TW201326840A - 電子裝置的漏電檢測系統及方法 - Google Patents

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Abstract

一種電子裝置的漏電檢測系統,該系統包括:配置模組,用於將電子裝置中需要進行漏電檢測的電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值設置在一個配置檔案中;初始化模組,用於初始化待檢測的電子元件,並記錄下電子裝置此時的工作電流I0;啟動模組,用於當電子元件初始化以後,啟動該電子元件,並記錄下此時電子裝置的工作電流Ia;休眠模組,用於控制電子元件處於休眠狀態,並記錄下此時電子裝置的工作電流Is;及結果生成模組,用於根據讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。

Description

電子裝置的漏電檢測系統及方法
本發明涉及一種電子裝置的漏電檢測系統及方法。
手機等電子裝置的功能越來越繁多,所採用的電子元件也越來越多,耗電是電子裝置必須解決的一大問題。在電子裝置的正常使用過程中,經常會發生漏電的現象。漏電指電子裝置上產生了比正常情況下更多的電流消耗,比如電子裝置發燙,可通話時間變短等。當電子裝置上出現了諸如此類的現象,可能就是電子裝置的某個或幾個電子元件發生了漏電的現象。目前,電子裝置的電流測試都是基於電腦的,利用綜測儀以及精密電源等設備對電子裝置的電流進行測試,從而檢測出漏電的電子元件。上述測試方法,必須要將電子裝置接到特定的儀器上,並結合相關測試軟體才能完成電子裝置的漏電檢測,這種測試方法不僅工作量較大,還不能直接定位到具體發生了漏電的電子元件。因此,如何有效的檢測電子裝置中發生了漏電的電子元件,是目前急需解決的問題。
鑒於以上內容,有必要提供一種電子裝置的漏電檢測系統,該電子裝置使用一個數位電源進行供電。該系統包括:配置模組,用於設置電子裝置中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置進行漏電檢測的配置檔案;初始化模組,用於提示用戶從配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源中讀取電子裝置此時的工作電流I0;啟動模組,用於當對上述選擇的電子元件初始化以後,啟動該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置的工作電流Ia;休眠模組,用於控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於休眠狀態時電子裝置的工作電流Is;及結果生成模組,用於根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。
還有必要提供一種電子裝置的漏電檢測方法,該電子裝置使用一個數位電源進行供電。該方法包括:配置模組步驟,設置電子裝置中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置進行漏電檢測的配置檔案;初始化步驟,提示用戶從配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源中讀取電子裝置此時的工作電流I0;啟動步驟,當對上述選擇的電子元件初始化以後,啟動該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置的工作電流Ia;休眠步驟,控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於休眠狀態時電子裝置的工作電流Is;及結果生成步驟,根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。
相較於習知技術,所述電子裝置的漏電檢測系統及方法,可有效檢測出電子裝置是否發生了漏電,並能定位到發生了漏電的具體電子元件,可方便設計人員對發生了漏電的電子元件進行修改設計,從而降低電子裝置的功耗。
如圖1所示,係本發明電子裝置的漏電檢測系統較佳實施例的應用環境示意圖。該電子裝置1包括漏電檢測系統10、數位電源11、記憶體12、處理器13以及顯示裝置14。在本實施例中,所述電子裝置1可以是,但不限於,手機、個人數位助理(PDA)以及移動互聯網設備(MID)等可擕式移動電子設備。
所述數位電源11為電子裝置1供應電源。此外,該數位電源11為一個視覺化數字電源,其可即時顯示電子裝置1工作時的電流變化情況,也即可即時顯示電子裝置1在工作狀態下的當前電流值。
所述漏電檢測系統10用於對電子裝置1中的電子元件進行漏電檢測,以檢測出該電子元件是否發生了漏電,並將檢測結果透過所述顯示裝置14顯示給用戶。該漏電檢測系統10包括配置模組101、初始化模組102、啟動模組103、休眠模組104以及結果生成模組105。該漏電檢測系統10可安裝在記憶體12中,並由處理器13執行。
所述配置模組101用於設置電子裝置1中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置1進行漏電檢測的配置檔案。
例如,上述設置的電子元件包括電子裝置1的重力感測器(G-sensor)、光線感測器(Light sensor)、溫度感測器、方向感測器、接近度感測器(Proximity sensor)、藍牙模組、GPS模組以及WiFi模組等。其中,每個電子元件的平均電流值可由用戶根據每個電子元件的規格書輸入至所述配置模組101,以完成設置。
所述初始化模組102用於提示用戶從所述配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源11中讀取電子裝置1此時的工作電流I0。
