自动化电线检测装置制造方法及图纸

技术编号:18339513 阅读:53 留言:0更新日期:2018-07-01 11:44
本实用新型专利技术公开了自动化电线检测装置,主要内容为:所述CCD驱动电路分别与X向CCD传感器和Y向CCD传感器连接,X向CCD传感器与第一前置放大电路连接,第一前置放大电路与第一低通滤波电路连接,第一低通滤波电路与第一A/D转换电路连接,第一A/D转换电路与第一FIFO器连接,Y向CCD传感器与第二前置放大电路连接,第二前置放大电路与第二低通滤波电路连接,第二低通滤波电路与第二A/D转换电路连接。本实用新型专利技术结构简单,采用嵌入式计算机技术,硬件电路模块化设计技术,便于测量通道扩展,实现了电线的导通测试和绝缘测试能及时快速地检测设备电线存在的故障隐患,缩短检测时间,提高检测效率。

【技术实现步骤摘要】
自动化电线检测装置
本技术涉及电线检测
,具体地说,特别涉及自动化电线检测装置。
技术介绍
电线是电子设备及设备子单元间互连的物理介质,用于传输信号,能量等重要信息,是电子装备及系统中不可或缺的组成部分。其连接的可靠性直接影响电子设备的综合性能,而电线通讯故障也成为电子设备工作异常的主要故障原因之一,因此,如何高效地完成电线检验及故障定位电线检验主要集中于通断性检验和绝缘性检验。传统的检验方法是人工使用万用表或蜂鸣器进行逐点测试,该方法只适用于小数量、小芯数电线的常规检验,并存在准确性差、测试效率低等缺点,无法适应大批量,多芯电线检验和电线故障的快速排查。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,公开了自动化电线检测装置,其结构简单,采用嵌入式计算机技术,硬件电路模块化设计技术,便于测量通道扩展,实现了电线的导通测试和绝缘测试能及时快速地检测设备电线存在的故障隐患,缩短检测时间,提高检测效率。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:自动化电线检测装置,包括CCD驱动电路、X向CCD传感器、第一前置放大电路、第一低通滤波电路、第一A/D转换电路、第一FIFO器、时钟电路、复位电路、DSP控制器、第二FIFO器、第二A/D转换电路、第二低通滤波电路、第二前置放大电路、Y向CCD传感器和CPLD器,所述CCD驱动电路分别与X向CCD传感器和Y向CCD传感器连接,所述X向CCD传感器与第一前置放大电路连接,所述第一前置放大电路与第一低通滤波电路连接,所述第一低通滤波电路与第一A/D转换电路连接,所述第一A/D转换电路与第一FIFO器连接,所述Y向CCD传感器与第二前置放大电路连接,所述第二前置放大电路与第二低通滤波电路连接,所述第二低通滤波电路与第二A/D转换电路连接,所述第二A/D转换电路与第二FIFO器连接,所述第一FIFO器和第二FIFO器都与DSP控制器连接,所述时钟电路和复位电路都与DSP控制器连接,所述CPLD器分别与第一FIFO器和第二FIFO器相连,所述CPLD器分别与CCD驱动电路、第一A/D转换电路和第二A/D转换电路连接。作为本技术的一种优选实施方式,所述第一前置放大电路由电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电容C1、电容C2、电容C3和运算放大器LM318组成,所述电容C1和电容C2并联后左端分别与电源引脚+12V和电阻R3右端连接,所述电阻R3左端与上三极管的集电极连接,所述电阻R1右端与上三极管的基极连接,所述电阻R2右端与下三极管的基极连接,所述电阻R6左端与下三极管的集电极连接,所述电阻R6右端与电源引脚+12V连接,所述电阻R4左端和电阻R5左端都与上三极管的发射极连接,所述电阻R4右端和电阻R9左端都与运算放大器LM318的正输入端连接,所述电阻R7左端和电阻R8左端都与下三极管的发射极连接,所述电容C2右端、电阻R10右端和电阻R11左端都与运算放大器LM318的输出端连接,所述电阻R7右端、电容C2左端和电阻R10左端都与运算放大器LM318的负输入端连接。作为本技术的一种优选实施方式,所述第一低通滤波电路由电阻R12、电阻R13、电阻Rf、电容C4、电容C5和运算放大器LM318组成,所述电阻R12右端和电阻R13左端都与电容C4左端连接,所述电阻R13右端和电容C5上端都与运算放大器LM318的正输入端连接,所述电阻Rf左端与运算放大器LM318的负输入端连接,所述电容C4右端和电阻Rf右端都与运算放大器LM318的输出端连接。作为本技术的一种优选实施方式,所述时钟电路由电容C21、电容C22和晶振组成,所述电容C21上端与晶振上端连接,所述电容C22下端与晶振下端连接,所述电容C21下端和电容C22上端都接地。本技术由CCD传感器及驱动,下位机和上位机三大部分组成。该装置采用CCD传感器用来接收X射线透射电线截面的图像信息,由CPLD器来提供驱动脉冲,另外A/D转换器和数据缓存器FIFO的逻辑控制也由CPLD器完成。由上位机发送开始采集的命令,此时,DSP通过串行接口接收上位机的采集命令,然后给CPLD发出指示,使CPLD开始发送符合TCD1206能够正常工作的时序脉冲。CCD经驱动后输出的原始视频信号经预处理电路调整后送入A/D转换器。经A/D转换器采样、量化、编码后的数据被写入FIFO中,在这个过程中,A/D转换器的时钟信号、FIFO的写信号由CPLD发送,当CCD传感器的一帧通过携带电线截面信息的像敏元信号转换完成后,A/D转换器的使能和FIFO的读写由DSP来控制,同时,DSP通过对串行接口的控制来完成数据的高速连续传输。当一帧信号传输完毕后,再由上位机向DSP发送采集命令,重复上述的工作过程。本技术与现有技术相比具有以下优点:结构简单,采用嵌入式计算机技术,硬件电路模块化设计技术,便于测量通道扩展,实现了电线的导通测试和绝缘测试能及时快速地检测设备电线存在的故障隐患,缩短检测时间,提高检测效率。附图说明图1为本技术的一种具体实施方式的结构示意图;图2为本技术的一种具体实施方式第一前置放大电路的电路图;图3为本技术的一种具体实施方式第一低通滤波电路的电路图;图4为本技术的一种具体实施方式第一A/D转换电路的电路图;图5为本技术的一种具体实施方式时钟电路的电路图;图6为本技术的一种具体实施方式复位电路的电路图。附图标记说明:1:CCD驱动电路,2:X向CCD传感器,3:第一前置放大电路,4:第一低通滤波电路,5:第一A/D转换电路,6:第一FIFO器,7:时钟电路,8:复位电路,9:DSP控制器,10:第二FIFO器,11:第二A/D转换电路,12:第二低通滤波电路,13:第二前置放大电路,14:Y向CCD传感器,15:CPLD器;R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、Rf、R25:电阻,C1、C2、C3、C4、C5、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C21、C22、C23、C24:电容,LM318:运算放大器,TLC5510:模数转换器,IDT72230:数据缓存芯片,S1:复位按钮。具体实施方式下面结合附图及实施例描述本技术具体实施方式:需要说明的是,本说明书所附图中示意的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术可实施的限定条件,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的
技术实现思路
得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本技术可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更
技术实现思路
下,当亦视为本技术可实施的范畴。如图1所示,其示出了本技术的具体实施方式;如图所示,本技术公开的一种自动化电线检测装置,包括CCD驱动电路1、X向CCD传感器本文档来自技高网
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自动化电线检测装置

