CN106885943A - 线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法 - Google Patents

线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法,线缆检测板包括N个第一检测开关;每个所述第一检测开关输出端通过一根待检线缆与一个第二检测开关的输入端连接;所述N个第一检测开关输入端均与至少一个第一功能选择开关连接;N个第二检测开关的输出端均与至少一个第二功能选择开关连接。本发明解决了现有技术线序难以检测的问题,测试参数全面,成本低、对光源、线材颜色、端子类型要求低,应用范围广,接线简单,操作容易。

Description

线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法
技术领域
本发明涉及板卡,特别是一种线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法。
背景技术
线缆加工中,线缆中不同颜色线材需要按照一定顺序(具体由线缆加工要求决定)插到接线端子对应的孔位。人工插端子线,误配线或者线序错误,是一个难以避免的问题。为解决线束加工中线序难以检测的问题,现有的方案为利用高清摄像头采样线束图片,通过图像分析算法识别线序颜色及位置,按照颜色匹配关系进行线序定位,此方案测试参数单一,成本高昂、对光源、线材颜色、端子类型要求高,应用范围窄。线缆加工完毕后还需要进行一系列安规检测和老化检测(具体由线缆加工要求决定)才能入库发货。常用的线缆导通阻抗检测,线缆绝缘性检测,老化检测均是通过产线工人操作不同检测设备分时段分工序测试完成,效率低下,接线复杂,操作难度大,极易出错与遗漏。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种线缆检测板及方法、线序、阻抗、绝缘性、老化检测方法。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种线缆检测板,包括N个第一检测开关;每个所述第一检测开关输出端通过一根待检线缆与一个第二检测开关的输入端连接;所述N个第一检测开关输入端均与至少一个第一功能选择开关连接;N个第二检测开关的输出端均与至少一个第二功能选择开关连接。
所述N个第一检测开关输出端均接第一插口;所述N个第二检测开关输入端均接第二插口;所述待检线缆两端分别与所述第一插口、第二插口连接。使用插口模拟线缆实际使用环境,使得带检线缆与检测板连接插拔方便。
所述第一功能选择开关包括四个选择端,该四个选择端分别与电平发生器、波形发生器、高压发生器、老化电源正极连接;所述第二功能选择开关包括四个选择端,该四个选择端分别与电平检测模块、阻抗检测模块、高压检测模块、老化电源负极连接。功能选择开关降低了各种检测模块间的耦合性,各检测模块互不干涉,可以根据客户具体需求 进行删减以降低成本;多种检测功能自动完成,减少接线时间,提高生产效率。
相应地,本发明还提供了一种利用上述线缆检测板检测线缆的方法,包括线序检测部分、阻抗检测部分、绝缘性检测部分和线缆老化检测部分;其中:
所述线序检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
所述阻抗检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与波形发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使波形发生器输出正弦波,第一检测开关选择第一插口中的第一根待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过正弦波,第二检测开关接通,按照上述待检线缆线序,将第二插口中对应端子接入阻抗检测模块,并通过阻抗检测模块测量第二插口中对应端子的阻抗,并记录阻抗值,此阻抗值则为待检线缆中第一根线材对应的阻抗;按照上述过程依次将所有待检线缆的阻抗测量完毕,得到待检线缆阻抗;
所述绝缘性检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与高压发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使高压发生器输出预定高压,第一检测开关选择第一插口中待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高压,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序依次将第二插口中对应端子之外的所有待检线缆通过绝缘性检测模块,检测其绝缘性是否满足要求,并记录测量结果;按照上述过程依次将所有待检线缆的绝缘性测量完毕;
所述线缆老化检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与老化电源正极接通,第二功能选择开关与老化电源负极接通,老化时第一检测开关将第一插口中所有待检线缆接通,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序将所述第二插口中对应端子接入老化电源负极,设置老化电源输出参数,开启老化电源输出,老化开始,达到老化时间要求后停止老化,并进行导通性检测,确保线材导通性正常。
相应地,本发明还提供了一种利用上述线缆检测板检测检测线序的方法,该方法主要实现过程如下:将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序。
