CN203595773U - 一种测试7芯电话线通断的快速检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,包括,测试盒壳体、作为第一测试端口的7针航空插座、作为第二测试端口的7针航空插座、LED发光二极管、开关和电池;所述第一测试端口的7针航空插座通过LED发光二极管和开关组成的逻辑电路与所述第二测试端口的7针航空插座11电连接,所述电池为LED发光二极管提供电力;有益效果是,对于1根具有7芯的探管电话线的测试,只需要将待测7芯电话线与本装置连接,通过简单操作即可完成检测,不仅操作过程简单,而且还省时省力,可用于电话线生产时的出厂检测和使用前的检查。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电子信息领域的通断检测装置;特别是涉及一种测试7芯电话线通断的快速检测装置。
背景技术
电话线制作过程中、制作完成后都需要进行测试,在每次使用之前同样也都需要进行测试。目前,电话线的测试方式是,工作人员使用万用表逐颗测试7芯电话线的每一条芯线,每条电话线共要测试29次。不仅操作过程繁琐,而且既浪费时间又浪费人力,可用于电话线生产时的出厂检测和使用前的检查。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种测试7芯电话线通断的快速检测装置。
本实用新型所采用的技术方案是,一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,包括,测试盒壳体、作为第一测试端口的7针航空插座、作为第二测试端口的7针航空插座、LED发光二极管、开关和电池;所述第一测试端口的7针航空插座通过LED发光二极管和开关组成的逻辑电路与所述第二测试端口的7针航空插座电连接,所述电池为LED发光二极管提供电力。
所述的LED发光二极管和开关组成的逻辑电路是由第一测试端口的7针航空插座的引脚1;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D1-1至LED发光二极管D1-7的正极电连接,LED发光二极管D1-1至LED发光二极管D1-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚1至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚2;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D2-2至LED发光二极管D2-7的正极电连接,LED发光二极管D2-2至LED发光二极管D2-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚2至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚3;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D3-3至LED发光二极管D3-7的正极电连接,LED发光二极管D3-3至LED发光二极管D3-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚3至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚4;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D4-4至LED发光二极管D4-7的正极电连接,LED发光二极管D4-4至LED发光二极管D4-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚4至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚5;
通过开关与电池40E的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D5-5至LED发光二极管D5-7的正极电连接,LED发光二极管D5-5至LED发光二极管D5-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚5至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚6;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D6-6至LED发光二极管D6-7的正极电连接,LED发光二极管D6-6至LED发光二极管D6-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座的引脚6至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座的引脚7;
通过开关与电池的负极电连接,电池的正极分别与LED发光二极管D7-7的正极电连接,LED发光二极管D7-7的负极与第二测试端口的7针航空插座的引脚7电连接。
还配置有转接短线,所述的转接短线的一端为7孔航空插头,另一端为10针航空插座;所述的电池为9V碱性电池。
本实用新型的有益效果是,对于1根具有7芯的探管电话线的测试,只需要将待测电话线与本装置连接,通过简单操作即可完成检测,不仅操作过程简单,而且还省时省力。
附图说明
图1是本实用新型检测装置的电路组成示意图;
图2是本实用新型检测装置的电路原理图;
图3是本实用新型检测装置测量不同接头形式电话线的转接线示意图;
图4是本实用新型待测7芯电话线A种的结构示意图;
图5是本实用新型待测7芯电话线B种的结构示意图。
图中 ,
10、第一测试端口的7针航空插座 11、第二测试端口的7针航空插座
20、LED发光二极管 30、开关 40、电池 50、转接短线。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:
