CN219434949U - 一种测试电路以及测试装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及线缆测试领域,尤其涉及一种测试电路以及测试装置。测试电路包括接口组、电流获取模块和处理模块;接口组包括第一接口模块和第二接口模块;第一接口模块的输入端用于获取供电电压;待测线缆电连接在第一接口模块的输出端和第二接口模块的输入端;第一接口模块的输出端以及第二接口模块的输出端均与处理模块电连接;电流获取模块串联在待测线缆所在回路中;电流获取模块与处理模块电连接;处理模块用于根据待测线缆所在回路的电流信号、第一接口模块的输出端的电压信号以及第二接口模块的输出端的电压信号确定待测线缆的阻抗。本申请的技术方案,无需破坏USB线缆,即可完成对USB线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
Description
技术领域
本申请涉及线缆测试领域,尤其涉及一种测试电路以及测试装置。
背景技术
随着终端设备例如智能手机等充电功率大幅度提高,对USB线缆阻抗的要求较高,而市场上的USB线缆质量不一,消费者容易买到劣质的USB线缆,在进行大功率充电时存在安全隐患。
传统测试USB线缆的阻抗为剥开USB线缆,在剥开USB线缆的接口处漏出可以测量电压点的位置,从而测量USB线缆两端的电压和流经USB线缆的电流,通过欧姆定律求得USB线缆的阻抗,上述对USB线缆的阻抗测试,需剥开USB线缆的接口处以漏出可测量电压点的位置,属于破坏性实验。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述技术问题,本申请提供了一种测试电路以及测试装置,避免了传统测试方法中剥开USB线缆的接口以漏出可以测量电压点的位置,无需破坏USB线缆,即可完成对USB线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
第一方面,本申请实施例提供了一种测试电路,包括:
接口组、电流获取模块和处理模块;
所述接口组包括第一接口模块和第二接口模块;所述第一接口模块的输入端用于获取供电电压;待测线缆电连接在所述第一接口模块的输出端和第二接口模块的输入端;所述第一接口模块的输出端以及所述第二接口模块的输入端均与所述处理模块电连接;所述电流获取模块串联在所述待测线缆所在回路中;所述电流获取模块与所述处理模块电连接;
所述处理模块用于通过所述电流获取模块获取所述待测线缆所在回路的电流信号,并根据所述待测线缆所在回路的电流信号、所述第一接口模块的输出端的电压信号以及所述第二接口模块的输入端的电压信号确定所述待测线缆的阻抗。
在一些实施例中,所述电流获取模块包括测试电阻;
所述测试电阻的两端分别与所述处理模块电连接。
在一些实施例中,所述电流获取模块包括电流传感器。
在一些实施例中,所述测试电路还包括电压稳压器件;所述电压稳压器件串联在所述待测线缆所在回路中。
在一些实施中,所述处理模块包括电流检测放大器;所述第一接口模块的输出端与所述电流检测放大器的第一输入端电连接;所述第二接口模块的输入端与所述电流检测放大器的第二输入端电连接。
在一些实施例中,所述的测试电路,还包括连接器;所述连接器包括多个所述接口组;每个所述接口组均包括所述第一接口模块和所述第二接口模块。
在一些实施例中,至少部分所述接口组的第一接口模块类型不同,以及第二接口模块类型不同。
在一些实施例中,所述测试电路还包括电源模块,所述电源模块与所述第一接口模块的输入端电连接。
在一些实施例中,所述测试电路还包括显示模块,所述显示模块与所述处理模块电连接。
第二方面,本申请实施例还提供了一种测试装置,包括第一方面所述的测试电路。
本申请实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本申请实施例提供的测试电路包括:接口组、电流获取模块和处理模块;接口组包括第一接口模块和第二接口模块;第一接口模块的输入端用于获取供电电压;待测线缆电连接在第一接口模块的输出端和第二接口模块的输入端;第一接口模块的输出端以及第二接口模块的输入端均与处理模块电连接;电流获取模块串联在待测线缆所在回路中;电流获取模块与处理模块电连接;处理模块用于通过电流获取模块获取待测线缆所在回路的电流信号,并根据待测线缆所在回路的电流信号、第一接口模块的输出端的电压信号以及第二接口模块的输出端的电压信号确定待测线缆的阻抗。由此,当需要测试待测线缆的阻抗时,将待测线缆接入第一接口模块和第二接口模块,处理模块可获取到待测线缆两端的电压,以及处理模块通过电流获取模块可获取到待测线缆所在回路的电流,进而根据待测线缆两端的电压和待测线缆所在回路的电流,即可得到待测线缆的阻抗。本申请实施例提供的测试电路在对待测线缆例如USB线缆进行阻抗测试时,只需将USB线缆的两端接入测试电路中,即可实现对USB线缆的阻抗测试,从而避免了传统测试方法中剥开USB线缆的接口以漏出可以测量电压点的位置,无需破坏USB线缆,即可完成对USB线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
