CN115792737A - 电气接线的检测装置及方法 - Google Patents

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CN115792737A CN202211522480.9A CN202211522480A CN115792737A CN 115792737 A CN115792737 A CN 115792737A CN 202211522480 A CN202211522480 A CN 202211522480A CN 115792737 A CN115792737 A CN 115792737A
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李晓坤
李文婷
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Abstract

本发明公开了一种电气接线的检测装置及方法,其中,电气接线的检测装置包括控制器、元器件和双向选通器,所述双向选通器的第一输出端与对应元器件的端子连接,第二输出端与控制器的端口连接;所述控制器用于控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;向待测端口输出激励电平信号,根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测待测双向选通器的输入端与目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测述待测双向选通器的输入端与参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确。当检测到接线错误时可以禁止电路电源启动,从而避免元器件发生损坏。

Description

电气接线的检测装置及方法
技术领域
本发明涉及电气实验装置技术领域,特别涉及一种电气接线的检测装置及方法。
背景技术
电气实验是学生认识电气元器件和掌握电气接线连接的基本学习方式。在学习过程中,首先通过引脚数和器件特征认识不同的电气器件,例如电阻、电容、二极管、三极管等,然后按照教科书上的实验电气图进行接线。当电气器件接线无误时,电路正常工作,可以实现特定的电路功能。
初学者在接线过程中容易发生接线错误,例如将三极管的引脚接线错误、二极管的方向接线错误、器件被短路接线等错误,导致电路功能不正常,甚至还会发生电源短路等严重错误从而造成设备损坏。总之,接线错误是当前实验装置中设备和器件损坏最常见的原因。
现有技术中,针对低功率的模拟电路和数字电路,通常采用限压限流的方法实现对设备的基本保护,但设备和器件的损坏仍然层出不穷,需要对设备进行例行性维修,或者一次性使用和多备件的方式来提高实验成功率。
发明内容
本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中的上述缺陷,提供一种电气接线的检测装置及方法。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
本发明的第一方面提供一种电气接线的检测装置,包括控制器、至少两个元器件以及多个双向选通器,每个元器件的端子对应一个双向选通器;所述双向选通器的第一输出端与对应元器件的端子连接,第二输出端与所述控制器的端口连接;所述控制器用于控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;以及向待测端口输出激励电平信号,根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确;
其中,所述待测双向选通器为任意一个双向选通器,所述待测端口为所述控制器中与所述待测双向选通器的第二输出端连接的端口,所述目标双向选通器为与所述待测双向选通器有连接的双向选通器,所述目标端口为所述控制器中与所述目标双向选通器的第二输出端连接的端口,所述参考双向选通器为所述待测双向选通器和所述目标双向选通器之外的其他双向选通器,所述参考端口为所述控制器中与所述参考双向选通器的第二输出端连接的端口。
可选地,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确,以及在所述响应电平信号与所述激励电平信号不一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
可选地,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
可选地,所述双向选通器为继电器。
可选地,所述双向选通器的第一输出端为继电器的常闭端子,第二输出端为继电器的常开端子。
可选地,所述双向选通器的第一输出端为继电器的常开端子,第二输出端为继电器的常闭端子。
可选地,所述控制器包括主控制单元以及多个子控制单元,所述主控制单元与每个子控制单元之间有数据连接,每个子控制单元对应一个元器件组,每个元器件组包括至少一个元器件;所述子控制单元用于根据所述主控制单元发出的指令控制对应的双向选通器,并根据所述指令输出激励电平信号,以及将接收的响应电平信号发送至所述主控制单元。
本发明的第二方面提供一种电气接线的检测方法,利用第一方面所述的检测装置实现,所述检测方法包括以下步骤:
控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;
向所述待测端口输出激励电平信号;
根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确。
可选地,所述根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确的步骤具体包括:若所述响应电平信号与所述激励电平信号一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确;若所述响应电平信号与所述激励电平信号不一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
可选地,所述根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确的步骤具体包括:若所述响应电平信号与所述激励电平信号一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
