CN110749844A - 线缆检测工装及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种线缆检测工装及其使用方法,涉及检测技术领域,包括:扩展输出模块,具有与多个待检测线缆的第一端对接的输出端口;扩展输入模块,具有与所述多个待检测线缆的第二端对接的输入端口;主控制模块,与所述扩展输出模块和所述扩展输入模块分别连接,用于通过所述扩展输出模块依次向所述多个待检测线缆的第一端发送测试信号,并通过所述扩展输入模块接收来自对应的所述待检测线缆的第二端的应答信号,并根据所述测试信号和所述应答信号判断所述多个待检测线缆是否存在错接和断接;以及显示模块。本发明实施例的技术方案可以较为准确地对待检测线缆是否错接和断接进行检测。
Description
技术领域
本发明涉及检测技术领域,具体而言,涉及一种线缆检测工装及其使用方法。
背景技术
在对线缆进行断接或错接检测时,一般采用万用表的蜂鸣档进行检测,该方案需要两个人配合完成,效率低下,并且容易出现漏检和错检。
相关技术中的一些校线器大多都使用继电器,体积大、较为笨重,只能检测通断、无法检测错接、功能比较局限,并且显示不够直观。
如何快速准确地获知线缆的断接和错接情况是当前亟需解决的技术问题。
需要说明的是,在上述背景技术部分发明的信息仅用于加强对本发明的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种线缆检测工装及其使用方法,进而至少在一定程度上较为快速准确地获知线缆的断接和错接情况。
本发明的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本发明的实践而习得。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种线缆检测工装,包括:扩展输出模块,具有与多个待检测线缆的第一端对接的输出端口;扩展输入模块,具有与所述多个待检测线缆的第二端对接的输入端口;主控制模块,与所述扩展输出模块和所述扩展输入模块分别连接,用于通过所述扩展输出模块依次向所述多个待检测线缆的第一端发送测试信号,并通过所述扩展输入模块接收来自对应的所述待检测线缆的第二端的应答信号,并根据所述测试信号和所述应答信号判断所述多个待检测线缆是否存在错接和断接;以及显示模块,与所述主控制模块连接,用于显示所述主控制模块判断是否存在错接和断接的判断结果。
在一些实施例中,所述显示模块为液晶模块。
在一些实施例中,所述主控制模块包括具有ARM架构的微处理器;所述扩展输出模块包括多个第一外部运用扩展芯片;所述扩展输入模块包括多个第二外部运用扩展芯片。
在一些实施例中,所述工装还包括人机交互模块,所述人机交互模块与所述主控制模块连接;所述人机交互模块包括启动按钮、复位按钮和切换按钮。
在一些实施例中,所述工装还包括供电模块,用于将220V交流电转换为5V直流电,为所述扩展输出模块、所述扩展输入模块、所述主控制模块和所述显示模块供电。
在一些实施例中,所述工装还包括工装外壳,所述工装外壳具有容纳所述扩展输出模块、所述扩展输入模块和所述主控制模块的腔体,所述工装外壳上设置有开口,所述扩展输出模块、所述扩展输入模块通过所述开口与所述多个待检测线缆连接。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种线缆检测工装的使用方法,所述方法包括:通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号;通过扩展输入模块接收来自对应的所述待检测线缆的第二端的应答信号;根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示。
在一些实施例中,通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号包括:向所述多个待检测线缆中的第一线缆的第一端发送高电平信号,向所述多个待检测线缆中的其它线缆的第一端发送低电平信号。
在一些实施例中,根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示,包括:在来自所述第一线缆的第二端的应答信号为高电平,且来自所述其它线缆的第二端的应答信号为低电平时,确定所述第一线缆连接正确;在来自所述第一线缆的第二端的应答信号为低电平,且来自所述其它线缆中的第二线缆的第二端的应答信号为高电平时,确定所述第一线缆和所述第二线缆错接;在来自所述第一线缆的第二端的应答信号和所述其它线缆的第二端的应答信号均为低电平时,确定所述第一线缆断接。
在一些实施例中,根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示,还包括:根据判断结果生成显示信号并向显示模块发送。
本发明实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
