TWI807654B - 穿戴式裝置的測試方法 - Google Patents

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Abstract

本發明關於一種穿戴式裝置的測試方法,包含下列步驟:提供具有空中下載技術的一電腦;提供一測試用遮罩盒,測試用遮罩盒連接電腦,且測試用遮罩盒內具有一假體模組;擺放一穿戴式裝置於假體模組上;以及封閉測試用遮罩盒。其中,穿戴式裝置具有自動測試模式,自動測試模式控制穿戴式裝置主動發射一入射波,當入射波入射至假體模組而產生一反射波後,接收到反射波的穿戴式裝置將主動透過空中下載技術與電腦連線並執行量測作業。

Description

穿戴式裝置的測試方法
本發明係關於一種穿戴式裝置,詳細而言,係關於一種穿戴式裝置的測試方法。
當前人們生活水準提升,越來越多穿戴式裝置的使用導致無線通訊頻譜資源越來越緊張,加以資料傳輸速率越來越高的必然趨勢下,60GHz頻段的無線短距通信技術也越來越受到關注,成為未來無線通訊技術中最具潛力的技術之一。
現有的穿戴式裝置中,以手錶為例,內建有如近距離無線通訊(NFC)天線,無線網路(Wi-Fi)天線,長期演進(LTE)天線等天線裝置。為了測試這些天線的發送及接收效能,於有些測試項目中,如誤差向量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)測試,會將手錶放在測試用遮罩盒(Shielding Box)中進行量測。
於產線中進行測試的穿戴式裝置的數量每日可達數百台計,其需要透過測試人員手動操作穿戴式裝置,使穿戴式裝置處於測試模式後,再將穿戴式裝置擺放於測試用遮罩盒的治具上。隨後,在確認穿戴式裝置與具有空中下載技術的電腦完成連線後,關閉測試用遮罩盒,測試人員手動操作電腦以使穿戴式裝置於測試用遮罩盒的內部進行相關的量測作業。
由於現有針對穿戴式裝置的測試流程中,無論是使穿戴式裝置處於測試狀態,或是使穿戴式裝置於測試用遮罩盒的內部進行相關的量測作業,皆須由測試人員手動操作才得以完成,導致測試步驟過於繁雜且測試時間也過長,難以快速完成穿戴式裝置的測試作業。
有鑑於此,如何提供一種穿戴式裝置的測試方法,使其不僅可改善穿戴式裝置的測試工站的測試效率,還能簡省測試時間並減少產線測試人員的疲憊感,乃為此一業界亟待解決之問題。
本發明實施例提供一種穿戴式裝置的測試方法,其能夠解決現有穿戴式裝置的測試流程中,無論是使穿戴式裝置處於測試狀態或是使穿戴式裝置於測試用遮罩盒的內部進行相關的量測作業,皆須由測試人員手動操作才得以完成,導致測試步驟過於繁雜且測試時間也過長,難以快速完成穿戴式裝置的測試作業的問題。
為了解決上述技術問題,本發明是這樣實現的:
提供了一種穿戴式裝置的測試方法,其包含下列步驟:
提供具有空中下載技術的一電腦;
提供一測試用遮罩盒,測試用遮罩盒連接電腦,且測試用遮罩盒內具有一假體模組;
擺放一穿戴式裝置於假體模組上;以及
封閉測試用遮罩盒;
其中,穿戴式裝置具有一自動測試模式,自動測試模式控制穿戴式裝置主動發射一入射波,當入射波入射至假體模組而產生一反射波後,接收到反射波的穿戴式裝置將主動透過空中下載技術與電腦連線並執行量測作業。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,於封閉測試用遮罩盒的步驟前,更包含下列步驟:
由穿戴式裝置辨識反射波的一數值是否處於一特定值;
若是,則穿戴式裝置發射信號通知電腦可進行量測;
