CN206362878U - 一种多路线缆数字寻线仪 - Google Patents

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陈志君
张铁龙
覃祖明
韦志平
农秀凤
朱绪宁
庞泓
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Abstract

本实用新型涉及对通信线缆进行寻线的技术领域,具体为一种多路线缆数字寻线仪,包括信号发射盒体和信号接收盒体,在所述信号发射盒体内设置有电源和波形信号发射单元,所述波形信号发射单元包括N路波形信号发射电路,所述电源分别向N路所述波形信号发射电路供电,在每一路所述波形信号发射电路上设置有一个数字调节旋钮,所述数字调节旋钮用于调节所述波形信号发射电路输出波形的周期,所述信号接收盒体包括至少一个接收单元。本实用新型设计科学合理、结构简单、安全可靠,可以实现多路线缆同时寻线,且通过示波器显示,大大简化了检测流程、降低了错误率和提高了工作效率。

Description

一种多路线缆数字寻线仪
技术领域
本实用新型涉及对通信线缆进行寻线的技术领域,具体为一种多路线缆数字寻线仪。
背景技术
目前单位的部分办公室内音频配线端口放置不合理,成扎成捆地堆放且无一定的序号排列,同时随着使用年限的增长,接线端口上面的序号很多也已脱落,造成了工作人员无法辨别配线房配线架端子对应某个房间的音频配线端口,因此需要开展对线工作。现在进行对线工作时需两人进行,一人在配线间,一人在办公室内测试,而且两边的测试人员只能用手机通信,由于机房信号差,因此通常都要耗费一个小时左右的时间才能完成测试,工作效率极其低下。
实用新型内容
针对上述出现的弊端,本实用新型提供一种多路线缆数字寻线仪,通过将待测通信线缆的一端接入信号发射盒体,待测通信线缆的另一端则接入信号接收盒体,信号发射盒体向外同时发送多路方波信号,信号接收盒体将接收到的方波信号解码后在示波器上显示对应线缆的数字,从而实现快速数码对线,有效解决了上述问题。
本实用新型采用的技术方案:
一种多路线缆数字寻线仪,其关键在于:包括信号发射盒体和信号接收盒体,在所述信号发射盒体内设置有电源和波形信号发射单元,所述波形信号发射单元包括N路波形信号发射电路,所述电源分别向N路所述波形信号发射电路供电,在每一路所述波形信号发射电路上设置有一个数字调节旋钮,所述数字调节旋钮用于调节所述波形信号发射电路输出波形的周期,所述信号接收盒体包括至少一个接收单元;所述信号发射盒体用于与线缆群的一端连接,每一路所述波形信号发射电路与一条线缆连接;所述信号接收盒体用于与所述线缆群的另一端连接,所述接收单元依次与所述线缆群中的线缆连接。
信号发射盒体通过待测通信线缆将方波信号传输至信号接收盒体,信号接收盒体将接收到的方波信号解码并显示线缆所对应的数字。
进一步的,所述波形信号发射电路输出的波形信号为方波信号,所述波形信号发射电路包括555定时器、第一电阻R1、第二电阻R2、第一可调电位器RP1、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容C1、第二电容C2,所述555定时器的工作电压输入端、复位端与所述电源的正输出端VDD连接,所述电源正输出端VDD与555定时器触发输入端之间依次串接有第一电阻R1、第一可调电位器RP1、第二电阻R2、第二二极管D2,其中第二二极管D2为反接,所述555定时器放电端与第一可调电位器RP1的中间抽头连接,所述555定时器放电端还经第一二极管D1连接至555定时器阈值端,所述555定时器阈值端与所述555定时器触发输入端连接后经第一电容C1接地,所述555定时器输出端与信号接收盒体正输入端连接,所述555定时器控制端经第二电容C2接地,所述555定时器接地端接地,所述信号接收盒体负输入端接地。
波形信号发射电路一旦加上电源电压VDD,555定时器便开始工作。刚通电时,由于第一电容C1的电压不能突变,因此触发输入端电位为低电位,从而将555定时器处于置位状态,此时输出端输出高电平。由于第一可调电位器RP1一部分接入充电电路,另一部分接入放电电路,因此假定接入充电电路的电阻为Ra,接入放电电路的电阻为Rb,因此首先电源通过第一电阻R1、电阻Ra、第一二极管D1对第一电容C1充电,根据公式充电时间T=0.7(R1+Ra)C1,当电压充到阈值电平为输入电压VDD的2/3时,555定时器复位,输出端输出低电平,此时第一电容C1通过第一二极管Dl、电阻Rb、第二电阻R2及555定时器内部的放电管放电,根据公式放电时间T=0.7(R2+Rb)C1,因此信号发射电路的方波振荡周期T=T+T,由此可知波形信号发射电路发射方波的周期由第一可调电位器RP1接入充电电路和放电电路的电阻值即Ra、Rb来决定。
