CN218917592U - 电源老化电流采集模块及电源老化测试设备 - Google Patents

电源老化电流采集模块及电源老化测试设备 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,电源老化测试设备包括上位机,电源老化电流采集模块包括:多个测试组件、多个接口转接板以及电流采集模块;其中,多个接口转接板的输入端与多个测试组件的输出端一对一连接,多个接口转接板的输出端与电流采集模块的多个输入端一对一连接;本实用新型中的电流采集模块通过与多个转接板电连接,接收多个测试组件输出的电流信号,并将电流信号上传至上位机,以使上位机根据电流信号判断电源产品的电流值是否处于异常状态,从而实现多通道同时测试多个电源产品。

Description

电源老化电流采集模块及电源老化测试设备
技术领域
本实用新型属于电源测试装置领域,尤其涉及一种电源老化电流采集模块及电源老化测试设备。
背景技术
近年来,各式快充电源产品盛极一时,电源产品的结构也越来越复杂,为避免因制造过程的缺陷造成的产品不良,故需要在产品出厂前进行电源产品在仿真使用环境中进行老化测试,确保产品正常使用。在老化测试过程中,通过采集模块采集电源产品的电流数据并将电流数据上传至上位机,以供给用户判断该产品是否处于正常状态。在现有的电源老化测试装置中,采集模块只能通过单个通道采集产品的电流数据,即只能对单个电源产品进行测试,无法通过多个通道同时采集产品电流数据,即无法对多个电源产品同时进行测试,导致测试速度慢,从而给用户带来使用的不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种电源老化电流采集模块及电源老化测试设备,旨在解决现有采集模块不能实现多通道同时进行电流数据采集的问题。
为实现上述目的,本实用新型提出一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,所述电源老化测试设备包括上位机,所述电源老化电流采集模块包括:
多个测试组件,多个所述测试组件用于装载多个电源产品以及对电源产品进行负载老化测试,并输出与每个电源产品的电流相应的电流信号;
电流采集模块,所述电流采集模块具有多个输入端;
多个接口转接板,所述接口转接板的数量和所述测试组件的数量对应,每一所述转接板具有输入端以及输出端;多个所述接口转接板的输入端与所述多个所述测试组件的输出端一对一连接,多个所述接口转接板的输出端与所述电流采集模块的多个输入端一对一连接;
所述接口转接板,用于将对应连接的所述测试组件输出的电流信号对应输出至所述电流采集模块;
所述电流采集模块,用于采集所述接口转接板传输的电流信号,并将电流信号上传至所述上位机,以使所述上位机根据所述电流信号判断电源产品的电流值是否处于异常状态。
可选地,所述电流采集模块的输入端为插槽;
所述电流采集模块具有多个插槽,且多个所述接口转接板的输出端与所述电流采集模块的多个插槽一对一连接。
可选地,所述测试组件包括:
电源治具,用于装载多个电源产品。
负载组件,所述负载组件的输入端与所述电源产品的输出端连接;
所述负载组件,用于对电源产品进行负载老化测试并输出与每个电源产品的电流相应的电流信号。
可选地,所述电流采集模块包括:
多个采样电路,多个所述采样电路的输入端与多个所述接口转接板的输出端一对一连接,用于采集所述接口转接板传输的电流信号;
主控组件,所述主控组件与多个所述采样电路的输出端连接;
通信组件,所述通信组件的输入端连接所述主控组件的输出端,所述通信组件的输出端连接所述上位机;
所述主控组件,用于接收多个所述采样电路的电流信号并输出至所述通信组件的输入端,还用于控制所述通信组件将所述电流信号传输至所述上位机。
可选地,所述通信组件采用RS485通信模块。
可选地,所述通信组件采用CAN通信模块。
可选地,所述电源老化电流采集模块还包括:
转接线;
多个所述接口转接板的输出端通过转接线与所述电流采集模块的多个输入端一对一连接。
本实用新型还提出一种电源老化测试设备,所述电源老化测试设备包括上位机和如以上内容所述的电源老化电流采集模块;
所述上位机与所述电源老化电流采集模块电连接;
所述上位机,用于根据所述电流采集模块输出的电流信号以判断电源产品的电流值是否处于异常状态。
可选地,所述电源老化测试设备还包括:
显示组件,所述显示组件与所述上位机电连接;
所述上位机,还用于在接收到所述电流信号时,根据所述电流信号控制所述显示组件显示与所述电流信号相应的电流值。