本发明的积极进步效果在于:通过设置与每个元器件端子对应的双向选通器以及控制器,可以实现对待测双向选通器的输入端与目标双向选通器的输入端之间的接线进行检测,从而可以判断接线是否正确,避免错误接线导致元器件发生损坏;另外,还可以通过画面、声音等指引的方式,逐条提示使用者按照要求接线,实时指示接线是否错误,引导使用者正确接线,适合入门者的学习要求,培养良好的接线习惯,降低教师的工作量。
附图说明
图1为本发明实施例1提供的一种电气接线的检测装置的示意图。
图2为图1中电气接线的检测装置的不同状态的示意图。
图3为本发明实施例1提供的另一种电气接线的检测装置的示意图。
图4为本发明实施例2提供的一种电气接线的检测方法的流程图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
实施例1
本实施例提供一种电气接线的检测装置,包括控制器、至少两个元器件以及多个双向选通器,每个元器件的端子对应一个双向选通器。所述双向选通器的第一输出端与对应元器件的端子连接,第二输出端与所述控制器的端口连接。
所述控制器用于控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;以及向待测端口输出激励电平信号,根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确。
其中,所述待测双向选通器为任意一个双向选通器,所述待测端口为所述控制器中与所述待测双向选通器的第二输出端连接的端口,所述目标双向选通器为与所述待测双向选通器有连接的双向选通器,所述目标端口为所述控制器中与所述目标双向选通器的第二输出端连接的端口,所述参考双向选通器为所述待测双向选通器和所述目标双向选通器之外的其他双向选通器,所述参考端口为所述控制器中与所述参考双向选通器的第二输出端连接的端口。
其中,所述控制器可以为单片机,也可以为其它带有输入/输出端口的处理器,例如PLC、DSP、FPGA等。在一些例子中,上述元器件也可以称为电气模块。所述激励电平信号可以为高电平信号或者低电平信号,还可以为波形信号。同理,所述响应电平信号可以为高电平信号或者低电平信号,还可以为波形信号。
需要说明的是,上述的响应电平信号与激励电平信号一致是指二者完全相同或者近似相同,上述的响应电平信号与激励电平信号不一致是指二者相差较多,例如响应电平信号为高电平信号,激励电平信号为低电平信号,则二者不一致。
在具体实施中,每个双向选通器的输入端分别与一个接线端子连接,使用者可以根据电路图在接线端子上进行接线,所述电路图可以为实验设计的电路图,用于描述每个元器件之间的连接关系。当控制双向选通器的输入端与第一输出端连接时,所述双向选通器对应元器件的端子与所述双向选通器对应的接线端子连接,用户在不同接线端子上进行接线可以实现不同元器件之间的接线。
在可选的一种实施方式中,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确,以及在所述响应电平信号与所述激励电平信号不一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
在可选的一种实施方式中,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
其中,当检测到接线错误时,可以取消整个电路的启动,以避免元器件发生损坏。当检测到所有接线正确时,控制器控制所有双向选通器的输入端与第一输出端连接,触发整个电路的启动可以实现该电路对应的功能。在具体实施中,可以通过向整个电路的供电电源发出相应的信号以取消或触发整个电路的启动。
在具体实施中,所述待测双向选通器可以为继电器或者接触器,也可以为多路选择开关,还可以为其它任何能够实现双向选通功能的器件,例如三极管、MOS管、光电耦合器等。
在所述待测双向选通器为继电器的一个例子中,所述待测双向选通器的第一输出端为继电器的常闭端子,第二输出端为继电器的常开端子。本例子中,继电器使能动作时检测接线是否正确,待检测结束之后控制继电器失能,若检测接线正确,则触发整个电路启动。
在所述待测双向选通器为继电器的另一个例子中,所述待测双向选通器的第一输出端为继电器的常开端子,第二输出端为继电器的常闭端子。本例子中,继电器失能时检测接线是否正确,若检测接线正确,则使能继电器并触发整个电路启动,适用于高压、大电流的危险、易损实验电路。
下面结合图1和图2所示的电气接线检测装置详细介绍一下电气接线的检测原理。
在如图1和2所示的电气接线的检测装置中,包括控制器4、四个元器件以及九个双向选通器。四个元器件分别为电源1、电阻2、灯泡3和三极管5,九个双向选通器分别为继电器J1、继电器J2、继电器J3、继电器J4、继电器J5、继电器J6、继电器J7、继电器J8和继电器J9。电源1对应继电器J1和J2,电阻2对应继电器J3和J4,灯泡3对应继电器J5和J6,三极管5对应继电器J7、J8和J9。如图1所示,继电器J1的常闭端子与电源1的D1端子连接,常开端子与控制器4的端口P1连接,继电器J2的常闭端子与电源1的D2端子连接,常开端子与控制器4的端口P2连接,继电器J3的常闭端子与电阻2的D3端子连接,常开端子与控制器4的端口P3连接,继电器J4的常闭端子与电阻2的D4端子连接,常开端子与控制器4的端口P4连接,继电器J5的常闭端子与灯泡3的D5端子连接,常开端子与控制器4的端口P5连接,继电器J6的常闭端子与灯泡3的D6端子连接,常开端子与控制器4的端口P6连接,继电器J7的常闭端子与三极管5的D7端子即集电极连接,常开端子与控制器4的端口P7连接,继电器J8的常闭端子与三极管5的D8端子即基极连接,常开端子与控制器4的端口P8连接,继电器J9的常闭端子与三极管5的D9端子即发射极连接,常开端子与控制器4的端口P9连接。
使用者可以根据电路图对元器件进行接线,接线完成后可以利用电气接线的检测装置检测各继电器输入端之间的接线是否正确。其中,如图1所示,所述电路图中,电源1的D1端与三极管5的D9端子即发射极连接,电源1的D2端子与电阻2的D3端子以及灯泡3的D5端子连接,电阻2的D4端子与三极管5的D8端子即基极连接,灯泡3的D6端子与三极管5的D7端子连接。具体地,在进行接线检测时,所述控制器控制所有的继电器动作,如图2所示,即控制所有继电器的输入端与常开端子连接。
