CN219695857U - 红外信号测试装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种红外信号测试装置,包括:红外信号转换模块和红外信号测试模块;其中,红外信号转换模块用于接收被测主板生成的被测红外信号并进行信号转换以生成转换信号;红外信号测试模块用于接收被测主板生成的红外码和红外信号转换模块生成的转换信号;红外信号测试模块还用于解析转换信号及检测红外码是否正确,并输出测试结果。实施本实用新型使得测试过程抗干扰能力强,测试环境搭建简单,能大大降低测试环境搭建成本,同时能够适用多种测试场景。

Description

红外信号测试装置
技术领域
本实用新型涉及红外测试技术领域,更具体地说,涉及一种红外信号测试装置。
背景技术
当前的电子产品越来越多的集成红外功能,以通过红外功能模块实现产品的无线控制。而其采用的红外功能模块会集成很多红外码,其只有在红外码正确时才能实现产品的正确控制。当前对产品的红外发射管进行红外功能测试时,通常采用手机扫码,并需要通过摄像头查看红外管是否闪烁来判断红外发射管的红外发射功能是否正常,该过程不光检测效率低下,同时其只能检测红外发射管是否能够发光,并不能判断红外发射管的所发的光线波段是否准确。在一些应用中,也通过设计专门的红外测试装置进行红外测试,但其测试环境要求高,增加测试环境搭建的难度和成本。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种红外信号测试装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种红外信号测试装置,包括:红外信号转换模块和红外信号测试模块;
其中,
所述红外信号转换模块用于接收被测主板生成的被测红外信号并进行信号转换以生成转换信号;
所述红外信号测试模块用于接收所述被测主板生成的红外码和所述红外信号转换模块生成的所述转换信号;
所述红外信号测试模块还用于解析所述转换信号及检测所述红外码是否正确,并输出测试结果。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述红外信号转换模块包括:
第一供电单元,用于提供供电电源;
红外接收单元,用于接收被测主板生成的所述被测红外信号并输出对应的电信号;
第一信号转换单元,连接所述红外接收单元,用于接收所述电信号并生成转换信号;
第一端口,分别连接所述第一信号转换单元和所述第一供电单元;
所述红外信号测试模块包括:
第二端口,用于连接所述第一端口,以及
第二供电单元,连接所述第二端口;
第三端口,连接所述被测主板并用于接收所述被测主板生成的红外码;
第二信号转换单元,连接所述第二端口,用于经所述第二端口接收所述转换信号并生成测试信号;
控制器,连接所述第三端口和所述第二信号转换单元,用于解析所述测试信号及检测所述红外码是否正确,并输出测试结果。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述红外接收单元包括一红外接收管、第一电阻、第一电容和第二电容;
所述红外接收管的第一管脚连接所述第一电阻的第一端和所述第一电容的第一端,所述第一电阻的第二端和所述第二电容的第一端连接所述第一供电单元;所述红外接收管的第二管脚、所述第一电容的第二端和所述第二电容的第二端接地;所述红外接收管的第三管脚连接所述第一信号转换单元。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述第一信号转换单元包括一单端转差分芯片和第二电阻;
所述单端转差分芯片的电源管脚连接所述第一供电单元,所述单端转差分芯片的单端信号输入管脚经所述第二电阻连接所述红外接收单元的信号输出端,所述单端转差分芯片的差分信号输出管脚连接所述第一端口。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述第一端口包括第一连接器;
所述第一连接器的第一管脚连接所述第一供电单元,所述第一连接器的第二管脚接地,所述第一连接器的第三管脚和第四管脚对应连接所述单端转差分芯片的差分信号输出管脚。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述第一供电单元包括第一电源转换芯片和用于连接外部电源输入的第四连接器;