本实用新型提出了一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,电源老化测试设备包括上位机;电源老化电流采集模块包括:多个测试组件、电流采集模块、多个接口转接板;多个测试组件用于检测多个电源产品的电流并输出与每个电源产品的电流相应的电流信号;多个接口转接板用于将对应连接的测试组件输出的电流信号对应输出至电流采集模块;电流采集模块用于采集接口转接板传输的电流信号,并将电流信号上传至上位机,以使上位机根据电流信号判断电源产品的电流值是否处于异常状态。本实用新型通过多通道对多个测试组件进行电流数据采集,让电源老化测试设备具备同时测试多个电源产品的功能,以提高电源老化测试设备的测试速度和测试效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型电源老化电流采集模块及电源老化测试设备的电路功能模块示意图;
图2为本实用新型另一实施例的电源老化电流采集模块及电源老化测试设备的电路功能模块示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中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实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,若全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
以上实施例仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
需要理解的是,为避免一些电源产品110因制造过程的缺陷造成产品不良,在电源产品110出厂前,常常需要电源老化测试设备在仿真使用环境中对电源产品110进行老化测试,以确保产品为正常使用的状态。在老化测试过程中,通过采集模块采集电源产品110的电流数据并将电流数据上传至上位机40,以供给工作人员判断该产品是否处于正常状态。在现有的电源老化测试装置中,采集模块只能通过单个通道采集产品的电流数据,即电源老化测试设备单次只能对单个电源产品110进行测试,无法通过多个通道同时采集产品电流数据,即电源老化测试设备单次无法对多个电源产品110同时进行测试,导致测试速度慢,从而给用户带来使用的不便。
为此,本实用新型提出一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,所述电源老化测试设备包括上位机40,所述电源老化电流采集模块包括:
多个测试组件10,多个所述测试组件10用于装载多个电源产品110以及对电源产品110进行负载老化测试,并输出与每个电源产品110的电流相应的电流信号;
电流采集模块30,所述电流采集模块30具有多个输入端;
多个接口转接板20,所述接口转接板20的数量和所述测试组件10的数量对应,每一所述转接板具有输入端以及输出端;多个所述接口转接板20的输入端与所述多个所述测试组件10的输出端一对一连接,多个所述接口转接板20的输出端与所述电流采集模块30的多个输入端一对一连接;
所述接口转接板20,用于将对应连接的所述测试组件10输出的电流信号对应输出至所述电流采集模块30;
所述电流采集模块30,用于采集所述接口转接板20传输的电流信号,并将电流信号上传至所述上位机40,以使所述上位机40根据所述电流信号判断电源产品110的电流值是否处于异常状态。
可以理解的是,接口转接板20一般用于调试以及检修,用于引入或引出信号以方便连接测试设备或提供信号源;本实施例中的多个接口转接板20用于引出多个测试组件10的电流信号,并将多个电流信号传输至电源老化测试设备,电源老化测试设备中的上位机40将多个电流信号相应的电流值与预设的电流值进行比较分析,以判断测试组件10输出的电流值是否处于异常状态,即可判断出与测试组件10相应的电源产品110是否处于异常状态。
具体地,在电源老化电流采集模块的实际应用中,用户将需要检测的大量电源产品110设置在多个测试组件10中,且每个电源产品110均对应设置在每个测试组件10中;通过测试组件10检测出电源产品110的电流,并将电源产品110的电流转变成相应的电流信号输出至接口转接板20,需要理解的是,接口转接板20的数量与测试组件10的数量对应,且每个接口转接板20的输入端与每个测试组件10的输出端一对一连接,而电流采集模块30具有多个输入端,电流采集模块30通过多个输入端可采集到多个与电源产品110对应的电流信号,由此多个测试组件10输出的电流信号可通过相应连接的接口转接板20传输至电流采集模块30;电流采集模块30通过输出端将每个与电源产品110对应的电流信号上传至上位机40,上位机40根据电流信号分析对应的电源产品110的电流值与预设的电流值是否一致;当上位机40分析出电源产品110的电流值与预设的电流值不一致,则判断电源产品110处于异常状态,当上位机40分析出电源产品110的电流值与预设的电流值一致,则判断电源产品110处于正常状态。
