一种判断螺钉是否打紧的方法、装置及存储介质与流程

文档序号:16888798发布日期:2019-02-15 22:52阅读:613来源:国知局
一种判断螺钉是否打紧的方法、装置及存储介质与流程

本发明涉及电器技术领域,尤其涉及一种判断螺钉是否打紧的方法、装置及存储介质。



背景技术:

通过对退回空调主板分析中发现,很多主板是功率模块损坏而导致主板退回,经分析很多是因为功率模块的散热器螺钉孔位有铝屑,或者螺钉孔位倾斜,电批力矩不一致问题,导致散热器螺钉打不紧,从而使功率模块与其散热器无法紧密贴合,最终导致功率模块在长时间运行过程中温升过高而烧毁。



技术实现要素:

本发明的主要目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种判断螺钉是否打紧的方法、装置及存储介质,用于判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,以解决现有技术中功率模块的散热器螺钉未打紧导致功率模块在长时间运行过程中温度过高而损坏的问题。

本发明一方面提供了一种判断螺钉是否打紧的方法,用于判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,包括:在检测工装上电后,获取所述功率模块的温度值;判断获取的所述温度值是否超出设定值;若是,则确定所述螺钉未打紧,若否,则确定所述螺钉打紧。

可选地,在所述检测工装运行在设定功率以下的情况下,判断所述螺钉是否打紧。

可选地,在所述检测工装上电第一预定时间后的第二预定时间内,判断所述螺钉是否打紧。

可选地,获取所述功率模块的温度值,包括:获取所述功率模块的电压值,以根据所述电压值确定所述功率模块的温度值。

可选地,还包括:若确定所述螺钉未打紧,则发出提示信息;所述提示信息,包括:声、光信号。

本发明另一方面提供了一种判断螺钉是否打紧的装置,用于判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,包括:获取单元,用于在检测工装上电后,获取所述功率模块的温度值;判断单元,用于判断所述获取单元获取的所述温度值是否超出设定值;确定单元,用于若所述判断单元判断为是,则确定所述螺钉未打紧,若所述判断单元判断为否,则确定所述螺钉打紧。

可选地,在所述检测工装运行在设定功率以下的情况下,判断所述螺钉是否打紧。

可选地,在所述检测工装上电第一预定时间后的第二预定时间内,判断所述螺钉是否打紧。

可选地,所述获取单元,获取所述功率模块的温度值,包括:获取所述功率模块的电压值,以根据所述电压值确定所述功率模块的温度值。

可选地,还包括:提示单元,用于若所述确定单元确定所述螺钉未打紧,则发出提示信息;所述提示信息,包括:声、光信号。

本发明又一方面提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。

根据本发明的技术方案,通过判断功率模块的温度值是否超过设定值来判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,杜绝了因散热器螺钉没有打紧导致功率模块温度过高而损坏的问题,减少了人工判断功率模块的散热器螺钉是否打紧的自检步骤,加快工作效率。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是本发明提供的判断螺钉是否打紧的方法的一实施例的方法示意图;

图2是本发明提供的判断螺钉是否打紧的方法的另一实施例的方法示意图;

图3是本发明提供的判断螺钉是否打紧的装置的一实施例的结构示意图;

图4是本发明提供的判断螺钉是否打紧的装置的另一实施例的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

本发明一方面提供一种判断螺钉是否打紧的方法,用于判断功率模块的散热器螺钉是否打紧。具体可用于判断电器主板的功率模块的散热器螺钉是否打紧。所述电器具体包括空调、洗衣机、电视机中的至少之一。

