多路光纤分接装置制造方法及图纸

技术编号:8513076 阅读:221 留言:0更新日期:2013-03-30 11:19
本实用新型专利技术涉及一种多路光纤分接装置,包括:逻辑处理芯片、控制器、显示部件和多个光电转换单元,其中:各个光电转换单元连接外部的光纤通道与所述逻辑处理芯片,以与所述逻辑处理芯片之间的光电信息传输;逻辑处理芯片用于接收选通控制信号,并在选通控制信号的控制下选择目标光纤通道;所述控制器与逻辑处理芯片相连,用于产生选通控制信号;显示部件与控制器相连,以依据选通控制信号显示用于指示目标光纤通道处于工作状态的信息,或者显示部件与逻辑处理芯片相连,以在逻辑处理芯片选择目标光纤通道时,显示用于指示目标光纤通道处于工作状态的信息。本实用新型专利技术无需引入通过机械式光纤切换开关,不用插拔光纤,避免插拔导致的一系列问题。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子电路
,更具体地说,涉及多路光纤分接装置
技术介绍
在电力系统继电保护及自动化领域,电网运行中用旁路开关带线路开关时,需要切换光纤通道的情况也越来越多。目前,在电力系统现场,光纤通道切换的实现方法主要有插拔尾纤法和光开关切换法。其中插拔尾纤法是一种比较早出现的光通道切换方法,是通过将连接到装置的光纤(一般是尾纤),从该装置光通道上取下,连接到需要切换的装置上去的一种方法。该方法需要人工插拔光纤,现在仍有很多场合使用该方法。光纤盒接线法其实是由插拔尾纤法改变过来的。设计了一种光纤盒,将准备切换的装置的光纤(尾纤)都连接到该光纤盒的一侧。光纤盒另一侧用来短接,需要连接两个装置时,在这一侧用光纤短接上。在本技术创造的过程中,专利技术人发现,所述插拔尾纤和光纤盒接线法都采用手动机械式切换光缆,在这两种操作方式下,每次切换通道均需要人工插拔光纤,操作复杂,易发生操作错误;插拔光纤时容易造成光纤接头损伤,使得光纤对接不准,光纤传输不正常,导致需要更换光纤或光纤转接头;并且,每次拔插光纤后,均需要进行光信号测试以检验通道是否接通和光功率测试以检验光衰耗是否正常,过程烦琐,而且均需要现场准备光通道检测设备。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的在于提供一种多路光纤分接装置,以解决现有技术中需要插拔而导致光纤接头损坏、光纤通信不正常等一系列问题。本技术的技术方案如下一种多路光纤分接装置,包括逻辑处理芯片、控制器、显示部件和多个光电转换单元,其中各个所述光电转换单元连接外部的光纤通道与所述逻辑处理芯片,以将从光纤通道传输过来的光信号转换为电信号并发送给所述逻辑处理芯片,以及,将来自所述逻辑处理芯片的电信号转换为光信号并通过所述光纤通道发送;所述逻辑处理芯片用于接收选通控制信号,并在所述选通控制信号的控制下选择目标光纤通道;所述控制器与所述逻辑处理芯片相连,用于产生所述选通控制信号;所述显示部件与所述控制器相连,以依据所述选通控制信号显示用于指示目标光纤通道处于工作状态的信息,或者所述显示部件与所述逻辑处理芯片相连,以在所述逻辑处理芯片选择目标光纤通道时,显示用于指示所述目标光纤通道处于工作状态的信息。优选的,上述装置中,所述显示部件包括多个发光二极管,每个发光二极管对应一条光纤通道。优选的,上述装置中,所述控制器包括多个拨码开关,每个开关对应一条光纤通道。优选的,上述装置中,所述光电转换单元包括光输入模块、光接收模块和透镜模块,其中光输入模块通过透镜模块与光接收模块连接,其上设有多根平行设置的输入光纤;所述光接收模块具有一个基板,该基板上平行排列有与输入光纤正对且一一对应的光电兀件;所述透镜模块包括两块平行设置的玻璃平板,及设置在两块玻璃平板间依次平行排列的多根双凸柱面透镜,每根双凸柱面透镜的第一曲面与光输入模块相对,第二曲面与光接收模块相对。优选的,上述装置中,所述相邻两根双凸柱面透镜间的距离与相连两根输入光纤间的距离相等。优选的,上述装置中,所述相邻两个光电元件的间距与相邻两根双凸柱面透镜间的距离相等。优选的,上述装置中,每根双凸柱面透镜的曲面直径与输入光纤外径相等。优选的,上述装置中,所述每根双凸柱面透镜的两端分别粘接于所述的两块玻璃平板上。从上述技术方案可以看出,本技术提供的方案通过一个逻辑处理芯片连接多个光纤通道,并利用控制器实现光纤通道的选择和切换,而无需引入通过机械式切换开关,不用插拔光纤,避免插拔导致的一系列问题。