线缆检测仪制造技术

技术编号:8288782 阅读:185 留言:0更新日期:2013-02-01 02:44
线缆检测仪,包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。本实用新型专利技术的有益效果是:检测速度快,能够在5秒钟内自动完成48芯线缆检测;检测精度高,对线缆的芯线断股20%及以上的线损情况的检测准确率高达99.9%。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种线缆检测仪
技术介绍
线缆是电气产品的重要组成部分,线缆质量是否合格决定了电气产品整体质量是否合格,有必要对线缆质量进行快速准确的检测。目前通常采用万用表手工地进行线缆通断测试,检测速度慢,漏检错检率高,且不能检测线损隐患。随着现代电子技术,尤其是FPGA(大规模可编程门阵列)技术的发展,控制器芯片已经在I/O 口数量资源、片内存储器资源、最高工作频率等方面都能够满足对大量线缆进行快速自动化检测的技术要求。
技术实现思路
本技术针对目前线缆检测速度慢、漏检错检率高、不能检测线损隐患的问题,提出了一种检测速度快、检测精度高的线缆检测仪。本技术所述的线缆检测仪,其特征在于包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。所述的控制模块采用FPGA控制器。所述的FPGA控制器采用Cyclone系列EP2C6Q240C8型FPGA控制器。所述的FPGA控制器通过硬件描述语言设计片上的CAN总线控制器将分立的CAN通讯器件集中在FPGA控制器的内部。所述的恒流源采用最大输出电流IOA的可调恒流源。所述的恒流源通过通道切换模块与被测线缆连接。所述的通道切换模块采用IRFZ44型大功率M0SFET。所述的采集板个数为6块。所述的电源模块提供220V交流电和12V直流电。使用时,先将整个线缆检测仪通电,FPGA控制器初始化各个端口及模块,然后通过CAN总线读取测试开始命令后,查找数据库中相应FPGA控制器的电路图规格线缆的测试参数,按照参数值控制恒流源输出并以脉冲的形式重复加载到被测线缆,依次采集被测线缆的各芯上的检测数据,采集数据经滤波、放大、转换和分析计算后,测试结果通过CAN总线发回至上位机保存并显示。本技术的有益效果是检测速度快,能够在5秒钟内自动完成48芯线缆检测;2,检测精度高,对线缆的芯线断股20%及以上的线损情况的检测准确率高达99. 9%。附图说明图I是本技术的结构框图图2是本技术的数据采集模块中采集的信号滤波部分的电路图图3是本技术的数据采集模块中采集的信号放大部分的电路图图4是本技术的通道切换模块的通道选择部分电路图图5是本技术的通道切换模块的模数转换部分电路图 图6是本技术的FPGA控制器的接口部分电路图图7是本技术的电源模块的电路图具体实施方式以下结合附图进一步说明本技术参照附图本技术所述的线缆检测仪,包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。所述的控制模块采用FPGA控制器。所述的FPGA控制器采用Cyclone系列EP2C6Q240C8型FPGA控制器。所述的FPGA控制器通过硬件描述语言设计片上的CAN总线控制器将分立的CAN通讯器件集中在FPGA控制器的内部。所述的恒流源采用最大输出电流IOA的可调恒流源。所述的恒流源通过通道切换模块与被测线缆连接。所述的通道切换模块采用IRFZ44型大功率M0SFET。所述的采集板个数为6块。所述的电源模块提供220V交流电和12V直流电。使用时,先将整个线缆检测仪通电,FPGA控制器初始化各个端口及模块,然后通过CAN总线读取测试开始命令后,查找数据库中相应FPGA控制器的电路图规格线缆的测试参数,按照参数值控制恒流源输出并以脉冲的形式重复加载到被测线缆,依次采集被测线缆的各芯上的检测数据,采集数据经滤波、放大、转换和分析计算后,测试结果通过CAN总线发回至上位机保存并显示。本说明书实施例所述的内容仅仅是对技术构思的实现形式的列举,本技术的保护范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本技术的保护范围也及于本领域技术人员根据本技术构思所能够想到的等同技术手段。权利要求1.线缆检测仪,其特征在于包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。2.如权利要求I所述的线缆检测仪,其特征在于所述的控制模块采用FPGA控制器。3.如权利要求2所述的线缆检测仪,其特征在于所述的FPGA控制器采用Cyclone系列 EP2C6Q240C8 型 FPGA 控制器。4.如权利要求3所述的线缆检测仪,其特征在于所述的FPGA控制器通过硬件描述语言设计片上的CAN总线控制器将分立的CAN通讯器件集中在FPGA控制器的内部。5.如权利要求I所述的线缆检测仪,其特征在于所述的恒流源采用最大输出电流IOA的可调恒流源。6.如权利要求5所述的线缆检测仪,其特征在于所述的恒流源通过通道切换模块与被测线缆连接。7.如权利要求6所述的线缆检测仪,其特征在于所述的通道切换模块采用IRFZ44型大功率MOSFET。8.如权利要求I所述的线缆检测仪,其特征在于所述的采集板个数为6块。9.如权利要求I所述的线缆检测仪,其特征在于所述的电源模块提供220V交流电和12V直流电。专利摘要线缆检测仪,包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。本技术的有益效果是检测速度快,能够在5秒钟内自动完成48芯线缆检测;检测精度高,对线缆的芯线断股20%及以上的线损情况的检测准确率高达99.9%。文档编号G01R31/02GK202710695SQ20122030843公开日2013年1月30日 申请日期2012年6月26日 优先权日2012年6月26日专利技术者高建强, 李博, 谢水英, 杨亦红, 徐见炜 申请人:浙江工业职业技术学院本文档来自技高网...

【技术保护点】
线缆检测仪,其特征在于:包括控制模块、上位机、恒流源控制板、恒流源、数据采集模块、电源模块,所述的控制模块与所述的上位机之间连接有信号通讯线;所述的控制模块通过恒流源控制板与所述的恒流源进行通信;所述的数据采集模块包含48路信号采集电路,并通过对应的48路接口的万能转接板与被测线缆接通;所述的控制模块与所述的数据采集模块的采集板连接;所述的电源模块分别与所述的控制模块、所述的数据采集模块、所述的恒流源控制板、所述的恒流源接通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高建强李博谢水英杨亦红徐见炜
申请(专利权)人:浙江工业职业技术学院
类型:实用新型
国别省市:

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