在本发明的一些实施例所提供的技术方案中,通过依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号并接收应答信号,判断所述多个待检测线缆是否存在错接和断接。这样,可以较为准确地对待检测线缆是否错接和断接进行检测。此外,还实现了对检测结果的可视化输出,使得检测者可以更方便地获知检测结果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1示意性示出了根据本发明实施例线缆检测工装的方框图;
图2示意性示出了根据本发明实施例线缆检测工装的电路示意图
图3示意性示出了根据本发明实施例线缆检测工装的主视图;
图4示意性示出了根据本发明实施例线缆检测工装的后视图;
图5示意性示出了本发明一种实施例的线缆检测工装的使用方法的流程图;
图6示意性示出了本发明另一种实施例的线缆检测工装的使用方法的流程图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例性实施方式。然而,示例性实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施例使得本发明将更加全面和完整,并将示例性实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
虽然本说明书中使用相对性的用语,例如“上”“下”来描述图标的一个组件对于另一组件的相对关系,但是这些术语用于本说明书中仅出于方便,例如根据附图中所述的示例的方向。能理解的是,如果将图标的装置翻转使其上下颠倒,则所叙述在“上”的组件将会成为在“下”的组件。其他相对性的用语,例如“高”“低”“顶”“底”“左”“右”等也作具有类似含义。当某结构在其它结构“上”时,有可能是指某结构一体形成于其它结构上,或指某结构“直接”设置在其它结构上,或指某结构通过另一结构“间接”设置在其它结构上。
用语“一个”、“一”、“所述”用以表示存在一个或多个要素/组成部分/等;用语“包括”和“具有”用以表示开放式的包括在内的意思并且是指除了列出的要素/组成部分/等之外还可存在另外的要素/组成部分/等。
在相关技术中,线缆包括若干线缆,二根线缆及二根线缆以上的错乱接法称为错接,如正确的接法1-1’、2-2’,错误的接法是1-2’、2-1’。线路存在断路情况、连接元件未可靠连接的情况称为断接,如正确的解法1-1’,断线是指1与1’断开。
对线缆进行断接或错接检测时,需要人工使用万用表进行检测或者使用带有继电器的校线器进行检测,检测效率较低,检测准确度较低,并且在检测完毕后不能快速获知整条线束的检测结果。
为解决该技术问题,本发明实施例提供一种线缆检测工装及使用方法,以高效准确直观地获知待检测线缆的断接和错接情况。
如图1所示,本发明实施例提供的线缆检测工装包括:扩展输出模块120,具有与多个待检测线缆的第一端对接的输出端口;扩展输入模块130,具有与多个待检测线缆的第二端对接的输入端口;主控制模块110,与扩展输出模块120和扩展输入模块130分别连接,用于通过扩展输出模块120依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号,并通过扩展输入模块130接收来自对应的待检测线缆的第二端的应答信号,并根据测试信号和应答信号判断多个待检测线缆是否存在错接和断接;以及显示模块140,与主控制模块110连接,用于显示主控制模块110判断是否存在错接和断接的判断结果。
本发明实施例的技术方案中,线缆检测工装包括扩展输出模块、扩展输入模块和主控制模块,主控制模块控制扩展输出模块向待检测电缆发送测试信号,并通过扩展输入模块接收测试信号的应答信号,根据测试信号和应答信号确定待检测线缆的断接和错接情况,相比较现有技术中的线缆检测方案,检测效率较高且检测准确度较高。
此外,该线缆检测工装集成度较高,体积小巧,并且带有显示模块,观测方便。
如图2所示,主控制模块的核心芯片210包括具有ARM架构的微处理器。这里,选用微处理器STM32F103作为核心芯片。STM32F103采用32位ARM(Advanced RISC Machine,先进精简指令集处理器)架构,该芯片内核为Cortex-M3,具有高性能、低电压、低功耗、丰富的外设等优点,有助于提高线缆检测工装的检测效率。
由于STM32F103的I/O(输入/输出)口不够,本发明实施例采用外部运用扩展芯片与STM32F103配合使用。如图2所示,扩展输出模块120采用第一外部运用扩展芯片220扩展STM32F103的输出口,第一外部运用扩展芯片可以为74hc595。扩展输入模块130采用第二外部运用扩展芯片230扩展STM32F103的输入口,第二外部运用扩展芯片可以为74hc165。其中,第一外部运用扩展芯片与核心芯片通过串行外设接口(Serial PeripheralInterface)连接,第二外部运用扩展芯片与核心芯片通过串行外设接口(SerialPeripheral Interface)连接。
74hc595是8位串行输入转并行输出移位寄存器,利用4片级联的芯片组的三个管脚与微处理器相连即可扩展4*8=32个输出口。74hc165是8位并行输入/串行输出移位寄存器,利用4片级联的芯片组的三个管脚与微处理器相连即可扩展4*8=32个输入口。
如图2所示,显示模块为采用液晶显示屏240的液晶模块,液晶显示屏可以为12864液晶显示屏。