相应地,本发明还提供了一种利用上水线缆检测板检测检测线缆阻抗的方法,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与波形发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使波形发生器输出正弦波,第一检测开关选择第一插口中的第一根待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过正弦波,第二检测开关接通,按照上述待检线缆线序,将第二插口中对应端子接入阻抗检测模块,并通过阻抗检测模块测量第二插口中对应端子的阻抗,并记录阻抗值,此阻抗值则为待检线缆中第一根线材对应的阻抗;
3)重复上述步骤2),依次将所有待检线缆的阻抗测量完毕,得到待检线缆阻抗。
相应地,本发明还提供了一种利用上述线缆检测板检测检测线缆绝缘性的方法,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与高压发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使高压发生器输出预定高压,第一检测开关选择第一插口中待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高压,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序依次将第二插口中对应端子之外的所有待检线缆通过绝缘性检测模块,检测其绝缘性是否满足要求,并记录测量结果;
3)重复上述步骤2),依次将所有待检线缆的绝缘性测量完毕。
相应地,本发明还提供了一种利用上述线缆检测板检测进行线缆老化检测的方法,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与老化电源正极接通,第二功能选择开关与老化电源负极接通,老化时第一检测开关将第一插口中所有待检线缆接通,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序将所述第二插口中对应端子接入老化电源负极,设置老化电源输出参数,开启老化电源输出,老化开始,达到老化时间要求后停止老化,并进行导通性检测,确保线材导通性正常。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:本发明使用插口模拟线缆实际使用环境,使得带检线缆与检测板连接插拔方便;功能选择开关降低了各种检测模块间的耦合性,各检测模块互不干涉,可以根据客户具体需求进行删减以降低成本;多种检测功能自动完成,减少接线时间,提高生产效率;解决了现有技术线序难以检测的问题,测试参数全面,成本低、对光源、线材颜色、端子类型要求低,应用范围广,接线简单,操作容易。
附图说明
图1为本发明检测板原理图。
具体实施方式
如图1所示,电平发生器、波形发生器、高压发生器、老化电源正极分别与第一功能选择开关K1四个选择端连接。第一功能选择开关的公共端与八个第一检测开关K2连接,每个第一检测开关通过第一插口A分别与待检线缆八芯待检线材一端的对应连接,待检线缆八芯待检线材另一端通过第二插口B与八个第二检测开关K4对应连接。第二检测开关的另外一端连接在一起再与第二功能选择开关K3的公共端连接;第二功能选择开关的四个选择端分别与电平检测模块、阻抗检测模块、高压检测模块、老化电源负极连接。
待检线缆加工绝缘性要求:5兆欧姆,1000V;导通阻抗小于5欧姆;老化要求:2A 1小时;检测时高电平定义为15V±10%。
1、线序检测,将功能选择开关K1选择电平发生器,功能选择开关K3(第二功能选择开关)选择电平检测模块,检测时预先使电平发生器输出15V电压,检测开关K2(第一检测开关)选择检测板线材插口A(第一插口)中待检线缆中第一根线材,使其通过高电平,依次选择检测开关K4(第二检测开关)接通,将检测板线材插口B(第二插口)中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测其电平,记录电压高于13.5V端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应线序;按照此方法依次将待检线缆八芯线材线序测量完毕得到待检线缆线序。
2、阻抗检测:将功能选择开关K1选择波形发生器,功能选择开关K3选择阻抗检测模块,检测时预先使波形发生器输出正弦波,检测开关K2选择检测板线材插口A中待检线缆中第一根线材使其通过正弦波,选择检测开关K4开关,按照上述待检线缆线序将检测板线材插口B中对应端子接入阻抗检测模块,并通过阻抗检测模块测量其阻抗,并记录测量结果,此阻抗值则为待检线缆中第一根线材对应阻抗;按照此方法依次将所有待测线的阻抗测量完毕得到待检线缆阻抗。
3、绝缘性检测:将功能选择开关K1选择高压发生器,功能选择开关K3选择阻抗检测模块,检测时预先使高压发生器输出预定高压(1000V),检测开关K2选择检测板线材插口A中待检线缆中第一根线材使其通过高压,选择检测开关K4开关,按照上述待检线缆线序依次将检测板线材插口B中对应端子之外的所有待测线通过绝缘性检测模块检测其绝缘性是否满足要求,并记录测量结果;按照此方法依次将所有待测线的绝缘性测量完毕。
4、线材老化功能:将功能选择开关K1选择老化电源正极,功能选择开关K3选择老化电源负极,老化时检测开关K2将检测板线材插口A中所有待测线接通,选择检测开关K4开关,按照上述待检线缆线序将检测板线材插口B中对应端子接入老化电源负极,设置老化电源输出参数(通过电流为2A,导通时间为1小时),开启输出,老化开始,达到老化时间(本实施例中为1小时)要求后停止老化,并对线缆作导通性检测(即检测线材两端电平是否一致),确保线材导通性正常。。

Claims (9)

