一种点火控制系统自动测试方法及系统转让专利

申请号 : CN202110281973.7

文献号 : CN113093692B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 王鑫季飚许远标何云东仝云胡阳

申请人 : 上海机电工程研究所

摘要 :

本发明提供了一种点火控制系统自动测试系统及方法,包括:显控组合、主控插箱、点火控制系统以及测试软件;所述显控组合与所述主控插箱连接;所述主控插箱与所述点火控制系统连接;所述测试软件安装于所述显控组合中。本发明成功实现了点火控制系统自动测试功能。

权利要求 :

1.一种点火控制系统自动测试系统,其特征在于,包括:显控组合、主控插箱、点火控制系统以及测试软件;

所述显控组合与所述主控插箱连接;所述主控插箱与所述点火控制系统连接;所述测试软件安装于所述显控组合中;

所述主控插箱包括:控制系统、电阻模拟负载模块、电源模块和数据采集模块;

所述电阻模拟负载模块包括点火控制信号和点火控制信号回线的电阻器;

所述电源模块包括测试中给点火控制系统输入的电源;

所述数据采集模块包括矩阵开关模块和万用表模块;

所述控制系统包括串口通讯模块和电源控制模块。

2.根据权利要求1所述的点火控制系统自动测试系统,其特征在于,所述控制系统包括:控制系统控制电源模块在测试中给点火控制系统输入电源以及控制数据采集模块中的矩阵开关模块和万用表模块依次采集预设路点火控制系统电压值。

3.一种点火控制系统自动测试方法,其特征在于,运用权利要求1‑2中任意一项所述的点火控制系统自动测试系统执行如下步骤:步骤M1:显控组合选择测试类型,通过网线将选择的测试类型相对应的指令发送到主控插箱;

步骤M2:主控插箱根据选择的测试类型相对应的指令进行操作,并对点火控制系统发出测试指令;

步骤M3:将测试结果输出到测试软件中,测试软件根据测试结果判断点火控制系统是否满足预设指标。

4.根据权利要求3所述的点火控制系统自动测试方法,其特征在于,所述步骤M1中测试类型包括:充电测试和泻电测试。

5.根据权利要求4所述的点火控制系统自动测试方法,其特征在于,所述充电测试包括:当测试类型为充电测试时,则主控插箱中控制系统控制电源模块通过电缆给点火控制系统加上预设电压电源,并对点火控制系统发出充电测试指令;控制系统控制数据采集模块采集点火控制系统电压值。

6.根据权利要求4所述的点火控制系统自动测试方法,其特征在于,所述泻电测试包括:当测试类型为泻电测试时,则主控插箱中控制系统控制点火控制系统发出泻电测试指令,预设时间后控制系统控制数据采集模块采集点火控制系统电压值。

7.根据权利要求3所述的点火控制系统自动测试方法,其特征在于,所述步骤M3包括:测试软件将得到的测试结果在显控组件上显示。

说明书 :

一种点火控制系统自动测试方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及点火控制系统技术领域,具体地,涉及一种点火控制系统自动测试的方法及系统。

背景技术

[0002] 在传统的点火控制系统测试中,常采用手动测试的方法对点火控制系统进行测试,由于点火控制系统需要采集信号较多,手动测试过程中需要不断更换点火控制信号进
行采集,测试效率较低。因此,必须运用到新的测试技术,不仅能实现测试中点火控制信号
自动切换,更能满足点火控制系统自动测试的需求。
[0003] 专利文献CN204312242U(申请号:201420807477.6)公开了一种点火模块的自动测试系统,包括工控机、多通道采集卡、输出信号调理模块、输入信号调理模块和继电器切换
模块,所述工控机通过多通道采集卡连接输出信号调理模块的输入端,所述输出信号调理
模块的输出端通过继电器切换模块连接外部点火模块的控制信号输入端;所述外部点火模
块还通过继电器切换模块连接输入信号调理模块的输入端,所述输入信号调理模块的输出
端通过多通道采集卡连接工控机。