在本发明实施例中,线缆检测工装还包括供电模块,用于将220V交流电转换为5V直流电,为扩展输出模块、扩展输入模块、主控制模块和显示模块供电。
线缆检测工装还包括工装外壳。如图3和图4所示,工装外壳具有容纳扩展输出模块、扩展输入模块和主控制模块的腔体,工装外壳的前面板上设置有LCD(液晶)显示屏301和按钮,工装外壳的后面板设置有开口401,扩展输出模块、扩展输入模块通过开口与多个待检测线缆连接。
线缆检测工装还包括人机交互模块,人机交互模块与主控制模块连接;人机交互模块包括启动按钮、复位按钮和切换按钮。如图3所示,启动按钮302、复位按钮303和切换按钮304设置在工装外壳的前面板上。
在外部线缆连接完成后,按下启动按钮302开始检测,整个检测过程小于1秒。
在检测完成后发现存在线缆断接或错接时,可以按下复位按钮303进行故障排除处理。
本发明实施例中的线缆检测工装适用于不同类型的线缆,通过切换按钮304可以选择线缆的类型。
待检测线缆由若干单根的线缆构成,如图2所示,节点1和节点1’之间,节点2和节点2’之间,节点3和节点3’之间,……,节点N和节点N’之间,连接有待检测线缆的不同线号的线缆。
液晶显示屏可以显示线缆的类型、正确的点数、错线的点数、错线的线号,断线的点数以及断线的线号。
如图4所示,工装外壳的后面板上还设置有电源开关402和电源插座403。连接扩展输出模块的管脚点数可以满足最大100个输出口,连接扩展输入模块的管脚点数可以满足最大100个输出口。
本发明实施例的线缆检测工装,通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号,并通过扩展输入模块接收来自对应的待检测线缆的第二端的应答信号,以判断待检测线缆是否存在错接和断接。这样,可以较为准确地对待检测线缆是否错接和断接进行检测。此外,还通过显示模块实现了对检测结果的可视化输出,使得检测者可以更方便地获知检测结果。
如图5所示,本发明实施例提供的线缆检测工装的使用方法包括:
步骤S502,通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号。
步骤S504,通过扩展输入模块接收来自对应的待检测线缆的第二端的应答信号。
步骤S506,根据测试信号和应答信号判断待检测线缆是否存在错接和断接并显示。
本发明实施例的技术方案中,通过扩展输出模块向待检测电缆发送测试信号,并通过扩展输入模块接收测试信号的应答信号,根据测试信号和应答信号确定待检测线缆的断接和错接情况,相比较现有技术中的线缆检测方案,检测效率较高且检测准确度较高,并且可以显示检测结果,使用方便。
线缆检测工装软件部分主要由主程序、液晶屏程序、外设程序、外部输入输出处理程序以及中断控制程序等组成。
出现断接或错接情况时,可以根据校线表统计的错误点快速进行故障排除处理。校线表是存储有错误点与故障位置对应关系的表单,可以用于故障排查。
步骤502中,向多个待检测线缆中的第一线缆的第一端发送高电平信号,向多个待检测线缆中的其它线缆的第一端发送低电平信号。
在步骤S504中,接收步骤S502发送的测试信号的应答信号。
在步骤S506中,根据以下规则判断待检测线缆是否存在错接和断接:在来自第一线缆的第二端的应答信号为高电平,且来自其它线缆的第二端的应答信号为低电平时,确定第一线缆连接正确;在来自第一线缆的第二端的应答信号为低电平,且来自其它线缆中的第二线缆的第二端的应答信号为高电平时,确定第一线缆和第二线缆错接;在来自第一线缆的第二端的应答信号和其它线缆的第二端的应答信号均为低电平时,确定第一线缆断接。
在步骤S506中,还根据判断结果生成显示信号并向显示模块发送。
这里,针对每一根线缆都需要依次执行步骤S502和步骤S504。在步骤S506中,结合多次依次执行步骤S502和步骤S504记录的测试信号和应答信号,可以得到每一根线缆的判断结果并统一显示在显示模块中。
如图6所示,在本发明一种实施例的线缆检测工装的使用流程中,可以执行以下步骤:
步骤S601,连接外部待测试线缆。
步骤S602,人工上电。
步骤S603,线缆检测工装加载启动画面。
步骤S604,线缆检测工装自检。
步骤S605,准备就绪。
步骤S606,设置待检测线缆的芯数即线缆的根数。
步骤S607,手动按下启动按钮,启动线缆检测。
步骤S608,线缆检测工装的主芯片与扩展芯片建立通讯。
步骤S609,线缆检测工装的扩展输出i口输出高电平。这里,将线缆编号后,线号为i的线缆的两端连接扩展输出i口和扩展输入j口。其中i和j为大于1的自然数。
步骤S610,判断扩展输入j口是否检测到高电平。若否,执行步骤S611,若是,执行步骤S612。
步骤S611,确定第i根线缆断接。
步骤S612,判断i是否等于j。若否,执行步骤S613,若是,执行步骤S614。
步骤S613,i≠j时,第i根线缆与第j根线缆错接。
步骤S614,i=j时,第i根线缆连接正确。
步骤S615,i和j均自加1。
步骤S616,判断i是否大于线缆的总根数x。
若i大于线缆的总根数x,结束检测。
若i不大于线缆的总根数x,返回执行步骤S609。
显示屏上可以显示待检测线缆的检测结果,例如,在不存在断接和错接时,显示的检测结果可以为:待检测电缆的检测点数30点全部正确,错线0根,断线0根。
