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计算机主板电压耐受指标测试制具

阅读:872发布:2020-05-13

专利汇可以提供计算机主板电压耐受指标测试制具专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种计算机 主板 电压 耐受指标测试制具,包括计算机ATX电源、直流稳压可调节电源,其中测试制具还包括ATX电源 接口 、计算机主板电源接口、直流电源接口,ATX电源接口上的PS_ON和PW_OK 信号 端子 分别与计算机主板电源接口上的PS_ON和PW_OK信号端子对应相连,且ATX电源接口上的PS_ON信号端子和直流电源接口相连接,直流电源接口与计算机主板电源接口相连接,ATX电源接口与计算机ATX电源相连接,计算机主板电源接口与待测试的计算机主板相连接,直流电源接口与直流稳压可调节电源相连接。采用该种结构的计算机主板电压耐受指标测试制具,符合ATX电源的起电顺序规格,电压调节方便,测试结果准确可靠,结构简单灵活,工作性能安全稳定,适用范围较为广泛。,下面是计算机主板电压耐受指标测试制具专利的具体信息内容。

1、一种计算机主板电压耐受指标测试制具,包括计算机ATX电源、直流稳压可调节电 源,其特征在于,所述的测试制具还包括ATX电源接口、计算机主板电源接口、直流电源接 口,所述的ATX电源接口上的PS_ON和PW_OK信号端子分别与计算机主板电源接口上的 PS_ON和PW_OK信号端子对应相连,且该ATX电源接口上的PS_ON信号端子和直流电源 接口相连接,所述的直流电源接口与所述的计算机主板电源接口相连接,所述的ATX电源接 口与所述的计算机ATX电源相连接,所述的计算机主板电源接口与待测试的计算机主板相连 接,所述的直流电源接口与所述的直流稳压可调节电源相连接。
2、根据权利要求1所述的计算机主板电压耐受指标测试制具,其特征在于,所述的ATX 电源接口为24根端子的电源接口。
3、根据权利要求1或2所述的计算机主板电压耐受指标测试制具,其特征在于,所述的 计算机主板电源接口包括一个24根端子的电源接口和一个4根端子的电源接口。
4、根据权利要求1或2所述的计算机主板电压耐受指标测试制具,其特征在于,所述的 直流电源接口包括四个2根引脚的电源接口,所述的各个电源接口分别与一场效应管的栅极 相连接,所述的各个场效应管的源极分别通过一三极管开关电路与ATX电源接口上的PS_ON 信号端子相连接,所述的各个场效应管的漏极均与计算机主板电源接口上相应的端子相连接。
5、根据权利要求4所述的计算机主板电压耐受指标测试制具,其特征在于,所述的直流 电源接口包括的四个2根引脚的电源接口为一个3.3V电源接口、一个5V电源接口和二个12V 电源接口。