若否,則穿戴式裝置持續發射入射波。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,反射波的數值的特定值的範圍為入射波的數值的75%~85%。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,反射波的數值的特定值為入射波的數值的80%。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,穿戴式裝置具有一毫米波收發器,毫米波收發器用於發射入射波及接收反射波。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,穿戴式裝置在與電腦連線量測前持續發射入射波。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,測試用遮罩盒具有一治具,假體模組為治具的一部份。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,測試用遮罩盒具有一伸縮油壓管,伸縮油壓管用以控制治具的進出,使測試用遮罩盒處於開啟狀態或封閉狀態。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,電腦具有一顯示屏幕,顯示屏幕用於顯示測試人員的操作指示。
於本發明之穿戴式裝置的測試方法中,穿戴式裝置搭載多個天線裝置,多個天線裝置包含近距離無線通訊天線、無線網路天線、及長期演進天線。
在本發明實施例中,由於穿戴式裝置可透過自動測試模式主動發射入射波與接收反射波並進行辨識,且穿戴式裝置可進一步於滿足特定條件下主動透過空中下載技術與電腦連線並進行量測,故本申請除了能夠有效提升個別穿戴式裝置的測試速度外,還能改善測試工站的整體測試效率,從而進一步減少產線測試人員的等待時間與操作疲憊感。
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬本發明保護的範圍。
圖1為本申請穿戴式裝置的測試方法的步驟圖,圖3為本申請穿戴式裝置的測試方法所具有的測試用遮罩盒處於開啟狀態的示意圖,圖4為本申請穿戴式裝置的測試方法所具有的測試用遮罩盒處於關閉狀態的示意圖。請同時參閱圖1、圖3及圖4,本申請的一種穿戴式裝置400的測試方法包含下列步驟:
步驟110:提供具有空中下載技術的一電腦200;
步驟120:提供一測試用遮罩盒300;測試用遮罩盒300連接電腦200,且測試用遮罩盒300內具有一假體模組310;
步驟130:擺放一穿戴式裝置400於假體模組310上;以及
步驟140:封閉測試用遮罩盒300。
其中,本申請的穿戴式裝置400在不被測試人員多次按壓操作的情況下即具有自動測試模式。自動測試模式控制穿戴式裝置400主動發射一入射波I,當入射波I入射至假體模組310而產生一反射波R後,接收到反射波R的穿戴式裝置400將依據自動測試模式的預設指令,主動透過空中下載技術與電腦200連線並執行量測作業。此外,測試用遮罩盒300與電腦200之間的連接方式可包含實體網路、通用埠等有線連接方式,或是無線網路、射頻訊號等無線連接方式,但並不以此作為限制。
圖2為本申請穿戴式裝置的測試方法中,由穿戴式裝置辨識反射波的數值是否處於特定值的步驟圖。如圖2所示,在本申請的穿戴式裝置400的測試方法中,於執行步驟140的封閉測試用遮罩盒300的步驟前,更包含下列步驟:
步驟131:由穿戴式裝置400辨識反射波R的一數值是否處於一特定值;
步驟132:若是,則穿戴式裝置400發射信號通知電腦200可進行量測;
步驟133:若否,則穿戴式裝置400持續發射入射波I。
於實施例中,反射波R的數值的特定值的範圍為入射波I的數值的75%~85%。於較佳實施例中,反射波R的數值的特定值為入射波I的數值的80%。
詳細而言,因穿戴式裝置400的測試乃是模擬將穿戴式裝置400配戴於人體時,其所發射的各式波長是否可符合相關需求,且在不對人體造成危害的情況下穩定地進行資料訊號的傳遞,故穿戴式裝置400所擺放的假體模組310即是用於類比人體,其具有模擬於人體手腕的介質材料。
