余发光二极管不发光,第一发光二极管D1的发光直观地指示第一电压信号端DC1的产品不合格。该第七发光二极管D7的发光指示本次测试不合格。
本实施例中,该测试结果指示电路20还包括蜂鸣器BZ、三极管Q1、电阻R26和电阻R25。该三极管Q1的基极通过电阻R26连接控制器U1的第九驱动引脚P1.0,三极管Q1的发射极通过该蜂鸣器BZ接地,三极管Q1的集电极通过电阻R25连接该直流电源VCC。若任一路检测发现异常时,该控制器U1的第九驱动引脚P1.0输出高电平信号,以使得三极管Q1导通,进而使得蜂鸣器BZ发出声音,以提醒操作人员取出不合格产品。
手机充电器自动测试设备还包括重启开关K和电阻R9。直流电源VCC依次通过电阻R9和重启开关K接地,控制器U1的重启引脚RESET连接该电阻R9和重启开关K之间。操作人员可通过启闭该重启开关K来开始每一批产品的测试,非常方便。
对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。