进一步的,在所述信号发射盒体内设置有接线端子排(14),所述波形信号发射电路的输出端与所述接线端子排(14)连接,所述接线端子排(14)用于与线缆群的一端连接,每一个所述接线端子排的端子与一条线缆连接。
波形信号发射电路通过接线端子排与线缆群连接。
进一步的,在所述信号发射盒体的一侧壁上开设有N个接口,所述接线端子排(14)包括N个接线端子,N个所述接线端子与N个所述接口一一对应设置。
线缆群通过接口连接至接线端子。
进一步的,在所述电源和所述波形信号发射单元之间设置开关按钮(15),所述开关按钮(15)设置在所述信号发射盒体的侧壁上。
开关按钮用于导通或切断电源与波形信号发射单元的之间供电电路。
进一步的,数字调节旋钮设置在所述信号发射盒体侧壁上。
通过旋转数字调节旋钮来选择数字,同时也改变了第一可调电位器RP1中间抽头的位置,进而改变信号发射电路发射方波的周期,最终得到与所选择数字匹配的方波信号。
进一步的,所述接收单元为示波器。
示波器将接收到的方波信号解码并显示方波信号所对应的数字。
综上所述,由于采用了上述方案,本实用新型具有以下优点:
(1)本实用新型一种多路线缆数字寻线仪,从技术方案即可看出,可通过在信号发射盒体接入多路线缆的方式同时发送对应不同数字的方波信号,然后通过在信号接收盒体端接入待测线缆另一端的方式将方波信号进行解码,并通过示波器显示数字,因而对线工作相比以前更加快速高效,准确率大为提高,极大地提高了工作效率。
(2)本实用新型一种多路线缆数字寻线仪,设计科学合理、制作简单、安全可靠、使用方便,所需电子元器件均可通过市场常规渠道购得且成本较低,制作无需复杂工艺,使用时只需简单接线即可,因此具有批量生产及大规模推广的前景。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实例或现有技术中的技术方案,下面将对实施实例或现有技术描述中所需要的附图做简单地介绍,显然,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1一种多路线缆数字寻线仪的结构图。
图2 数字调节旋钮正面图。
图3波形信号发射及接收电路原理图。
附图中,13-待测通信线缆、14-接线端子排、15-开关按钮、a-第一数字调节旋钮、b-第二数字调节旋钮、c-第三数字调节旋钮、d-第四数字调节旋钮、e-第五数字调节旋钮、f-第六数字调节旋钮、g-第七数字调节旋钮、h-第八数字调节旋钮、i-第九数字调节旋钮、j-第十数字调节旋钮、k-第十一数字调节旋钮、L-第十二数字调节旋钮。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:包括信号发射盒体和信号接收盒体,在所述信号发射盒体内设置有电源和波形信号发射单元,所述波形信号发射单元包括N路波形信号发射电路,所述电源分别向N路所述波形信号发射电路供电,在每一路所述波形信号发射电路上设置有一个数字调节旋钮,所述数字调节旋钮用于调节所述波形信号发射电路输出波形的周期,所述信号接收盒体包括至少一个接收单元;所述信号发射盒体用于与线缆群的一端连接,每一路所述波形信号发射电路与一条线缆连接;所述信号接收盒体用于与所述线缆群的另一端连接,所述接收单元依次与所述线缆群中的线缆连接。
进一步的,所述波形信号发射电路输出的波形信号为方波信号,所述波形信号发射电路包括555定时器、第一电阻R1、第二电阻R2、第一可调电位器RP1、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容C1、第二电容C2,所述555定时器的工作电压输入端、复位端与所述电源的正输出端VDD连接,所述电源正输出端VDD与555定时器触发输入端之间依次串接有第一电阻R1、第一可调电位器RP1、第二电阻R2、第二二极管D2,其中第二二极管D2为反接,所述555定时器放电端与第一可调电位器RP1的中间抽头连接,所述555定时器放电端还经第一二极管D1连接至555定时器阈值端,所述555定时器阈值端与所述555定时器触发输入端连接后经第一电容C1接地,所述555定时器输出端与信号接收盒体正输入端连接,所述555定时器控制端经第二电容C2接地,所述555定时器接地端接地,所述信号接收盒体负输入端接地。
