一种通讯电缆检测装置的制造方法_3

文档序号:10368886阅读:来源:国知局
些可行的实施方式中,对于通讯电缆检测装置中未预先存储的线型,用户可通过按键单元23自定义线型和状态数据。具体地,用户可自定义输入线型和开路数据、短路数据等状态数据,例如1000米处开路对应的放电时间,2000米处短路对应的电缆电阻值等。
[0055]在一些可行的实施方式中,通讯电缆检测装置还可对用户自定义的线型或预先存储的线型进行开路校准或短路校准。在进行开路校准时,用户可通过按键单元选择线型或自定义输入线型,通过按键单元输入开路故障点与检测装置之间的距离(若进行零米开路校准则不必输入该距离),例如,若已知被测通讯电缆在Ikm处开路则输入距离为lkm。然后微控制单元21控制第一三极管Ql对被测通讯电缆进行充电,同时读取测试点d3、d4和d5的电压值,当测试点d3、d4和d5的电压值达到一定数值时,关断第一三极管Ql,通过内部的定时计数器开始计时并同时控制第二三极管Q2导通,被测通讯电缆开始放电,当测试点d3、d4和d5的电压值达到设定的电压值时,停止计时并记录放电时间,将该放电时间和用户输入的故障点距离关联存储,作为该线型的开路故障状态数据之一。在进行短路校准时,用户可通过按键单元选择线型或自定义输入线型,并通过按键单元输入短路故障点与检测装置之间的距离(若进行零米短路校准则不必输入该距离),例如,若已知被测通讯电缆在Ikm处短路则输入距离为lkm。然后微控制单元21输出控制信号使第三开关电路206导通,待高压电源电路201稳定输出后,微控制单元21控制第一三极管Ql导通,对被测通讯电缆进行充电,当充电稳定后微控制单元21读取测试点d3、d4和d5的电压值,根据电路分压原理计算得到被测通讯电缆电阻值,并将该阻值与用户输入的短路故障距离关联存储,作为该线型的短路故障状态数据之一。具体实施中,用户每进行一次开路校准操作或短路校准操作,通讯电缆检测装置可执行多次开路校准流程或执行多次短路校准流程,得到多组数据,再通过滤波运算从中确定较准确的一组开路校准数据/短路校准数据,并将确定的一组开路校准数据/短路校准数据与用户输入的线型以及开路故障点距离/短路故障点距离关联存储在存储单元22中,以提高校准的准确度。
[0056]需要说明的是,本实用新型中所述的故障点距离指的是沿着通讯电缆从通讯电缆检测装置的接口到故障点的长度,并不一定是直线距离。
[0057]本实用新型实施例提供的通讯电缆检测装置,包括信号采集单元和微控制单元,信号采集单元包括与被测通讯电缆连接的两个接口、高压电源电路、至少两个分压电路、至少两个开关电路和从上述至少两个分压电路引出的至少两个测试点,微控制单元控制高压电源电路、上述至少两个分压电路和上述至少两个开关电路对被测通讯电缆进行充电或放电,并根据上述至少两个测试点的电压信号或被测通讯电缆的充放电时间检测被测通讯电缆的状态,其中被测通讯电缆的状态包括故障状态或非故障状态。由于采用非脉冲方法进行检测,可同时适用于多芯电缆和单芯电缆,通过高压电源电路输出的相对高压,可延长电信号的传输距离,增强了通讯电缆检测装置的实用性。
[0058]本实用新型所有实施例中的模块或单元,可以通过通用集成电路,例如CPU(Central Processing Uni t,中央处理器),或通过 ASIC (Appl i cat i on SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field—Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)、DSP(digital singnal processor,数字信号处理器)、单片机芯片等来实现。
[0059]本实用新型实施例中的模块、单元或电路可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
[0060]以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。
【主权项】