本实用新型提出了一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,电源老化测试设备包括上位机40;电源老化电流采集模块包括:多个测试组件10、电流采集模块30、多个接口转接板20;多个测试组件10用于检测多个电源产品110的电流并输出与每个电源产品110的电流相应的电流信号;多个接口转接板20用于将对应连接的测试组件10输出的电流信号对应输出至电流采集模块30;电流采集模块30用于采集接口转接板20传输的电流信号,并将电流信号上传至上位机40,以使上位机40根据电流信号判断电源产品110的电流值是否处于异常状态。本实用新型通过多通道对多个测试组件10进行电流数据采集,让电源老化测试设备具备同时测试多个电源产品110的功能,以提高电源老化测试设备的测试速度和测试效率。
本实施例中,参照图1及图2,所述电流采集模块30的输入端为插槽;
所述电流采集模块30具有多个插槽,且多个所述接口转接板20的输出端与所述电流采集模块30的多个插槽一对一连接。
可以理解的是,电流采集模块30具有多个插槽,且插槽的数量与接口转接板20的数量对应,多个接口转接板20的输出端与电流采集模块30的多个插槽一对一连接。其中,每个插槽具有对应的识别码,每个测试组件10输出的电流信号通过对应连接的接口转接板20传输至电流采集模块30的插槽,电流采集模块30通过插槽可采集对应连接的电源产品110输出的电流信号;此外,电流采集模块30可通过插槽的识别号可识别出对应的接口转接板20,由接口转接板20可识别出对应的电源产品110,通过电流采集模块30将多个电源产品110的电流信号上传至上传机,上位机40可通过显示屏展示与插槽相对应连接的电源产品110的电流值(此处提到的显示屏为以下内容所提到的与上位机40电连接的显示屏,其显示屏用于接收上位机40输出的电流信号,并显示出与电流信号相应的电流值),用户通过插槽的识别号可判断具体为哪一个电源产品110为异常状态。本实施例中通过电流采集模块30的插槽的识别号以判断出对应为哪个测试组件10输出的电流信号,而上位机40判断出有异常状态的电源产品110时,用户可通过上位机40所展示的异常状态的识别号将异常的电源产品110挑选出,由此提高了用户对多个电源产品110同时进行老化测试的便捷性。
本实施例中,参照图1及图2,所述测试组件10包括:
电源治具,用于装载多个电源产品110。
负载组件120,所述负载组件120的输入端与所述电源产品110的输出端连接;
所述负载组件120,用于对电源产品110进行负载老化测试并输出与每个电源产品110的电流相应的电流信号。
可以理解的是,治具是一个木工、铁工、钳工、机械、电控以及其他一些手工艺品的大类工具,主要是作为协助控制位置或动作的一种工具。本实施例中的电源治具指的是作为装载电源产品110,且用于协助电源老化测试设备控制电源产品110位置的一种工具。本实施例中,电源治具具有多个用于装载多个电源产品110的空间。
此外,测试组件10还包括有负载组件120,且负载组件120的数量为多个,每一电源产品110与每一负载组件120一对一连接,负载组件120可用于对电源产品110进行负载老化测试并输出与电源产品110相应的电流信号。
本实施例中,负载组件120包括驱动电路、作为模拟负载的一组场效应管以及电流检测电路。场效应管的源极、漏极分别连接到需要被老化测试的电源产品110的电源输出端以及电源接地端之间,驱动电路产生驱动信号与场效应管的栅极相连,通过控制场效应管的栅极电流或者电压实现对被老化的电源的老化测试,最后电流检测电路将老化测试到的电流值转变成电流信号输出,电流采集模块30经过接口转接板20接收电流信号,并将电流信号上传至上位机40,以使上位机40对电流信号相应的电流值与预设电流值作比较。本实施例中利用负载组件120实现对电源产品110的电源老化测试,操作简易且还可以根据电源产品110的规格调节负载电流,具体为通过驱动电路控制场效应管的栅极电流或者电压从而实现控制负载电流;因此即便在产品需要换线时,老化测试设备不必更换相应电阻,只需相应调节负载电流便可以对换线后的产品再进行老化测试,由此一定程度上提高了老化测试的精度和效率。
本实施例中,参照图1及图2,所述电流采集模块30包括:
多个采样电路330,多个所述采样电路330的输入端与多个所述接口转接板20的输出端一对一连接,用于采集所述接口转接板20传输的电流信号;
主控组件310,所述主控组件310与多个所述采样电路330的输出端连接;