图1是本发明提供的判断螺钉是否打紧的方法的一实施例的方法示意图。

如图1所示,根据本发明的一个实施例,所述判别螺钉是否打紧的方法至少包括步骤s110、步骤s120、步骤s130和步骤s140。

将安装有所述功率模块的电器盒安装在检测工装上,将安装有所述功率模块的电器盒安装在检测工装上,在所述检测工装上执行所述方法。

步骤s110,在检测工装上电后,获取所述功率模块的温度值。

在一种具体实施方式中,获取所述功率模块的电压值,以根据所述电压值确定所述功率模块的温度值。具体而言,功率模块内部集成的热敏电阻(例如ptc或ntc)的阻值会随着温度的变化而变化,而随着热敏电阻的阻值变化,功率模块的电压也会随之变化,因此可以获取所述功率模块的电压,根据预先设置的所检测的功率模块的电压与其内部热敏电阻的阻值的对应关系以及当前获取的所述功率模块的电压,确定所述功率模块内部的热敏电阻的阻值大小,再根据预先设置的所检测的功率模块的阻值与温度的对应关系确定所述功率模块的温度值。

步骤s120,判断获取的所述温度值是否超过设定值。

在功率模块散热器的螺钉打紧的情况下,功率器件的温度在电器运行在最大功率的情况下也不会超过一定的温度值;在功率模块散热器螺钉没有打紧的情况下,则可能在电器上电不久,就会导致功率模块的温度值过高,判断功率模块的温度值是否超过设定值。

步骤s130,若所述温度值未超过所述设定值,则确定所述螺钉打紧。

若功率模块的温度值未超过设定值,则确定所述螺钉打紧。

步骤s140,若所述温度值超过所述设定值,则确定所述螺钉未打紧。

若功率模块的温度值超过设定值,则可以确定功率模块的散热器螺钉未打紧。

优选地,使所述检测工装运行在设定功率以下,在所述检测工装运行在设定功率以下的情况下,判断所述螺钉是否打紧,以避免在判断螺钉是否打紧的过程中,检测工装模拟电器运行时的功率过大,造成若散热器螺钉未打紧导致功率模块温度过高而损坏的情况。

优选地,在所述检测工装上电第一预定时间后的第二预定时间内,判断所述螺钉是否打紧。也就是说,在检测工装上电第一预定时间后,开始执行上述所述判断螺钉是否打紧的方法的步骤,并在第二预定时间内完成所述判断,以避免如果螺钉没有打紧测试时间过长会导致功率模块温度过高而损坏。例如,在所述检测工装上电2min后开始执行上述判断,并在2min内完成判断,以避免螺钉没有打紧测试时间过长会导致功率模块温度过高而损坏。

图2是本发明提供的判断螺钉是否打紧的方法的另一实施例的方法示意图。

如图2所示,根据本发明的一个实施例,所述判别螺钉是否打紧的方法包括步骤s110、步骤s120、步骤s130和步骤s140,还进一步包括步骤s150。

步骤s150,若确定所述螺钉未打紧,则发出提示信息。

所述提示信息具体可以包括:声、光信号。例如,若螺钉未打紧,则使检测工装上的指示灯亮起,或发送报警音等。例如若确定所述螺钉未打紧,则点亮工装上预置的led小灯,若确定螺钉打紧,则led小灯保持熄灭状态,这样在电器盒上电测试的过程中通过观察此led灯就可以轻松判别散热器螺钉是否打紧。

根据本发明上述实施例,若散热器螺钉没有打紧,会导致功率模块温升过高而损坏,本发明通过判断功率模块的温度值是否超过设定值来判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,杜绝了因散热器螺钉没有打紧导致功率模块温升过高损坏的问题,减少了人工判别打散热器螺钉是否打紧的自检步骤,加快工作效率。

本发明另一方面提供一种判断螺钉是否打紧的装置,用于判断功率模块的散热器螺钉是否打紧。具体可用于判断电器主板的功率模块的散热器螺钉是否打紧。所述电器具体包括空调、洗衣机、电视机中的至少之一。

图3是本发明提供的判断螺钉是否打紧的装置的一实施例的结构示意图。如图3所示,所述判断螺钉是否打紧的装置100包括:获取单元110、判断单元120和确定单元130。

获取单元110用于在检测工装上电后,获取所述功率模块的温度值;

判断单元120用于判断所述获取单元110获取的所述温度值是否超出设定值;确定单元130用于若所述判断单元120判断为是,则确定所述螺钉未打紧,若所述判断单元120判断为否,则确定所述螺钉打紧。