所述第四连接器的第一管脚连接所述第一电源转换芯片的电源输入端和所述第一连接器的第一管脚,所述第四连接器的第四管脚接地,所述第一电源转换芯片的输出管脚分别连接所述红外接收单元的供电端和所述单端转差分芯片的电源管脚。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述第二信号转换单元包括差分转单端芯片;
所述差分转单端芯片的差分信号输入管脚连接所述第二端口,所述差分转单端芯片的电源管脚连接所述第二供电单元,所述差分转单端芯片的单端信号输出管脚连接所述控制器。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述第二端口包括第二连接器;
所述第二连接器的第一管脚连接所述第二供电单元,所述第二连接器的第二管脚接地,所述第二连接器的第三管脚和第四管脚对应连接所述差分转单端芯片的差分信号输入管脚。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,其特征在于,所述第二供电单元包括第二电源转换芯片;
所述第二电源转换芯片的电源输入管脚连接所述第二连接器的第一管脚,所述第二电源转换芯片的电源输出管脚连接所述差分转单端芯片的电源管脚和所述控制器的电源管脚。
在其中一个实施例中,在本实用新型所述的一种红外信号测试装置一实施例中,所述红外信号转换模块和所述红外信号测试模块分别设置于相互独立PCB板;和/或
所述测试装置还包括导光单元,与所述红外接收单元和所述被测主板对应设置,用于形成所述被测红外信号的传输通道。
实施本实用新型的一种红外信号测试装置,具有以下有益效果:使得红外测试过程抗干扰能力强,测试环境搭建简单,能大大降低测试环境搭建成本,同时能够适用多种测试场景。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1是本实用新型一种红外信号测试装置一实施例的结构示意图;
图2是本实用新型一种红外信号测试装置另一实施例的结构示意图;
图3是本实用新型一种红外信号测试装置一实施例的电路原理图;
图4是本实用新型一种红外信号测试装置另一实施例的电路原理图。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。
如图1所示,在本实用新型的一种红外信号测试装置第一实施例中,包括:红外信号转换模块110和红外信号测试模块120;其中,红外信号转换模块110用于接收被测主板生成的被测红外信号并进行信号转换以生成转换信号;红外信号测试模块120用于接收被测主板生成的红外码和红外信号转换模块110生成的转换信号;红外信号测试模块120还用于解析转换信号及检测红外码是否正确,并输出测试结果。具体的,红外信号测试装置中,可以通过红外信号转换模块110与被测主板进行位置对应,以通过红外信号转换模块110接收被测主板生成的红外信号即被测红外信号并进行信号转换。其中,红外信号转换模块110可以将容易受到干扰的红外信号转换为不易被干扰的转换信号,以通过该转换信号实现较远距离传输。红外信号测试模块120同时接收被测主板生成的红外码和红外信号转换模块110生成的转换信号。其中,被测主板在正常时,可以根据需要生成的红外码生成对应的红外信号。即可以理解,被测主板正常时,其根据需要生成的红外码和实际生成的红外信号是一一对应的关系。红外信号测试模块120基于接收到的红外码和转换信号即可以进行被测主板生成的红外信号与红外码的检测,判断得到红外信号与红外码是否对应,即判断基于红外信号解析得到的红外码是否正确以最终判断红外信号测试结果是否正常。其中,基于红外信号得到实际的红外码的过程可以基于当前比较通用的判断过程,在这里不做限制,最终得到测试结果。在一实施例中,被测主板可以获取该测试结果并根据该测试结果进行下一步的动作。比如当红外码正确时,红外信号测试模块120会输出高电平表示测试结果正常,否则就输出低电平。测试结果正常时,包含被测主板的设备就会自动写入红外测试正常的产测文件。可以理解,其他实施例中,测试结果不一定以高低电平的方式呈现,还可以通过其他方式的呈现,在这里不作严格限定。