【技术保护点】
1.自动化电线检测装置,其特征在于:包括CCD驱动电路、X向CCD传感器、第一前置放大电路、第一低通滤波电路、第一A/D转换电路、第一FIFO器、时钟电路、复位电路、DSP控制器、第二FIFO器、第二A/D转换电路、第二低通滤波电路、第二前置放大电路、Y向CCD传感器和CPLD器,所述CCD驱动电路分别与X向CCD传感器和Y向CCD传感器连接,所述X向CCD传感器与第一前置放大电路连接,所述第一前置放大电路与第一低通滤波电路连接,所述第一低通滤波电路与第一A/D转换电路连接,所述第一A/D转换电路与第一FIFO器连接,所述Y向CCD传感器与第二前置放大电路连接,所述第二前置放大电路与第二低通滤波电路连接,所述第二低通滤波电路与第二A/D转换电路连接,所述第二A/D转换电路与第二FIFO器连接,所述第一FIFO器和第二FIFO器都与DSP控制器连接,所述时钟电路和复位电路都与DSP控制器连接,所述CPLD器分别与第一FIFO器和第二FIFO器相连,所述CPLD器分别与CCD驱动电路、第一A/D转换电路和第二A/D转换电路连接。

【技术特征摘要】
1.自动化电线检测装置,其特征在于:包括CCD驱动电路、X向CCD传感器、第一前置放大电路、第一低通滤波电路、第一A/D转换电路、第一FIFO器、时钟电路、复位电路、DSP控制器、第二FIFO器、第二A/D转换电路、第二低通滤波电路、第二前置放大电路、Y向CCD传感器和CPLD器,所述CCD驱动电路分别与X向CCD传感器和Y向CCD传感器连接,所述X向CCD传感器与第一前置放大电路连接,所述第一前置放大电路与第一低通滤波电路连接,所述第一低通滤波电路与第一A/D转换电路连接,所述第一A/D转换电路与第一FIFO器连接,所述Y向CCD传感器与第二前置放大电路连接,所述第二前置放大电路与第二低通滤波电路连接,所述第二低通滤波电路与第二A/D转换电路连接,所述第二A/D转换电路与第二FIFO器连接,所述第一FIFO器和第二FIFO器都与DSP控制器连接,所述时钟电路和复位电路都与DSP控制器连接,所述CPLD器分别与第一FIFO器和第二FIFO器相连,所述CPLD器分别与CCD驱动电路、第一A/D转换电路和第二A/D转换电路连接。2.如权利要求1所述的自动化电线检测装置,其特征在于:所述第一前置放大电路由电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电容C1、电容C2、电容C3和运算放大器LM318组成,所述电容C1和电容C2并联后...

【专利技术属性】
技术研发人员:石岳林余思铁李汉波顾红波
申请(专利权)人:舟山市质量技术监督检测研究院
类型:新型
国别省市:浙江,33

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