一种基于物联网的3M数据通信误码测试仪的制作方法

文档序号:12600322阅读:601来源:国知局

本发明涉及物联网通信误码测试设备领域,具体为一种基于物联网的3M数据通信误码测试仪。



背景技术:

数据通信误码测试仪是通信工程,发射机输出接一个,接收机输出接一个,比较经过编解码和信道传输后有多少错误编码,误码测试仪由发送和接收两部分组成,发送部分的测试码发生器产生一个已知的测试数字序列,编码后送入被测系统的输入端,经过被测系统传输后输出,进入误码测试仪的接收部分解码并从接收信号中得到同步时钟,接收部分的测试码发生器产生和发送部分相同的并且同步的数字序列,和接收到的信号进行比较,如果不一致,便是误码,用计数器对误码的位数进行计数,然后记录存储,分析、显示测试结果,在数字光纤通信系统中,经常测试或验证系统和器件的误码率指标,若要获得精确的测试结果,必须进行无限长时间的试验,根据统计置信度原理,只要验证数字系统或器件的误码率指标是否优于某一规定标准,即可在测量精度和测试时间之间进行折中处理,而且仍能保证测试结果的可信度,产生误码的主要原因是传输系统的噪声和脉冲抖动,误码性能用误比特率BER来衡量,但在实际测量中,常以长时间测量中误码数目与传送的总码元数之比来表示BER。

根据专利号为203482212U 201320651013.6设计的一种多速率误码测试仪,主要由微处理器,以及分别与微处理器相连接的伪随机序列码发生器误码检测器、时钟发生器、看门狗电路、电源电路、液晶显示屏、键盘控制电路所组成,本发明设计合理,采用伪随机序列码发生器误码检测器结合时钟发生器对多种速率误码进行测试和误码检测,并记录误码数,再结合微处理器对误码数进行计算得到整个系统的误码率BER,具有系统集成简单化、廉价、方便、实用价值高的特性。



技术实现要素:

本发明为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种基于物联网的3M数据通信误码测试仪。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案一种基于物联网的M数据通信误码测试仪,包括测试仪主体、第一M电接口、输入端、第一输入口、第二输入口、输出端、第一输出口、第二输出口、第二M电接口、显示屏、工作指示灯、监听扬声器、操控面板、功能选择转扭、操作键、光标移动键、复位键、启动开关、外接电源输入端口、数据端口和USB插口,所述测试仪主体上侧安装第一M电接口,所述第一M电接口右侧设置有输入端,所述输入端上安装第一输入口,所述第一输入口右侧安装第二输入口,所述输入端右侧设置有输出端,所述输出端上安装第一输出口,所述第一输出口右侧安装第二输出口,所述输出端右侧安装第二M电接口,所述测试仪主体前侧设置有显示屏,所述显示屏左侧设置有工作指示灯,所述显示屏左右两侧安装监听扬声器,所述显示屏下侧设置有操控面板,所述操控面板上设置有功能选择转扭,所述功能选择转扭右侧设置有操作键,所述操作键右侧设置有光标移动键,所述操控面板左右两侧分别设置有复位键和启动开关,所述测试仪主体右侧安装外接电源输入端口,所述外接电源输入端口下侧安装数据端口。

优选的,所述测试仪主体右侧设置有USB插口。

优选的,所述输入端上的第一输入口和第二输入口分别为时钟及信号输入端口。

优选的,所述输出端上的第一输出口和第二输出口分别为时钟及信号输出端口。

优选的,所述复位键为在测试仪工作异常是启用。

优选的,所述外接电源输入端口为与外部电源线连接,用于外接电源。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:基于物联网的3M数据通信误码测试仪接口类型和速率齐全,作用完善,满足多种数字信道测试要求,体积小、携带方便,适合各种测试需求,全方面反映通信信道质量,具有测试结果自动记录作用,方便测试人员随时调出查看并且方便测试人员操作使用。

附图说明

图1为本发明结构示意图。

图中:1、测试仪主体,2、第一3M电接口,3、输入端,4、第一输入口,5、第二输入口,6、输出端,7、第一输出口,8、第二输出口,9、第二3M电接口,10、显示屏,11、工作指示灯,12、监听扬声器,13、操控面板,14、功能选择转扭,15、操作键,16、光标移动键,17、复位键,18、启动开关,19、外接电源输入端口,20、数据端口,21、USB插口。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅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。

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种基于物联网的3M数据通信误码测试仪,包括测试仪主体1、第一3M电接口2、输入端3、第一输入口4、第二输入口5、输出端6、第一输出口7、第二输出口8、第二3M电接口9、显示屏10、工作指示灯11、监听扬声器12、操控面板13、功能选择转扭14、操作键15、光标移动键16、复位键17、启动开关18、外接电源输入端口19、数据端口20和USB插口21,测试仪主体1上侧安装第一3M电接口2,第一3M电接口2右侧设置有输入端3,输入端3上安装第一输入口4,第一输入口4右侧安装第二输入口5,输入端3右侧设置有输出端6,输出端6上安装第一输出口7,第一输出口7右侧安装第二输出口8,输入端3上的第一输入口4和第二输入口5分别为时钟及信号输入端口,输出端6上的第一输出口7和第二输出口8分别为时钟及信号输出端口,这样设置,使该测试仪更为有效的进行运作,测试效率更高,输出端6右侧安装第二3M电接口9,测试仪主体1前侧设置有显示屏10,显示屏10左侧设置有工作指示灯11,显示屏10左右两侧安装监听扬声器12,显示屏10下侧设置有操控面板13,操控面板13上设置有功能选择转扭14,功能选择转扭14右侧设置有操作键15,操作键15右侧设置有光标移动键16,操控面板13左右两侧分别设置有复位键17和启动开关18,复位键17为在测试仪工作异常是启用,这样设置,不仅节约时间而且防止设备出现故障,影响使用,测试仪主体1右侧安装外接电源输入端口19,外接电源输入端口19为与外部电源线连接,用于外接电源,外接电源输入端口19下侧安装数据端口20,测试仪主体1右侧设置有USB插口21,这样设置,方便对数据的存储和使用。

工作原理:在使用基于物联网的3M数据通信误码测试仪进行测试时,首先将外接电源输入端口19和数据端口20分别接入外接电源以及数据线,并且第一3M电接口2和第二3M电接口9也接入,输入端3上的第一输入口4和第二输入口5作为时钟及信号输入端口接入输出线,输出端6上的第一输出口7和第二输出口8作为时钟及信号输出端口接入输出线,然后按下启动开关18,并通过操控面板13进行测试操作,若测试仪出现错误,通过复位键17进行复位。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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保护范围之内。

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