CN104375053A - 一种针脚接线检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种针脚接线检测装置,所述装置上设有面板,所述面板上设有显示屏,所述显示屏旁边从上到下依次设有第一接插件对接口,第一旋钮和测试按钮,所述第一接插件对接口,所述第一旋钮和所述测试按钮旁边从上到下依次设有第二接插件对接口,第二旋钮和停止按钮,所述第二接插件对接口,所述第二旋钮和所述停止按钮旁边从上到下依次设有RS232串口模块和电源供电模块。本发明与万用表检测针脚接线是否正确相比,能够节省大量时间,提高工作效率;与人工检测针脚接线是否正确相比,能够提高检测的准确性,避免人为的失误;能够对检测的结果数据进行记录保存和输出;能够把针脚接线的所有通断情况都检测出来。
Description
技术领域
本发明属于电路检测技术领域,具体涉及一种针脚接线检测装置。
背景技术
在电路检测技术领域中,经常会对接好接插件的线缆进行针脚接线是否正确进行检测。如果需要检测的线缆比较多,使用万用表对两个接插件按接线图进行一一检测,那就相当费时费力,而且人工的检测还容易错检漏检。检测的结果需要人工记录,费时易错。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的问题,提供一种针脚接线检测装置。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
一种针脚接线检测装置,所述装置上设有面板,所述面板上设有显示屏,所述显示屏旁边从上到下依次设有第一接插件对接口,第一旋钮和测试按钮,所述第一接插件对接口,所述第一旋钮和所述测试按钮旁边从上到下依次设有第二接插件对接口,第二旋钮和停止按钮,所述第二接插件对接口,所述第二旋钮和所述停止按钮旁边从上到下依次设有RS232串口模块和电源供电模块。
进一步的,所述显示屏显示检测信息。
优选的,所述第一接插件对接口和所述第二接插件对接口对接待检测的接插件。
进一步的,所述第一旋钮和所述第二旋钮设置接插件的针脚数。
进一步的,所述测试按钮用于开始检测针脚接线状态。
优选的,所述停止按钮用于停止检测针脚接线状态。
进一步的,所述RS232串口模块用于和计算机进行通讯和信息传输。
进一步的,所述电源供电模块用于检测装置的供电。
优选的,所述装置分为通用版本和专业版本,所述专业版本专门用于检测某一特定型号的接插件,所述通用版本可以用于检测多种型号的接插件,所述通用版本中采用转换模块,用于不同针脚数接插件的转换,所述转换模块按照接插件的针脚顺序进行对接。
进一步的,所述装置的控制器中的IO口数量能够满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口一一对应,且在控制器中的IO口数量不能满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口之间进行编码和译码。
本发明的有益效果:
采用本发明技术方案,与万用表检测针脚接线是否正确相比,能够节省大量时间,提高工作效率;与人工检测针脚接线是否正确相比,能够提高检测的准确性,避免人为的失误;能够对检测的结果数据进行记录保存和输出;能够把针脚接线的所有通断情况都检测出来。
附图说明
图1是本发明的针脚接线检测装置面板;
图2是本发明的不同针脚数接插件转换模块;
图3是本发明的针脚检测流程图;
图4是本发明的IO口充足针脚一对一连接检测示意图;
图5是本发明的IO口充足针脚一对多连接检测示意图;
图6是本发明的IO口不足针脚一对一连接检测示意图;
图7是本发明的IO口不足针脚一对多连接检测示意图;
图8是本发明的IO输出Output到接插件8个针脚的译码转换过程;
图9是本发明的接插件8个针脚到IO输入Input的编码转换过程。
图中标号说明:1、显示屏,2、第一接插件对接口,3、第一旋钮,4、测试按钮,5、第二接插件对接口,6、第二旋钮,7、停止按钮,8、RS232串口模块,9、电源供电模块。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。
参照图1所示,一种针脚接线检测装置,所述装置上设有面板,所述面板上设有显示屏1,所述显示屏1旁边从上到下依次设有第一接插件对接口2,第一旋钮3和测试按钮4,所述第一接插件对接口2,所述第一旋钮3和所述测试按钮4旁边从上到下依次设有第二接插件对接口5,第二旋钮6和停止按钮7,所述第二接插件对接口5,所述第二旋钮6和所述停止按钮7旁边从上到下依次设有RS232串口模块8和电源供电模块9。
进一步的,所述显示屏1显示检测信息。
优选的,所述第一接插件对接口2和所述第二接插件对接口5对接待检测的接插件。
进一步的,所述第一旋钮3和所述第二旋钮6设置接插件的针脚数。
进一步的,所述测试按钮4用于开始检测针脚接线状态。
优选的,所述停止按钮7用于停止检测针脚接线状态。
进一步的,所述RS232串口模块8用于和计算机进行通讯和信息传输。
进一步的,所述电源供电模块9用于检测装置的供电。
优选的,所述装置分为通用版本和专业版本,所述专业版本专门用于检测某一特定型号的接插件,所述通用版本可以用于检测多种型号的接插件,所述通用版本中采用转换模块,用于不同针脚数接插件的转换,所述转换模块按照接插件的针脚顺序进行对接。
