CN212115425U - 一种疲劳测试装置 - Google Patents

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黄忠喜
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Abstract

本实用新型公开了一种疲劳测试装置。该装置用于测试功率放大器在最大电流下时终端的稳定性,包括功放模拟单元和待测终端;所述功放模拟单元包括N个并联设置的可调电路,N为正整数;所述功放模拟单元的第一端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第一端电连接,所述功放模拟单元的第二端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第二端电连接;所述功放模拟单元的阻值可调节;通过调节所述功放模拟单元的阻值以使所述功放模拟单元工作于所述功率放大器的最大工作电流。本实用新型能够测试功率放大器在最大电流下终端的稳定性,同时消除疲劳测试对功率放大器的损害,提高产品质量,提升用户体验。

Description

一种疲劳测试装置
技术领域
本实用新型涉及终端设备制造领域,尤其涉及一种疲劳测试装置。
背景技术
随着手机的快速发展,越来越多的功能模块被加入到手机当中。随着手机中功能模块的增加,直接影响手机系统系统的可靠性,从而影响用户体验。
手机喇叭长时间工作在最大电流下是否会影响手机的其他功能模块,是否会影响手机系统的稳定性,这需要对手机系统进行疲劳测试来验证。在传统的手机系统疲劳测试中,通过软件控制测试电源的输出电压以使手机喇叭工作在最大电流下。但是喇叭长时间工作在最大电流下,会对喇叭造成损伤,因此手机在出厂前的疲劳测试中会损坏手机喇叭,影响手机的质量和用户体验。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种疲劳测试装置,以实现功率放大器在最大电流下终端的稳定性的测试,同时消除疲劳测试对功率放大器的损害,提高产品质量,提升用户体验。
本实用新型实施例提供了一种疲劳测试装置,该装置用于测试功率放大器工作在最大工作电流下时终端的稳定性,具体包括:功放模拟单元和待测终端;
所述功放模拟单元包括N个并联设置的可调电路,N为正整数;所述功放模拟单元的第一端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第一端电连接,所述功放模拟单元的第二端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第二端电连接;所述功放模拟单元的阻值可调节;通过调节所述功放模拟单元的阻值以使所述功放模拟单元工作于所述功率放大器的最大工作电流。
可选的,所述可调电路包括至少一个电阻和一个开关。
可选的,每个所述可调电路均包括一个电阻Ri和一个开关Ki,1≤i≤N;
电阻Ri的一端与所述待测终端的一端电连接,所述电阻Ri的另一端与开关Ki的一端电连接,所述开关Ki的另一端与所述待测终端的另一端电连接;通过改变所述开关Ki的开闭状态调节所述功放模拟单元的阻值。
可选的,所述电阻为定值电阻或者滑动变阻器。
可选的,疲劳测试装置还包括测试电源;所述测试电源的正极输出端与所述待测终端的正极电源输入端电连接,所述测试电源的负极输出端与所述待测终端的负极电源输入端电连接;所述测试电源用于向所述待测终端提供测试电压。
可选的,所述测试电源为所述待测终端的电池。
可选的,所述测试电源为外部电源、且所述待测终端不包括电池,所述外部电源与所述待测终端电连接,所述外部电源用于提供测试电压。
可选的,所述功率放大器为扬声器。
可选的,所述功率放大器的阻值为8欧姆。
本实用新型实施例的技术方案,通过设置功放模拟单元,功放模拟单元包括N个并联设置的可调电路,N为正整数;功放模拟单元的第一端与待测终端中待接入功率放大器的第一端电连接,功放模拟单元的第二端与待测终端中待接入功率放大器的第二端电连接;用功放模拟单元替代功率放大器与待测终端中待接入功率放大器的端口电连接,由于功放模拟单元的阻值可调节,通过调整功放模拟单元的阻值以使功放模拟单元工作于功率放大器的最大工作电流,因此,将功放模拟单元接入待测终端后可以模拟功率放大器工作在最大工作电流时,终端的运行状况,从而测试终端的稳定性,由于用功放模拟单元替代功率放大器,在测试过程中不会对功率放大器造成损坏,提高了终端产品的质量,提升用户的体验。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的一种疲劳测试装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的又一种疲劳测试装置的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的又一种疲劳测试装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1为本实用新型实施例提供的一种疲劳测试装置的结构示意图。如图1所示,该疲劳测试装置100包括功放模拟单元110和待测终端120。
