CN204993401U - 应答器综合参数及故障检测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种应答器综合参数及故障检测仪,包括机箱以及设置于机箱内的LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器;LEU报文检测模块用于通过向应答器发送激活应答器的能量信号并接收应答器返回的编码信号;LEU故障检测模块用于采集LEU电缆输出端的测试信号并将测试信号输入到处理器中;LEU报文检测模块和LEU故障检测模块分别与处理器连接;所述处理器用于处理分析能量信号和编码信号;以及根据测试信号来判断LEU电缆的通断状态。本实用新型提供的应答器综合参数及故障检测仪不仅能用于无源应答器和有源应答器的报文检测,同时还可应用于LEU断线检测;具有操作简单、携带方便、低功耗等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及轨道交通技术领域,尤其涉及一种应答器综合参数及故障检测仪。
背景技术
随着我国高速铁路的迅速发展,应答器作为列车自动控制系统(ATP)的关键部件,实现车地间高速列车控制数据的可靠传输,关系到行车的安全,对应答器(包括有源和无源)及相关设备的日常维护变得日益重要。
有源应答器是与地面电子单元LEU相连,内部信息随列控信号的变化而变化。列车运行控制系统把控制信号传送给地面电子单元LEU,地面电子单元LEU通过重新编码,再把编码信号传送给有源应答器。地面电子单元LEU至有源应答器的数据传输通过接口C1进行;应答器向地面电子单元LEU传送被激活的信号(有列车通过)通过接口C4进行;地面电子单元LEU向有源应答器通过接口C6提供接口工作电压;然后将三个接口信号通过一对双绞线电缆上传输。无源应答器是通过写入固定报文,不与地面电子单元LEU相连的应答器。内部信息写入后固定。两种应答器均设在火车钢轨的中间,当列车从应答器(包括有源和无源)上经过,发出激励信号,让应答器工作,应答器发出内部存储的编码信号,列车接收从应答器上传出的编码信号从而控制列车的运行。
目前,国内外普遍采用的铁路信号应答器检测设备功能都比较单一,现有的应答器检测测试设备只能测试报文(包括有源应答器、无源应答器和地面电子单元LEU的报文),把测出的报文内容与预先写入的报文进行对比,看是否写入报文内容是否弄错,如果测不出报文时不能用于故障判断。而用户在检修设备或查找故障时,往往需要找出故障出现在什么地方,什么设备故障,故障的原因等,这就需要做更多的测试内容来进行判,包括输出的BDPL信号的幅度是否符合规定的标准,输出的发码信号频率(影响信号的发码率)是否正确。输出的LEU与有源应答器之间的电缆是否断线,因此需要一种既能用于各应答器的报文检测,又能用于各应答器故障检测的仪器。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题是提供一种既能用于各应答器的报文检测,又能用于各应答器故障检测的仪器。
(二)技术方案
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
本实用新型提供的应答器综合参数及故障检测仪,包括机箱以及设置于机箱内的LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器;
所述LEU报文检测模块用于通过向应答器发送激活应答器的能量信号并接收应答器返回的编码信号;
所述LEU故障检测模块用于采集LEU电缆输出端的测试信号并将测试信号输入到处理器中;
所述LEU报文检测模块和LEU故障检测模块分别与处理器连接;所述处理器用于处理分析能量信号和编码信号;以及根据测试信号来判断LEU电缆的通断状态。
进一步,所述LEU报文检测模块包括收发天线、报文数据处理模块以及DBPL电压频率测量模块;
所述收发天线,用于向应答器发送激活应答器的能量信号,接收应答器工作后发出的编码信号;
所述报文数据处理模块,用于接收收发天线所感应的编码信号并滤除编码信号中的干扰信号,把编码信号转换为数字信号;
所述DBPL电压频率测量模块,用于分离能量信号和编码信号,分别测量出能量信号和编码信号的模拟信号峰值和频率,并分别将能量信号和编码信号的模拟信号转换为数字信号。
进一步,所述LEU故障检测模块包括传感器和检测端口;
所述传感器将检测信号通过LEU电缆输入到检测端口,所述检测端口将接收到的检测信号输入到处理器中,所述处理器通过计算检测信号的频谱来判断LEU电缆的通断状态。
进一步,所述LEU故障检测模块还包括BDPL信号幅度检测输出端口、发码信号频率输出端口和电缆断线输出端口;
所述BDPL信号幅度检测输出端口与处理器连接,用于输出BDPL信号幅度检测信号;
所述发码信号频率输出端口与处理器连接,用于输出发码信号频率信号;
所述电缆断线输出端口与处理器连接,用于输出电缆是否断线的判断信号。
进一步,所述LEU故障检测模块还包括BDPL信号幅度标准判断输出端口,所述BDPL信号幅度标准判断输出端口与处理器连接,用于输出BDPL信号幅度是否符合预设规定标准的判断信号。