圖5為本申請穿戴式裝置擺放於假體模組上的示意圖。如圖5所示,當穿戴式裝置400擺放於假體模組310上且穿戴式裝置400主動發射入射波I,使得所發射的入射波I接觸到假體模組310時,因入射波I原本通過的空氣介質轉變為模擬於人體手腕的介質材料,故根據斯涅爾定律(Snell's Law),會有部份的反射波R產生。其中,因人體中的大部分物質都是水(水在攝氏20度1大氣壓時的介電常數約為80),介電常數很高,而假體模組310具有模擬於人體手腕的介質材料,故可定義當反射波R的數值為入射波I的數值的75%~85%之間時,便能使自動測試模式判斷為已確實將穿戴式裝置400擺放於假體模組310上,從而讓自動測試模式指示穿戴式裝置400發射信號通知電腦200可進行後續的量測作業。
反之,若穿戴式裝置400辨識反射波R的數值沒有落在入射波I的數值的75%~85%之間,則自動測試模式便會判斷未將穿戴式裝置400擺放於假體模組310上。此時,穿戴式裝置400尚未準備好進行後續的量測作業,自動測試模式指示穿戴式裝置400持續發射入射波I。
較佳地,如圖5所示,穿戴式裝置400內建有一毫米波收發器410。毫米波收發器410用於發射入射波I及接收反射波R,但並非以此作為限制。換言之,於其他實施例中,穿戴式裝置400亦可透過其他類型的波長收發器來發射入射波I及接收反射波R。此外,穿戴式裝置400亦可搭載多個天線裝置,多個天線裝置包含近距離無線通訊(NFC)天線,無線網路(Wi-Fi)天線,及長期演進(LTE)天線等,但同樣並非以此作為限制。
由於本申請的穿戴式裝置400具有的自動測試模式可在不需要測試人員多次按壓操作的情況下控制穿戴式裝置400主動發射入射波I,故穿戴式裝置400在與電腦200連線量測前將主動且持續地發射入射波I,直到穿戴式裝置400辨識反射波R的數值處於前述特定值的範圍並發射信號通知電腦200可進行量測後,才會停止入射波I的發射。也就是說,透過使穿戴式裝置400搭載的自動測試模式,可讓測試人員在不多次按壓操作穿戴式裝置400的情況下便可進行穿戴式裝置的測試,這將使得穿戴式裝置400在測試與包裝階段皆不會有人為使用過的痕跡,讓使用者在入手穿戴式裝置400時可見到完整的出廠預設狀態。
如圖3及圖5所示,於本申請中,測試用遮罩盒300具有一治具320,假體模組310為治具320的一部份且位於治具320的上方。其中,因穿戴式裝置400乃是擺放於假體模組310上且與假體模組310有接觸,故由穿戴式裝置400主動發射的入射波I會有部分穿透假體模組310後再被治具320反射,導致由治具320反射的反射波R的數值極小,而不會處於入射波I的數值的75%~85%之間。也就是說,由治具320反射的反射波R的數值會被辨識為未落在特定值的範圍,治具320所反射的反射波R並不會對穿戴式裝置400辨識造成影響。
請再次參閱圖3,於本申請中,測試用遮罩盒300具有一伸縮油壓管330。伸縮油壓管330的伸出或縮回可用以控制治具320的進出,從而使測試用遮罩盒300處於開啟狀態或封閉狀態。需說明的是,於本申請中,測試用遮罩盒300乃是用導電或導磁材料所製成的遮罩體,其為用於抑制輻射干擾的金屬體,可為待測試的無線通訊設備提供一個無干擾的測試環境,因而當測試用遮罩盒300處於封閉狀態時,即表示穿戴式裝置400處於不會被干擾的測試環境。
如圖3及圖4所示,於較佳實施例中,電腦200具有一顯示屏幕210。顯示屏幕210用於顯示測試人員的操作指示,使測試人員可依據顯示屏幕210上的操作指示手動進行測試用遮罩盒300的開啟或關閉。也就是說,於本申請中,測試人員僅會手動操作將穿戴式裝置400擺放於假體模組310上、關閉測試用遮罩盒300、及開啟測試用遮罩盒300等動作,免去了多次按壓操作穿戴式裝置400、操作電腦200與穿戴式裝置400連線等動作。
綜上所述,在本申請的穿戴式裝置的測試方法中,由於穿戴式裝置400可透過自動測試模式主動發射入射波I與接收反射波R並進行辨識,且穿戴式裝置400可在辨識反射波R於滿足特定條件下主動透過空中下載技術與電腦200連線並進行量測,故本申請免去了測試人員多次按壓操作穿戴式裝置400、操作電腦200與穿戴式裝置400連線等動作,這不僅能夠有效提升個別穿戴式裝置400的測試速度外,還能改善穿戴式裝置400的測試工站的整體測試效率,從而進一步減少產線測試人員的等待時間與操作疲憊感。