发明内容

[0004] 针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种点火控制系统自动测试系统及方法。
[0005] 根据本发明提供的一种点火控制系统自动测试系统,包括:显控组合、主控插箱、点火控制系统以及测试软件;
[0006] 所述显控组合与所述主控插箱连接;所述主控插箱与所述点火控制系统连接;所述测试软件安装于所述显控组合中。
[0007] 优选地,所述主控插箱包括:控制系统、电阻模拟负载模块、电源模块和数据采集模块;
[0008] 所述电阻模拟负载模块包括点火控制信号和点火控制信号回线的电阻器;
[0009] 所述电源模块包括测试中给点火控制系统输入的电源;
[0010] 所述数据采集模块包括矩阵开关模块和万用表模块;
[0011] 所述控制系统包括串口通讯模块和电源控制模块。
[0012] 优选地,所述控制系统包括:控制系统控制电源模块在测试中给点火控制系统输入电源以及控制数据采集模块中的矩阵开关模块和万用表模块依次采集预设路点火控制
系统电压值。
[0013] 根据本发明提供的一种点火控制系统自动测试方法,运用上述所述的点火控制系统自动测试系统执行如下步骤:
[0014] 步骤M1:显控组合选择测试类型,通过网线将选择的测试类型相对应的指令发送到主控插箱;
[0015] 步骤M2:主控插箱根据选择的测试类型相对应的指令进行操作,并对点火控制系统发出测试指令;
[0016] 步骤M3:将测试结果输出到测试软件中,测试软件根据测试结果判断点火控制系统是否满足预设指标。
[0017] 优选地,所述步骤M1中测试类型包括:充电测试和泻电测试。
[0018] 优选地,所述充电测试包括:当测试类型为充电测试时,则主控插箱中控制系统控制电源模块通过电缆给点火控制系统加上预设电压电源,并对点火控制系统发出充电测试
指令;控制系统控制数据采集模块采集点火控制系统电压值。
[0019] 优选地,所述泻电测试包括:当测试类型为泻电测试时,则主控插箱中控制系统控制点火控制系统发出泻电测试指令,预设时间后控制系统控制数据采集模块采集点火控制
系统电压值。
[0020] 优选地,所述步骤M3包括:测试软件将得到的测试结果在显控组件上显示。
[0021] 与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
[0022] 1、本发明通过软硬件协调,能分别实现点火控制系统5V充电测试,27V充电测试,27V泻电测试,成功的实现了点火控制系统自动测试功能。
[0023] 2、本发明测试一套点火控制系统,所需时间为5分钟,原来用人工测试时,测试一套点火控制系统需要半小时,节省了大量时间,提高了效率。

附图说明

[0024] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0025] 图1为本发明点火控制系统自动测试软件界面图;
[0026] 图2为本发明提供的点火控制系统自动测试的结构图;
[0027] 图3为本发明提供的点火控制系统27V充电程序图。
[0028] 图4为本发明提供的点火控制系统27V泻电程序图。