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1和图2是本技术提供的一种多路光纤分接装置的结构示意图;图:T图5是图1或图2中逻辑处理单元的结构示意图图6是本技术提供的一种多路光纤分接装置的使用方式示意图;图7是本技术提供的一种多路光纤分接装置采用级联的方式示意图;图8是本技术提供的一种多路光纤分接装置中光电转换单元的一种结构示意图。具体实施方式本技术将将电子开关引入光纤通道切换的过程,巧妙地通过一个逻辑处理芯片固定连接多个光纤通道,并利用控制器实现光纤通道的选择和切换,而无需引入通过机械式切换开关,从而避免了插拔导致的一系列问题,包括需要人工插拔光纤而导致操作复杂及易误操作,容易造成光纤接头损伤,引起光纤对接不准从而影响正常的光纤通信,也避免了每次插拔光纤后需要进行的通道和光功率检测过程。下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。图1和图2是本技术的光纤通道多路分接装置的结构示意图。如图1或图2所示,所述的用于继电保护的不需插拔的光纤通道多路分接装置是通过如下的技术方案实现的,所述的装置包括多个光电转换模块,该转换模块与逻辑处理单元连接,用于将接收到的光信号转换为送至逻辑处理单元的电信号和将来自逻辑处理单元的电信号转换为发出去的光信号;一个逻辑处理单元,该逻辑处理单元包括两个多路选通模块和一个指示信号发生模块,并与所述的多个光电转换模块连接,用于在选通控制信号的控制下选择需要进行光纤传输的通道;一个控制器,与所述逻辑处理芯片相连,用于产生所述选通控制信号;一个显示部件,与所述控制器相连,以依据所述选通控制信号显示用于指示目标光纤通道处于工作状态的信息,或者所述显示部件与所述逻辑处理芯片相连,以在所述逻辑处理芯片选择目标光纤通道时,显示用于指示所述目标光纤通道处于工作状态的信息。本技术所涉及的光纤通道均指双向通道,即每个通道都有收、发光纤。本技术的主要思想是将光信号转换为电信号,根据通道的选择开关,在电信号中进行通道分配,然后再转换为光信号。根据光信号的要求选择光电转换模块。显不单兀的指TJV灯由光电模块给出,以表明相应的通道正在传输光信号,同时也指示哪个通道被选中。如图1所示,其中多个光电转换模块的光收发模贫“光电转换模块Nol” “光电转换模块N08”是将NOl N08等8个通道的光信号转换为电信号,并将这些电信号连接到装置内部的逻辑处理单元上,“光电转换模块Nil”是将Nll这I个通道的光信号转换为电信号连接到内部逻辑处理单元上。控制器包括8个拨码开关,分别为KOl K08,显示部件包括8个发光二极管,分别为Lol L08。所述控制器和显示部件可以结合为一体,则KO 1 K08、L01 L08均布置在面板上,它们和NOl至N08这8个通道相对应。当欲将Ν01 Ν08中的某个通道和Nll这个通道连接时,只需将该通道相对应的拨码开关打在“0Ν"的位置,其余通道相对应的开关打在“OFF"的位置即可。当该通道和N 11通道导通的后,LOl L08中和其对应的发光二极管就会发光。图:T图5是图1或图2中逻辑处理单元的结构示意图。如图:T图5所示,逻辑处理单元本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种多路光纤分接装置,其特征在于,包括:逻辑处理芯片、控制器、显示部件和多个光电转换单元,其中:?各个所述光电转换单元连接外部的光纤通道与所述逻辑处理芯片,以将从光纤通道传输过来的光信号转换为电信号并发送给所述逻辑处理芯片,以及,将来自所述逻辑处理芯片的电信号转换为光信号并通过所述光纤通道发送;?所述逻辑处理芯片用于接收选通控制信号,并在所述选通控制信号的控制下选择目标光纤通道;?所述控制器与所述逻辑处理芯片相连,用于产生所述选通控制信号;?所述显示部件与所述控制器相连,以依据所述选通控制信号显示用于指示目标光纤通道处于工作状态的信息,或者所述显示部件与所述逻辑处理芯片相连,以在所述逻辑处理芯片选择目标光纤通道时,显示用于指示所述目标光纤通道处于工作状态的信息。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵献荣
申请(专利权)人:德信东源电力技术服务北京有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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