1.一种通讯电缆检测装置,其特征在于,所述通讯电缆检测装置包括: 信号采集单元,包括与被测通讯电缆连接的两个接口、高压电源电路、至少两个分压电路、至少两个开关电路和从所述至少两个分压电路引出的至少两个测试点; 微控制单元,与所述信号采集单元连接,用于控制所述信号采集单元通过所述高压电源电路、所述至少两个分压电路和所述至少两个开关电路对所述被测通讯电缆进行充电或放电,并根据所述至少两个测试点的电压信号或所述被测通讯电缆的充放电时间检测所述被测通讯电缆的状态,其中所述被测通讯电缆的状态包括故障状态或非故障状态。2.根据权利要求1所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述高压电源电路与外部电源连接,用于对所述外部电源提供的电压进行升压,得到75V电压。3.根据权利要求1所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述至少两个开关电路包括第一开关电路和第二开关电路,所述至少两个分压电路包括第一分压电路和第二分压电路,其中: 所述第一开关电路的一端连接所述高压电源电路的输出端和所述第二分压电路的一端,所述第一开关电路的另一端连接所述第二开关电路一端和所述两个接口中的一个接口,所述第二开关电路的另一端连接所述两个接口中的另一个接口并接地; 所述第一分压电路的一端连接所述第一开关电路和所述第二开关电路的连接节点,所述第一分压电路的另一端接地,所述第一分压电路的至少一个分压节点引出至少一个测试占.V , 所述第二分压电路的一端连接所述高压电源电路的输出端和所述第一开关电路的一端,所述第二分压电路的另一端接地,所述第二分压电路的至少一个分压节点引出至少一个测试点。4.根据权利要求3所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述第一开关电路包括第一电阻、第二电阻、第一三极管和第一二极管,所述第二开关电路包括第三电阻、第四电阻、第二三极管和第二二极管,其中: 所述第一三极管的基极通过所述第一电阻连接所述微控制单元,所述第一三极管的集电极连接所述高压电源电路的输出端,所述第一三极管的发射极通过所述第二电阻连接所述第一二极管的阳极; 所述第二三极管的集电极通过所述第三电阻连接所述第一二极管的阴极,所述第二三极管的基极通过所述第四电阻连接所述微控制单元,所述第二三极管的发射极连接所述第二二极管的阳极,所述第二二极管的阴极接地; 所述两个接口分别从所述第一二极管的阴极和所述第二二极管的阴极引出。5.根据权利3所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述第一分压电路包括依次串联的第五电阻、第六电阻和第七电阻,所述第五电阻连接所述第一开关电路和所述第二开关电路的连接节点,所述第七电阻接地,所述第五电阻和所述第六电阻的连接节点以及所述第六电阻和所述第七电阻的连接节点分别引出一个测试点。6.根据权利要求3所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述第二分压电路包括串联的第八电阻和第九电阻,所述第八电阻连接所述高压电源电路和所述第一开关电路的一端,所述第九电阻接地,所述第八电阻和所述第九电阻的连接节点引出一个测试点。7.根据权利要求3所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述信号采集单元还包括整流桥电路,所述整流桥电路连接在所述高压电源电路的输出端和所述第一开关电路与所述第二分压电路的连接节点之间。8.根据权利要求2所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述电缆检测装置还包括: 与所述微控制单元连接的复位电路;以及, 与所述微控制单元和所述外部电源连接的低压差线性稳压LDO电路。9.根据权利要求1至8任一项所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述通讯电缆检测装置还包括: 用于接收用户输入的指令的按键单元; 用于显示所述被测通讯电缆状态的显示单元。10.根据权利要求1至8任一项所述的通讯电缆检测装置,其特征在于,所述通讯电缆检测装置还包括: 用于存储电缆线型和/或电缆状态数据的存储单元。
【专利摘要】本实用新型实施例公开了一种通讯电缆检测装置,可包括:信号采集单元,包括与被测通讯电缆连接的两个接口、高压电源电路、至少两个分压电路、至少两个开关电路和从所述至少两个分压电路引出的至少两个测试点;微控制单元,与所述信号采集单元连接,用于控制所述信号采集单元通过所述高压电源电路、所述至少两个分压电路和所述至少两个开关电路对所述被测通讯电缆进行充电或放电,并根据所述至少两个测试点的电压信号或所述被测通讯电缆的充放电时间检测所述被测通讯电缆的状态,其中所述被测通讯电缆的状态包括故障状态或非故障状态。
【IPC分类】G01R31/08
【公开号】CN205280875
【申请号】CN201521037421
【发明人】司马浩
【申请人】深圳电器公司
【公开日】2016年6月1日
【申请日】2015年12月14日
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