以上所述之實施例僅係為說明本發明之技術思想及特點,其目的在使熟習此項技藝之人士能夠瞭解本發明之內容並據以實施,當不能以之限定本發明之專利範圍,即大凡依本發明所揭示之精神所作之均等變化或修飾,仍應涵蓋在本發明之專利範圍內。
110-140:步驟 131-133:步驟 200:電腦 210:顯示屏幕 300:測試用遮罩盒 310:假體模組 320:治具 330:伸縮油壓管 400:穿戴式裝置 410:毫米波收發器 I:入射波 R:反射波
此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本發明的一部分,本發明的示意性實施方式及其說明用於解釋本發明,並不構成對本發明的不當限定。在附圖中: 圖1為本申請穿戴式裝置的測試方法的步驟圖。 圖2為本申請穿戴式裝置的測試方法中,由穿戴式裝置辨識反射波的數值是否處於特定值的步驟圖。 圖3為本申請穿戴式裝置的測試方法所具有的測試用遮罩盒處於開啟狀態的示意圖。 圖4為本申請穿戴式裝置的測試方法所具有的測試用遮罩盒處於關閉狀態的示意圖。 圖5為本申請穿戴式裝置擺放於假體模組上的示意圖。
110-140:步驟

Claims (9)

  1. 一種穿戴式裝置的測試方法,包含下列步驟:提供具有空中下載技術的一電腦;提供一測試用遮罩盒,該測試用遮罩盒連接該電腦,且該測試用遮罩盒內具有一假體模組;擺放一穿戴式裝置於該假體模組上;以及封閉該測試用遮罩盒;其中,該穿戴式裝置具有一自動測試模式,該自動測試模式控制該穿戴式裝置主動發射一入射波,當該入射波入射至該假體模組而產生一反射波後,接收到該反射波的該穿戴式裝置將主動透過空中下載技術與該電腦連線並執行量測作業;其中,於封閉該測試用遮罩盒的步驟前,該穿戴式裝置辨識該反射波的一數值是否處於一特定值;若該反射波的該數值處於該特定值中,該穿戴式裝置發射信號通知該電腦可進行量測;若該反射波的該數值處於該特定值之外,則該穿戴式裝置持續發射該入射波。
  2. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該反射波的該數值的該特定值的範圍為該入射波的數值的75%~85%。
  3. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該反射波的該數值的該特定值為該入射波的該數值的80%。
  4. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該穿戴式裝置具有一毫米波收發器,該毫米波收發器用於發射該入射波及接收該反射波。
  5. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該穿戴式裝置在與該電腦連線量測前持續發射該入射波。
  6. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該測試用遮罩盒具有一治具,該假體模組為該治具的一部份。
  7. 如請求項6所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該測試用遮罩盒具有一伸縮油壓管,該伸縮油壓管用以控制該治具的進出,使該測試用遮罩盒處於開啟狀態或封閉狀態。
  8. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該電腦具有一顯示屏幕,該顯示屏幕用於顯示測試人員的操作指示。
  9. 如請求項1所述之穿戴式裝置的測試方法,其中該穿戴式裝置搭載多個天線裝置,該多個天線裝置包含近距離無線通訊天線、無線網路天線、及長期演進天線。
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