在执行判断螺钉是否打紧的判断之前,将安装有所述功率模块的电器盒安装在检测工装上。

获取单元110在检测工装上电后,获取所述功率模块的温度值。

在一种具体实施方式中,获取所述功率模块的电压值,以根据所述电压值确定所述功率模块的温度值。具体而言,功率模块内部集成的热敏电阻(例如ptc或ntc)的阻值会随着温度的变化而变化,而随着热敏电阻的阻值变化,功率模块的电压也会随之变化,因此可以获取所述功率模块的电压,根据预先设置的所检测的功率模块的电压与其内部热敏电阻的阻值的对应关系以及当前获取的所述功率模块的电压,确定所述功率模块内部的热敏电阻的阻值大小,再根据预先设置的所检测的功率模块的阻值与温度的对应关系确定所述功率模块的温度值。

判断单元120判断所述获取单元110获取的所述温度值是否超过设定值。

在功率模块散热器的螺钉打紧的情况下,功率器件的温度在电器运行在最大功率的情况下也不会超过一定的温度值;在功率模块散热器螺钉没有打紧的情况下,则可能在电器上电不久,就会导致功率模块的温度值过高,判断单元120判断功率模块的温度值是否超过设定值。

若判断单元120判断所述温度值超过所述设定值,则确定单元130确定所述螺钉未打紧;若判断单元130判断所述温度值未超过所述设定值,则确定所述螺钉打紧。具体地,若功率模块的温度值超过设定值,则可以确定功率模块的散热器螺钉未打紧;若功率模块的温度值未超过设定值,则确定所述螺钉打紧。

优选地,使所述检测工装运行在设定功率以下,所述判断螺钉是否打紧的装置100在所述检测工装运行在设定功率以下的情况下,判断所述螺钉是否打紧,以避免在判断螺钉是否打紧的过程中,检测工装模拟电器运行时的功率过大,造成若散热器螺钉未打紧导致功率模块温度过高而损坏的情况。

优选地,所述判断螺钉是否打紧的装置100在所述检测工装上电第一预定时间后的第二预定时间内,判断所述螺钉是否打紧。也就是说,在检测工装上电第一预定时间后,所述判断螺钉是否打紧的装置100开始判断螺钉是否打紧,并在第二预定时间内完成所述判断,以避免如果螺钉没有打紧测试时间过长会导致功率模块温度过高而损坏。例如,在所述检测工装上电2min后开始执行上述判断,并在2min内完成判断,以避免螺钉没有打紧测试时间过长会导致功率模块温度过高而损坏。

图4是本发明提供的判断螺钉是否打紧的装置的另一实施例的结构示意图。如图4所示,所述判断螺钉是否打紧的装置100包括:获取单元110、判断单元120和确定单元130,还进一步包括提示单元140。

提示单元140用于若所述确定单元确定所述螺钉未打紧,则发出提示信息。

所述提示信息具体可以包括:声、光信号。例如,若螺钉未打紧,则使检测工装上的指示灯亮起,或发送报警音等。例如若确定所述螺钉未打紧,则点亮工装上预置的led小灯,若确定螺钉打紧,则led小灯保持熄灭状态,这样在电器盒上电测试的过程中通过观察此led灯就可以轻松判别散热器螺钉是否打紧。

本发明还提供对应于所述判断螺钉是否打紧的方法的一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。

据此,本发明提供的方案,通过判断功率模块的温度值是否超过设定值来判断功率模块散热器的螺钉是否打紧,杜绝了因散热器螺钉没有打紧导致功率模块温度过高导致损坏的问题,减少了人工判断功率模块的散热器螺钉是否打紧的自检步骤,加快工作效率。

本文中所描述的功能可在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实施。如果在由处理器执行的软件中实施,那么可将功能作为一或多个指令或代码存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体予以传输。其它实例及实施方案在本发明及所附权利要求书的范围及精神内。举例来说,归因于软件的性质,上文所描述的功能可使用由处理器、硬件、固件、硬连线或这些中的任何者的组合执行的软件实施。此外,各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为控制装置的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

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