System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种EMI滤波器自动测试装置及方法制造方法及图纸_技高网

一种EMI滤波器自动测试装置及方法制造方法及图纸

技术编号:41141957 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-30 18:11
本发明专利技术涉及电子元器件测试技术领域,本发明专利技术提供了一种EMI滤波器自动测试装置及方法,能够实现EMI滤波器及安装到电路板卡的EMI滤波器的多参数自动化测试。本发明专利技术装置的验证母板主要包括电气接口、通信接口、线性阻抗稳定网络、切换模块、电压表、电流表、输出负载和匹配电路等模块。本发明专利技术为EMI滤波器提供所需的电源输入,输出负载和外部控制信号,构建典型应用环境,实现EMI滤波器的正常工作。通过调整输入电源值,输出负载和控制信号,实现测试项目的切换。通过测试接口实现EMI滤波器的功能和性能测试,测试指标包括额定电流、额定电压、功耗和共模差模衰减等。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电子元器件测试,具体涉及一种emi滤波器自动测试装置及方法。


技术介绍

1、随着电子、通信等各种技术的日益进步,人们对emi滤波器性能提出了更高的要求。由于emi滤波器具有使用方便、对设备的电磁兼容指标改善明显等优势而得到了广泛的使用。但是emi滤波器的额定电流、额定电压和共模差模衰减等指标对实际应用至关重要,因此,需对emi滤波器进行各种相关的测试以确保emi滤波器的完好性。

2、当前,emi滤波器的测试多为单项测试,效率较低。emi滤波器安装到电路板卡后一般是直接使用,很少进行性能测试。而受外围电子元器件的电气特性影响,安装到电路板卡的emi滤波器性能与单片emi滤波器时有着部分区别。在要求较高的应用中,有必要对安装到电路板卡的emi滤波器进行相关测试。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术提供了一种emi滤波器自动测试装置及方法,能够实现emi滤波器及安装到电路板卡的emi滤波器的多参数自动化测试。

2、为实现上述目的,本专利技术技术方案如下:

3、一种emi滤波器自动测试装置,包括验证母板、验证子板、大功率直流电源、功分器、网络分析仪和上位机;

4、其中验证母板包括电气接口、通信接口、线性阻抗稳定网络、切换模块、电压表、电流表、输出负载和匹配电路;验证子板用于安安装被测emi滤波器及应用电路;上位机安装有上位机软件,用于统一控制大功率直流电源、网络分析仪、电压表和电流表、切换模块、输出负载和匹配电路;

<p>5、所述装置为emi滤波器提供所需的电源输入,输出负载和外部控制信号,构建典型应用环境,实现emi滤波器的正常工作;通过调整输入电源值,输出负载和控制信号,实现测试项目的切换;通过测试接口实现emi滤波器的功能和性能测试,测试指标包括额定电流、额定电压、功耗和共模差模衰减。

6、其中,上位机软件满足验证过程中实时状态数据的监视需求,同时支持灵活的控制指令执行操作以及历史数据查询的使用需求。

7、其中,软件采用组件化、通用化的软件分层模块化设计,将软件分成多个处理单元层,具体如下:

8、应用呈现层是上位机软件与操作人员的交互界面,提供对状态数据实时监视、对测试系统的指令控制操作、对历史测试数据的查询检索以及测试脚本的交互编辑;

9、数据处理层负责采集测试系统的状态数据,根据接口控制文件解析状态数据,对采集到的状态数据以文本数据库的形式进行保存,并将用户选择的控制操作以指令序列的形式发送至测试系统;

10、数据管理层:以数据库表或文件集的形式提供各类测试模板,并接收来自数据处理层的实时状态数据存入对应的数据库和文件集,形成测试数据产品,支持操作人员在测试后对测试数据检索查询。

11、一种emi滤波器自动测试方法,基于本专利技术所述的装置实现,包括如下步骤:

12、搭建测试环境:测试对象的准备工作,进行各个线缆的连接;

13、设定硬件组态:测试前的硬件环境设定,在装置中选择测试所使用的硬件并设定相关参数;

14、编辑测试程序:依照测试流程编辑测试程序,包括测试方法、测试数据计算公式以及各外部设备的设置;

15、执行初始化测试:基于现有搭建平台,进行首次测试验证,如果验证不通过,检查测试装置的搭建是否正确;

16、执行测试:按照设定条件进行各项测试;

17、判断结果:如果测试结果不合格需要排查测试装置,故障排查之后重新测试;

18、报告输出及结果保存。

19、其中,所述测试装置的验证模板中包括5个接口、5个通信接口、2个线性阻抗稳定网络、4个切换模块、2个电压表、2个电流表和2个输出负载;

20、额定电流测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电流表1和电流表2的数据;上位机软件根据测试数据绘制出输入电流和输出电流的对应关系图,通过对比电流测试数据和被测emi滤波器的技术指标,判断额定电流指标是否满足要求。

21、其中,额定电压测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电压表1和电压表2的数据;上位机软件根据测试数据绘制出输入电压和输出电压的对应关系图,通过对比电压测试数据和被测emi滤波器的技术指标,判断额定电压指标是否满足要求。

22、其中,功耗测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电压表1、电流表1、电压表2和电流表2的数据,根据下式可计算出emi滤波器的功耗p:p=v1×i1-v2×i2,其中,v1为电压表1数值,i1为电流表1数值,v2为电压表2数值,i2为电流表2数值;通过对比测试数据和被测emi滤波器的技术指标,判断功耗指标是否满足要求。

