CN108375706A - 温升自动测试系统及测试温升的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种温升自动测试系统及测试温升的方法,涉及测试技术领域,上述温升自动测试系统包括电源供应器,电参数测试仪,恒温箱,智能终端,温度采集装置和电子负载;电源供应器、电参数测试仪、测试样品、电子负载依次串接构成测试回路,智能终端用于控制恒温箱提供环境温度,并控制电源供应器提供工作电压,采集电参数测试仪的输出参数和电子负载的输出电信号,在输出参数和输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置采集设置于恒温箱中的测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。通过智能终端综合调控恒温箱、电源供应器、电参数测试仪、电子负载和温度采集装置,实现对测试样品的自动温升测试,测试效率高。
Description
技术领域
本发明涉及测试技术领域,特别是涉及一种温升自动测试系统及测试温升的方法。
背景技术
温升测试是产品性能测试中的一项重要测试环节,测试产品在不同温度下的运行参数,以更好地对产品进行寿命评估等。目前,温升测试是在常温下测试,通过人工切换输入电压和负载实现测试条件的切换,采集温度数据后,根据采集的温度数据和环境温度值计算出温升。
在实现本发明过程中,发明人付出创造性劳动,发现传统技术中至少存在以下问题:
传统技术中温升测试过程靠人工完成测试条件切换等工作,测试效率低。
发明内容
基于此,有必要针对温升测试效率低的问题,提供一种温升自动测试系统及方法。
一方面,本发明实施例提供一种温升自动测试系统,包括:电源供应器,电参数测试仪,恒温箱,智能终端,温度采集装置和电子负载;
电源供应器、电参数测试仪、测试样品、电子负载依次串接在测试回路中;
测试样品设置于恒温箱中;
智能终端分别连接电源供应器、电参数测试仪、恒温箱、以及温度采集装置;智能终端用于控制恒温箱为测试样品提供环境温度,并控制电源供应器为测试样品提供工作电压,采集电参数测试仪的输出参数和电子负载的输出电信号,且在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。
在其中一个实施中,电子负载包括LED灯负载,智能终端用于采集LED灯负载的LED输出电信号,且在检测到输出参数和LED输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置采集测试样品的温度信息。
在其中一个实施例中,温度采集装置包括温度传感器和数据采集仪;
温度传感器用于感知测试样品的温度并将温度转换为电信号输出至数据采集仪;
数据采集仪用于将电信号转换为温度信息发送至智能终端。
另一方面,本发明实施例还提供了一种利用上述温升自动测试系统测试温升的方法,包括步骤:
控制恒温箱为测试样品提供环境温度;
控制电源供应器为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪的输出参数;
采集电子负载的输出电信号;
当检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,获取温度采集装置采集的测试样品的温度信息;
根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
在其中一个实施例中,根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升包括步骤:
若在预设时间段内温度信息稳定,则记录温度信息为有效温度信息;
根据有效温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
在其中一个实施例中,在获取温度采集装置采集的测试样品的温度信息的步骤之后还包括步骤:当检测到满足测试完成条件时,根据温度信息和环境温度自动生成测试报告。
在其中一个实施例中,在根据温度信息和环境温度自动生成测试报告的步骤之后还包括步骤:
发送测试报告至远程终端。
本发明实施例还提供了一种用于上述测试温升的方法的装置,包括:
温度控制模块,用于控制恒温箱为测试样品提供环境温度;
输入采集模块,用于控制电源供应器为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪的输出参数;
输出采集模块,用于采集电子负载的输出电信号;
温度采集模块,用于在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,获取温度采集装置采集的测试样品的温度信息;
温升获取模块,用于根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器执行时,使得处理器执行上述测试温升的方法的步骤。
一种存储有计算机可读指令的存储介质,计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述测试温升的方法的步骤。
上述温升自动测试系统及测试温升的方法的实施例至少包括以下优点:通过智能终端控制恒温箱为测试样品提供环境温度;并控制电源供应器为测试样品提供工作电压和采集电参数测试仪的输出参数;同时采集电子负载的输出电信号;当检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,通过温度采集装置获取测试样品的温度信息并根据温度信息和环境温度确定温升。由于采用这种通过智能终端综合调控恒温箱、电源供应器、电参数测试仪、电子负载和温度采集装置的方式,从而克服了传统技术中过度依赖人工进行测试操作而导致的效率低的问题,进而实现对测试样品的自动温升测试,测试效率高。