如图2所示,在一实施例中,红外信号转换模块110包括:第一供电单元111,用于提供供电电源;红外接收单元114,用于接收被测主板生成的被测红外信号并输出对应的电信号;第一信号转换单元113,连接红外接收单元114,用于接收电信号并生成转换信号;第一端口112,分别连接第一信号转换单元113和第一供电单元111。红外信号测试模块120包括:第二端口122,用于连接第一端口112,以及第二供电单元121,连接第二端口122;第三端口124,连接被测主板并用于接收被测主板生成的红外码;第二信号转换单元123,连接第二端口122,用于经第二端口122接收转换信号并生成测试信号;控制器125,连接第三端口124和第二信号转换单元123,用于解析测试信号及检测红外码是否正确,并输出测试结果。具体的,红外信号转换模块110中,第一供电单元111用于对整个红外信号转换模块110提供供电电源(图2中未显示第一供电单元的全部供电连接关系),红外接收单元114与被测主板对应设置,以接收被测主板生成的被测红外信号并对应的输出电信号,第一信号转换单元113接收红外接收单元114生成的电信号,进行信号转换以得到转换信号。第一端口112连接第一信号转换单元113和第一供电单元111,用来连接红外信号测试模块120,并将红外信号转换模块110中的转换信号输入至红外信号测试模块120。同时,可以通过第一供电单元111对红外信号测试模块120供电。此外,在红外信号测试模块120中,可以通过第二端口122连接红外信号转换模块110的第一端口112,以接收红外信号转换模块110生成的转换信号和供电。第二供电单元121通过第二端口122接收第一供电单元111的供电并进行电压转换以得到红外信号测试模块120工作需要的供电电压。即,第二供电单元121用来对整个红外信号测试模块120供电(图2中未显示第二供电单元的全部供电连接关系),第二信号转换单元123通过第二端口122接收红外信号转换模块110生成的转换信号并进行转换得到测试信号,控制器125通过第三端口124接收被测主板生成的红外码,并接收第二信号转换单元123生成的测试信号,根据该测试信号判断红外码是否正确,对应的输出测试结果。其中控制器125解析测试信号和检测红外码的过程可以基于当前常用的一些处理过程,在这里并不做限制。控制器125根据解析结果输出红外码的判断结果,对应的输出测试结果。
可选的,红外接收单元114包括一红外接收管、第一电阻、第一电容和第二电容;红外接收管的第一管脚连接第一电阻的第一端和第一电容的第一端,第一电阻的第二端和第二电容的第一端连接第一供电单元111;红外接收管的第二管脚、第一电容的第二端和第二电容的第二端接地;红外接收管的第三管脚连接第一信号转换单元113。具体的,如图3所示,红外接收单元114中,红外接收管可以包括红外接收管Q1,第一电阻可以包括电阻R1,第一电容可以包括电容C6,第二电容可以包括电容C5。其中,红外接收管Q1用来接收被测主板生成的红外信号,第一供电单元111的供电电压经电阻R1输入至红外接收管Q1的第一管脚即电源管脚,同时可以通过电容C5和电容C6对红外接收管Q1的供电电压进行滤波。红外接收管Q1的第三管脚即输出管脚输出电信号。
可选的,第一信号转换单元113包括一单端转差分芯片和第二电阻;单端转差分芯片的电源管脚连接第一供电单元111,单端转差分芯片的单端信号输入管脚经第二电阻连接红外接收单元114的信号输出端,单端转差分芯片的差分信号输出管脚连接第一端口112。具体的,如图3所示,第一信号转换单元113中,单端转差分芯片可以包括单端转差分芯片U2,其中第二电阻包括电阻R2,其中单端转差分芯片U2的第八管脚即电源管脚连接第一供电单元111,由第一供电单元111供电。单端转差分芯片U2的第六管脚即单端输入端经电阻R2连接至红外接收管Q1的输出管脚。红外接收管Q1的第三管脚和第四管脚即差分信号输出管脚连接第一端口112。
可选的,第一端口112包括第一连接器;第一连接器的第一管脚连接第一供电单元111,第一连接器的第二管脚接地,第一连接器的第三管脚和第四管脚对应连接单端转差分芯片的差分信号输出管脚。具体的,如图3所示,第一端口112可以采用连接器CN1即对应第一连接器,连接器CN1的第一管脚连接第一供电单元111,用来进行供电电源的传输,连接器CN1的第三管脚和第四管脚对应连接红外接收管Q1的第三管脚和第四管脚用来进行差分信号的传输。