说明书全文

技术领域

本实用新型涉及计算机设备领域,特别涉及计算机主板性能测试领域,具体是指一种计 算机主板电压耐受指标测试制具。

背景技术

现代生活中,越来越多的人使用计算机,而对于计算机主板的各种性能指标的测试是非 常重要的,而对于这些性能当中,最重要的要属电压耐受指标了,而目前的现有技术中,要 测试电压耐受指标,只能使用自制的简易制具,该制具是使用一个24PIN和一个4PIN的转 接线。在测试时,待测平台上的ATX电源接口上分别接上24PIN和4PIN的转接线一端,而 另一端相应的引脚上分别接上电源和直流电源,开启直流电源,再按下开机按键开机,调节 直流电源进行输出电压调节。通过这种测试方法会有以下的缺点:
(1)由于只有先开启直流电源,再按开机键,才能开机,这样会影响主机板的起电顺序;
(2)由于起电顺序不正确,会导致主机板的烧坏,电击毁坏或者开机当机。
这些问题的存在都给主板性能指标的测试带来了很大的困难。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服了上述现有技术中的缺点,提供一种完全符合正常ATX电源起 电顺序规格、调节测试电压方便、测试结果准确、结构简单灵活、工作性能稳定、适用范围 较为广泛的计算机主板电压耐受指标测试制具
为了实现上述的目的,本实用新型的计算机主板电压耐受指标测试制具具有如下构成:
该计算机主板电压耐受指标测试制具,包括计算机ATX电源、直流稳压可调节电源,其 主要特点是,所述的测试制具还包括ATX电源接口、计算机主板电源接口、直流电源接口, 所述的ATX电源接口上的PS_ON和PW_OK信号端子分别与计算机主板电源接口上的 PS_ON和PW_OK信号端子对应相连,且该ATX电源接口上的PS_ON信号端子和直流电源 接口相连接,所述的直流电源接口与所述的计算机主板电源接口相连接,所述的ATX电源接 口与所述的计算机ATX电源相连接,所述的计算机主板电源接口与待测试的计算机主板相连 接,所述的直流电源接口与所述的直流稳压可调节电源相连接。
该计算机主板电压耐受指标测试制具的ATX电源接口为24根端子的电源接口。
该计算机主板电压耐受指标测试制具的计算机主板电源接口包括一个24根端子的电源 接口和一个4根端子的电源接口。
该计算机主板电压耐受指标测试制具的直流电源接口包括四个2根引脚的电源接口,所 述的各个电源接口分别与一场效应管的栅极相连接,所述的各个场效应管的源极分别通过一 个三极管开关电路与ATX电源接口上的PS_ON信号端子相连接,所述的各个场效应管的漏 极均与计算机主板电源接口上相应的端子相连接。
该计算机主板电压耐受指标测试制具的直流电源接口包括的四个2根引脚的电源接口为 一个3.3V电源接口、一个5V电源接口和二个12V电源接口。
采用了该实用新型的计算机主板电压耐受指标测试制具,由于与主板相连接的该测试制 具的起电顺序完全是通过PS_ON这个信号端子来控制的,可以完全的符合ATX电源的起电 顺序规格,不会发生由于起电顺序不对而导致主机板毁坏或者测量结果不精确的情况;同时, 该实用新型的测试制具的3.3V、5V、12V是通过直流稳压可调节电源来供电的,所以电压调 节是方便的、可观测的而且精密的,从而使得测试结果准确可靠;不仅如此,该实用新型的 结构简单灵活,工作性能稳定,适用范围较为广泛,给人们的测试工作带来了很大的便利。
附图说明
图1为ATX电源的起电规格波形时序示意图。
图2为本实用新型的计算机主板电压耐受指标测试制具在具体应用环境下的工作示意 图。
图3为本实用新型的计算机主板电压耐受指标测试制具的电路原理图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本实用新型的技术内容,特举以下实施例详细说明。
请参阅图1所示,对于ATX电源来说,当PS_ON#信号产生了,这是都3.3V、5V、12V 电压就产生了,接着PW_OK就产生。按照图中所示,PWR_OK敏感等级=名义值的95%。 3.3V、5V、12V的电压需要要比PW_OK先产生出大约几个微秒,如果不满足这样的起电顺 序可能导致主板被毁坏。