以待测双向选通器为继电器J2为例,对应的目标双向选通器包括继电器J3和J5,对应的参考双向选通器包括继电器J1、J4、J6、J7、J8和J9,控制器可以向端口P2输出激励电平信号Level1,若端口P3输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J2的输入端与继电器J3的输入端之间的接线N1正确,若端口P3输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1不一致,则检测继电器J2的输入端与继电器J3的输入端之间的接线N1错误。若端口P5输入的响应电平信号Level3与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J2的输入端与继电器J5的输入端之间的接线N2正确,若端口P5输入的响应电平信号Level3与激励电平信号Level1不一致,则检测继电器J2的输入端与继电器J5的输入端之间的接线N2错误。若端口P1、端口P4、端口P6、端口P7、端口P8或者端口P9输入的响应电平信号与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J2的输入端的接线有错误,连接到了其他端子。
以待测双向选通器为继电器J4为例,对应的目标双向选通器为继电器J8,对应的参考双向选通器包括继电器J1、J2、J3、J5、J6、J7和J9,控制器可以向端口P4输出激励电平信号Level1,若端口P8输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J4的输入端与继电器J8的输入端之间的接线N3正确,若端口P8输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1不一致,则检测继电器J4的输入端与继电器J8的输入端之间的接线N3错误。若端口P1、端口P2、端口P3、端口P5、端口P6、端口P7或者端口P9输入的响应电平信号与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J4的输入端的接线有错误,连接到了其他端子。
以待测双向选通器为继电器J7为例,对应的目标双向选通器为继电器J6,对应的参考双向选通器包括继电器J1、J2、J3、J4、J5、J8和J9,控制器可以向端口P7输出激励电平信号Level1,若端口P6输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J7的输入端与继电器J6的输入端之间的接线N4正确,若端口P6输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1不一致,则检测继电器J7的输入端与继电器J6的输入端之间的接线N4错误。若端口P1、端口P2、端口P3、端口P4、端口P5、端口P8或者端口P9输入的响应电平信号与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J7的输入端的接线有错误,连接到了其他端子。
以待测双向选通器为继电器J9为例,对应的目标双向选通器为继电器J1,对应的参考双向选通器包括继电器J2、J3、J4、J5、J6、J7和J8,控制器可以向端口P9输出激励电平信号Level1,若端口P1输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J9的输入端与继电器J1的输入端之间的接线N5正确,若端口P1输入的响应电平信号Level2与激励电平信号Level1不一致,则检测继电器J9的输入端与继电器J1的输入端之间的接线N5错误。若端口P2、端口P3、端口P4、端口P5、端口P6、端口P7或者端口P8输入的响应电平信号与激励电平信号Level1一致,则检测继电器J9的输入端的接线有错误,连接到了其他端子。
在接线检测完成后,若检测接线N1~N5均正确,则控制所有继电器的输入端与常闭端子连接,如图1所示,之后触发整个电路启动可以实现该电路对应的功能。
在可选的一种实施方式中,所述控制器包括主控制单元以含有至少一个元器件的子控制单元,所述主控制单元分别与每个子控制单元连接;所述子控制单元用于根据所述主控制单元发出的指令控制对应的双向选通器,并根据所述指令输出激励电平信号,以及将接收的响应电平信号发送至所述主控制单元。
其中,所述主控制单元与各子控制单元之间可以通过RS485接口、RS232接口、CAN总线、以太网接口、USB接口等有线方式进行数据连接,也可以通过ZigBee等无线方式进行数据连接。
在如图3所示的电气接线的检测装置中,包括控制器、一个元器件、两个元器件组以及十个双向选通器。一个元器件为电源Q1,其中一个元器件组包括电阻Q2和电阻Q4,另一个元器件组包括灯泡Q3和灯泡Q5,控制器包括主控制单元C0以及与电源Q1对应的子控制单元C1、与其中一个元器件组对应的子控制单元C2以及与另一个元器件组对应的子控制单元C3。子控制单元C1包括端口C1P1和端口C1P2,子控制单元C2包括端口C2P1、端口C2P2、端口C2P3、端口C2P4,子控制单元C3包括端口C3P1、端口C3P2、端口C3P3、端口C3P4。主控制单元C0通过通信链路T1分别与子控制单元C1~C3连接。具体地,可以向端口C1P2输出激励电平信号Level1,并根据端口C2P1输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测接线K1是否正确,以及根据其他端口输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测与电源Q1对应的双向选通器输入端的接线是否有误;可以向端口C2P2输出激励电平信号Level1,并根据端口C3P1输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测接线K2是否正确,以及根据其他端口输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测与电阻Q2对应的双向选通器输入端的接线是否有误;可以向端口C3P2输出激励电平信号Level1,并根据端口C1P1输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测接线K3是否正确,以及根据其他端口输入的响应电平信号是否与激励电平信号Level1一致检测与灯泡Q3对应的双向选通器输入端的接线是否有误。