为了更清楚地说明本申请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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种测试电路的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种测试电路的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供的测试电路,当需要测试待测线缆的阻抗时,将待测线缆接入第一接口模块和第二接口模块,处理模块可获取到待测线缆两端的电压,以及处理模块通过电流获取模块可获取到待测线缆所在回路的电流,进而根据待测线缆两端的电压和待测线缆所在回路的电流,即可得到待测线缆的阻抗。本申请实施例提供的测试电路在对待测线缆例如USB线缆进行阻抗测试时,只需将USB线缆的两端接入测试电路中,即可实现对USB线缆的阻抗测试,从而避免了传统测试方法中剥开USB线缆的接口以漏出可测量电压点的位置,无需破坏USB线缆,即可完成对USB线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
下面结合附图1-5,对本申请实施例提供的测试电路以及测试装置进行示例性说明。
图1为本申请实施例提供的一种测试电路的结构示意图。如图1所示,测试电路10包括:接口组11、电流获取模块12和处理模块13;接口组11包括第一接口模块111和第二接口模块112;第一接口模块111的输入端A1用于获取供电电压U;待测线缆14电连接在第一接口模块111的输出端A2和第二接口模块112的输入端B1;第一接口模块111的输出端A2以及第二接口模块112的输入端B1均与处理模块13电连接;电流获取模块12串联在待测线缆14所在回路中;电流获取模块12与处理模块13电连接;
处理模块13用于通过电流获取模块12获取待测线缆14所在回路的电流信号,并根据待测线缆14所在回路的电流信号、第一接口模块111的输出端A2的电压信号以及第二接口模块112的输入端B1的电压信号确定待测线缆14的阻抗。
具体地,设置接口组11包括第一接口模块111和第二接口模块112。第一接口模块111包括输入端A1和输出端A2,第二接口模块112包括输入端B1和输出端B2,当对待测线缆14例如USB线缆进行阻抗测试时,可将待测线缆14的一端F1接入第一接口模块111的输出端A2,并将待测线缆14的另一端F2接入第二接口模块112的输入端B1,通过第一接口模块111的输入端A1接入供电电压U,实现对待测线缆14的通电,从而实现对待测线缆14的阻抗测试。
其中,第一接口模块111的输出端A2与处理模块13电连接,第二接口模块112的输入端B1与处理模块13电连接,由此通过处理模块13可获取到第一接口模块111的输出端A2电压,以及第二接口模块112的输入端B1电压,从而根据第一接口模块111的输出端A2电压和第二接口模块112的输入端B1电压,可得到待测线缆14两端的电压。
其中,电流获取模块12串联在待测线缆14所在回路中,如图1所示,当待测线缆14接入第一接口模块111和第二接口模块112时,第一接口模块111、待测线缆14、第二接口模块112和电流获取模块12依次串联,且电流获取模块12与处理模块13电连接,由此处理模块13可通过电流获取模块12获取到待测线缆14所在回路的电流信号,进而获取待测线缆14所在回路的电流。需要说明的是,图1示例性地示出了电流获取模块12串联在第二接口模块112的输出端B2,还可将电流获取模块12串联在第一接口模块111的输入端A1,本申请实施例在此不作具体限定。
处理模块13根据第一接口模块111的输出端A2电压和第二接口模块112的输入端B1电压,可得到待测线缆14两端的电压,再结合待测线缆14所在回路的电流,利用欧姆定律即可得到待测线缆14的阻抗。
由此,本申请实施例提供的测试电路10在对待测线缆14例如USB线缆进行阻抗测试时,只需将USB线缆的两端接入测试电路10中,即可实现对USB线缆的阻抗测试,从而避免了传统测试方法中剥开USB线缆的接口以漏出可以测量电压点的位置,无需破坏USB线缆,即可完成对USB线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