再请参阅图2和图3所示,该计算机主板电压耐受指标测试制具,包括计算机ATX电源 1、直流稳压可调节电源2,其中所述的测试制具还包括ATX电源接口J1、计算机主板电源 接口3和直流电源接口,该ATX电源接口J1为24根端子的电源接口,该计算机主板电源接 口包括一个24根端子的电源接口J2和一个4根端子的电源接口J3;该直流电源接口包括四 个2根引脚的电源接口JP1、JP2、JP3和JP4,所述的电源接口JP1与直流稳压可调节电源2 的3.3V的输出端相连接,并与场效应管Q1的栅极相连接,所述的场效应管Q1的源极通过 三极管Q5的开关电路与ATX电源接口1上的PS_ON信号端子相连接,所述的场效应管Q1 的漏极与计算机主板电源接口3上相应的3.3V的端子相连接;所述的电源接口JP2与直流稳 压可调节电源2的5V的输出端相连接,并与场效应管Q2的栅极相连接,所述的场效应管 Q2的源极通过三极管Q6的开关电路与ATX电源接口1上的PS_ON信号端子相连接,所述 的场效应管Q2的漏极与计算机主板电源接口3上相应的5V的端子相连接;所述的电源接口 JP3与直流稳压可调节电源2的12V的输出端相连接,并与场效应管Q3的栅极相连接,所述 的场效应管Q3的源极通过三极管Q7的开关电路与ATX电源接口1上的PS_ON信号端子相 连接,所述的场效应管Q3的漏极与计算机主板电源接口3上相应的12V的端子相连接;所 述的电源接口JP4与直流稳压可调节电源2的12V的输出端相连接,并与场效应管Q4的栅 极相连接,所述的场效应管Q4的源极通过三极管Q7的开关电路与ATX电源接口1上的 PS_ON信号端子相连接,所述的场效应管Q4的漏极与计算机主板电源接口3上相应的12V 的端子相连接。
所述的ATX电源接口J1上的PS_ON信号端子与计算机主板电源接口3上的PS_ON信 号端子对应相连,ATX电源接口J1上的PW_OK信号端子通过电阻与计算机主板电源接口 3上的PW_OK信号端子对应相连,所述的ATX电源接口J1与所述的计算机ATX电源1相 连接,所述的计算机主板电源接口3与待测试的计算机主板4相连接,所述的直流电源接口 与所述的直流稳压可调节电源2相连接。
在实际应用当中,本实用新型的测试制具的输入部分分别由J1,JP1,JP2,JP3,JP4组 成。J1是连接ATX电源1的24PIN接口的接口。JP1连接的是直流稳压可调节电源2产生的 3.3V,JP2连接的是直流稳压可调节电源2产生的5V,JP3和JP4连接的都是直流稳压可调 节电源2产生的12V。控制部分分别由Q1~Q7组成。可以通过R4~R6、C1~C3的调节来 控制3.3V、5V、12V的起点顺序以符合ATX电源起电规格。输出部分由J2、J3组成。J2通 过24PIN的转接线(PIN to PIN)与计算机主板4的24PIN电源接口相连;J3通过4PIN的转 接线(PIN to PIN)与计算机主板4的4PIN电源接口相连。JP1、JP2、JP3、JP4是2个引脚 的柱。在此,ATX电源1用来提供5VSB、PS_ON、PW_OK电压和信号。
实际工作过程中,首先将主板4上的电源接口与测试板5上的J2、J3相连,测试板5上 的J1与ATX电源1相连。JP1、JP2、JP3、JP4分别接上直流稳压可调节电源2的3.3V、5V、 12V。按开机键后,通过调节直流稳压可调节电源2的输出电压值就可以进行测试了。在连 接好所有设备后,开启直流稳压可调节电源2,按下主板4上开机键后,主板4上将产生一 个PS_ON#信号通过测试板5给ATX电源1,ATX电源1接受到这个信号,将产生一个PW_OK 信号通过测试板5给主板4,而当有了PS_ON#信号后,将产生PS_ON1、PS_ON2、PS_ON3 三个信号,这三个信号将分别打开Q1、Q2、Q3、Q4这四个场效应管,这时直流稳压可调节 电源2的电压将送给主板4。同时,直流稳压可调节电源2有自配的鳄鱼夹,鳄鱼夹的正负 极分别连接JP1、JP2、JP3和JP4的2、1引脚。
在这里,对于Q1~Q4来书,可以为漏极电流非常大的P型MOSFET(场效应管),Q5~ Q7为PNP型的三极管;R1~R3是10K欧姆的电阻,并且不可以调节;R4~R7是电阻,它 们在设计阶段是可以调节的,但是成品后是不可以调节;C1~C4是电容,它们在设计阶段也 是可以调节的,但是成品后也是不可以调节的。
采用了上述的计算机主板电压耐受指标测试制具,由于与主板4相连接的该测试制具的 起电顺序完全是通过PS_ON这个信号端子来控制的,可以完全的符合ATX电源1的起电顺 序规格,不会发生由于起电顺序不对而导致主机板毁坏或者测量结果不精确的情况;同时, 该实用新型的测试制具的3.3V、5V、12V是通过直流稳压可调节电源2来供电的,所以电压 调节是方便的、可观测的而且精密的,从而使得测试结果准确可靠;不仅如此,该实用新型 的结构简单灵活,工作性能稳定,适用范围较为广泛,给人们的测试工作带来了很大的便利。
在此说明书中,本实用新型已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以作出 各种修改和变换而不背离本实用新型的精神和范围。因此,说明书和附图应被认为是说明性 的而非限制性的。
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