23、其中,共模衰减测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1、线性阻抗稳定网络1和验证子板接通;线性阻抗稳定网络1同时和接口3接通;控制切换模块2,将接口2、线性阻抗稳定网络2和验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载2接通;控制匹配电路,使其切换为共模衰减测试模式;输出负载2通过匹配电路和接口4接通;控制切换模块4,将验证子板和接口5接通;上位机软件控制并实时读取网络分析仪的数据,通过对比测试数据和被测emi滤波器的技术指标,判断共模衰减指标是否满足要求。

24、其中,差模衰减测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1、线性阻抗稳定网络1和验证子板接通;线性阻抗稳定网络1同时和接口3接通;控制切换模块2,将接口2、线性阻抗稳定网络2和验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载2接通;控制匹配电路,使其切换为差模衰减测试模式;输出负载2通过匹配电路和接口4接本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种EMI滤波器自动测试装置,其特征在于,包括验证母板、验证子板、大功率直流电源、功分器、网络分析仪和上位机;

2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,上位机软件满足验证过程中实时状态数据的监视需求,同时支持灵活的控制指令执行操作以及历史数据查询的使用需求。

3.如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,软件采用组件化、通用化的软件分层模块化设计,将软件分成多个处理单元层,具体如下:

4.一种EMI滤波器自动测试方法,其特征在于,基于如权利要求1-3任意一项所述的装置实现,包括如下步骤:

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述测试装置的验证模板中包括5个接口、5个通信接口、2个线性阻抗稳定网络、4个切换模块、2个电压表、2个电流表和2个输出负载;

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,额定电压测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测EMI滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电压表1和电压表2的数据;上位机软件根据测试数据绘制出输入电压和输出电压的对应关系图,通过对比电压测试数据和被测EMI滤波器的技术指标,判断额定电压指标是否满足要求。

7.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,功耗测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测EMI滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电压表1、电流表1、电压表2和电流表2的数据,根据下式可计算出EMI滤波器的功耗P:P=V1×I1-V2×I2,其中,V1为电压表1数值,I1为电流表1数值,V2为电压表2数值,I2为电流表2数值;通过对比测试数据和被测EMI滤波器的技术指标,判断功耗指标是否满足要求。

8.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,共模衰减测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测EMI滤波器供电;控制切换模块1,将接口1、线性阻抗稳定网络1和验证子板接通;线性阻抗稳定网络1同时和接口3接通;控制切换模块2,将接口2、线性阻抗稳定网络2和验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载2接通;控制匹配电路,使其切换为共模衰减测试模式;输出负载2通过匹配电路和接口4接通;控制切换模块4,将验证子板和接口5接通;上位机软件控制并实时读取网络分析仪的数据,通过对比测试数据和被测EMI滤波器的技术指标,判断共模衰减指标是否满足要求。

9.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,差模衰减测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测EMI滤波器供电;控制切换模块1,将接口1、线性阻抗稳定网络1和验证子板接通;线性阻抗稳定网络1同时和接口3接通;控制切换模块2,将接口2、线性阻抗稳定网络2和验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载2接通;控制匹配电路,使其切换为差模衰减测试模式;输出负载2通过匹配电路和接口4接通;控制切换模块4,将验证子板和接口5接通;上位机软件控制并实时读取网络分析仪的数据,通过对比测试数据和被测EMI滤波器的技术指标,判断差模衰减指标是否满足要求。

10.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,不同类型EMI滤波器配置不同的验证子板,验证子板和验证母板之间具备统一、兼容的测试接口。

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【技术特征摘要】

1.一种emi滤波器自动测试装置,其特征在于,包括验证母板、验证子板、大功率直流电源、功分器、网络分析仪和上位机;

2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,上位机软件满足验证过程中实时状态数据的监视需求,同时支持灵活的控制指令执行操作以及历史数据查询的使用需求。

3.如权利要求1或2所述的装置,其特征在于,软件采用组件化、通用化的软件分层模块化设计,将软件分成多个处理单元层,具体如下:

4.一种emi滤波器自动测试方法,其特征在于,基于如权利要求1-3任意一项所述的装置实现,包括如下步骤:

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述测试装置的验证模板中包括5个接口、5个通信接口、2个线性阻抗稳定网络、4个切换模块、2个电压表、2个电流表和2个输出负载;

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,额定电压测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证子板和电流表2接通;同时电压表2通过切换模块3和切换模块4,与验证子板接通;上位机软件控制并调整输出负载1,并实时读取电压表1和电压表2的数据;上位机软件根据测试数据绘制出输入电压和输出电压的对应关系图,通过对比电压测试数据和被测emi滤波器的技术指标,判断额定电压指标是否满足要求。

7.如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,功耗测试具体过程为:通过大功率直流电源给被测emi滤波器供电;控制切换模块1,将接口1和验证子板接通;控制切换模块2,将接口2和电流表1及验证子板接通;同时电压表1通过切换模块1和切换模块2,与验证子板接通;控制切换模块3,将验证子板和输出负载1接通;控制切换模块4,将验证...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘燕曾安安匡巧徐伟
申请(专利权)人:宜昌测试技术研究所
类型:发明
国别省市:

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