在不存在错接,存在一根线缆断接时,显示的检测结果还可以为:待检测电缆的正确线数29根,错线为0根,断线1根,线号19。
本发明实施例的线缆检测工装的使用方法,通过依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号并接收应答信号,判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示。这样,可以较为准确地对待检测线缆是否错接和断接进行检测。此外,还实现了对检测结果的可视化输出,使得检测者可以更方便地获知检测结果。
本领域技术人员在考虑说明书及实践后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
上述所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中,如有可能,各实施例中所讨论的特征是可互换的。在上面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本发明的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本发明的技术方案而没有特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组件、材料等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、材料或者操作以避免模糊本发明的各方面。
Claims (10)
1.一种线缆检测工装,其特征在于,包括:
扩展输出模块,具有与多个待检测线缆的第一端对接的输出端口;
扩展输入模块,具有与所述多个待检测线缆的第二端对接的输入端口;
主控制模块,与所述扩展输出模块和所述扩展输入模块分别连接,用于通过所述扩展输出模块依次向所述多个待检测线缆的第一端发送测试信号,并通过所述扩展输入模块接收来自对应的所述待检测线缆的第二端的应答信号,并根据所述测试信号和所述应答信号判断所述多个待检测线缆是否存在错接和断接;以及
显示模块,与所述主控制模块连接,用于显示所述主控制模块判断是否存在错接和断接的判断结果。
2.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述显示模块为液晶模块。
3.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述主控制模块包括具有ARM架构的微处理器;所述扩展输出模块包括多个第一外部运用扩展芯片;所述扩展输入模块包括多个第二外部运用扩展芯片。
4.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述工装还包括人机交互模块,所述人机交互模块与所述主控制模块连接;
所述人机交互模块包括启动按钮、复位按钮和切换按钮。
5.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述工装还包括供电模块,用于将220V交流电转换为5V直流电,为所述扩展输出模块、所述扩展输入模块、所述主控制模块和所述显示模块供电。
6.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述工装还包括工装外壳,所述工装外壳具有容纳所述扩展输出模块、所述扩展输入模块和所述主控制模块的腔体,所述工装外壳上设置有开口,所述扩展输出模块、所述扩展输入模块通过所述开口与所述多个待检测线缆连接。
7.一种线缆检测工装的使用方法,其特征在于,所述方法包括:
通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号;
通过扩展输入模块接收来自对应的所述待检测线缆的第二端的应答信号;
根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示。
8.根据权利要求7所述的使用方法,其特征在于,通过扩展输出模块依次向多个待检测线缆的第一端发送测试信号包括:
向所述多个待检测线缆中的第一线缆的第一端发送高电平信号,向所述多个待检测线缆中的其它线缆的第一端发送低电平信号。
9.根据权利要求8所述的使用方法,其特征在于,根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示,包括:
在来自所述第一线缆的第二端的应答信号为高电平,且来自所述其它线缆的第二端的应答信号为低电平时,确定所述第一线缆连接正确;
在来自所述第一线缆的第二端的应答信号为低电平,且来自所述其它线缆中的第二线缆的第二端的应答信号为高电平时,确定所述第一线缆和所述第二线缆错接;
在来自所述第一线缆的第二端的应答信号和所述其它线缆的第二端的应答信号均为低电平时,确定所述第一线缆断接。
10.根据权利要求8所述的使用方法,其特征在于,根据所述测试信号和所述应答信号判断所述待检测线缆是否存在错接和断接并显示,还包括:
根据判断结果生成显示信号并向显示模块发送。
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