图1是本实用新型检测装置的电路组成示意图;如图1所示,一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,包括,测试盒壳体、作为第一测试端口的7针航空插座10、作为第二测试端口的7针航空插座11、LED发光二极管20、开关30和电池40;所述第一测试端口的7针航空插座10通过LED发光二极管20和开关30组成的逻辑电路与所述第二测试端口的7针航空插座11电连接,所述电池40为LED发光二极管20提供电力。
图2是本实用新型检测装置的电路原理图;如图2所示,所述的LED发光二极管20和开关30组成的逻辑电路是由第一测试端口的7针航空插座10的引脚1,通过开关30A与电池40A的负极电连接,电池40A的正极分别与LED发光二极管20D1-1至LED发光二极管20D1-7的正极电连接,LED发光二极管20D1-1至LED发光二极管20D1-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚1至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚2,通过开关30B与电池40B的负极电连接,电池40B的正极分别与LED发光二极管20D2-2至LED发光二极管20D2-7的正极电连接,LED发光二极管20D2-2至LED发光二极管20D2-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚2至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚3,通过开关30C与电池40C的负极电连接,电池40C的正极分别与LED发光二极管20D3-3至LED发光二极管20D3-7的正极电连接,LED发光二极管20D3-3至LED发光二极管20D3-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚3至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚4,通过开关30D与电池40D的负极电连接,电池40D的正极分别与LED发光二极管20D4-4至LED发光二极管20D4-7的正极电连接,LED发光二极管20D4-4至LED发光二极管20D4-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚4至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚5,通过开关30E与电池40E的负极电连接,电池40E的正极分别与LED发光二极管20D5-5至LED发光二极管20D5-7的正极电连接,LED发光二极管20D5-5至LED发光二极管20D5-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚5至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚6,通过开关30F与电池40F的负极电连接,电池40F的正极分别与LED发光二极管20D6-6至LED发光二极管20D6-7的正极电连接,LED发光二极管20D6-6至LED发光二极管20D6-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座11的引脚6至引脚7电连接;第一测试端口的7针航空插座10的引脚7,通过开关30G与电池40G的负极电连接,电池40G的正极分别与LED发光二极管20D7-7的正极电连接,LED发光二极管20D7-7的负极与第二测试端口的7针航空插座11的引脚7电连接。
图4是本实用新型待测7芯电话线A种的结构示意图,如图4所示,为待测7芯电话线的两端都是7孔航空插头2-1和2-2。图5是本实用新型待测7芯电话线B种的结构示意图;如图5所示,待测7芯电话线的一端是7孔航空插头3-1,另一端是10孔航空插头3-2。
本实用新型还配置有转接短线50,如图3所示,所述的转接短线50的一端为7孔航空插头1-1,另一端为10针航空插座1-2,仅在待测7芯电话线的一端是7孔航空插头,另一端是10孔航空插头时使用。考虑到待测7芯电话线的长度较长,导线铜阻较大,本装置采用的电池40均为9V碱性电池。
本实用新型的工作原理:用两端都是7孔航空插头的电话线来说明本测试装置的工作原理。正常情况下,待测7芯电话线两端航空插头的1孔和1孔是正常连通的,这样,待测7芯电话线的两端分别接到测试盒上第一测试端口的7针航空插座10和第二测试端口的7针航空插座11时候,LED 发光二极管20D1-1所在的电路构成通路,按下开关30A时,LED发光二极管20D D1-1发光,如果待测7芯电话线两端的航空插头1孔和1孔之间断路,则LED发光二极管20D1-1所在电路无法构成通路,所以,LED发光二极管20D1-1不发光。
正常情况下,待测7芯电话线两端航空插头的1孔和2孔是不连通的,所以,当待测7芯电话线接到本测试装置的时候,LED发光二极管20D1-2所在的电路不会构成通路,按下开关30A时,LED发光二极管20D1-2就不会发光,但是当LED发光二极管20D1-2发光时,则说明航空插头的1孔和2孔连通了,说明7芯电话线不合格。
其他LED二极管的发光情况分析与LED发光二极管20D1-1或LED发光二极管20D1-2相同。
当测试7芯电话线是B种结构时,将转接短线50的7芯航空插头1-2插入测试装置的第一测试端口的7针航空插座10端,将7芯电话线B的10孔航空插头3-2插入转接短线50的10孔航空插座1-1中,7芯电话线B的7孔航空插头3-2插入到测试装置的第一测试端口的7针航空插座11端进行测试。检测情况和测试结果与上述7芯电话线A种结构相同。