本申请实施例提供的测试电路包括:接口组、电流获取模块和处理模块;接口组包括第一接口模块和第二接口模块;第一接口模块的输入端用于获取供电电压;待测线缆电连接在第一接口模块的输出端和第二接口模块的输入端;第一接口模块的输出端以及第二接口模块的输入端均与处理模块电连接;电流获取模块串联在待测线缆所在回路中;电流获取模块与处理模块电连接;处理模块用于通过电流获取模块获取待测线缆所在回路的电流信号,并根据待测线缆所在回路的电流信号、第一接口模块的输出端的电压信号以及第二接口模块的输出端的电压信号确定待测线缆的阻抗。由此,当需要测试待测线缆的阻抗时,将待测线缆接入第一接口模块和第二接口模块,处理模块可获取到待测线缆两端的电压,以及处理模块通过电流获取模块可获取到待测线缆所在回路的电流,进而根据待测线缆两端的电压和待测线缆所在回路的电流,即可得到待测线缆的阻抗。本申请实施例提供的测试电路在对待测线缆例如线缆进行阻抗测试时,只需将线缆的两端接入测试电路中,即可实现对线缆的阻抗测试,从而避免了传统测试方法中剥开线缆的接口以漏出可以测量电压点的位置,无需破坏USB线缆,即可完成对线缆的阻抗测试,测试过程简单快捷,且操作方便。
在一些实施例中,图2为本申请实施例提供的另一种测试电路的结构示意图。如图2所示,电流获取模块12包括测试电阻121;测试电阻121的两端分别与处理模块13电连接。
具体地,可设置测试电阻121。其中,测试电阻121的第一端C1与第二接口模块112的输出端B2电连接,测试电阻121的第二端C2接地,且测试电阻121的第一端C1和第二端C2均与处理模块13电连接。由此,处理模块13可获取到测试电阻121的第一端C1的电压和第二端C2的电压,从而根据测试电阻121的第一端C1的电压和第二端C2的电压可得到测试电阻121两端的电压,且测试电阻121为已知量,由欧姆定律可求得流经测试电阻121的电流,从而获取到待测线缆14所在回路中的电流。
在一些实施例中,图3为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图。如图3所示,电流获取模块12包括电流传感器122。
具体地,可设置电流传感器122。其中,电流传感器122的第一端D1与第二接口模块112的输出端B2电连接,电流传感器122的第二端D2接地,且电流传感器122的第三端D3与处理模块13电连接。由此,通过电流传感器122可检测到待测线缆14所在回路的电流信号,电流传感器122将检测到的电流信号输出至处理模块13,通过处理模块获取待测线缆14所在回路的电流。
在一些实施例中,图4为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图。如图4所示,测试电路10还包括电压稳压器件15;电压稳压器件15串联在待测线缆14所在回路中。
具体地,还可在待测线缆14所在回路中设置电压稳压器件15。如图4所示,将电压稳压器件15电连接在第二接口模块112和电流获取模块12之间,有利于为电流获取模块12提供稳定电源,从而有利于提高待测线缆14所在回路中电流的测试精确度。
在一些实施中,继续参照图4,处理模块13包括电流检测放大器131;第一接口模块111的输出端A2与电流检测放大器131的第一输入端E1电连接;第二接口模块112的输入端B1与电流检测放大器131的第二输入端E2电连接。
具体地,可在处理模块13中设置电流检测放大器131,电流检测放大器131的第一端E1与第一接口模块111的输出端A2电连接,电流检测放大器131的第二端E2与第二接口模块112的输入端B1电连接,通过电流检测放大器131对待测线缆14两端的电压放大N倍,从而获取到对待测线缆14两端电压放大N倍的电压值,将该放大N倍的电压值除以N即可获取到待测线缆14的两端电压。
示例性地,可在处理模块13中设置处理单元(图4中未示出),处理单元根据待测线缆14两端电压放大N倍的电压值数据,计算得到待测线缆14的两端电压;进一步地,处理单元结合处理模块13获取到的待测线缆14所在回路的电流,根据欧姆定律即可得到待测线缆14的阻抗。
其中,通过设置电流检测放大器131获取待测线缆14两端的电压,可避免使用精度较高的电压表来测试待测线缆14两端的电压,有利于降低电路的设计成本。
在一些实施例中,继续参照图4,测试电路10还包括电源模块17,电源模块17与第一接口模块111的输入端A1电连接。
具体地,测试电路10中设置有电源模块17,当需要测试待测线缆14的阻抗时,可直接通过测试电路10中的电源模块17对测试电路10进行供电,无需接入外部电源。
在一些实施例中,继续参照图4,测试电路10还包括显示模块16,显示模块16与处理模块13电连接。
具体地,可在测试电路10中设置显示模块16。处理模块13将获取到的待测线缆14的阻抗值通过显示模块16进行显示,以输出测试结果。示例性地,显示模块16可为显示屏,处理模块13将待测线缆14的阻抗值传输至显示屏进行显示。
在一些实施例中,图5为本申请实施例提供的又一种测试电路的结构示意图。如图5所示,测试电路10包括连接器20;连接器20包括多个接口组11;每个接口组11均包括第一接口模块111和第二接口模块112,图5示例性地示出了三个接口组11,分别为第一接口组01、第二接口组02和第三接口组03。
