一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:19487261 阅读:32 留言:0更新日期:2018-11-17 11:36
本发明专利技术涉及一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置及方法。检测装置包括壳体组件,壳体组件的内部固定设置有电路板组件,电路板组件通过开关连接所述电源接口,电路板组件还连接控制按键、第一天线、第二天线和第一转接连接器;第一转接连接器用于连接待测线缆;第一天线用于与判定装置通信连接,第二天线用于与上位机通信连接。本发明专利技术能够在较为狭小的空间进行使用,在与线缆进行转接后,实现无线接收上位机传送过来的接线关系后分别对每条线芯提供激励,并通知线缆另一端的判定装置目前所测线芯情况,然后通过无线射频模块接收判定信息并回传给上位机。

【技术实现步骤摘要】
一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置及方法
本专利技术涉及电缆检测仪器
,具体的说是一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置及方法。
技术介绍
目前,飞机、汽车等大型产品的内部线缆种类繁多,而线缆的连接可靠性是整个系统能够正常工作的重要保障。市场上的线缆测试系统虽然能够对特定连接关系进行定量检测,但是自动化程度较低,特别是在测试中还需要进行有线连接形成有线回路,这样就导致整个测试系统较为冗长且成本较高,难以实现在狭小空间的自动化不拆卸检测。目前市场上很少有通过无线传输技术实现测试的装置,而原有检测过程中的人力资源成本高而且效率低下,测试准确率受到检测人员素质的制约,无法适应线缆测试自动化的需求。
技术实现思路
针对现有技术中存在的上述不足之处,本专利技术要解决的技术问题是提供一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置及方法。本专利技术为实现上述目的所采用的技术方案是:一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,包括:壳体组件及设置在所述壳体组件表面上的开关、控制按键、电源接口、第一天线、第二天线和第一转接连接器,所述壳体组件的内部固定设置有电路板组件,所述电路板组件通过所述开关连接所述电源接口,所述电路板组件还连接控制按键、第一天线、第二天线、第一转接连接器和第二转接连接器;所述第一转接连接器或第二转接连接器用于连接待测线缆;所述第一天线用于与线缆另一端的判定装置进行无线通信,所述第二天线用于与上位机通信连接;所述电路板组件用于控制所述第一天线发送在测线芯及其接线关系,接收发送的判定结果;所述电路板组件还用于控制所述第二天线发送所述判定结果,接收上位机测试指令和相应线芯的接线关系。所述第一转接连接器为微矩形连接器接口。还包括第二转接连接器,连接所述电路板组件,用于在所述第一转接连接器所测芯数不够时启用。所述第二转接连接器为微矩形连接器接口。所述电路板组件包括:无线射频模块,连接第一天线,用于控制所述第一天线发送在测线芯及其接线关系,接收所述判定装置发送的判定结果;无线WIFI模块,连接第二天线,用于控制所述第二天线发送所述判定结果,接收测试指令和相应的接线关系;主控模块,用于控制所述无线射频模块的接收/发射状态,处理上位机传来的接线关系,按逐条接线关系进行以下控制工作:向对应的线芯发送激励电平并控制向判定装置发送当前在测线芯的接线信息,接受判断装置反馈过来的判定结果并反馈给上位机;电源模块,连接电源接口,用于将外部电压转换为所述电路板组件中各个模块的工作电压;开关模块,连接主控模块,用于连接开关;按键控制模块,与主控模块连接,用于连接控制按键。所述控制按键包括:组网按键,用于启动第二天线与上位机的组网;重测按键,用于启动第二天线重新接收来自上位机的测试指令和相应的接线关系;复位按键,用于启动第二天线与上位机的再次组网,接收来自上位机的测试指令和相应的接线关系,并使电路板组件从第一条开始重新按逐条接线关系向对应的线芯发送激励电平。一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测方法,包括以下步骤:将所述检测装置上电;在控制按键的控制下使第二天线通过无线网卡与上位机进行组网;通过第一转接连接器和/或第二转接连接器连接待测线缆;通过第二天线接收上位机发送的测试指令和相应的接线关系;按逐条接线关系依次执行以下步骤:向对应的线芯发送激励电平;通过第一天线将在测线芯及其接线关系发送给待测线缆另一端的判定装置,所述判定装置用于对线芯通断进行判定并将判定结果发送给所述检测装置;通过所述第一天线接收所述判定结果;通过第二天线将所述判定结果发送给上位机。所述第一天线将在测线芯机器接线关系发送给待测线缆另一端的判定装置后,并对其是否接收到进行确认,若未接收到则进行掉包重发,直至确认对方接收到该信息,然后第一天线转换为接收信号状态。还包括:在控制按键的触发下,启动第二天线重新接收来自上位机的测试指令和相应的接线关系。还包括:在控制按键的触发下,重新启动第二天线与上位机的再次组网,接收来自上位机的测试指令和相应的接线关系,并使电路板组件从第一条开始重新按逐条接线关系依次重新进行检测。本专利技术具有以下优点及有益效果:1.本专利技术能够在较为狭小的空间进行使用,测试过程中无需拆卸待测线缆。在与线缆进行转接后,实现无线接收上位机传送过来的接线关系后分别对每条线芯提供激励,并通知线缆另一端的判定装置目前所测线芯情况,然后通过无线射频模块接收判定信息并回传给PC上位机。2.本专利技术能够实现在狭小空间中且线缆未拆卸的情况下发送激励信号,提高检测的准确性及自动化程度,降低检测过程的人力资源成本,提高检测准确率,提升质量控制水平的目的。3.本专利技术在使用过程中通过无线传输技术的应用,可以避免形成有线回路,降低了线缆通断检测的成本,并提高了线缆检测的便利性。附图说明图1为本专利技术的检测装置的正面示意图;图2为本专利技术的检测装置的顶部示意图;图3为本专利技术的检测装置的内部示意图;图4为本专利技术的检测方法的流程图。具体实施方式下面结合附图及实施例对本专利技术做进一步的详细说明。本多芯线缆通断检测装置主要作用是通过无线WIFI接收待测线缆的接线关系,按照接线关系的顺序依次处理如下:向对应线芯发出电平激励,并通过无线射频模块通知判定端目前所测线芯的接线关系,之后接收判定结果,并通过无线WIFI回传给PC端上位机,直至多芯线缆测试完毕。通过无线传输技术的应用,实现按接线关系的自动检测,避免了一般线缆通断检测中需要外接有线回路的问题。如图1所示,检测装置正面可以看到两只微矩形转接连接器及壳体顶部天线。如图2所示,检测装置正面可以看到检测装置的开关及控制按键。如图3所示,可以看到装置内部的电路板组件及电源接口。本专利技术所述的检测装置包括:壳体组件1及设置在所述壳体组件1表面上的开关2、控制按键3、电源接口4、第一天线5、第二天线6和第一转接连接器7,还可以包括第二转接连接器8,用于在所述第一转接连接器7所测芯数不够时启用。两个转接连接器均为21芯微矩形连接器接口。壳体组件1的内部固定设置有电路板组件9,所述电路板组件9通过所述开关2连接所述电源接口4,所述电路板组件9还连接控制按键3、第一天线5、第二天线6、第一转接连接器7和第二转接连接器8;所述第一转接连接器7或第二转接连接器8用于连接待测线缆;所述第一天线5用于与线缆另一端的判定装置进行无线通信,所述第二天线7用于与上位机通信连接;所述电路板组件9用于控制所述第一天线5发送在测线芯及其接线关系,接收所述判定装置发送的判定结果;所述电路板组件9还用于控制所述第二天线6发送所述判定结果,接收测试指令和相应的接线关系。电路板组件9包括:无线射频模块,连接第一天线5,用于控制所述第一天线5发送在测线芯及其接线关系,接收所述判定装置发送的判定结果;无线WIFI模块,连接第二天线6,用于控制所述第二天线6发送所述判定结果,接收测试指令和相应的接线关系;主控模块(采用ARM公司的STM32系列芯片),用于控制所述无线射频模块的接收/发射状态,处理上位机传来的接线关系,按逐条接线关系进行以下控制工作:向对应的线芯发送激励电平并控制向判定装置发送当前在测线芯的接线信息,接受判断装置发送过来的判定结果并反馈给上位机;电源模块,连接电源接口4,用本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,包括:壳体组件(1)及设置在所述壳体组件(1)表面上的开关(2)、控制按键(3)、电源接口(4)、第一天线(5)、第二天线(6)和第一转接连接器(7),所述壳体组件(1)的内部固定设置有电路板组件(9),所述电路板组件(9)通过所述开关(2)连接所述电源接口(4),所述电路板组件(9)还连接控制按键(3)、第一天线(5)、第二天线(6)和第一转接连接器(7);所述第一转接连接器(7)用于连接待测线缆;所述第一天线(5)用于与线缆另一端的判定装置进行无线通信,所述第二天线(6)用于与上位机通信连接;所述电路板组件(9)用于控制所述第一天线(5)发送在测线芯及其接线关系,接收发送的判定结果;所述电路板组件(9)还用于控制所述第二天线(6)发送所述判定结果,接收上位机测试指令和相应线芯的接线关系。