另外,在检测接线错误的情况下还可以输出报警信息,以提示用户接线错误。所述报警信息可以为声音报警信息、震动报警信息或者灯光报警信息等。此时,用户可以手动复位报警信息并重新进行接线。
另外,本实施例提供的电气接线的检测装置还可以逐步提示使用者进行接线,使用者必须按照提示正确完成第一条接线后进行下一条接线工作,错误的接线将会触发错误提示。
实施例2
本实施例提供一种电气接线的检测方法,利用实施例1所述的检测装置实现,如图4所示,所述检测方法包括以下步骤S101~S104:
步骤S101、控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接。
步骤S102、向所述待测端口输出激励电平信号。
步骤S103、根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确。
步骤S104、根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确。
需要说明的是,步骤S103和S104的执行顺序可以为先执行步骤S103再执行步骤S104,可以为先执行步骤S104再执行步骤S103,还可以为并行执行步骤S103和S104。
步骤S103具体包括以下步骤S103a~S103c:
步骤S103a、判断所述响应电平信号与所述激励电平信号是否一致,若是,则执行步骤S103b,若否,则执行步骤S103c;
步骤S103b、检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确。
步骤S103c、检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
步骤S104具体包括:若所述响应电平信号与所述激励电平信号一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种电气接线的检测装置,其特征在于,包括控制器、至少两个元器件以及多个双向选通器,每个元器件的端子对应一个双向选通器;
所述双向选通器的第一输出端与对应元器件的端子连接,第二输出端与所述控制器的端口连接;
所述控制器用于控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;以及向待测端口输出激励电平信号,根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确;
其中,所述待测双向选通器为任意一个双向选通器,所述待测端口为所述控制器中与所述待测双向选通器的第二输出端连接的端口,所述目标双向选通器为与所述待测双向选通器有连接的双向选通器,所述目标端口包括所述控制器中与所述目标双向选通器的第二输出端连接的端口,所述参考双向选通器为所述待测双向选通器和所述目标双向选通器之外的其他双向选通器,所述参考端口为所述控制器中与所述参考双向选通器的第二输出端连接的端口。
2.如权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确,以及在所述响应电平信号与所述激励电平信号不一致的情况下,检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
3.如权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述控制器具体用于检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线,在所述响应电平信号与所述激励电平信号一致的情况下,所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
4.如权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述双向选通器为继电器。
5.如权利要求4所述的检测装置,其特征在于,所述双向选通器的第一输出端为继电器的常闭端子,第二输出端为继电器的常开端子。
6.如权利要求4所述的检测装置,其特征在于,所述双向选通器的第一输出端为继电器的常开端子,第二输出端为继电器的常闭端子。
7.如权利要求1-6中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述控制器包括主控制单元以及多个子控制单元,所述主控制单元与每个子控制单元之间有数据连接,每个子控制单元对应一个元器件组,每个元器件组包括至少一个元器件;
所述子控制单元用于根据所述主控制单元发出的指令控制对应的双向选通器,并根据所述指令输出激励电平信号,以及将接收的响应电平信号发送至所述主控制单元。
8.一种电气接线的检测方法,其特征在于,利用权利要求1所述的检测装置实现,所述检测方法包括以下步骤:
控制所有双向选通器的输入端与第二输出端连接;
向所述待测端口输出激励电平信号;
根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确,以及根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致,检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线是否正确。
9.如权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述根据目标端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确的步骤具体包括:
若所述响应电平信号与所述激励电平信号一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线正确;
若所述响应电平信号与所述激励电平信号不一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线错误。
10.如权利要求8所述的检测方法,其特征在于,所述根据参考端口输入的响应电平信号是否与所述激励电平信号一致检测所述待测双向选通器的输入端与所述目标双向选通器的输入端之间的接线是否正确的步骤具体包括:
若所述响应电平信号与所述激励电平信号一致,则检测所述待测双向选通器的输入端与所述参考双向选通器的输入端之间的接线错误。
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