具体实施方式

[0029] 下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术
人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明
的保护范围。
[0030] 实施例1
[0031] 根据本发明提供的一种点火控制系统自动测试系统,包括:2U的显控组合、4U的主控插箱、点火控制系统以及测试软件;
[0032] 所述显控组合与所述主控插箱通过网线连接;所述主控插箱与所述点火控制系统通过电缆连接;所述测试软件安装于所述显控组合中。
[0033] 具体地,所述主控插箱包括:控制系统、电阻模拟负载模块、电源模块和数据采集模块;
[0034] 所述电阻模拟负载模块包括点火控制信号和点火控制信号回线的电阻器;
[0035] 所述电源模块包括测试中给点火控制系统输入的电源;
[0036] 所述数据采集模块包括矩阵开关模块和万用表模块;
[0037] 所述控制系统包括串口通讯模块和电源控制模块。
[0038] 具体地,所述控制系统包括:控制系统控制电源模块在测试中给点火控制系统输入电源以及控制数据采集模块中的矩阵开关模块和万用表模块依次采集30路点火控制系
统电压值。
[0039] 利用控制系统控制电阻模拟模块、电源模块和数据采集模块实现点火控制系统自动测试,而且控制系统作为一模块嵌入在主控插箱内,实现了模块化测试要求。
[0040] 根据本发明提供的一种点火控制系统自动测试方法,运用上述所述的点火控制系统自动测试系统执行如下步骤:
[0041] 步骤M1:显控组合选择测试类型,通过网线将选择的测试类型相对应的指令发送到主控插箱;
[0042] 步骤M2:主控插箱根据选择的测试类型相对应的指令进行操作,并对点火控制系统发出测试指令;
[0043] 步骤M3:将测试结果输出到测试软件中,测试软件根据测试结果判断点火控制系统是否满足预设指标,点火控制系统满足要求时亮绿灯,不满足要求时,则亮红灯。
[0044] 具体地,所述步骤M1中测试类型包括:充电测试和泻电测试。
[0045] 具体地,所述充电测试包括:当测试类型为充电测试时,则主控插箱中控制系统控制电源模块通过电缆给点火控制系统加上预设电压电源,并对点火控制系统发出充电测试
指令;控制系统控制数据采集模块采集点火控制系统电压值。
[0046] 具体地,所述泻电测试包括:当测试类型为泻电测试时,则主控插箱中控制系统控制点火控制系统发出泻电测试指令,预设时间后控制系统控制数据采集模块采集点火控制
系统电压值。
[0047] 具体地,所述步骤M3包括:测试软件将得到的测试结果在显控组件上显示。
[0048] 实施例2
[0049] 实施例2是实施例1的优选例
[0050] 请参考图2,本发明提供的点火控制系统自动测试的方法,包括:主控插箱、显控组合、电缆、测试软件;显控组合与主控插箱通过网线连接,主控插箱与点火控制系统通过电
缆连接;所述主控插箱包括控制系统、电阻模拟模块、电源模块、数据采集模块;所述测试软
件安装于显控组合,通过显控组合选择测试项目,并通过网线,将与所述测试项目相对应的
指令发送到主控插箱;所述控制系统依据指令所对应的测试项目,将指令发送到电阻模拟
模块、电源模块、数据采集模块,接受到指令的模块依据所述测试项目进行操作,并将测试
结果输出到显控组合,所述显控组合依据所述测试结果自动给出点火控制系统是否满足指
标结论。
[0051] 参考图1,所述测试软件安装于显控组合,所以显控组合可以是计算机和键盘、鼠标组合。在图1所示的界面上选择测试项目,所述测试项目包括:点火控制系统5V充电测试,
27V充电测试,27V泻电测试。
[0052] 点火控制系统5V充电测试时,点击测试软件“5V充电测试”按钮,测试软件将点火控制系统5V充电测试指令发送到主控插箱;每路点火控制信号需要通过电缆并联电阻模拟
模块;控制系统控制电源模块通过电缆给点火控制系统加5V电源,并对点火控制系统发出
5V充电测试指令,数据采集模块通过矩阵开关及万用表模块依次采集30路点火通路充电电
容二端电压,并将数据采集模块采集的测试结果回传到显控组合,测试结果满足指标要求
测试软件亮绿灯,不满足指标要求时测试软件亮红灯。电阻模拟模块为点火控制信号和点
火控制信号回线的电阻器,起到测试保护作用。
[0053] 点火控制系统27V充电测试时,点击测试软件“27V充电测试”按钮,测试软件将点火控制系统27V充电测试发送到主控机箱;每路点火控制信号需要通过电缆并联电阻模拟
模块;控制系统控制电源模块通过电缆给点火控制系统加27V电源,并对点火控制系统发出
27V充电测试指令,1.2S后数据采集模块通过矩阵开关及万用表模块依次采集30路点火通
路充电电容二端电压,并将测试结果回传到显控组合,参考图3,测试结果满足指标要求测
试软件亮绿灯,不满足指标要求时测试软件亮红灯。
[0054] 点火控制系统27V泻电测试时,点击测试软件“27V泻电测试”按钮,测试软件将点火控制系统27V泻电测试发送到主控插箱;每路点火控制信号需要通过电缆并联电阻模拟
模块;控制系统控制对点火控制系统发出27V泻电测试指令,2S后数据采集模块通过矩阵开
关及万用表模块依次采集30路点火通路充电电容二端电压,并将测试结果回传到显控组
合,参考图4,测试结果满足指标要求测试软件亮绿灯,不满足指标要求时测试软件亮红灯。
[0055] 所述的点火控制系统自动测试的方法,成功实现点火控制系统的自动测试的功能,并且缩短了传统点火控制系统的测试时间和繁琐度。
[0056] 本领域技术人员知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现本发明提供的系统、装置及其各个模块以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得本发明提供的
系统、装置及其各个模块以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器以及嵌入式微
控制器等的形式来实现相同程序。所以,本发明提供的系统、装置及其各个模块可以被认为
是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种程序的模块也可以视为硬件部件内的结
构;也可以将用于实现各种功能的模块视为既可以是实现方法的软件程序又可以是硬件部
件内的结构。
[0057] 以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影
响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相
互组合。