1.一种线缆检测板,其特征在于,包括N个第一检测开关;每个所述第一检测开关输出端通过一根待检线缆与一个第二检测开关的输入端连接;所述N个第一检测开关输入端均与至少一个第一功能选择开关连接;N个第二检测开关的输出端均与至少一个第二功能选择开关连接。
2.根据权利要求1所述的线缆检测板,其特征在于,所述N个第一检测开关输出端均接第一插口;所述N个第二检测开关输入端均接第二插口;所述待检线缆两端分别与所述第一插口、第二插口连接。
3.根据权利要求1所述的线缆检测板,其特征在于,所述第一功能选择开关数量包括四个选择端,该四个选择端分别与电平发生器、波形发生器、高压发生器、老化电源正极连接。
4.根据权利要求3所述的线缆检测板,其特征在于,所述第二功能选择开关包括四个选择端,该四个选择端分别与电平检测模块、阻抗检测模块、高压检测模块、老化电源负极连接。
5.一种利用权利要求1~4之一所述的线缆检测板检测线缆的方法,其特征在于,包括线序检测部分、阻抗检测部分、绝缘性检测部分和线缆老化检测部分;其中:
所述线序检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
所述阻抗检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与波形发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使波形发生器输出正弦波,第一检测开关选择第一插口中的第一根待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过正弦波,第二检测开关接通,按照上述待检线缆线序,将第二插口中对应端子接入阻抗检测模块,并通过阻抗检测模块测量第二插口中对应端子的阻抗,并记录阻抗值,此阻抗值则为待检线缆中第一根线材对应的阻抗;按照上述过程依次将所有待检线缆的阻抗测量完毕,得到待检线缆阻抗;
所述绝缘性检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与高压发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使高压发生器输出预定高压,第一检测开关选择第一插口中待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高压,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序依次将第二插口中对应端子之外的所有待检线缆通过绝缘性检测模块,检测其绝缘性是否满足要求,并记录测量结果;按照上述过程依次将所有待检线缆的绝缘性测量完毕;
所述线缆老化检测部分实现过程包括:第一功能选择开关与老化电源正极接通,第二功能选择开关与老化电源负极接通,老化时第一检测开关将第一插口中所有待检线缆接通,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序将所述第二插口中对应端子接入老化电源负极,设置老化电源输出参数,开启老化电源输出,老化开始,达到老化时间要求后停止老化,并进行导通性检测,确保线材导通性正常。
6.一种利用权利要求1~4之一所述的线缆检测板检测检测线序的方法,其特征在于,该方法主要实现过程如下:将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序。
7.一种利用权利要求1~4之一所述的线缆检测板检测检测线缆阻抗的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与波形发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使波形发生器输出正弦波,第一检测开关选择第一插口中的第一根待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过正弦波,第二检测开关接通,按照上述待检线缆线序,将第二插口中对应端子接入阻抗检测模块,并通过阻抗检测模块测量第二插口中对应端子的阻抗,并记录阻抗值,此阻抗值则为待检线缆中第一根线材对应的阻抗;
3)重复上述步骤2),依次将所有待检线缆的阻抗测量完毕,得到待检线缆阻抗。
8.一种利用权利要求1~4之一所述的线缆检测板检测检测线缆绝缘性的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与高压发生器接通,第二功能选择开关与阻抗检测模块接通,预先使高压发生器输出预定高压,第一检测开关选择第一插口中待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高压,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序依次将第二插口中对应端子之外的所有待检线缆通过绝缘性检测模块,检测其绝缘性是否满足要求,并记录测量结果;
3)重复上述步骤2),依次将所有待检线缆的绝缘性测量完毕。
9.一种利用权利要求1~4之一所述的线缆检测板检测进行线缆老化检测的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
1)将第一功能选择开关与电平发生器接通,第二功能选择开关与电平检测模块接通,预先使电平发生器输出高电平,第一检测开关选择第一插口中的待检线缆中第一根线材,使待检线缆中第一根线材通过高电平,依次接通第二检测开关,将第二插口中所有端子依次接入电平检测模块,并通过电平检测模块检测第二插口中所有端子的电平,记录输出为高电平对应的端子号,此端子号则为待检线缆中第一根线材对应的线序;按照上述过程依次将所有待检线缆的线序测量完毕,得到待检线缆线序;
2)将第一功能选择开关与老化电源正极接通,第二功能选择开关与老化电源负极接通,老化时第一检测开关将第一插口中所有待检线缆接通,第二检测开关接通,按照所述待检线缆线序将所述第二插口中对应端子接入老化电源负极,设置老化电源输出参数,开启老化电源输出,老化开始,达到老化时间要求后停止老化,并进行导通性检测,确保线材导通性正常。
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