多芯线电缆端子压接质量快速检测装置制造方法及图纸

技术编号:10767372 阅读:129 留言:0更新日期:2014-12-12 00:48
本实用新型专利技术公开了多芯线电缆端子压接质量快速检测装置,包括:检测速度控制电路,所述检测速度控制电路与检测时序控制电路连接,所述检测时序控制电路与开路错位检测电路连接,所述开路错位检测电路与故障判断告警电路连接;本实用新型专利技术的有益效果:能够对8芯线以上的多芯线电缆压接端子后的开路、错位、压接电阻超标准等故障进行自动快速检测。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了多芯线电缆端子压接质量快速检测装置,包括:检测速度控制电路,所述检测速度控制电路与检测时序控制电路连接,所述检测时序控制电路与开路错位检测电路连接,所述开路错位检测电路与故障判断告警电路连接;本技术的有益效果:能够对8芯线以上的多芯线电缆压接端子后的开路、错位、压接电阻超标准等故障进行自动快速检测。【专利说明】多芯线电缆端子压接质量快速检测装置
本技术涉及一种多芯线电缆端子压接质量快速检测装置。
技术介绍
目前,国内已有的电缆端子压接质量主要依据压接头的压力大小进行控制,通过检测压力判断端子压接质量。对于大电流电力电缆端子压接质量检测,则采用光学成像技术分析压接后的端子与线接合部的断面图像进行人工分析判断。这些质量检测方法适合于I?4芯粗线径的电缆端子压接质量进行检测。而对于8?128芯的数字通信电缆端子压接质量的检测,采用压力检测、断面图像检测实行起来效率非常低,且由于数字通信电缆中线径很细(0.4_或0.5_),压力检测和断面图像检测误差较大。为此,针对用量较多的32芯0.4_线径的数字通信电缆端子压接质量问题,进行分析研究,设计开发了一种多芯线电缆端子压接质量快速检测仪器。 根据国家汽车行业标准《QC/T29106-2004汽车低压电线束技术条件》规定端子压接部位电压降指标:电压降=3mV (导线截面积0.5_2,试验电流5A)、f 5mV (导线截面积 0.75mm2,试验电流10A)和兰8mV(导线截面积1.0mm2,试验电流15A)等7种情况,可以估算出通信电缆端子压接部位电压降应=2mV(导线截面积0.125mm2,线径0.4mm,试验电流 0.2A),相当于压接电阻兰1.5ι?Ω。 国家军用标准《GJB1216-91电连接器接触件总规范》中规定,A型镀银铜导线的接触电压降兰54mV(28线规号线径0.376mm,试验电流1.5A),相当于接触电阻兰36m Ω。 线径0.4mm的铜导线的电阻理论计算值为139.33mΩ/m。由于铜材纯度、线径一致性等技术因素影响,通信电缆厂家出厂标准一般规定为=148mQ/m。
技术实现思路
本技术的目的就是为了解决上述问题,提供一种多芯线电缆端子压接质量快速检测装置,它具有能够对8芯线以上的多芯线电缆压接端子后的开路、错位、压接电阻超标准等故障进行自动快速检测的优点。 为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案: 一种多芯线电缆端子压接质量快速检测装置,包括:检测速度控制电路,所述检测速度控制电路与检测时序控制电路连接,所述检测时序控制电路与开路错位检测电路连接,所述开路错位检测电路与故障判断告警电路连接。 所述检测速度控制电路包括:555电路IC7、电阻R1(l、可变电阻Rn、电容C6和电容C7; 555电路ICd^VCC端接电源,555电路IC7的Vcq端通过电容C7接地,555电路IC7的Disc端分别与电阻Rltl和可变电阻R11的一端连接,电阻Rltl的另一端接电源,可变电阻R11的另一端分别与电容C6的一端、555电路IC7的TR端和555电路IC7的TH端连接,电容C6的另一端接地,555电路IC7的END端接地; 555电路IC7中的Rd端与故障判断告警电路中的与非门IC24的输出端连接,555电路IC7的OUT端与检测时序控制电路中D触发器的CP端连接,提供同步时钟控制信号。 