瞬态干扰的自动化测试系统技术方案

技术编号:30032703 阅读:19 留言:0更新日期:2021-09-15 10:25
本实用新型专利技术实施例涉及系统测试领域,公开了一种瞬态干扰的自动化测试系统。所述系统包括:可编程直流源、瞬态干扰发生器、人工电源网络、示波器、测试网络自动切换装置、被测设备;所述测试网络自动切换装置分别与所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备连接,以控制所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备之间信号连接的开关状态;所述被测试设备与示波器连接,所述被测试设备给所述示波器发送信号,使得所述示波器监测所述被测试设备的信号;所述编程直流源产生预定的直流电压;所述瞬态干扰发生器产生浪涌波形或者尖峰脉冲波形。本实用新型专利技术提高了测试的自动化水平。平。平。

【技术实现步骤摘要】
瞬态干扰的自动化测试系统


[0001]本技术实施例涉及测试领域,特别涉及瞬态干扰的自动化测试系统。

技术介绍

[0002]现有的瞬态干扰的测试方案主要由四部分组成,包括可编程直流源、瞬态干扰发生器、人工电源网络(LISN)和示波器。图1是浪涌电压测试的接线方式,主要由可编程直流源、瞬态干扰发生器和示波器组成;图2是尖峰脉冲电压的测试方式,主要由可编程直流源、瞬态干扰发生器、人工电源网络(LISN)和示波器组成,由图1、图2可以看出两者的接线方式有很大的区别。
[0003]专利技术人发现,相关技术中至少存在如下问题:
[0004]现有的瞬态干扰测试系统在实际使用测试中有诸多缺点和不足,例如不同的测试项目接线不一样,需手动更换接线方式;具体来讲:浪涌电压(Injected voltage surges)测试和尖峰脉冲电压(Injected voltage spikes)测试的接线方式不一致,在测试过程中需要频繁更换接线方式,降低了测试效率,并增加了触电的风险。在测试过程中进行两种试验时需手动更换接线方式,降低了测试效率并增加了触电的风险。