进一步的,所述装置的控制器中的IO口数量能够满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口一一对应,且在控制器中的IO口数量不能满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口之间进行编码和译码。
实施例一:
如图2所示,不同针脚数接插件转换模块实现方法如下:
由于检测装置面板上面积限制和功能简化,不能将各种接插件的对接口都安排下,可以设计通用版本的检测装置和专业版本的检测装置。专业版本的检测装置专门用于检测某一特定型号的接插件,通用版本的检测装置可以用于检测多种型号的接插件。
在通用版本的检测装置中设计转换模块,用于不同针脚数接插件的转换,如图2所示。转换模块按照接插件的针脚顺序进行对接,例如DB9针的接插件转DB62针的接插件,把1-9号针脚一一对接,方便检测程序的设计。
待检测接插件的针脚数不能大于检测装置面板上接插件的针脚数。
实施例二:
如图3所示,针脚检测流程实现方法如下:
控制器根据针脚的编码值(表1)向IO输出Output发送指令,控制各个IO输出Output的高低电平,通过译码方式接线或译码器,输出到第一接插件各个针脚,通过线缆的连接到第二接插件对应的各个针脚,通过编码方式接线或编码器,控制各个IO输入Input的高低电平,控制器接收IO输入Input的电平状态,根据针脚的编码值(表1)检测各个针脚的连接情况,并将结果显示在显示屏中。
实施例三:
当控制器中的IO口数量能够满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口一一对应,这种情况对于检测算法的设计是比较简单的,具体实现方法如下:
针脚一对一连接时,如图4所示,例如测试5号针脚连接状态,由于测试针脚和IO口是一一对应的,控制器控制IO输出位4置高电平1,其余位置低电平0,通过线缆的连接,读取IO口所有输入的状态,其中输入位3为高电平1,其余位为低电平0,输入位3对应4号针脚,表明连接IO输出口的接插件5号针脚和连接IO输入口的接插件4号针脚是连通的。
针脚一对多连接时,如图5所示,例如测试5号针脚连接状态,由于测试针脚和IO口是一一对应的,控制器控制IO输出位4置高电平1,其余位置低电平0,通过线缆的连接,读取IO口所有输入的状态,其中输入位3、位5为高电平1,其余位为低电平0,输入位3对应4号针脚,输入位5对应6号针脚,表明连接IO输出口的接插件5号针脚和连接IO输入口的接插件4号和6号针脚都是连通的。
实施例四:
当控制器中的IO口数量不能满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口之间进行编码和译码,这种情况在硬件结构设计和检测算法设计上相对复杂。
针脚一对一连接时,如图6所示,例如测试5号针脚连接状态,根据针脚编码值(表1),控制器控制IO输出低4位为0101,通过译码器等转换到接插件的各个针脚,控制5号针脚输出高电平1,其余针脚输出低电平0,通过线缆的连接,接插件的各个针脚通过编码器等转换到IO输入Input,读取IO口所有输入的状态,其中输入位1、位0为高电平1,其余位为低电平0,根据针脚编码值(表1),0011对应3号针脚,表明连接IO输出口的接插件5号针脚和连接IO输入口的接插件3号针脚是连通的。
针脚一对多连接时,如图7所示,例如测试5号针脚连接状态,根据针脚编码值(表1),控制器控制IO输出低4位为0101,通过译码器等转换到接插件的各个针脚,控制5号针脚输出高电平1,其余针脚输出低电平0,通过线缆的连接,接插件的各个针脚通过编码器等转换到IO输入Input,第一次读取IO口所有输入的状态,其中输入位1、位0为高电平1,其余位为低电平0,根据针脚编码值(表1),0011对应3号针脚,表明连接IO输出口的接插件5号针脚和连接IO输入口的接插件3号针脚是连通的,第二次读取IO口所有输入的状态,其中输入位2为高电平1,其余位为低电平0,根据针脚编码值(表1),0100对应4号针脚,表明连接IO输出口的接插件5号针脚和连接IO输入口的接插件4号针脚是连通的。
实施例五:
以有8个针脚的接插件为例,具体说明控制器IO输出Output到接插件8个针脚的译码转换过程,如图8所示。
假设测试接插件的5号针脚的连接状态,需要5号针脚输出高电平1,其余针脚输出低电平0,根据针脚的编码值(表1),当IO输出Output的1号、3号针脚置高电平1,2号和4号针脚置低电平0时,译码器接收的A3A2A1A0针脚信号为0101,根据译码器部分译码值(表3)译码器输出的1-8针脚信号为11110111,经过非门芯片,接插件上1-8针脚信号为00001000,接插件的5号针脚接通,其余针脚断开。
实施例六:
以有8个针脚的接插件为例,具体说明控制器接插件8个针脚到IO输入Input的编码转换过程,如图9所示。
