一种批量测试固态硬盘电流的测试装置及系统的制作方法



1.本实用新型属于电流测试技术领域,尤其涉及一种批量测试固态硬盘电流的测试装置及系统。


背景技术:



2.现有技术中,固态硬盘电流的测试,是使用单个测试板,插上固态硬盘,烧录程序后进行开卡,开卡过程会出现电流过大或电流偏小的问题,存在质量风险,在开卡条件下接入电流计来测试电流,通过观察电流计指针的转向来检测开卡过程产生的电流。现有固态硬盘测试板使用单个的usb转sata控制信号传输,使用电流计检测电流需要时刻观察指针转向,并注意电流是否超过卡控值,不能更加有效并及时发现问题,且对于大量的固态硬盘需要电流检测时,若单个进行检测,就会出现效率低的问题,造成了大量的时间与人力成本。


技术实现要素:



3.本实用新型提供一种批量测试固态硬盘电流的测试装置,旨在解决现有技术不能批量测试固态硬盘电流,同时电流测试效率低、时间成本和人力成本高的问题。
4.本实用新型是这样实现的,本实用新型实施例提供了一种批量测试固态硬盘电流的测试装置,所述批量测试固态硬盘电流的测试装置包括:测试板,以及与所述测试板连接的信号转换模块、电源供电模块以及电流检测模块,所述电源供电模块分别与所述信号转换模块以及所述电流检测模块电连接,所述信号转换模块与所述电流检测模块电连接;
5.所述信号转换模块包括一级多端口转换器、二级多端口转换器以及与所述二级多端口转换器中的每个端口一一对应连接的多个桥接芯片,每个所述桥接芯片均与对应的固态硬盘通信连接,所述一级多端口转换器与所述二级多端口转换器通信连接;
6.所述电流检测模块包括多个电流表子模块,每个所述电流表子模块均与一固态硬盘通信连接,用于测量对应固态硬盘的电流;
7.所述电源供电模块还与每个所述桥接芯片以及每个固态硬盘电连接。
8.更进一步地,所述多个桥接芯片均为asm1153e芯片。
9.更进一步地,所述一级多端口转换器以及所述二级多端口转换器均为gl3523芯片。
10.更进一步地,所述电流表子模块包括:主控单元、电流采集单元、报警单元,所述电流采集单元以及所述报警单元均与所述主控单元电连接。
11.更进一步地,所述电流表子模块还包括:电源单元、按键单元、烧录口单元,所述电源单元、所述按键单元、所述烧录口单元均与所述主控单元电连接。
12.更进一步地,所述报警单元包括声音报警子单元以及灯光报警子单元,所述声音报警子单元以及所述灯光报警子单元均与所述主控单元电连接。
13.更进一步地,所述电流表子模块设置在所述测试板上,或者以外接方式与所述测
试板连接。
14.更进一步地,所述二级多端口转换器的数量为多个。
15.本实用新型实施例还提供了一种批量测试固态硬盘电流的测试系统,所述批量测试固态硬盘电流的测试系统包括上位机、转换接口、以及上述实施例所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,所述上位机与所述转换接口通信连接、所述转换接口还与所述批量测试固态硬盘电流的测试装置通信连接。
16.本实用新型所达到的有益效果,由于采用一级多端口转换器以及二级多端口转换器来扩展固态硬盘电流的测试电路,同时结合多个电流表子模块对多个固态硬盘中的电流进行测试,从而实现固态硬盘自动化批量电流测试,大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率的作用。
附图说明
17.图1是本实用新型提供的一种批量测试固态硬盘电流的测试装置的结构示意图;
18.图2是本实用新型提供的一种批量测试固态硬盘电流的测试系统的结构示意图;
19.图3是本实用新型中电流表子模块提供的一种结构示意图。
20.其中,1、测试板,2、信号转换模块,21、一级多端口转换器,22、二级多端口转换器,23、桥接芯片,3、电源供电模块,4、电流检测模块,41、电流表子模块,411、主控单元,412、电流采集单元,413、报警单元,4131、声音报警子单元,4132、灯光报警子单元,414、电源单元,415、按键单元,416、烧录口单元,5、上位机,6、转换接口,7、固态硬盘。
具体实施方式
21.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
22.本实用新型,由于采用一级多端口转换器以及二级多端口转换器来扩展固态硬盘电流的测试电路,同时结合多个电流表子模块对多个固态硬盘中的电流进行测试,从而实现固态硬盘自动化批量电流测试,大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率的作用。
23.实施例一
24.如图1所示,本实用新型实施例提供一种批量测试固态硬盘电流的测试装置,该批量测试固态硬盘电流的测试装置包括:测试板1,以及与测试板1连接的信号转换模块2、电源供电模块3以及电流检测模块4,电源供电模块3分别与信号转换模块2以及电流检测模块4电连接,信号转换模块2与电流检测模块4电连接;信号转换模块2包括一级多端口转换器21、二级多端口转换器22以及与二级多端口转换器22中的每个端口一一对应连接的多个桥接芯片23,每个桥接芯片23均与对应的固态硬盘7通信连接,一级多端口转换器21与二级多端口转换器22通信连接;电流检测模块4包括多个电流表子模块41,每个电流表子模块41均与一固态硬盘7通信连接,用于测量对应固态硬盘7的电流;电源供电模块3还与每个桥接芯片23以及每个固态硬盘7电连接。
25.具体的,上述多个桥接芯片23均为asm1153e芯片,桥接芯片23用于实现固态硬盘7
与二级多端口转换器22之间的信号转换。上述测试板可以为pcb板。
