宋以鷹 顏杰
(比亞迪精密制造有限公司 廣東省深圳市 518116)
電子產品在長時間連續使用后會產生大量熱量,導致工作溫度升高,當工作溫度超出電子產品能夠承受的范圍,不僅電子產品出現部件損壞,導致其使用壽命受到嚴重影響;而且過高的溫度也會危害到使用者。因此,有必要采取一定的措施保證電子產品在設定的溫度范圍內工作,如強制關機或降溫等。而測試出電子產品安全工作的溫度范圍則是電子產品制造商保障電子產品安全工作的關鍵。
通常的做法是將電子產品置于溫箱中,通過逐漸升高溫箱內的溫度,測試并記錄電子產品自動關機時的溫度,該溫度即為電子產品工作溫度的上限,等于或超過該溫度,電子產品就很可能出現損壞。因此制造商在采取保障措施以保證電子產品安全工作時,就有了可靠的參照依據,以該溫度為參照,使得電子產品在低于該溫度的溫度范圍內工作,而當工作溫度接近該溫度時,立即采取措施強制關機或降低溫度,以保護電子產品和使用者的安全。
然而按照現有的這種測試電子產品關機溫度的系統和方法,將電子產品放入溫箱,并將溫箱內的溫度調整到一定值,電子產品由于受到外部溫差的影響導致其不正常關機,即這種不正常關機是由測試系統所致而非電子產品在高溫下產生的自動關機,因此測試人員會誤認為此時的溫度為電子產品關機溫度,然而事實上卻是,電子產品可能只是無法適應驟然變高的溫度,此時的溫度還不是所需的電子產品關機溫度,這樣導致測試的結果不精確。
本論文為解決電子產品關機溫度的測試結果不精確的技術問題,提供一種測試電子產品關機溫度的系統和方法,該系統和方法能提供精確的測試結果。為達到上述目的,本論文提供一種測試電子產品關機溫度的系統,包括控制器、溫控箱、置于溫控箱中的被測試部件、及給被測試部件供電的電源,所述控制器控制溫控箱的溫度及電源的開關;還包括繼電器,所述被測試部件包括用于啟動該測試部件的常開觸點開關,所述繼電器的常開觸點與所述常開觸點開關并聯,所述繼電器的線圈繞組串聯在電源回路中,所述控制器控制電源給繼電器供電。
所述被測試部件包括用于給該被測試部件供電的假電池,所述假電池與電源連接。
所述控制器分別通過GPIB 接口和RS232 接口與電源和溫控箱相連接。
一種測試電子產品關機溫度的方法,包括如下步驟:
(1)搭建測試系統;
(2)由控制器控制溫控箱的初始溫度,并控制電源給被測試部件供電;
(3)監控被測試部件的運行情況;
(4)若步驟(3)監控的被測試部件正常運行,則由控制器升高溫控箱的溫度;
(5)監控被測試部件的運行情況;

圖1:測試電子產品關機溫度的系統示意圖
(6)若步驟(5)監控的被測試部件正常運行,則返回步驟(4);
(7)若步驟(5)監控的被測試部件關機,則記錄此時溫度;
(8)若步驟(3)監控的被測試部件關機,則由控制器控制電源給繼電器供電,繼電器得電導通,啟動被測試部件;
(9)監控被測試部件的運行情況;
(10)若步驟(9)監控的被測試部件正常運行,則返回步驟(4);
(11)若步驟(9)監控的被測試部件關機,則由控制器降低溫控箱的溫度,并返回步驟(8)。
步驟(2)中溫控箱的初始溫度為50-70℃。
步驟(7)中還包括對被測試部件通過繼電器進行復檢。
所述復檢包括以下步驟:
a.通過繼電器啟動被測試部件;
b.監控被測試部件的運行情況;
c.若步驟b 監控的被測試部件正常運行,則返回步驟(4);
d.若步驟b 監控的被測試部件關機,則記錄此時溫度。
附圖說明,如圖1。
圖1 中標記:1-控制器;2-溫控箱;3-被測試部件;4- 電源;5-繼電器;6-GPIB 接口;7-RS-232 串口。具體實施方式:
為了使本論文所解決的技術問題、技術方案及有益效果更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本論文進行進一步詳細說明。
參閱圖1,本論文提供一種測試電子產品關機溫度的系統,包括控制器、溫控箱、置于溫控箱中的被測試部件、及給被測試部件供電的電源,所述控制器控制溫控箱的溫度及電源的開關;還包括繼電器,所述被測試部件包括用于啟動該測試部件的常開觸點開關,所述繼電器的常開觸點與所述常開觸點開關并聯,所述繼電器的線圈繞組串聯在電源回路中,所述控制器控制電源給繼電器供電。