进一步,还包括通讯模块和显示模块;
所述通讯模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中存储的数据传输到外部存储器上;
所述显示模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中的数据显示在屏幕上。
进一步,还包括键盘控制模块,所述键盘控制模块与处理器连接,用于用户通过输入数据和控制信号来实现对LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器的操作控制。
进一步,还包括电路板;所述LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器设置于电路板上,所述电路板设置于机箱内。
进一步,所述机箱包括上盖和下盖;所述上盖内部设置有用于固定显示模块和键盘控制模块的固定孔;所述下盖内部设置有用于固定收发天线的固定孔。
(三)有益效果
与现有技术和产品相比,本实用新型有如下优点:
本实用新型提供的应答器综合参数及故障检测仪采用LEU报文检测模块来读取LEU报文和LEU报文输出信号;以及采用LEU故障检测模块来检测LEU传输电缆是否存在断线故障;该应答器综合参数及故障检测仪不仅能用于无源应答器和有源应答器的报文检测,同时还可应用于LEU(地面电子单元)C接口(C1、C6接口)或DBPL信号(DifferentialBi-PhaseLevel)的检测,测试出DBPL信号中作为能量载波的正弦波(C6接口)频率和幅度,脉冲编码信号(C1接口)的频率和幅度检测,以及LEU的报文检测和LEU断线检测。
同时该检测仪将各部分设置于机箱内的电路板上,通过设置的键盘控制模块来实现检测仪的操作,因此该检测仪具有操作简单、携带方便、低功耗等优点。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理框图。
图2是本实用新型的机箱上盖结构示意图。
图3是本实用新型的机箱显示模块示意图。
图4是本实用新型的机箱下盖结构示意图。
图中附图标记如下:
1为防滑纹
2为电池卡槽
3为按键控制模块
4为按键线引出槽
5为固定孔
6为液晶窗口
7为充电孔
8为通讯口
9为测试孔
10为安装孔
11为印制板固定孔
12为天线固定槽
13为电池盒
14为复位孔
具体实施方式
为了便于本领域普通技术人员理解和实施本实用新型,下面结合附图及具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述。
如图1-4所示,本实施例提供的一种应答器综合参数及故障检测仪,包括机箱以及设置于机箱内的LEU报文检测模块、LEU故障检测模块、处理器、通讯模块、显示模块、键盘控制模块和电路板;
所述机箱包括上盖和下盖;所述LEU报文检测模块包括收发天线、报文数据处理模块以及DBPL电压频率测量模块;所述LEU故障检测模块包括传感器和检测端口;
所述LEU报文检测模块用于通过向应答器发送激活应答器的能量信号并接收应答器返回的编码信号;
所述LEU故障检测模块用于采集LEU电缆输出端的测试信号并将测试信号输入到处理器中;
所述LEU报文检测模块和LEU故障检测模块分别于处理器连接;所述处理器用于处理分析能量信号和编码信号;以及根据测试信号来LEU电缆的通断状态。
通过对LEU电缆通断线状态的检测,可以及时发现列控信号不能传送给列车的状态,避免了断线对列车正常行驶所造成的不利影响。
所述收发天线,用于向应答器发送激活应答器的能量信号,接收应答器工作后发出的编码信号;
所述报文数据处理模块,用于接收收发天线的感应的编码信号并滤除编码信号中的干扰信号,把编码信号转换为数字信号;
所述DBPL电压频率测量模块,用于分离能量信号和编码信号,分别测量出能量信号和编码信号的峰-峰值和频率,并通过模数转换将能量信号和编码信号的模拟信号转换为数字信号。
通过DBPL电压频率测量模块对DBPL电压频率的测量,可使地面电子单元LEU发出的信号频率和幅值的误差值保持在实际要求范围内。
所述传感器将检测信号通过LEU电缆输入到检测端口,所述检测端口将接收到的检测信号输入到处理器中,所述处理器通过计算检测信号的频谱来判断LEU电缆的通断状态。
所述通讯模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中存储的数据传输到外部存储器上;
所述显示模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中的数据显示在屏幕上。
所述键盘控制模块与处理器连接,用于用户输入数据和控制信号来实现对LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器的操作控制。
所述LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器设置于电路板上,所述电路板设置于机箱上。