附图说明
图1为本发明温升自动测试系统实施例的第一结构示意图;
图2为本发明温升自动测试系统实施例的第二结构示意图;
图3为本发明测试温升的方法实施例的第一流程示意图;
图4为本发明测试温升的方法实施例的第二流程示意图;
图5为本发明温升测试装置实施例的第一结构示意图;
图6为本发明温升测试装置实施例的第二结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本发明实施例提供一种温升自动测试系统,上述温升自动测试系统包括:电源供应器120,电参数测试仪130,恒温箱140,智能终端110,温度采集装置150和电子负载160;
电源供应器120、电参数测试仪130、测试样品、电子负载160依次串接在测试回路中;
测试样品设置于恒温箱140中;
智能终端110分别连接电源供应器120、电参数测试仪130、恒温箱140、以及温度采集装置150;智能终端110用于控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,并控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数和电子负载160的输出电信号,且在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
其中,电源供应器120用于为测试样品提供稳定的输入电压和频率,以使测试样品处于工作状态;电参数测试仪130的输出参数是指电源供应器120为测试样品提供的实际工作电压,即测试样品输入端接入的工作电压,例如,测试样品输入端的输入电信号的输入电压、输入电流、输入电压频率以及功率因数等;电子负载160是为了给测试样品提供实际使用环境,模拟测试样品在实际使用时的电路情况,以便模拟测试测试样品实际使用环境下的温升;智能终端110用于综合调控电源供应器120、恒温箱140,为测试样品提供测试环境,且智能终端110还用于采集电参数测试仪130、温度采集装置150的输出信号,在检测到满足测试要求的前提下采集测试样品的温度信息,例如,智能终端110可以是电脑、手机等;电子负载160的输出电信号是指测试样品和电子负载160组成的模拟实际工作电路在电源供应器120提供工作电压情况下,工作电路的输出电信号,用于检测测试样品工作状态是否正确,以便在测试样品处于正常工作状态时对其进行温升测试,保证数据的准确有效性。满足测试要求是指测试样本处于预先设置的测试条件下,即测试样品工作与匹配的电子负载160连接后工作在模拟实际使用的环境下,且测试样品输入端的工作电压为测试样品对应的特定工作电压,电子负载160的输出电信号与测试样品实际工作条件下的输出电信号对应相同,以使得在模拟测试样品实际工作条件下对测试样品进行温升测试。
具体的,将电源供应器120、电参数测试仪130、测试样品、电子负载160依次串接构成测试回路,使测试样品处于工作状态,智能终端110控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,例如,需要测试测试样品在40℃下的温度参数,则控制恒温箱140提供40℃的环境温度;当达到环境温度时,智能终端110控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数和电子负载160的输出电信号,且在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。可选的,智能终端110控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数,若电参数测试仪130的输出参数不符合测试要求,即不是测试需要的输入电压时,智能终端110进一步调节电源供应器120,直到电参数测试仪130的输出参数符合测试要求。可选的,智能终端110控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,并不断接收恒温箱140反馈的恒温箱140温度信息,不断控制恒温箱140调整恒温箱140的温度,使得恒温箱140的温度保持在测试需要的环境温度。其中,智能终端110与电源供应器120、电参数测试仪130、恒温箱140、电子负载160和数据采集仪152之间可以采用GPIB(General-Purpose Interface Bus,通用接口总线)或者RS232连接。
本实施例中通过智能终端110控制电源供应器120和恒温箱140,为测试样品提供环境温度,并采集电参数测试仪130、温度采集装置150和电子负载160的输出电信号,当检测到电参数测试仪130的输出参数与电子负载160的输出电信号满足测试要求时,获取温度采集装置150采集的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升,整个过程由智能终端110自动控制,无需人工切换输入电压和负载等,大大提高了测试效率,且避免了因人为操作时由于忘记切换电压和负载等造成的电量浪费,进一步缩短了测试周期,减小测试成本。另一方面,本实施例中的温升自动测试系统可以测试高温下工作的测试样品的温升,更利于筛选出不符合要求的测试样品,减小包含有测试样品的产品的失效风险。再一步的,本实施例中的温升自动测试系统,通过采集电参数测试仪130和电子负载160的输出,保证在测试样品工作在目标工作条件时才对测试样品温度信息进行采集,提高数据有效性,进一步提高温升测试的精度。