通信组件320,所述通信组件320的输入端连接所述主控组件310的输出端,所述通信组件320的输出端连接所述上位机40;
所述主控组件310,用于接收多个所述采样电路330的电流信号并输出至所述通信组件320的输入端,还用于控制所述通信组件320将所述电流信号传输至所述上位机40。
可以理解的是,采样电路330的数量具有多个,且采样电路330的数量与接口转接板20的数量对应,多个采样电路330的输入端与多个接口转接板20的输出端一对一连接;采样电路330用于采集对应连接的接口转接板20输出的电流信号,并将采集的电流信号输出至主控组件310的输入端。可以理解的是,主控组件310具有多个用于接收电流信号的输入端,由此主控组件310可以通过多个输入端接收多个采样电路330输出的电流信号。
可选的,主控组件310可为MCU、DSP或者FPGA等微处理器;或者,还可为专用的主控芯片。本实施例中,主控组件310采用主控芯片实现,其中,主控芯片具有多个输入脚以及输出脚。具体地,主控芯片通过多个输入脚接收多个采样电路330输出的电流信号,并通过输出脚将多个电流信号输出至通信组件320,同时通过控制通信组件320将多个电流信号上传至上位机40,以使上位机40根据电流信号与预设电流信号作比较,以判断电源产品110的电流值是否处于异常状态。当电流信号与预设电流信号不一致时,上位机40判断电源产品110的电流值处于异常状态;当电流信号与预设电流信号一致时,上位机40判断电源产品110的电流值处于正常状态。
可选的,所述通信组件320可以采用RS485通信模块以及CAN通信模块。
在本实施例中,所述通信组件320采用RS485通信模块实现;具体地,主控组件310通过多个输入端接收接口转接板20的输出的电流信号,主控组件310控制RS485通信模块将多个电流信号上传至上位机40。本实施例中的RS485通信模块具有运行稳定和通信速率高的特点。除非电流采集模块30的插槽损坏,或者转接线的线路断开,RS485通信线可以一直保持很好的通信效果和通信成功率。
在另一实施例中,所述通信组件320采用CAN通信模块实现;具体地,主控组件310通过多个输入端接收接口转接板20的输出的电流信号,主控组件310控制CAN通信模块将多个电流信号上传至上位机40。另一实施例中的CAN通信模块具有实时性强、传输距离较远、抗电磁干扰能力强、成本低等优点。
本实施例中,参照图1,所述电源老化电流采集模块还包括:
转接线;
多个所述接口转接板20的输出端通过转接线与所述电流采集模块30的多个输入端一对一连接。
可以理解的是,转接线用于部件和接口转接板20连接,或接口转接板20上插孔间连接的专用电缆,本实施例中转接线用于接口转接板20和插槽的连接。具体地,本实施例中的转接线的数量为多个,且转接线的数量与接口转接板20的数量对应,电流采集模块30的多个插槽通过转接线与多个接口转接板20的输出端一对一连接。本实施例中的转接线为电流采集模块30和多个测试组件10之间的通信桥梁,起到信号传输过程中实时性强、通信速率高的效果。电流采集模块30和多个接口转接板20之间采用插接的形式,以方便用户安装和拆卸。
本实施例还提出一种电源老化测试设备,所述电源老化测试设备包括上位机40和如上述内容所提到的电源老化电流采集模块;
所述上位机40与所述电源电连接;
所述上位机40,用于根据所述电流采集模块30输出的电流信号以判断电源产品110的电流值是否处于异常状态。
可以理解的是,参照图1及图2,上位机40用于将该电流信号与预设电流信号进行对比分析,可得出该电源是否处于异常状态。例如,上位机40接收的某一电源产品110的电流信号对应的电流值为5A,而预设电流信号对应的电流值为10A,则上位机40分析电源产品110的电流值与预设电流值不一致,由此上位机40判断该电源产品110处于异常电流状态。
本实施例中,参照图1,所述电源老化测试设备还包括:
显示组件,所述显示组件与所述上位机40电连接;
所述上位机40,还用于在接收到所述电流信号时,根据所述电流信号控制所述显示组件显示与所述电流信号相应的电流值。
可选的,显示组件可以采用LED显示屏实现。
可以理解的是,上位机40是指可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC/hostcomputer/master computer/upper computer,而上位机40的屏幕上可显示出各种信号变化(液压,水位,温度等)。例如,上位机40可以与投影仪电连接,可以理解的是,投影仪用于投射图像并将与该图像相应的图像信号上传至上位机40。上位机40通过实时监控投影仪输出的图像信号,以显示出与图像信号相应的图像的变化。具体地,当投影仪投射出模拟场景图像,上位机40的屏幕显示出与投影仪投射的相应的模拟场景图像;而当投影仪投射的图像转换成提示图像,上位机40的屏幕则显示出与投影仪投射的相应提示图像;由此后台工作人员可以根据上位机40屏幕显示的图像变化,以实时判断投影仪的工作状态。