26.上述一级多端口转换器21以及上述二级多端口转换器22均为gl3523芯片。上述一级多端口转换器21以及上述二级多端口转换器22均可以为usb3.0hub。上述二级多端口转换器22的数量为多个。上述一级多端口转换器21的输出端口为四端口,通过该一级多端口转换器21可以将一路输入转换为四路输出。对应的,每个二级多端口转换器22的输出端口也可以为四端口,通过该二级多端口转换器22也可以将一路输入转换为四路输出。每个一级多端口转换器21的每个输出端口均可以连接一个二极管多端口转换器。当然,每个二级多端口转换器22的每个输出端口均可连接一个桥接芯片23,即,当某个二极管多端口转换器的输出端口为四个时,该二级多端口转换器22可以连接四个桥接芯片23。
27.需要说明的是,二级多端口转换器22的数量可以根据实际需求的二级多端口转换器22数量来决定。当然,二级多端口转换器22的输出端口所要连接的桥接芯片23数量也可以根据实际要测量的固态硬盘7的电流个数来决定。若需要测试四个固态硬盘7的电流时,只需要一个二级多端口转换器22的四个输出端口与四个桥接芯片23来实现四个固态硬盘7的电流测试。若需要测试8个固态硬盘7电流时,只需要两个二级多端口转换器22的八个输出端口与八个桥接芯片23来实现八个固态硬盘7的电流测试。
28.上述电流表子模块41包括:主控单元411、电流采集单元412、报警单元413,电流采集单元412以及报警单元413均与主控单元411电连接。上述主控单元411用于电流表子模块41的数据处理以及信号控制,可以为mcu。电流采集单元412用于采集固态硬盘7的电流,并返回给主控单元411。报警单元413用于接收主控单元411发出的报警信号并进行报警。
29.电流表子模块41还包括:电源单元414、按键单元415、烧录口单元416,电源单元414、按键单元415、烧录口单元416均与主控单元411电连接。电源单元414用于给上述电流表子模块41提供工作电源。按键单元415用于对电流表子模块41进行启动、数据设置或者控制。烧录口单元416用于对电流表子模块41进行控制程序的烧入。
30.报警单元413包括声音报警子单元4131以及灯光报警子单元4132,声音报警子单元4131以及灯光报警子单元4132均与主控单元411电连接。声音报警子单元4131可以为蜂鸣器,具体为带上下限蜂鸣报警器,还可以是喇叭等,通过蜂鸣器或喇叭发出声音来实现声音报警。灯光报警子单元4132可以为警示灯,如led灯,通过警示灯的开关闪烁来实现报警功能。
31.具体的,对电流表子模块41设置正常电流运行区间,实现电流表子模块41电流区间范围的控制。当电流表子模块41采集到的固态硬盘7低电流大于正常电流运行区间上限时,控制电流表子模块41中的报警单元413进行报警,当电流表子模块41采集到的固态硬盘7低电流小于正常电流运行区间下限时,控制电流表子模块41中的报警单元413进行报警。从而实现固态硬盘7的电流智能检测的功能。
32.当测试板1在开卡过程中测试固态硬盘7的电流时,若检测到固态硬盘7的电流过大或偏小的情况,对应的电流表子模块41可以发出报警。该电流表子模块41可以实现智能检测,用报警的方式代替人力观察。大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率,改善了维护方式。
33.在本实施例中,电流表子模块41可以直接设置在测试板1上,或者以外接方式(比如排针或者其他方式)与测试板1连接。电流表子模块41的数量可以为多个,当需要测试多
个固态硬盘7的电流时,可以使用多个电流表子模块41进行电流检测,进而实现固态硬盘7自动化批量电流测试。
34.上述电源模块用于提供5v电压,为上述桥接芯片23、固态硬盘7以及电流表子模块41提供工作电源。
35.在本实施例中,固态硬盘7包括但不限于sata接口和m.2nvme的slc、mlc、tlc、qlc颗粒等形态。不限定固态硬盘7的产品测试系统或者工装治具,不限定该批量测试固态硬盘7电流的测试装置用于人工手动、半自动设备的方式操作测试。
36.在本实施例中,由于采用一级多端口转换器21以及二级多端口转换器22来扩展固态硬盘7电流的测试电路,同时结合多个电流表子模块41对多个固态硬盘7中的电流进行测试,从而实现固态硬盘7自动化批量电流测试,大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率的作用。
37.实施例二
38.如图2所示,本实用新型实施例还提供一种批量测试固态硬盘电流的测试系统,该批量测试固态硬盘电流的测试系统包括:
39.上位机5、转换接口6、以及上述实施例中的批量测试固态硬盘电流的测试装置,上位机5与转换接口6通信连接、转换接口6还与批量测试固态硬盘电流的测试装置通信连接。
40.其中,上位机5可以是整个系统的控制中心。转换接口6可以为usb接口,如usb2.0接口或usb3.0接口等。
41.具体的,在测试板1进行开卡的过程中,开卡工具会发送一个命令,让主控去读取颗粒的nand id。读取到nand id后,开卡工具会将读取所得的nand id和开卡工具自带的数据库内的所有nand id进行比对,推测出颗粒的编号、容量、通道数、闪存类型(slc/mlc/tlc/qlc)等信息,供用户设置。在开卡过程中,表头电源给电流表子模块41进行供电,保证其正常运行,使用过程,从设备电源经过ssd(负载),再流经电流表子模块41,然后从电流表子模块41出来回到gnd,完成电流测试,同时把测试中产生的测试数据上传到上位机5(控制中心)。在电流过大或电流偏小情况下,电流表子模块41会发出报警。当需要批量测量固态硬盘7的电流时,采用一级多端口转换器21以及二级多端口转换器22来扩展固态硬盘7电流的测试电路,同时结合多个电流表子模块41对多个固态硬盘7中的电流进行测试,从而实现固态硬盘7自动化批量电流测试,大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率。
42.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:


1.一种批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,包括:测试板,以及与所述测试板连接的信号转换模块、电源供电模块以及电流检测模块,所述电源供电模块分别与所述信号转换模块以及所述电流检测模块电连接,所述信号转换模块与所述电流检测模块电连接;所述信号转换模块包括一级多端口转换器、二级多端口转换器以及与所述二级多端口转换器中的每个端口一一对应连接的多个桥接芯片,每个所述桥接芯片均与对应的固态硬盘通信连接,所述一级多端口转换器与所述二级多端口转换器通信连接;所述电流检测模块包括多个电流表子模块,每个所述电流表子模块均与一固态硬盘通信连接,用于测量对应固态硬盘的电流;所述电源供电模块还与每个所述桥接芯片以及每个固态硬盘电连接。2.如权利要求1所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述多个桥接芯片均为asm1153e芯片。3.如权利要求1所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述一级多端口转换器以及所述二级多端口转换器均为gl3523芯片。4.如权利要求1所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述电流表子模块包括:主控单元、电流采集单元、报警单元,所述电流采集单元以及所述报警单元均与所述主控单元电连接。5.如权利要求4所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述电流表子模块还包括:电源单元、按键单元、烧录口单元,所述电源单元、所述按键单元、所述烧录口单元均与所述主控单元电连接。6.如权利要求4所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述报警单元包括声音报警子单元以及灯光报警子单元,所述声音报警子单元以及所述灯光报警子单元均与所述主控单元电连接。7.如权利要求4所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述电流表子模块设置在所述测试板上,或者以外接方式与所述测试板连接。8.如权利要求1-7中任一项所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,其特征在于,所述二级多端口转换器的数量为多个。9.一种批量测试固态硬盘电流的测试系统,其特征在于,包括上位机、转换接口、以及如权利要求1-8中任一项所述的批量测试固态硬盘电流的测试装置,所述上位机与所述转换接口通信连接、所述转换接口还与所述批量测试固态硬盘电流的测试装置通信连接。

技术总结


本实用新型适用于电流测试技术领域,提供了一种批量测试固态硬盘电流的测试装置及系统,该装置包括测试板,以及与测试板连接的信号转换模块、电流检测模块以及电源供电模块,信号转换模块包括一级多端口转换器、二级多端口转换器以及与二级多端口转换器中的每个端口对应连接的多个桥接芯片,每个桥接芯片均与对应的固态硬盘通信连接,一级多端口转换器与二级多端口转换器通信连接;电流检测模块包括多个电流表子模块,每个电流表子模块均与一固态硬盘通信连接;电源供电模块还与每个桥接芯片以及每个固态硬盘电连接。本实用新型能够实现固态硬盘自动化批量电流测试,大大提高效率,节省时间和人力,实现低成本高效率的作用。实现低成本高效率的作用。实现低成本高效率的作用。


技术研发人员:

倪黄忠 俞文全 王丽荣

受保护的技术使用者:

深圳市时创意电子有限公司

技术研发日:

2022.11.22

技术公布日:

2023/3/24

本文发布于:2024-09-21 19:06:02,感谢您对本站的认可!

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