在其中一个实施例中,电子负载160包括LED灯负载170,智能终端110用于采集LED灯负载170的LED输出电信号,且在检测到输出参数和LED输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息。
其中,LED灯负载170用于对测试样品测试时,模拟带LED的测试样品的实际工作条件。例如,测试样品为电视机中的某个关键器件时,该关键器件即为测试样品,在对该关键器件进行测试时,提供一个LED灯负载170与该关键器件连接,模拟电视机中的LED背光板。测试样品还可以是其他类型的带LED的产品,不仅限于此处举例的电视机。智能终端110采集LED灯负载170的LED输出电信号。具体的,智能终端110控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,智能终端110控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数和LED灯负载170的LED输出电信号,且在检测到输出参数和LED输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。
可选的,电子负载160还可以包括其他负载180,其他负载180连接测试样品,智能终端110用于采集其他负载180输出的其他输出电信号,当检测到输出参数和其他输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。或者,智能终端110检测到输出参数、其他输出电信号和LED输出电信号均满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。
可选的,恒温箱140可以为无风自然对流恒温箱140,恒温箱140可以提供25~150℃的环境温度范围,为测试样品提供常温到高温的环境温度,可以为不同测试样品提供不同的环境温度,测试测试样品在不同环境温度下的温升。
在其中一个实施例中,温度采集装置150包括温度传感器151和数据采集仪152;
温度传感器151用于感知测试样品的温度并将温度转换为电信号输出至数据采集仪152;数据采集仪152用于将电信号转换为温度信息发送至智能终端110。可选的,数据采集仪152可以是安捷伦34970A型号产品。
在其中一个实施例中,温度传感器151可以是热电偶,热电偶与测试样品接触,且热电偶的输出端与数据采集仪152连接,热电偶将测试样品的温度信息转换为电信息并传送给数据采集仪152,数据采集仪152将接收到的电信息转化为温度信息发送给智能终端110。其中,热电偶可以是K型热电偶等,热电偶与数据采集仪152之间通过热电偶补偿线连接。
本发明实施例另一方面还提供一种利用上述温升自动测试系统测试温升的方法,包括步骤:
S110:控制恒温箱140为测试样品提供环境温度;
S120:控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数;
S130:采集电子负载160的输出电信号;
S140:当检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,获取温度采集装置150采集的测试样品的温度信息;
S150:根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
其中,电源供应器120、电子负载160、电参数测试仪130、电参数测试仪130的输出参数以及电子负载160的输出电信号等的解释与上述温升自动测试系统实施例中相同,在此不做赘述。具体的,智能终端110控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,并控制电源供应器120为测试样品供电,使测试样品所在的回路正常工作;然后,采集电参数测试仪130的输出参数,同时采集电子负载160的输出电信号,当检测到电参数测试仪130的输出参数和电子负载160的输出电信号满足测试要求时,即测试样品工作在目标工作状态,智能终端110采集温度采集装置150的温度信息,并根据温度信息和环境温度确定测试样品的温升。例如,要测试测试样品工作在输入为5V,输出为1A的回路中,且环境温度为40℃下的温升,则智能终端110控制恒温箱140提供40℃的环境温度;控制电源供应器120为测试样品提供5V的输入电压;智能终端110同时采集电参数测试仪130的输出参数和电子负载160的输出电信号,检测是否满足测试要求,若满足测试要求,即电参数测试仪130的输出参数为5V电压,电子负载160的输出电信号中的电流值为1A,则智能终端110获取温度采集装置150采集的温度信息;智能终端110根据采集的温度信息和环境温度,计算出测试样品的温升。可选的,智能终端110在获取到测试样品温升后,还控制温升测试系统中的电源供应器120、温度采集装置150、电参数测试仪130和恒温箱140停止工作。
可选的,在通过温度采集装置150获取环境温度对应的测试样品的温度信息步骤之后还包括步骤:
当不满足测试完成条件时,控制电源供应器120为测试样品提供不同的工作电压,采集电参数测试仪130的输出参数和电子负载160的输出电信号,且在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,控制温度采集装置150采集测试样品的温度信息。采集完一个工作条件下的测试样品的温度信息后,智能终端110自动控制电源供应器120切换到下一个工作条件,例如,从5V跳转到10V。
可选的,通过温度采集装置150获取环境温度对应的测试样品的温度信息之后还包括步骤,智能终端110控制恒温箱140为测试样品提供不同的环境温度,并采集恒温箱140不同的环境温度下对应的测试样品的温度信息,实现对测试样品工作在不同环境温度下的温升自动测试。
在其中一个实施例中,根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升包括步骤:
S151:若在预设时间段内温度信息稳定,则记录温度信息为有效温度信息;
S152:根据有效温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
其中,若预设时间段内温度信息稳定即确定测试样品已经达到热平衡,例如,若测试样品在30min内温度变化不超过1℃,则认为测试样品已经达到热平衡,此时采集的温度信息为有效温度信息。稳定是指温度信息基本无变化,可以在预设的小范围内波动。具体的,智能终端110通过温度采集装置150持续获取测试样品的温度信息,智能终端110在采集温度信息的同时,可以启动计时器,若在预设时间段内,采集的温度信息稳定,则认为测试样品达到了热平衡,智能终端110记录该温度信息为有效温度信息,当检测到满足测试条件时,根据有效温度信息和环境温度,计算得到测试样品的温升。
可选的,智能终端110确定测试样品的温升后,将温升发送给远程终端,其中,远程终端可以是电脑、手机等。可选的,智能终端110确定测试样品的温升后,将温升发送给服务器。服务器可以对温升进行存储或者将温升发送给远程终端。
在其中一个实施例中,在通过温度采集装置150获取环境温度对应的测试样品的温度信息的步骤之后还包括步骤:
S160:当检测到满足测试完成条件时,根据温度信息和环境温度自动生成测试报告。
其中,测试报告是关于测试样品温度信息、温升的报告。可选的,智能终端110通过温度采集装置150获取环境温度对应的测试样品的温度信息,并存储温度信息,当检测到满足测试完成条件时,调取存储的温度信息,根据这些温度信息和环境温度生成测试报告。可选的,当检测到满足测试完成条件时,根据温度信息、环境温度和温升自动生成测试报告。测试完成条件是预先设置好的,用于触发智能终端110停止采集温度数据,例如,若要测试测试样品在40℃~100℃之间以10℃为阶梯递增的环境温度所对应的温升,则预先定义好当智能终端110采集环境温度为100℃对应的温度信息后,便生成测试完成触发指令,智能终端110根据测试完成触发指令,根据采集的温度信息,确定测试样品的温升。
在其中一个实施例中,在根据温度信息自动生成测试报告之后还包括:
发出测试完成提醒信息至远程终端或服务器。
在其中一个实施例中,在根据温度信息自动生成测试报告的步骤之后还包括步骤:
S170:发送测试报告至远程终端。
具体的,智能终端110自动生成测试报告后发送该测试报告给远程终端,远程终端可以是电脑、手机、平板等。可选的,智能终端110自动生成测试报告之后,获取目标远程终端地址,根据远程终端地址,将测试报告发给对应的目标远程终端。可选的,智能终端110可以通过短信、微信、QQ等方式发送测试报告至远程终端,也可以是发送给远程终端上的后台应用。
可选的,智能终端110自动生成测试报告后,在检测到发送指令时,发送测试报告至远程终端。其中,发送指令可以是系统预设的,例如,智能终端110预设在自动生成测试报告后即触发生成发送指令;也可以是手动触发的,例如,当智能触摸屏上的发送指令触发按键被触发时,智能终端110生成发送指令,发送指令触发按键可以是智能终端110上的虚拟按键,也可以是智能终端110上的机械按键等。
可选的,发送测试完成提醒信息至远程终端或服务器后,当接收到远程终端或服务器反馈的确认指令后,发送测试报告至远程终端或服务器。其中,确认指令可以是手动触发远程终端或服务器生成的确认指令;也可以是远程终端或服务器预先设置的触发条件,例如当远程终端或服务器一旦接收到测试完成提醒信息即生成确认指令并反馈给智能终端110。
在其中一个实施例中,在发送测试报告至远程终端后,控制电源供应器120、电参数测试仪130、恒温箱140和温度采集装置150停止工作。自动结束测试过程,不需人工操作,提高测试效率。
本发明还提供一种用于上述测试温升的方法的装置,包括:
温度控制模块510,用于控制恒温箱140为测试样品提供环境温度;
输入采集模块520,用于控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数;
输出采集模块530,用于采集电子负载160的输出电信号;
温度采集模块540,用于在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,获取温度采集装置150采集的测试样品的温度信息;
温升获取模块550,用于在检测到满足测试完成条件时,根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