本实施例中,参照图1及图2,显示组件采用LED显示屏实现,具体地,主控组件310控制通信组件320将多个电源产品110的电流信号输出至上位机40,上位机40控制多个电流信号对应的电流值显示于LED显示屏上。同时,上位机40的LED显示屏还用于显示电流采集模块30插槽的识别号,具体地,每一电源产品110对应与每一电流采集模块30插槽连接;由此电源产品110输出的电流信号对应为一个识别号,当上位机40的LED显示屏将处于异常状态的电流值显示于屏幕上,同时与之对应的识别号也显示于屏幕上。由此工作人员可通过查看LED显示屏显示的多个电流值以及对应的识别号可以判断出具体为哪个电源产品110处于异常状态,以方便供给工作人员将异常状态的电源产品110挑选出。
以上实施例仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种电源老化电流采集模块,应用于电源老化测试设备,所述电源老化测试设备包括上位机,其特征在于,所述电源老化电流采集模块包括:
多个测试组件,多个所述测试组件用于装载多个电源产品以及对电源产品进行负载老化测试,并输出与每个电源产品的电流相应的电流信号;
电流采集模块,所述电流采集模块具有多个输入端;
多个接口转接板,所述接口转接板的数量和所述测试组件的数量对应,每一所述转接板具有输入端以及输出端;多个所述接口转接板的输入端与所述多个所述测试组件的输出端一对一连接,多个所述接口转接板的输出端与所述电流采集模块的多个输入端一对一连接;
所述接口转接板,用于将对应连接的所述测试组件输出的电流信号对应输出至所述电流采集模块;
所述电流采集模块,用于采集所述接口转接板传输的电流信号,并将电流信号上传至所述上位机,以使所述上位机根据所述电流信号判断电源产品的电流值是否处于异常状态。
2.如权利要求1所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述电流采集模块的输入端为插槽;
所述电流采集模块具有多个插槽,且多个所述接口转接板的输出端与所述电流采集模块的多个插槽一对一连接。
3.如权利要求1所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述测试组件包括:
电源治具,用于装载多个电源产品;
负载组件,所述负载组件的输入端与所述电源产品的输出端连接;
所述负载组件,用于对电源产品进行负载老化测试并输出与每个电源产品的电流相应的电流信号。
4.如权利要求1所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述电流采集模块包括:
多个采样电路,多个所述采样电路的输入端与多个所述接口转接板的输出端一对一连接,用于采集所述接口转接板传输的电流信号;
主控组件,所述主控组件与多个所述采样电路的输出端连接;
通信组件,所述通信组件的输入端连接所述主控组件的输出端,所述通信组件的输出端连接所述上位机;
所述主控组件,用于接收多个所述采样电路的电流信号并输出至所述通信组件的输入端,还用于控制所述通信组件将所述电流信号传输至所述上位机。
5.如权利要求4所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述通信组件采用RS485通信模块。
6.如权利要求4所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述通信组件采用CAN通信模块。
7.如权利要求1所述的电源老化电流采集模块,其特征在于,所述电源老化电流采集模块还包括:
转接线;
多个所述接口转接板的输出端通过转接线与所述电流采集模块的多个输入端一对一连接。
8.一种电源老化测试设备,其特征在于,所述电源老化测试设备包括上位机和如权利要求1-7任一项所述的电源老化电流采集模块;
所述上位机与所述电源老化电流采集模块电连接;
所述上位机,用于根据所述电流采集模块输出的电流信号以判断电源产品的电流值是否处于异常状态。
9.如权利要求8所述的电源老化测试设备,其特征在于,所述电源老化测试设备还包括:
显示组件,所述显示组件与所述上位机电连接;
所述上位机,还用于在接收到所述电流信号时,根据所述电流信号控制所述显示组件显示与所述电流信号相应的电流值。
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