可选的,第一供电单元111包括第一电源转换芯片和用于连接外部电源输入的第四连接器;第四连接器的第一管脚连接第一电源转换芯片的电源输入端和第一连接器的第一管脚,第四连接器的第四管脚接地,第一电源转换芯片的输出管脚分别连接红外接收单元114的供电端和单端转差分芯片的电源管脚。具体的,如图3所示,第一供电单元111中,第一电源转换芯片包括电源转换芯片U1,第四连接器包括连接器CON1。外部电源输入通过连接器CON1输入,并通过电源转换芯片U1及其对应的外围电路进行电源转换,电源转换芯片U1的电源输出为红外接收管Q1和单端转差分芯片U2供电。同时,外部电源输入通过连接器CON1和连接器CN1为红外信号测试模块120供电。
可选的,第二信号转换单元123包括差分转单端芯片;差分转单端芯片的差分信号输入管脚连接第二端口122,差分转单端芯片的电源管脚连接第二供电单元121,差分转单端芯片的单端信号输出管脚连接控制器125。具体的,如图4所示,第二信号转换单元123中,差分转单端芯片包括差分转单端芯片U2,差分转单端芯片U2的第一管脚和第二管脚即差分信号输入管脚连接至第二端口122,通过第二端口122接收来自红外信号转换单元输出的转换信号。差分转单端芯片U2的输出端连接至控制器125,向控制器125输出测试信号。差分转单端芯片U2的电源管脚通过第二供电单元121供电。
可选的,第二端口122包括第二连接器;第二连接器的第一管脚连接第二供电单元121,第二连接器的第二管脚接地,第二连接器的第三管脚和第四管脚对应连接差分转单端芯片的差分信号输入管脚。具体的,如图4所示,第二端口122包括连接器CN2即第二连接器,连接器CN2的第三管脚和第四管脚对应的连接差分转单端芯片U2的第三管脚和第四管脚,连接器CN2的第一管脚连接第二供电单元121的输入端,用来为第二供电单元121提供电源输入。
可选的,第二供电单元121包括第二电源转换芯片;第二电源转换芯片的电源输入管脚连接第二连接器的第一管脚,第二电源转换芯片的电源输出管脚连接差分转单端芯片的电源管脚和控制器125的电源管脚。具体的,如图4所示,第二供电单元121中,第二电源转换芯片包括电源转换芯片U11。通过连接器CN2输入的电源地电压通过电源转换芯片U11及其对应的外围电路进行电源转换,电源转换芯片U11的电源输出为差分转单端芯片U12和控制器125供电。同时,外部电源输入通过连接器CON1和连接器CN1为红外信号测试模块120供电。
在一实施例中,控制器125可以包括MCU芯片U3。红外信号测试模块120还包括连接器CN3,MCU芯片U3的第十二管脚连接至连接器CN3,通过连接器CN3向被测主板输出测试结果。
在一实施例中,第三端口124可以为数据通信接口,用于实现被测主板与控制器125之间的数据通信。控制器125根据数据通信得到对应的红外码。
可选的,红外信号转换模块110和红外信号测试模块120分别设置于相互独立PCB板。具体的,红外信号转换模块110和红外信号测试模块120可以独立设置,两个模块之间可以通过连接器实现可插拔连接,也可以通过连接连接线缆实现可插拔连接。其可以进一步的减小红外信号转换模块110的PCB板体积,使得其形成一个易嵌入的小板,使得其在测试中,易于安装。其中连接线缆可以为双绞线,使得红外信号测试模块120与红外信号转换模块110的距离可以适当的拉远,以使得测试环境搭建更加容易。
可选的,测试装置还包括导光单元,与红外接收单元114和被测主板对应设置,用于形成被测红外信号的传输通道。具体的,为了提高红外信号的接收能力,可设置导光单元形成被测红外信号的传输通道。该导光单元可以为光纤。
可以理解的,以上实施例仅表达了本实用新型的部分实施方式,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,可以对上述技术特点进行自由组合,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,凡跟本实用新型权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。

Claims (10)

1.一种红外信号测试装置,其特征在于,包括:红外信号转换模块和红外信号测试模块;
其中,
所述红外信号转换模块用于接收被测主板生成的被测红外信号并进行信号转换以生成转换信号;