所述检测时序控制电路包括:检测时,被检测电缆另一端的压接端子插入电缆插座Connecter-B中形成牢固连接,电缆32条芯线中的每一个芯线通过三极管TBi和D触发器IC3tli连接,D触发器IC3tli与的输入端ID与与非门IC21的输出端连接,所述与非门IC21的输入端Tle与故障判断告警电路中三极管T1的发射极Tle连接,所述三极管Tm的基极通过电阻Rbi与D触发器IC3tli的输出端连接,所述三极管TBi的基极还通过电阻Rbi与二极管Dbi的正极连接,二极管Dbi的负极与故障判断告警电路中三极管T1的基极Tlb连接,所述二极管Dbi的正极与通过电阻Rbi与三极管TBi的基极连接,所述三极管Tm的集电极通过电缆插座Connecter-B与电缆的每一个芯线连接,所述三极管TBi的发射极通过电阻Rei与地连接;第32个三极管Tb32的集电极还电阻R3与发光二极管D1的负极连接,发光二极管D1的正极连接电源V。。;所述D触发器IC3tll的输出端和D触发器IC3tl2输入端ID连接,32个D触发器的非输出端连在一起,32个D触发器的脉冲控制端CP连接在一起与检测速度控制电路中IC7的输出端CP连接。 所述开路错位检测电路包括:恒流源Is,所述恒流源Is的一端与电源V。连接,所述恒流源恒流源Is的另外一端通过滑动变阻器R1与32条芯线连接,所述每一条与滑动变阻器R1连接的芯线上均依次设有电阻R。”和发光二极管Dcd,所述发光二极管Dcd的正极与电阻Rcd连接,所述发光二极管Dcd的负极均通过依次连接的与门ICli和发光二极管Dtji与电阻R2的一端连接,所述电阻R2的另外一端与故障判断告警电路中三极管T2的基极T2b端连接在一起,以控制三极管T2导通或截止,所述发光二极管Dtji的正极与与门ICli的输出端连接,所述与门ICli的两个输入端分别与Qi和发光二极管Dcd的负极连接,其中,i = I,2,......,32 ;检测时,被检测电缆一端的压接端子插入电缆插座Connecter-A中形成牢固连接。 所述故障判断告警电路包括:三极管T1、三极管T2、三极管T3,电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7,电容C1、电容C2,蜂鸣器HA,与非门IC22、与非门IC23、与非门IC24 ;所述三极管T1的基极Tlb与检测时序控制电路中二极管Dm的负极Tlb连接,所述三极管T1的发射极Tle与检测时序控制电路中与非门IC21的输入端Tle连接,所述三极管T1的集电极与电源V。。连接,所述三极管T1的发射极T16还通过电阻R7接地; 三极管T2的基极T2b端通过电容C2接地,三极管T2的基极T2b端还与开路错位检测电路中电阻R2的T2b端连接;三极管T2的集电极连接电源V。。;三极管T2的发射极通过电阻R6接地;电阻R5的第一端分别接三极管T2的发射极和与非门IC22的两个输入端;电阻R5的另外一端连接三极管T3的基极;蜂鸣器HA的一端连接电源V。。;蜂鸣器HA的另外一端连接三极管T3的集电极,三极管T3的发射极接地;电阻R4的一端接电源V。。,电阻R4的另一端通过电容C1接地; 所述与非门IC22的两个输入端并联后与三极管T2的发射极连接,与非门IC22的输出端与与非门IC23的一个输入端连接,与非门IC23的另一个输入端和与非门IC24的输出端连接,与非门IC23的输出端和与非门IC24的一个输入端连接,与非门IC24的另一输入端分别和电阻R4、电容C1连接;与非门IC24的输出端Rd与检测速度控制电路中IC7的Rd连接。 本技术的有益效果: 1、能够对8芯线以上的多芯线电缆压接端子后的开路、错位、压接电阻超标准等故障进行自动快速检测。 2、本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种多芯线电缆端子压接质量快速检测装置,其特征是,包括:检测速度控制电路,所述检测速度控制电路与检测时序控制电路连接,所述检测时序控制电路与开路错位检测电路连接,所述开路错位检测电路与故障判断告警电路连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:丛迎九鲁凤莲吴希杰王亚盛
申请(专利权)人:威海职业学院王亚盛
类型:新型
国别省市:山东;37

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