针脚一对一连接时,假设测试接插件的5号针脚的处于接通状态,其余针脚处于断开状态,接插件上1-8针脚信号为00001000,经过非门芯片后,1-8针脚信号为11110111,反馈译码器的初始状态信号为11111111,两者经过异或门芯片后信号为00001000,再经过非门芯片后编码器接收的信号为11101111,根据编码器部分编码值(表2),编码器输出的信号为0101, IO输入Input接收的信号为0101,根据针脚编码值(表1),0101对应的通道就是5号针脚,经过延时模块反馈译码器输出的信号为11110111,经过非门芯片后信号为00001000,再经过或门芯片和锁存器后信号为00001000,再经过非门芯片后信号为11110111,再经过异或门芯片后信号为00000000,再经过非门芯片后编码器接收的信号为11111111,编码器输出的信号为0000, IO输入Input接收的信号为0000,测试结束。
针脚一对多连接时,假设测试接插件的3号和4号针脚的处于接通状态,其余针脚处于断开状态,接插件上1-8针脚信号为00110000,经过非门芯片后,1-8针脚信号为11001111,反馈译码器的初始状态信号为11111111,两者经过异或门芯片后信号为00110000,再经过非门芯片后编码器接收的信号为11110011,根据编码器部分编码值(表2),编码器输出的信号为0011, IO输入Input接收的信号为0011,根据针脚编码值(表1)可以知道对应的通道就是3号针脚,经过延时模块反馈译码器输出的信号为11011111,经过非门芯片后信号为00100000,再经过或门芯片和锁存器后信号为00100000,再经过非门芯片后信号为11011111,再经过异或门芯片后信号为00010000,再经过非门芯片后编码器接收的信号为11110111,编码器输出的信号为0100, IO输入Input接收的信号为0100,根据针脚编码值(表1)可以知道对应的通道就是4号针脚,经过延时模块反馈译码器输出的信号为11101111,经过非门芯片后信号为00010000,再经过或门芯片和锁存器后信号为00110000,再经过非门芯片后信号为11001111,再经过异或门芯片后信号为00000000,再经过非门芯片后编码器接收的信号为11111111,编码器输出的信号为0000, IO输入Input接收的信号为0000,测试结束。
表1 八个针脚的编码值
表2编码器部分编码值
表3 译码器部分译码值
表1、表2和表3用于说明针脚接线检测装置的原理,实际情况中,根据接插件针脚数的不同、编码器和译码器的选型不同,实际编码值和译码值可能有所不同,应做相应的改动。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种针脚接线检测装置,其特征在于,所述装置上设有面板,所述面板上设有显示屏(1),所述显示屏(1)旁边从上到下依次设有第一接插件对接口(2),第一旋钮(3)和测试按钮(4),所述第一接插件对接口(2),所述第一旋钮(3)和所述测试按钮(4)旁边从上到下依次设有第二接插件对接口(5),第二旋钮(6)和停止按钮(7),所述第二接插件对接口(5),所述第二旋钮(6)和所述停止按钮(7)旁边从上到下依次设有RS232串口模块(8)和电源供电模块(9)。
2.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述显示屏(1)显示检测信息。
3.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述第一接插件对接口(2)和所述第二接插件对接口(5)对接待检测的接插件。
4.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述第一旋钮(3)和所述第二旋钮(6)设置接插件的针脚数。
5.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述测试按钮(4)用于开始检测针脚接线状态。
6.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述停止按钮(7)用于停止检测针脚接线状态。
7.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述RS232串口模块(8)用于和计算机进行通讯和信息传输。
8.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述电源供电模块(9)用于检测装置的供电。
9.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述装置分为通用版本和专业版本,所述专业版本专门用于检测某一特定型号的接插件,所述通用版本可以用于检测多种型号的接插件,所述通用版本中采用转换模块,用于不同针脚数接插件的转换,所述转换模块按照接插件的针脚顺序进行对接。
10.根据权利要求1所述的针脚接线检测装置,其特征在于,所述装置的控制器中的IO口数量能够满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口一一对应,且在控制器中的IO口数量不能满足检测装置设计最大能检针脚数时,可以将针脚和IO口之间进行编码和译码。
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