所述红外信号测试模块用于接收所述被测主板生成的红外码和所述红外信号转换模块生成的所述转换信号;
所述红外信号测试模块还用于解析所述转换信号及检测所述红外码是否正确,并输出测试结果。
2.根据权利要求1所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述红外信号转换模块包括:
第一供电单元,用于提供供电电源;
红外接收单元,用于接收被测主板生成的所述被测红外信号并输出对应的电信号;
第一信号转换单元,连接所述红外接收单元,用于接收所述电信号并生成转换信号;
第一端口,分别连接所述第一信号转换单元和所述第一供电单元;
所述红外信号测试模块包括:
第二端口,用于连接所述第一端口,以及
第二供电单元,连接所述第二端口;
第三端口,连接所述被测主板并用于接收所述被测主板生成的红外码;
第二信号转换单元,连接所述第二端口,用于经所述第二端口接收所述转换信号并生成测试信号;
控制器,连接所述第三端口和所述第二信号转换单元,用于解析所述测试信号及检测所述红外码是否正确,并输出测试结果。
3.根据权利要求2所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述红外接收单元包括一红外接收管、第一电阻、第一电容和第二电容;
所述红外接收管的第一管脚连接所述第一电阻的第一端和所述第一电容的第一端,所述第一电阻的第二端和所述第二电容的第一端连接所述第一供电单元;所述红外接收管的第二管脚、所述第一电容的第二端和所述第二电容的第二端接地;所述红外接收管的第三管脚连接所述第一信号转换单元。
4.根据权利要求2所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第一信号转换单元包括一单端转差分芯片和第二电阻;
所述单端转差分芯片的电源管脚连接所述第一供电单元,所述单端转差分芯片的单端信号输入管脚经所述第二电阻连接所述红外接收单元的信号输出端,所述单端转差分芯片的差分信号输出管脚连接所述第一端口。
5.根据权利要求4所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第一端口包括第一连接器;
所述第一连接器的第一管脚连接所述第一供电单元,所述第一连接器的第二管脚接地,所述第一连接器的第三管脚和第四管脚对应连接所述单端转差分芯片的差分信号输出管脚。
6.根据权利要求5所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第一供电单元包括第一电源转换芯片和用于连接外部电源输入的第四连接器;
所述第四连接器的第一管脚连接所述第一电源转换芯片的电源输入端和所述第一连接器的第一管脚,所述第四连接器的第四管脚接地,所述第一电源转换芯片的输出管脚分别连接所述红外接收单元的供电端和所述单端转差分芯片的电源管脚。
7.根据权利要求2所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第二信号转换单元包括差分转单端芯片;
所述差分转单端芯片的差分信号输入管脚连接所述第二端口,所述差分转单端芯片的电源管脚连接所述第二供电单元,所述差分转单端芯片的单端信号输出管脚连接所述控制器。
8.根据权利要求7所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第二端口包括第二连接器;
所述第二连接器的第一管脚连接所述第二供电单元,所述第二连接器的第二管脚接地,所述第二连接器的第三管脚和第四管脚对应连接所述差分转单端芯片的差分信号输入管脚。
9.根据权利要求8所述的红外信号测试装置,其特征在于,所述第二供电单元包括第二电源转换芯片;
所述第二电源转换芯片的电源输入管脚连接所述第二连接器的第一管脚,所述第二电源转换芯片的电源输出管脚连接所述差分转单端芯片的电源管脚和所述控制器的电源管脚。
10.根据权利要求2所述的红外信号测试装置,其特征在于,
所述红外信号转换模块和所述红外信号测试模块分别设置于相互独立PCB板;和/或
所述测试装置还包括导光单元,与所述红外接收单元和所述被测主板对应设置,用于形成所述被测红外信号的传输通道。
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