功放模拟单元110包括N个并联设置的可调电路111,N为正整数;功放模拟单元110的第一端Vi+与待测终端120中待接入功率放大器的第一端Vo+电连接,功放模拟单元110的第二端Vi-与待测终端120中待接入功率放大器的第二端Vo-电连接;功放模拟单元110的阻值可调节;通过调节功放模拟单元110的阻值以使功放模拟单元110工作于功率放大器的最大工作电流。
具体的,功率放大器的阻值为R’,功率放大器的最大输出电压为Umax,即可计算出功率放大器的最大工作电流为Imax为Umax/R’,将功放模拟单元110替代功率放大器接入待测终端120,并与功放模拟单元110电连接,功放模拟单元110的阻值为R,则当功放模拟单元110的电阻R=U/Imax时,其中,U为疲劳测试装置的电源电压,功放模拟单元110可工作于功率放大器的最大工作电流Imax,因此,用功放模拟单元110替代功率放大器,能够模拟功率放大器在最大工作电流下时,待测终端120各模块的运行情况,从而测试待测终端的稳定性。同时,在测试过程中并无功率放大器的参与,最大工作电流Imax并不会对功率放大器造成任何损伤,提高了终端产品的质量,从而提升用户体验。
可选的,图2为本实用新型实施例提供的又一种疲劳测试装置的结构示意图。如图2所示,每个可调电路111均包括一个电阻Ri和一个开关Ki,1≤i≤N;电阻Ri的一端与待测终端120中待接入功率放大器的第一端Vo+电连接,电阻Ri的另一端与开关Ki的一端电连接,开关Ki的另一端与待测终端120中待接入功率放大器的第二端Vo-电连接;通过改变开关Ki的开闭状态调节功放模拟单元110的阻值。
具体的,每个电阻Ri与开关Ki一一对应,开光Ki用于控制电阻Ri是否导通,若开关Ki闭合,Ri导通;若开关Ki打开,Ri断开。通过开关Ki的闭合与否可以改变功放模拟单元110的阻值,针对不同阻值以及最大输出电压不同的功率放大器,由于其最大工作电流不同,可通过改变功放模拟单元110的阻值,以使功放模拟单元110工作于不同功率放大器的最大工作电流,从而实现功率放大器在最大工作电流下时待测终端120的稳定性的测试。
若每个可调电路111均包括一个电阻和一个开关,由于功放模拟单元110中的可调电路111并联,因此功放模拟单元110的阻值小于等于可调电路111的阻值,可能出现因功放模拟单元110的阻值太小而无法使功放模拟单元110工作于功率放大器的最大工作电流,因此需要在可调电路111上串联电阻,以增大可调电路111的阻值,从而增大功放模拟单元110的阻值,因此,可调电路111需包括多个电阻和一个开关。
若每个可调电路111均包括多个电阻和一个开关K,多个电阻之间相互串联,串联后的一端与开关K的一端连接,串联后的另一端与待测终端120的一端电连接,开关K的另一端与待测终端120的另一端电连接。需要说明的是,当一个可调电路111包括多个电阻时,多个电阻的阻值可以相同,也可以不同,本实用新型对此不作具体限制。
本实用新型实施例中,可调电路可以包括至少一个电阻和一个开关,也可以包括一个电阻和一个开关,不做具体限制。
可选的,电阻为定值电阻或者滑动变阻器。如果电阻为定值电阻,则通过每个可调电路上一个电阻或者至少两个电阻的串联,以及可调电路之间电阻的并联来改变功放模拟单元110的阻值;如果电阻为滑动变阻器,则可以进一步通过改变滑动变阻器的阻值来改变功放模拟单元110的阻值。
可选的,图3为本实用新型实施例提供的又一种疲劳测试装置的结构示意图。如图3所示,疲劳测试装置100还包括测试电源130,测试电源130的正极输出端OUT+与待测终端120的正极电源输入端IN+电连接,测试电源130的负极输出端OUT-与待测终端120的负极电源输入端IN-电连接;测试电源130用于向待测终端120提供测试电压。该测试电源130可以是待测终端120的电池,根据功率放大器的阻抗以及最大输出电压,可计算出功率放大器的最大工作电流Imax,由于电池的测试电压固定,因而可通过改变放模拟单元110的阻值,实现功放模拟单元110工作于功率放大器的最大工作电流,在其他实时方式中,该测试电源130还可以是外部电源。
可选的,继续参见图3,测试电源130为外部电源、且待测终端120不包括电池,外部电源与待测终端120电连接。具体的,根据功率放大器的阻抗以及最大输出电压,可计算出功率放大器的最大工作电流Imax,由于外部电源的测试电压固定,因而通过改变放模拟单元110的阻值,可实现功放模拟单元110工作于功率放大器的最大工作电流。
需要说明的是,无论测试电源130为电池还是外部电源,均无需改变其电压值以使功放模拟单元110工作于功率放大器的最大工作电流,因而无需增加额外的控制模块来控制电压的大小,操作上无需软件过多介入,提高工作效率。
可选的,功率放大器为扬声器。具体的,终端的扬声器长时间工作在最大工作电流时,有可能损坏扬声器,从而影响终端产品的质量,通过上述实施例提供的疲劳测试装置,能够避免扬声器的损伤。
可选的,功率放大器的阻值为8欧姆。目前常用的扬声器的阻值为8欧姆,在其他实施方式中,还可以是其他阻值的功率放大器,本实用新型实施例不做具体限制。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (9)