具体的,温度控制模块510控制恒温箱140为测试样品提供环境温度,输入采集模块520控制电源供应器120为测试样品提供工作电压,并采集电参数测试仪130的输出参数,输出采集模块530采集电子负载160的输出电信号,在检测到输出参数和输出电信号满足测试要求时,温度采集模块540通过温度采集装置150获取环境温度对应的测试样品的温度信息,在检测到满足测试完成条件时,温升获取模块550根据温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。其中,恒温箱140、电子负载160等的释义与上述实施例中相同,且各个功能模块对应执行的功能实现也与上述方法实施例中的实现方式相同,在此不做赘述。
在其中一个实施例中,温升获取模块550包括:
有效信息筛选模块551,用于在预设时间段内温度信息稳定,则记录温度信息为有效温度信息;
有效温升获取模块552,用于在检测到满足测试完成条件时,根据有效温度信息和环境温度,确定测试样品的温升。
在其中一个实施例中,温升测试装置还包括:
测试报告生成模块560,用于在检测到满足测试完成条件时,根据温度信息和环境温度自动生成测试报告。
在其中一个实施例中,温升测试装置还包括:
测试报告发送模块570,用于发送测试报告至远程终端。
其中,温升测试装置中的各单元模块均能够实现上述对应方法实施例中的功能,在此不做赘述。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器执行时,使得处理器执行上述测试温升的方法的步骤。
一种存储有计算机可读指令的存储介质,计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述测试温升的方法的步骤。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,包括以上方法的步骤,的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种温升自动测试系统,其特征在于,包括:电源供应器,电参数测试仪,恒温箱,智能终端,温度采集装置和电子负载;
所述电源供应器、所述电参数测试仪、测试样品、所述电子负载依次串接在测试回路中;
所述测试样品设置于所述恒温箱中;
所述智能终端分别连接所述电源供应器、所述电参数测试仪、所述恒温箱、以及所述温度采集装置;所述智能终端用于控制所述恒温箱为所述测试样品提供环境温度,并控制所述电源供应器为测试样品提供工作电压,采集所述电参数测试仪的输出参数和所述电子负载的输出电信号,且在检测到所述输出参数和所述输出电信号满足测试要求时,控制所述温度采集装置采集所述测试样品的温度信息,并根据所述温度信息和所述环境温度确定所述测试样品的温升。
2.根据权利要求1所述的温升自动测试系统,其特征在于,所述电子负载包括LED灯负载,所述智能终端用于采集所述LED灯负载的LED输出电信号,且在检测到所述输出参数和所述LED输出电信号满足测试要求时,控制所述温度采集装置采集所述测试样品的温度信息。
3.根据权利要求1或2所述的温升自动测试系统,其特征在于,所述温度采集装置包括温度传感器和数据采集仪;
所述温度传感器用于感知所述测试样品的温度并将温度转换为电信号输出至数据采集仪;
所述数据采集仪用于将所述电信号转换为温度信息发送至所述智能终端。
4.一种利用权利要求1所述的温升自动测试系统测试温升的方法,其特征在于,包括步骤:
控制所述恒温箱为所述测试样品提供环境温度;
控制所述电源供应器为测试样品提供工作电压,并采集所述电参数测试仪的输出参数;
采集所述电子负载的输出电信号;
当检测到所述输出参数和所述输出电信号满足测试要求时,获取所述温度采集装置采集的所述测试样品的温度信息;
根据所述温度信息和所述环境温度,确定所述测试样品的温升。
5.根据权利要求4所述的测试温升的方法,其特征在于,所述根据所述温度信息和所述环境温度,确定所述测试样品的温升包括步骤:
若在预设时间段内所述温度信息稳定,则记录所述温度信息为有效温度信息;
根据所述有效温度信息和所述环境温度,确定所述测试样品的温升。
6.根据权利要求5所述的测试温升的方法,其特征在于,在所述获取所述温度采集装置采集的所述测试样品的温度信息的步骤之后还包括步骤:当检测到满足测试完成条件时,根据所述温度信息和所述环境温度自动生成测试报告。
7.根据权利要求6所述的测试温升的方法,其特征在于,在所述根据所述温度信息和所述环境温度自动生成测试报告的步骤之后还包括步骤:
发送所述测试报告至远程终端。
8.一种用于权利要求4所述的测试温升的方法的装置,其特征在于,包括:
温度控制模块,用于控制所述恒温箱为所述测试样品提供环境温度;
输入采集模块,用于控制所述电源供应器为测试样品提供工作电压,并采集所述电参数测试仪的输出参数;
输出采集模块,用于采集所述电子负载的输出电信号;
温度采集模块,用于在检测到所述输出参数和所述输出电信号满足测试要求时,获取所述温度采集装置采集的所述测试样品的温度信息;
温升获取模块,用于根据所述温度信息和所述环境温度,确定所述测试样品的温升。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求4-7中任一项所述测试温升的方法的步骤。
10.一种存储有计算机可读指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如权利要求4-7中任一项所述测试温升的方法的步骤。
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