所述上盖内部设置有用于固定显示模块和键盘控制模块的固定孔;所述下盖内部设置有用于固定收发天线的固定孔。
本实施例提供的测试设备除具备应答器原有的功能外,还增加了对LEU的DBPL信号的测量和LEU与有源应答器之间连线是否断线的检测功能;具有报文读取、地面电子单元LEU接口检测及DBPL信号频率和幅度检测等多种测试功能。
本实施例提供的应答器综合参数及故障检测仪的机箱采用ABS阻燃材料;长、宽和高分别为180、130和40cm;仪表正面为键盘控制模块和显示模块部分;显示模块设置于长宽分别为74和41cm的长方形开孔处。在仪表底盖的右上边框从上到下开三个孔。在仪表下盖的左下边框开两个孔,下盖内部有收发天线固定位置。上盖内部有液晶和按键固定部分。该仪表具有操作简单、携带方便、低功耗等优点;为铁路电务维护人员提供了有效和方便的专用工具。
本实施例提供的收发天线设计为双工模式,发送27.095MHz的电磁波能量信号,激活应答器,让应答器工作,同时接收应答器工作后发出的编码信号。
本实施例提供的DBPL电压频率测量模块,通过检测仪上设置的输入孔输入LEU的C接口信号,DBPL电压和频率测量模块分离出8.82kHz的能量信号和564.48kHz的编码信号,通过模数转换,分别测量出8.82kHz的能量信号和564.48kHz的编码信号的峰-峰值和频率。
本实施例提供的显示模块采用点阵式液晶显示器,把测试内容显示在屏幕上。
本实施例提供的处理器选用32位处理器,最高工作频率100MHz,12通道DMA控制器,支持外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、I2C、SPI和USART自带CRC计算单元,有13个通信接口;2个I2C接口。(支持SMBbus/Pmbus)5个USART接口;(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调器)3个SPI接口,(18M/秒),2个可复用为I2S;CAN接口(2.0B默认)USB2.0全速接口;SDIO接口。
本实施例提供的LEU故障检测模块用于对LEU断线进行检测;采用互感器的原理和信号传输原理,采集LEU电缆输出端的信号,分析C接口输出的信号的频谱,来判断LEU是否断线。
所述LEU故障检测模块还设置有BDPL信号幅度检测输出端口、发码信号频率输出端口和电缆断线输出端口;
所述BDPL信号幅度检测输出端口与处理器连接,用于输出BDPL信号幅度检测信号;
所述发码信号频率输出端口与处理器连接,用于输出发码信号频率信号;
所述电缆断线输出端口与处理器连接,用于输出电缆是否断线判断信号。
所述LEU故障检测模块还设置有BDPL信号幅度标准判断输出端口,所述BDPL信号幅度标准判断输出端口与处理器连接,用于输出判断BDPL信号幅度是否符合预设规定标准的判断信号。
本实施例提供的应答器综合参数及故障检测仪是基于用户需求开发出来的测试仪,除具有目前的测试设备的功能外,还增加了对地面电子单元LEU对C接口(C1、C6接口)的信号幅度和频率的检测,(对DBPL信号(DifferentialBi-PhaseLevel)的检测),对地面电子单元LEU与有源应答器之间的连线是否断线进行检测。目前LEU与有源应答器之间的连线在小于500米时,LEU设备具有自动检测功能,而大于500米不能检测。本实施例提供的测试仪能够有效地自动检测大于500米的连线。
本实施例提供的键盘控制模块的按键部分设置有5个按键,从左至右为:开/关、前进键、后退键、返回和确认,按键右边印公司名称;用于用户对仪表进行操作。
本实施例提供的通讯模块把检测仪测试后存储的数据上传到电脑上。
图2是本实用新型的机箱上盖结构示意图。所述上盖内部设置有用于固定显示模块和键盘控制模块的固定孔;
所述上盖两侧设置有防滑纹1,所述上盖右侧设置有用于放置电源的电池卡槽2;
在图3中,展示出了机箱设置显示模块的示意图,图中上部分设置若干按键,按键与按键控制模块3连接,在按键傍边设置按键线引出槽4,在上盖中部设置用于固定显示模块的液晶窗口6;所述上盖为长方形,所述长方形四个角处设置用于固定上盖的固定孔5;所述下盖内部设置有用于固定收发天线的固定孔5。
如图4所示,图4为机箱下盖结构示意图;在下盖机箱上设置有用于对检测仪进行充电的充电孔7;用于进行固定通信模块的通讯口8;下盖一端设置用于接收测试的测试孔9;下盖为长方形,长方形四角设置用于固定下盖的安装孔10;在下盖中部设置用于固定电路板的印制板固定孔11;所述印刷版固定孔11与上盖的固定孔5相对应;所述接收天线安装于设置于下盖上的天线固定槽12,其位置与上盖设置显示模块的位置相对应;与所述上盖右侧设置的电池卡槽相对应的下盖上设置用于放置电池的电池盒13;所述下盖上位于电池盒13附近处设置用于初始化处理器的复位孔14。
本实施例提供的检测仪的工作原理如下:
通过收发天线发出27.09MHz的电磁波激活应答器工作,由接收天线接收应答器输出的无线信号,经数据处理和处理控制器,把翻译出的报文显示在液晶显示器上。