在本實施例中,該初始化模組102可從所述配置檔案中獲取上述設置的電子元件,並將該獲取的電子元件透過所述顯示裝置14顯示給用戶,使得用戶可從顯示的電子元件中選擇一個電子元件進行檢測。例如圖2所示,初始化模組102可將獲取的電子元件顯示在介面M0中,用戶可在該介面M0中選擇任意一個電子元件進行漏電檢測。
所述啟動模組103用於當對上述選擇的電子元件初始化以後,啟動(active)該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源11中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置1的工作電流Ia。具體地,該啟動模組103可從電子裝置1中調用該電子元件的active函數來啟動該電子元件,以使得該電子元件處於工作狀態。
所述休眠模組104用於控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態(sleep),並從所述數位電源11中讀取該電子元件處於休眠狀態時所述電子裝置1的工作電流Is。
在本實施例中,所述電子元件處於休眠狀態是指該電子元件處於一個低功耗的非工作狀態,此時,若該電子元件沒有漏電,該電子元件的電流消耗應為微安級。具體地,該休眠模組104可從電子裝置1中調用該電子元件的sleep函數,來控制該電子元件處於休眠狀態。
所述結果生成模組105用於根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。具體地,該結果生成模組105透過以下方法判斷該電子元件是否漏電。首先,結果生成模組105計算Ia與I0之差Ia-I0,以及Is與I0之差Is-I0。然後,結果生成模組105判斷Ia與I0之差是否大於第一預設值,如10毫安培,以及判斷Is與I0之差是否大於第二預設值,如0.5毫安培或1毫安培。如果Ia與I0之差大於第一預設值或Is與I0之差大於第二預設值,該結果生成模組105則判定上述選擇的電子元件發生了漏電。如果Ia與I0之差小於或等於第一預設值且Is與I0之差也小於或等於第二預設值,該結果生成模組105則判定上述選擇的電子元件沒有漏電。
進一步地,所述結果生成模組105還將上述生成的漏電檢測結果透過所述顯示裝置14顯示給用戶。例如圖3所示,該結果生成模組105可在顯示裝置14上彈出一個對話方塊,告訴用戶上述選擇的電子元件是否漏電。此外,該結果生成模組105也可在圖2所示的介面上透過顏色提示用戶,例如將選擇的電子元件顯示為紅色則表示該電子元件發生了漏電,將該電子元件顯示為灰色或綠色則表示該電子元件沒有發生漏電,電流消耗正常。
如圖4所示,係本發明電子裝置的漏電檢測方法的流程圖。
步驟S01,所述配置模組101設置電子裝置1中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置1進行漏電檢測的配置檔案。
步驟S02,所述初始化模組102提示用戶從配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源11中讀取電子裝置1此時的工作電流I0。
步驟S03,當對上述選擇的電子元件初始化以後,所述啟動模組103啟動該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源11中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置1的工作電流Ia。具體地,該啟動模組103可從電子裝置1中調用該電子元件的active函數,來啟動該電子元件,以使得該電子元件處於工作狀態。
步驟S04,所述休眠模組104控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態,並從所述數位電源11中讀取該電子元件處於休眠狀態時所述電子裝置1的工作電流Is。
步驟S05,所述結果生成模組105根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。
具體地,該結果生成模組105透過以下方法判斷該電子元件是否漏電。首先,結果生成模組105計算Ia與I0之差Ia-I0,以及Is與I0之差Is-I0。然後,結果生成模組105判斷Ia與I0之差是否大於第一預設值,如10毫安培,以及判斷Is與I0之差是否大於第二預設值,如0.5毫安培或1毫安培。如果Ia與I0之差大於第一預設值或Is與I0之差大於第二預設值,該結果生成模組105則判定上述選擇的電子元件發生了漏電。如果Ia與I0之差小於或等於第一預設值且Is與I0之差也小於或等於第二預設值,該結果生成模組105則判定上述選擇的電子元件沒有漏電。
步驟S06,所述結果生成模組105將上述生成的漏電檢測結果透過所述顯示裝置14顯示給用戶。
最後,當需要對其他電子元件進行漏電檢測時,重複所述步驟S02至步驟S06。
綜上所述,本發明符合發明專利要件,爰依法提出專利申請。惟,以上所述者僅爲本發明之較佳實施例,本發明之範圍並不以上述實施例爲限,舉凡熟悉本案技藝之人士援依本發明之精神所作之等效修飾或變化,皆應涵蓋於以下申請專利範圍內。
1...電子裝置
10...漏電檢測系統
101...配置模組
102...初始化模組
103...啟動模組
104...休眠模組
105...結果生成模組
11...數位電源
12...記憶體
13...處理器
14...顯示裝置
圖1係為本發明電子裝置的漏電檢測系統較佳實施例的應用環境示意圖。
圖2係為本發明較佳實施例中透過顯示介面提示用戶選擇電子元件進行檢測的示意圖。
圖3係為透過彈出對話方塊顯示漏電檢測結果的示意圖。
圖4係為本發明電子裝置的漏電檢測方法較佳實施例的流程圖。
1...電子裝置
10...漏電檢測系統
101...配置模組
102...初始化模組
103...啟動模組
104...休眠模組
105...結果生成模組
11...數位電源
12...記憶體
13...處理器
14...顯示裝置