使用时,将待测7芯电话线A的两端7孔航空插头2-1、2-2分别与测试装置第一测试端口的7针航空插座10端和第二测试端口的7针航空插座11端相连接,观察发光二极管的发光情况,即可测出7芯电话线的通断。当分别按下开关30A至开关30G时,LED发光二级管20D1-1、20D2-2、20D3-3、20D4-4、20D5-5、20D6-6和20D7-7分别发光,其余LED发光二极管不亮的时候,说明7芯电话线检测合格。否则,7芯电话线不合格,比如,LED发光二极管20D2-2不亮,则说明7芯电话电话线的第2路存在断路情况,如果LED发光二极管20D3-4亮了,则说明电话线第3路和第4路存在短路情况。
本实用新型对于1根具有7芯的探管电话线的测试,只需要将待测电话线与本装置连接,通过简单操作即可完成检测。不仅操作过程简单,而且还省时省力,可用于电话线生产时的出厂检测和使用前的检查。
值得指出的是,本实用新型的保护范围并不局限于上述具体实例方式,只要本领域普通技术人员无需经过创造性劳动,即可联想到的实施方式均属于本实用新型的保护范围。
Claims (3)
1.一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,其特征在于,包括,测试盒壳体、作为第一测试端口的7针航空插座(10)、作为第二测试端口的7针航空插座(11)、LED发光二极管(20)、开关(30)和电池(40);所述第一测试端口的7针航空插座(10)通过LED发光二极管(20)和开关(30)组成的逻辑电路与所述第二测试端口的7针航空插座(11)电连接,所述电池(40)为LED发光二极管(20)提供电力。
2.根据权利要求1所述的一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,
其特征在于,所述的LED发光二极管(20)和开关(30)组成的逻辑电路是由第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚1;
通过开关(30A)与电池(40A)的负极电连接,电池(40A)的正极分别与LED发光二极管(20)D1-1至LED发光二极管(20)D1-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D1-1至LED发光二极管(20)D1-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚1至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚2;
通过开关(30B)与电池(40B)的负极电连接,电池(40B)的正极分别与LED发光二极管(20)D2-2至LED发光二极管(20)D2-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D2-2至LED发光二极管(20)D2-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚2至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚3;
通过开关(30C)与电池(40C)的负极电连接,电池(40C)的正极分别与LED发光二极管(20)D3-3至LED发光二极管(20)D3-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D3-3至LED发光二极管(20)D3-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚3至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚4;
通过开关(30D)与电池40D)的负极电连接,电池(40D)的正极分别与LED发光二极管(20)D4-4至LED发光二极管(20)D4-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D4-4至LED发光二极管(20)D4-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚4至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚5;
通过开关(30E)与电池40E的负极电连接,电池(40E)的正极分别与LED发光二极管(20)D5-5至LED发光二极管(20)D5-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D5-5至LED发光二极管(20)D5-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚5至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚6;
通过开关(30F)与电池(40F)的负极电连接,电池(40F)的正极分别与LED发光二极管(20)D6-6至LED发光二极管(20)D6-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D6-6至LED发光二极管(20)D6-7的负极分别与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚6至引脚7电连接;
第一测试端口的7针航空插座(10)的引脚7;
通过开关(30G)与电池(40G)的负极电连接,电池(40G)的正极分别与LED发光二极管(20)D7-7的正极电连接,LED发光二极管(20)D7-7的负极与第二测试端口的7针航空插座(11)的引脚7电连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种测试7芯电话线通断的快速检测装置,其特征在于,还配置有转接短线(50),所述的转接短线(50)的一端为7孔航空插头,另一端为10针航空插座;所述的电池(40)为9V碱性电池。
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