技术实现思路

[0005]本技术实施方式的目的在于提供一种瞬态干扰的自动化测试系统,提高了测试的自动化程度。
[0006]为解决上述技术问题,本技术的实施方式提供了一种瞬态干扰的自动化测试系统,包括:
[0007]可编程直流源、瞬态干扰发生器、人工电源网络、示波器、测试网络自动切换装置、被测设备;
[0008]所述测试网络自动切换装置分别与所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备连接,以控制所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备之间信号连接的开关状态;
[0009]所述被测试设备与示波器连接,所述被测试设备给所述示波器发送信号,使得所述示波器监测所述被测试设备的信号;
[0010]所述编程直流源产生预定的直流电压;
[0011]所述瞬态干扰发生器产生浪涌波形或者尖峰脉冲波形;
[0012]所述人工电源网络模拟连接系统的阻抗;
[0013]所述示波器记录信号的波形。
[0014]上述实施例中,能够针对不同的测试项目,测试网络自动切换装置控制控制所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备之间信号连接的开关状态,从而自动选择与之相匹配的接线方式,提高了测试的自动化水平。
[0015]所述的系统,还包括:电脑;
[0016]所述电脑与所述示波器连接,接收所述示波器输出的波形,并根据所述波形产生测试报告,或者打印所述波形,或者打印所述测试报告。本技术能够自动记录数据及波形,并生成报告。
[0017]所述电脑与所述瞬态干扰发生器连接,给所述瞬态干扰发生器发送控制命令,以控制所述瞬态干扰发生器输出的信号为浪涌波形或者尖峰脉冲波形。上述方案中,根据测试项目,瞬态干扰发生器提供相应的信号。
[0018]所述电脑与所述测试网络自动切换装置连接,以控制所述测试网络自动切换装置的开关状态。上述方案中,电脑自动生成对测试网络自动切换装置的控制指令,提高了自动化水平。
[0019]所述电脑与所述可编程直流源连接,以控制所述可编程直流源输出的电压。上述方案中,电脑根据不同的测试项目,控制所述可编程直流源输出的电压。
[0020]所述测试网络自动切换装置包括:
[0021]第一双触点继电器G1、第二双触点继电器S1、第三双触点继电器S2、第四双触点继电器S3以及单触点继电器G2;
[0022]瞬态干扰发生器的浪涌电压端的POWER+管脚与第一双触点继电器G1的第一端连接;浪涌电压端的EUT+管脚与第一双触点继电器G1的第三端连接;
[0023]第一双触点继电器G1的第二端分别与可编程直流源的电源端、第二双触点继电器S1的第三管脚连接;
[0024]第一双触点继电器G1的第四管脚与被测设备的正极连接;
[0025]可编程直流源的接地端连接第二双触点继电器S1的第一端和单触点继电器G2的第一端;
[0026]第二双触点继电器S1的第二管脚连接人工电源网络的电源端的接地管脚;
[0027]第二双触点继电器S1的第四管脚连接人工电源网络的EUT端的DC管脚;
[0028]瞬态干扰发生器的尖峰脉冲电压端的正极管脚与第三双触点继电器S2的第一端连接;尖峰脉冲电压端的负极管脚与第三双触点继电器S2的第三端连接;
[0029]第三双触点继电器S2的第二端分别连接被测设备的正极与所述第四双触点继电器S3的第一端;
[0030]所述第四双触点继电器S3的第二端连接人工电源网络的EUT端的DC管脚;
[0031]人工电源网络的EUT端的GND管脚连接第四双触点继电器S3的第四端;
[0032]第四双触点继电器S3的第三端分别连接所述被测设备的负极和单触点继电器G2的第二端、第三双触点继电器S2的第四管脚。
[0033]上述方案中,当选择进行浪涌电压测试测试时,电脑发出命令使G1、G2闭合,S1、S2、S3保持断开;当选择进行尖峰脉冲电压测试时,电脑发出命令使S1、S2、S3闭合,G1、G2保持断开。通过测试网络自动切换装置,当进行浪涌电压和尖峰脉冲电压测试时,不再需要进行手动更换接线。
[0034]当进行浪涌电压测试时,第一双触点继电器G1、单触点继电器G 2为闭合状态;第二双触点继电器S1、第三双触点继电器S2、第四双触点继电器S3为断开状态。
[0035]当进行尖峰脉冲电压测试时第二双触点继电器S1、第三双触点继电器S2、第四双触点继电器S3为闭合状态,第一双触点继电器G1、单触点继电器G2为断开状态。
[0036]上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。
附图说明
[0037]一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。
[0038]图1是现有技术中的浪涌电压测试的接线方式示意图;
[0039]图2是现有技术中的尖峰脉冲电压测试接线方式的示意图;
[0040]图3是本技术中瞬态干扰的自动化测试系统的连接示意图;
[0041]图4是本技术所述的瞬态干扰的自动化测试系统的电路原理图。
[0042]图5是本技术所述的瞬态干扰的自动化测试系统的处理流程图。
具体实施方式
[0043]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种瞬态干扰的自动化测试系统,其特征在于,包括:可编程直流源、瞬态干扰发生器、人工电源网络、示波器、测试网络自动切换装置、被测设备;所述测试网络自动切换装置分别与所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备连接,以控制所述瞬态干扰发生器、所述可编程直流源、所述人工电源网络、所述被测设备之间信号连接的开关状态;所述被测设备与示波器连接,所述被测设备给所述示波器发送信号,使得所述示波器监测所述被测设备的信号;所述编程直流源产生预定的直流电压;所述瞬态干扰发生器产生浪涌波形或者尖峰脉冲波形;所述人工电源网络模拟连接系统的阻抗;所述示波器记录信号的波形。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,还包括:电脑;所述电脑与所述示波器连接,接收所述示波器输出的波形,并根据所述波形产生测试报告,或者打印所述波形,或者打印所述测试报告;或者,所述电脑还用于控制所述示波器的参数,以与当前测试类型匹配。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述电脑与所述瞬态干扰发生器连接,给所述瞬态干扰发生器发送控制命令,以控制所述瞬态干扰发生器输出的信号为浪涌波形或者尖峰脉冲波形。4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述电脑与所述测试网络自动切换装置连接,以控制所述测试网络自动切换装置的开关状态。5.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述电脑与所述可编程直流源连接,以控制所述可编程直流源输出的电压。6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述测试网络自动切换装置包括:第一双触点继电器G1、第二双触点继电器S1、第三双触点继电器S2、第四双触点继电器S3以及单触点继...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈凯石林龙李鸿彪洪江
申请(专利权)人:上海科梁信息科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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