输入LEU信号测试仪的信号输入端通过测试表笔从LEU信号设备的报文输出端口接入信号,通过测试仪内部处理器翻译出LEU输入的报文内容并显示在液晶显示器上。
在测试仪信号输入端输入LEU的输出信号,分离出两种频率通过频谱分析,分离出两种频率的信号:564.48kHz的编码信号和8.82kHz的能量信号,分别测试其峰-峰值;即564.48kHz的编码信号和8.82kHz的能量信号的峰-峰值和频率。
通过配置的电流传感器,把LEU信号输出电缆流过的电流通过电流互感的方式,转换为感应电压,本实施例提供的传感器,把感应电压信号通过检测仪的信号输入端口输入,检测仪通过输入的感应电压信号的有无来判断LEU的电缆是否断线。
以上实施例仅为本实用新型的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。其具体结构和尺寸可根据实际需要进行相应的调整。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,包括机箱以及设置于机箱内的LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器;
所述LEU报文检测模块用于通过向应答器发送激活应答器的能量信号并接收应答器返回的编码信号;
所述LEU故障检测模块用于采集LEU电缆输出端的测试信号并将测试信号输入到处理器中;
所述LEU报文检测模块和LEU故障检测模块分别与处理器连接;所述处理器用于处理分析能量信号和编码信号;以及根据测试信号来判断LEU电缆的通断状态。
2.根据权利要求1所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,所述LEU报文检测模块包括收发天线、报文数据处理模块以及DBPL电压频率测量模块;
所述收发天线,用于向应答器发送激活应答器的能量信号,接收应答器工作后发出的编码信号;
所述报文数据处理模块,用于接收收发天线所感应的编码信号并滤除编码信号中的干扰信号,把编码信号转换为数字信号;
所述DBPL电压频率测量模块,用于分离能量信号和编码信号,分别测量出能量信号和编码信号的模拟信号峰值和频率,并分别将能量信号和编码信号的模拟信号转换为数字信号。
3.根据权利要求1所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,所述LEU故障检测模块包括传感器和检测端口;
所述传感器将检测信号通过LEU电缆输入到检测端口,所述检测端口将接收到的检测信号输入到处理器中,所述处理器通过计算检测信号的频谱来判断LEU电缆的通断状态。
4.根据权利要求3所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,所述LEU故障检测模块还包括BDPL信号幅度检测输出端口、发码信号频率输出端口和电缆断线输出端口;
所述BDPL信号幅度检测输出端口与处理器连接,用于输出BDPL信号幅度检测信号;
所述发码信号频率输出端口与处理器连接,用于输出发码信号频率信号;
所述电缆断线输出端口与处理器连接,用于输出电缆是否断线的判断信号。
5.根据权利要求3所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,所述LEU故障检测模块还包括BDPL信号幅度标准判断输出端口,所述BDPL信号幅度标准判断输出端口与处理器连接,用于输出BDPL信号幅度是否符合预设规定标准的判断信号。
6.根据权利要求2所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,还包括通讯模块和显示模块;
所述通讯模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中存储的数据传输到外部存储器上;
所述显示模块与处理器连接,用于将LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器中的数据显示在屏幕上。
7.根据权利要求4所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,还包括键盘控制模块,所述键盘控制模块与处理器连接,用于用户通过输入数据和控制信号来实现对LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器的操作控制。
8.根据权利要求4所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,还包括电路板;所述LEU报文检测模块、LEU故障检测模块和处理器设置于电路板上,所述电路板设置于机箱内。
9.根据权利要求1所述的应答器综合参数及故障检测仪,其特征在于,所述机箱包括上盖和下盖;所述上盖内部设置有用于固定显示模块和键盘控制模块的固定孔;所述下盖内部设置有用于固定收发天线的固定孔。
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