进一步的,在所述信号发射盒体内设置有接线端子排14,所述波形信号发射电路的输出端与所述接线端子排14连接,所述接线端子排14用于与线缆群的一端连接,每一个所述接线端子排的端子与一条线缆连接。
进一步的,在所述信号发射盒体的一侧壁上开设有N个接口,所述接线端子排14包括N个接线端子,N个所述接线端子与N个所述接口一一对应设置。
在本实施例中,N=12。其中分别对12个波形信号发射电路编号分别为1到12。
进一步的,在所述电源和所述波形信号发射单元之间设置开关按钮15,所述开关按钮15设置在所述信号发射盒体的侧壁上。
进一步的,数字调节旋钮设置在所述信号发射盒体侧壁上。
优选地,所述接收单元为示波器。
本实用新型的工作过程如下:结合图1、图2和图3,测试人员将12组待测通信线缆的一端依次接入信号发射盒体的接线端子排,每组线缆接入同一组接线端子,然后旋转数字调节旋钮选择刻度上的数字,接着按下开关按钮,电源开始给波形信号发射电路供电,波形信号发射电路向外发射与选择数字相对应的方波信号,测试人员将其中一组待测通信线缆的另一端接入信号接收盒体,示波器将接收到的方波信号解码并显示测试线缆所对应的数字,测试人员通过查看示波器显示屏上的数字即完成该组测试线缆的对线工作。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而己,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:包括信号发射盒体和信号接收盒体,在所述信号发射盒体内设置有电源和波形信号发射单元,所述波形信号发射单元包括N路波形信号发射电路,所述电源分别向N路所述波形信号发射电路供电,在每一路所述波形信号发射电路上设置有一个数字调节旋钮,所述数字调节旋钮用于调节所述波形信号发射电路输出波形的周期,所述信号接收盒体包括至少一个接收单元;
所述信号发射盒体用于与线缆群的一端连接,每一路所述波形信号发射电路与一条线缆连接;
所述信号接收盒体用于与所述线缆群的另一端连接,所述接收单元依次与所述线缆群中的线缆连接。
2.根据权利要求1所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:所述波形信号发射电路输出的波形信号为方波信号,所述波形信号发射电路包括555定时器、第一电阻R1、第二电阻R2、第一可调电位器RP1、第一二极管D1、第二二极管D2、第一电容C1、第二电容C2,所述555定时器的工作电压输入端、复位端与所述电源的正输出端VDD连接,所述电源正输出端VDD与555定时器触发输入端之间依次串接有第一电阻R1、第一可调电位器RP1、第二电阻R2、第二二极管D2,其中第二二极管D2为反接,所述555定时器放电端与第一可调电位器RP1的中间抽头连接,所述555定时器放电端还经第一二极管D1连接至555定时器阈值端,所述555定时器阈值端与所述555定时器触发输入端连接后经第一电容C1接地,所述555定时器输出端与信号接收盒体正输入端连接,所述555定时器控制端经第二电容C2接地,所述555定时器接地端接地,所述信号接收盒体负输入端接地。
3.根据权利要求1所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:在所述信号发射盒体内设置有接线端子排(14),所述波形信号发射电路的输出端与所述接线端子排(14)连接,所述接线端子排(14)用于与线缆群的一端连接,每一个所述接线端子排的端子与一条线缆连接。
4.根据权利要求3所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:在所述信号发射盒体的一侧壁上开设有N个接口,所述接线端子排(14)包括N个接线端子,N个所述接线端子与N个所述接口一一对应设置。
5.根据权利要求1所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:在所述电源和所述波形信号发射单元之间设置开关按钮(15),所述开关按钮(15)设置在所述信号发射盒体的侧壁上。
6.根据权利要求1或2所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:数字调节旋钮设置在所述信号发射盒体侧壁上。
7.根据权利要求1所述的一种多路线缆数字寻线仪,其特征在于:所述接收单元为示波器。
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