【技术特征摘要】
1.一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,包括:壳体组件(1)及设置在所述壳体组件(1)表面上的开关(2)、控制按键(3)、电源接口(4)、第一天线(5)、第二天线(6)和第一转接连接器(7),所述壳体组件(1)的内部固定设置有电路板组件(9),所述电路板组件(9)通过所述开关(2)连接所述电源接口(4),所述电路板组件(9)还连接控制按键(3)、第一天线(5)、第二天线(6)和第一转接连接器(7);所述第一转接连接器(7)用于连接待测线缆;所述第一天线(5)用于与线缆另一端的判定装置进行无线通信,所述第二天线(6)用于与上位机通信连接;所述电路板组件(9)用于控制所述第一天线(5)发送在测线芯及其接线关系,接收发送的判定结果;所述电路板组件(9)还用于控制所述第二天线(6)发送所述判定结果,接收上位机测试指令和相应线芯的接线关系。2.根据权利要求1所述的一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,所述第一转接连接器(7)为微矩形连接器接口。3.根据权利要求1所述的一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,还包括第二转接连接器(8),连接所述电路板组件(9),用于在所述第一转接连接器(7)所测芯数不够时启用。4.根据权利要求3所述的一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,所述第二转接连接器(8)为微矩形连接器接口。5.根据权利要求1所述的一种基于无线传输技术的多芯线缆通断检测装置,其特征在于,所述电路板组件(9)包括:无线射频模块,连接第一天线(5),用于控制所述第一天线(5)发送在测线芯及其接线关系,接收所述判定装置发送的判定结果;无线WIFI模块,连接第二天线(6),用于控制所述第二天线(6)发送所述判定结果,接收测试指令和相应的接线关系;主控模块,用于控制所述无线射频模块的接收/发射状态,处理上位机传来的接线关系,按逐条接线关系进行以下控制工作:向对应的线芯发送激励电平并控制向判定装置发送当前在测线芯的接线信息,接受判断装置反馈过来的判定结果并反馈给上位机;电源模块,连接电...

【专利技术属性】
技术研发人员:李凯青春张伟
申请(专利权)人:沈阳兴华航空电器有限责任公司
类型:发明
国别省市:辽宁,21

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