Claims (8)

  1. 一種電子裝置的漏電檢測方法,該電子裝置使用一個數位電源進行電源供應,該方法包括:
    配置模組步驟,設置電子裝置中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置進行漏電檢測的配置檔案;
    初始化步驟,提示用戶從配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源中讀取電子裝置此時的工作電流I0;
    啟動步驟,當對上述選擇的電子元件初始化以後,啟動該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置的工作電流Ia;
    休眠步驟,控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於休眠狀態時電子裝置的工作電流Is;及
    結果生成步驟,根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的電子裝置的漏電檢測方法,所述結果生成步驟透過以下方法判斷上述選擇的電子元件是否漏電:
    計算Ia與I0之差Ia-I0,以及Is與I0之差Is-I0;
    判斷Ia與I0之差是否大於第一預設值,以及Is與I0之差是否大於第二預設值;
    如果Ia與I0之差大於第一預設值或Is與I0之差大於第二預設值,則判定上述選擇的電子元件發生了漏電;或者
    如果Ia與I0之差小於或等於第一預設值且Is與I0之差也小於或等於第二預設值,則判定上述選擇的電子元件沒有漏電。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的電子裝置的漏電檢測方法,所述結果生成步驟還包括:
    將上述生成的漏電檢測結果透過電子裝置的顯示裝置顯示給用戶。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的電子裝置的漏電檢測方法,所述初始化步驟透過以下步驟提示用戶選擇一個電子元件進行檢測:
    從所述配置檔案中獲取上述設置的電子元件,並將該獲取的電子元件透過電子裝置的顯示裝置顯示給用戶,使得用戶從該顯示的電子元件中選擇一個電子元件進行檢測。
  5. 一種電子裝置的漏電檢測系統,該電子裝置使用一個數位電源進行供電,該系統包括:
    配置模組,用於設置電子裝置中需要進行漏電檢測的一個或多個電子元件以及每個電子元件工作時的平均電流值,並將該設置的電子元件以及每個電子元件的平均電流值寫入一個預定的檔案中,生成一個對該電子裝置進行漏電檢測的配置檔案;
    初始化模組,用於提示用戶從配置檔案中選擇一個電子元件進行漏電檢測,然後將用戶選擇的電子元件進行初始化,使得該電子元件處於斷電狀態,並從所述數位電源中讀取電子裝置此時的工作電流I0;
    啟動模組,用於當對上述選擇的電子元件初始化以後,啟動該電子元件,使該電子元件處於工作狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於工作狀態時電子裝置的工作電流Ia;
    休眠模組,用於控制上述選擇的電子元件處於休眠狀態,並從所述數位電源中讀取該電子元件處於休眠狀態時電子裝置的工作電流Is;及
    結果生成模組,用於根據上述讀取的電流值I0、Ia以及Is判斷上述選擇的電子元件是否漏電,生成該電子元件的漏電檢測結果。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的電子裝置的漏電檢測系統,所述結果生成模組透過以下方法判斷上述選擇的電子元件是否漏電:
    計算Ia與I0之差Ia-I0,以及Is與I0之差Is-I0;
    判斷Ia與I0之差是否大於第一預設值,以及Is與I0之差是否大於第二預設值;
    如果Ia與I0之差大於第一預設值或Is與I0之差大於第二預設值,則判定上述選擇的電子元件發生了漏電;或者
    如果Ia與I0之差小於或等於第一預設值且Is與I0之差也小於或等於第二預設值,則判定上述選擇的電子元件沒有漏電。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的電子裝置的漏電檢測系統,所述結果生成模組還用於將上述生成的漏電檢測結果透過電子裝置的顯示裝置顯示給用戶。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的電子裝置的漏電檢測系統,所述初始化模組透過以下步驟提示用戶選擇一個電子元件進行檢測:
    從所述配置檔案中獲取上述設置的電子元件,並將該獲取的電子元件透過電子裝置的顯示裝置顯示給用戶,使得用戶從該顯示的電子元件中選擇一個電子元件進行檢測。
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