1.一种疲劳测试装置,用于测试功率放大器在最大工作电流下时终端的稳定性,其特征在于,包括功放模拟单元和待测终端;
所述功放模拟单元包括N个并联设置的可调电路,N为正整数;所述功放模拟单元的第一端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第一端电连接,所述功放模拟单元的第二端与所述待测终端中待接入所述功率放大器的第二端电连接;所述功放模拟单元的阻值可调节;通过调节所述功放模拟单元的阻值以使所述功放模拟单元工作于所述功率放大器的最大工作电流。
2.根据权利要求1所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述可调电路包括至少一个电阻和一个开关。
3.根据权利要求2所述的疲劳测试装置,其特征在于,每个所述可调电路均包括一个电阻Ri和一个开关Ki,1≤i≤N;
电阻Ri的一端与所述待测终端的一端电连接,所述电阻Ri的另一端与开关Ki的一端电连接,所述开关Ki的另一端与所述待测终端的另一端电连接;通过改变所述开关Ki的开闭状态调节所述功放模拟单元的阻值。
4.根据权利要求2所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述电阻为定值电阻或者滑动变阻器。
5.根据权利要求1所述的疲劳测试装置,其特征在于,还包括测试电源;所述测试电源的正极输出端与所述待测终端的正极电源输入端电连接,所述测试电源的负极输出端与所述待测终端的负极电源输入端电连接;所述测试电源用于向所述待测终端提供测试电压。
6.根据权利要求5所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述测试电源为所述待测终端的电池。
7.根据权利要求5所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述测试电源为外部电源、且所述待测终端不包括电池,所述外部电源与所述待测终端电连接。
8.根据权利要求1所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述功率放大器为扬声器。
9.根据权利要求1所述的疲劳测试装置,其特征在于,所述功率放大器的阻值为8欧姆。
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