具体地,通过设置连接器20多个接口组11,每个接口组11均包括第一接口模块111和第二接口模块112。多个接口组11中的第一接口模块111的输入端A1均与供电电压U电连接,多个接口组11中的第一接口模块111的输出端A2均与处理模块13电连接;多个接口组11中的第二接口模块112的输入端B1均与处理模块13电连接,多个接口组11中的第二接口模块112的输出端B2均与电流获取模块12电连接。
由此,当待测线缆14接入例如第一接口组01的第一接口模块111和第二接口模块112,通过供电电压U对待测线缆14供电,通过处理模块13获取待测线缆14两端的电压,以及通过电流获取模块12获取待测线缆14所在回路中的电流,从而根据待测线缆14两端的电压和待测线缆14所在回路中的电流,得到待测线缆14的阻抗。
其中,至少部分接口组11的第一接口模块111类型不同,以及第二接口模块112类型不同。例如,第一接口组01和第二接口组02第一接口模块111类型不同,以及第二接口模块112类型不同;或者第一接口组01和第三接口组03中的第一接口模块111类型不同,以及第二接口模块112类型不同;或者,第一接口组01、第二接口组02和第三接口组03中的第一接口模块111类型不同,以及第二接口模块112类型不同,本申请实施例对此不作具体限定。
通过设置至少部分接口组11的第一接口模块111类型不同,以及第二接口模块112类型不同,可实现对不同类型的待测线缆14进行阻抗测试。例如,图5中示例性地示出了第一接口组01可用于对USB线缆阻抗的测试,图5中的第二接口组02和第二接口组03可用于对其他不同类型线缆阻抗的测试。由此,本申请实施例基于待测线缆14的类型对应设置不同类型的接口组11,从而实现测试电路10测试的多样性。
在上述各实施方式的基础上,本申请实施例还提供了一种测试装置,包括上述各实施例所述的测试电路,具有相同或相似的有益效果,在此不再一一赘述。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,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,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种测试电路,其特征在于,包括:
接口组、电流获取模块和处理模块;
所述接口组包括第一接口模块和第二接口模块;所述第一接口模块的输入端用于获取供电电压;待测线缆电连接在所述第一接口模块的输出端和第二接口模块的输入端;所述第一接口模块的输出端以及所述第二接口模块的输入端均与所述处理模块电连接;所述电流获取模块串联在所述待测线缆所在回路中;所述电流获取模块与所述处理模块电连接;
所述处理模块用于通过所述电流获取模块获取所述待测线缆所在回路的电流信号,并根据所述待测线缆所在回路的电流信号、所述第一接口模块的输出端的电压信号以及所述第二接口模块的输入端的电压信号确定所述待测线缆的阻抗。
2.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,所述电流获取模块包括测试电阻;
所述测试电阻的两端分别与所述处理模块电连接。
3.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,所述电流获取模块包括电流传感器。
4.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,还包括电压稳压器件;所述电压稳压器件串联在所述待测线缆所在回路中。
5.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,所述处理模块包括电流检测放大器;所述第一接口模块的输出端与所述电流检测放大器的第一输入端电连接;所述第二接口模块的输入端与所述电流检测放大器的第二输入端电连接。
6.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,还包括连接器;所述连接器包括多个所述接口组;每个所述接口组均包括所述第一接口模块和所述第二接口模块。
7.根据权利要求6所述的测试电路,其特征在于,至少部分所述接口组的第一接口模块类型不同,以及第二接口模块类型不同。
8.根据权利要求1所述的测试电路,其特征在于,还包括电源模块,所述电源模块与所述第一接口模块的输入端电连接。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的测试电路,其特征在于,还包括显示模块,所述显示模块与所述处理模块电连接。
10.一种测试装置,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的测试电路。
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