圖1 為整個系統的模塊示意圖,下面分別說明各組成部分的作用。
控制器,承擔測試系統的全部控制功能,控制本論文測試系統的運行,實現自動測試,從而避免人工測試帶來的誤差。
溫控箱,用于放置被測試部件,能夠實現-45-130℃的溫度范圍。溫控箱通過RS-232 串口與控制器連接。其內部設有溫度傳感器,能實時地將溫控箱的狀態反饋給控制器。被測試部件,可以是手機、個人數字助理機(PDA)、電動玩具等電子產品, 被測試部件可以利用假電池進行供電,以減少電池的消耗,避免環境污染。假電池為本領域技術人員所公知,其結構不再贅述,使用時,假電池需接通電源,并與被測試部件的電池槽內的端子連接,由此電源通過假電池給被測試部件供電。
電源,對被測試部件及繼電器供電,可提供0-15V 電能。電源通過GPIB 接口與控制器連接,控制器可控制電源的電壓大小及電源的開閉,并且電源的電流大小可反饋給控制器,從而監控被測試部件的運行情況。
繼電器,用于重新開啟已關機的被測試部件,起到復檢的目的。繼電器為常開繼電器,包括常開觸點和線圈繞組,繼電器的常開觸點并聯在被測試部件的常開觸點開關上,線圈繞組串聯在電源回路中。
由于溫控箱升高一定溫度后,被測試部件受溫差影響可能產生自動關機,然而此時的自動關機并不是由高溫所導致的,由此出現測試結果不精確。采用繼電器可以起到復檢的目的,即當被測試部件出現關機后,控制器監控到電源的電流為零,控制器控制電源給繼電器供電,繼電器得電,其常開觸點導通,由于繼電器的常開觸點與被測試部件的常開觸點開關組成并聯電路,相當于并聯電路導通,從而使得被測試部件重新開機,以上過程相當于手動按壓一次被測試部件的開機按鍵,隨后控制器繼續執行測試。
圖2 給出了本發明測試方法的流程圖,現具體說明如下。
(1)搭建測試系統,將控制器、溫控箱、被測試部件、繼電器、電源等各部件按照前述方式連接。
(2)開啟電源和溫控箱,設置溫控箱的初始溫度為T1,在一實施例中,T1 為50-70℃。
(3)控制器監控被測試部件的運行情況,具體是,當檢測到電源的電流為零時,表示被測試部件已自動關機,否則,被測試部件正常運行。
(4)若步驟S3 監控的被測試部件正常運行,則由控制器控制溫控箱升高溫度,由于在該溫度下,被測試部件仍能正常運行,說明該溫度還未達到其關機溫度,所以需上調溫度以繼續測試,在一實施例中,控制器控制溫控箱升高0.1-1℃。
(5)在溫控箱升高溫度后,控制器繼續監控被測試部件的運行情況。
(6)若步驟(5)監控的被測試部件正常運行,則返回步驟(4),即繼續升高溫度。
(7)若步驟(5)所監控的被測試部件自動關機,說明在此時的溫度下,被測試部件受。高溫影響導致其自動關機,該溫度為被測試部件所能承受的最高溫度,記錄該溫度,測試結束。
(8)若步驟(3)監控的被測試部件自動關機,即表明初始溫度T1 有可能是受溫差影響而產生的不準確的測試溫度,由控制器控制電源給繼電器供電,繼電器得電后導通,使得與被測試部件的常開觸點開關的并聯電路導通,從而重新啟動被測試部件。
(9)控制器監控被測試部件的運行情況。
(10)若步驟(9)所監控的被測試部件正常運行,即表明初始溫度T1 確實是不準確的,需要升高溫度,即返回步驟(4)。
(11)若步驟(9)所監控的被測試部件自動關機,一種情況可能是,初始溫度T1 設高了,因此由控制器降低溫控箱的溫度,并返回步驟S8 進行重啟;在一實施例中,控制器控制溫控箱的溫度降低0.1-1℃。
需要說明的是,本論文在被測試部件處于初始溫度T1 時,利用繼電器進行復檢,可以避免溫差帶來的影響。但是,在步驟S7 中,即在溫度升高后,監控被測試部件自動關機時,此時也可以進行復檢,以使測試結果更準確。

圖2:測試電子產品關機溫度的方法流程圖
在步驟(7)中復檢的步驟如下:
a.通過繼電器啟動被測試部件。
b.監控被測試部件的運行情況。
c.若步驟b 監控的被測試部件正常運行,則返回步驟(4)。
d.若步驟b 監控的被測試部件關機,則記錄此時溫度。
本論文的有益效果是:本論文通過繼電器的導通來開啟被測試部件,從而可以在被測試部件由于受溫差影響導致其不正常關機時,可以重啟被測試部件并監控其運行情況,以此來確定測試結果是否精確。