CN211426760U - 用于检测多芯连接器的连接的检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种用于检测多芯连接器的连接的检测装置,其包括:检测芯片,包括第一组引脚,第二组引脚和第三组引脚;第一组连接线,包括多根连接线;第二组连接线,包括多根连接线;第一组发光单元,包括多个发光单元,所述第一组发光单元中的多个发光单元被配置成分别与第一组连接线中的多根连接线一一对应地电连接;以及第二组发光单元,包括多个发光单元,分别连接在所述第二组连接线中的多根连接线的一根上。所述检测装置能够通过第一组发光单元和第二组发光单元中的发光单元的亮或暗状态来检测所述多根芯中的每根芯分别与第一组连接线中的连接线和第二组连接线中的连接线的接通情况。
Description
技术领域
本申请涉及用于检测多芯连接器在使用过程中的接通情况的技术领域,尤其涉及一种用于检测多芯连接器的连接的检测装置。
背景技术
多芯连接器在电子产品以及电子系统中扮演着重要的角色,是连接电子器件各个功能的关键环节,广泛运用于汽车电子等领域。多芯连接器在使用的过程中,往往由于距离原因而需要经由延长线来实现连接,这样就容易出现其中某根芯或某几根芯的两端没有接通或者连接错位的问题。
如果出现上述问题,会引起数据无法读取甚至破坏电子器件的危害。因此,有必要对多芯连接器的接通情况进行检测。在现有技术中,一种方案是采用万用表依次检测多根芯中的每一根的接通情况,但是这种方案执行起来十分不方便,而且十分耗时。
因此,希望提出一种技术方案来解决现有技术中的上述问题。
实用新型内容
鉴于现有技术中的上述问题,本申请提出了一种用于检测多芯连接器的连接的检测装置,其能够准确快速地检测多芯连接器的多根芯的接通情况。
为此,本申请提供了一种用于检测多芯连接器的连接的检测装置,所述多芯连接器包括第一接头、第二接头以及连接在第一接头与第二接头之间的多根芯,所述检测装置包括:检测芯片,包括第一组引脚,第二组引脚和第三组引脚;第一组连接线,包括多根连接线,每一根连接线都连接在第一组引脚中一个与第一接头处的所述多根芯中的一根之间;第二组连接线,包括多根连接线,每一根连接线都连接在第二组引脚中的一个与第二接头处的所述多根芯中的一根之间;第一组发光单元,包括多个发光单元,每一个都与第三组引脚中的一个连接,并且所述第一组发光单元中的多个发光单元被配置成分别与第一组连接线中的多根连接线一一对应地电连接;以及第二组发光单元,包括多个发光单元,分别连接在所述第二组连接线中的多根连接线的一根上;其中,所述检测装置检测所述多根芯中的每根芯分别与第一组连接线中的连接线和第二组连接线中的连接线的接通情况,并且所述接通情况对应于能够由所述检测装置检测的第一组发光单元和第二组发光单元中的发光单元的亮或暗状态。
根据一种可行的实施方式,所述检测装置还包括检测开关,所述检测开关配置成在检测装置检测所述多根芯中的第n根芯时使得第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,其中,n为大于等于1且小于等于所述多根芯的数量值的自然数。
根据一种可行的实施方式,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第n根连接线接通的情况下,第二组发光单元中的第n个发光单元为亮。
根据一种可行的实施方式,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第n根连接线没有接通的情况下,第二组发光单元中的第n个发光单元为暗。
根据一种可行的实施方式,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第m根连接线接通的情况下,第二组发光单元中的第m个发光单元为亮,其中,m为在数值1与所述多根芯的数量值之间且与n不同的自然数。
根据一种可行的实施方式,所述第一组发光单元中的多个发光单元的每一个都为发光二极管;并且所述第二组发光单元中的多个发光单元的每一个都为发光二极管。
根据一种可行的实施方式,所述检测装置还包括为检测装置供电的电源单元,所述电源单元与检测芯片的电源端和第一组发光单元的电源端电连接。
根据一种可行的实施方式,所述多芯连接器包括公头和母头,并且所述第一接头为公头且所述第二接头为母头;或者所述第一接头为母头且所述第二接头为公头。
根据一种可行的实施方式,所述多根芯的数量为两个或以上。
根据一种可行的实施方式,所述多芯连接器为雷莫连接器。
由此可见,本申请的技术方案能够检测出多芯连接器的多根芯中的每根芯两端的连接线(延长线)是否被正确地接通,还能够检测出某根芯两端的连接线(延长线)的错位情况。
附图说明
从下面结合附图描述的本申请的实施例中可以更好地理解本申请的特征和优势。
图1是根据本申请的一种可行实施方式的用于检测多芯连接器的连接的检测装置的示意图。
图2是图1中的检测装置所检测的多芯连接器的示意图。
具体实施方式
下面,结合附图详细描述本申请的各个实施例。
图1示意性示出了根据本申请的一种可行实施方式的用于检测多芯连接器的连接的检测装置100。图2示意性示出了图1中的检测装置100所检测的多芯连接器200。
参见图1和图2,多芯连接器200包括第一接头210、第二接头220和连接在第一接头210与第二接头220之间的多根芯230。多芯连接器200例如是多芯式雷莫连接器(LEMO)。多芯连接器200可以是具有公头和母头的连接器,例如,第一接头210可以实现为公头并且第二接头220可以实现为母头;或者,第一接头210可以实现为母头并且第二接头220可以公头。
检测装置100主要包括检测芯片10、第一组连接线20、第二组连接线30、第一组发光单元40、第二组发光单元50、电源单元60和检测开关S2。以下具体介绍检测装置100的各构成部分。
检测芯片10包括与第一接头210的连接线(延长线)连接的第一组引脚11(例如,包括引脚P0.1-P0.7)、与第二接头220的连接线(延长线)连接的第二组引脚12(例如,包括引脚P2.1-P2.7)、以及与第一组发光单元40(例如,包括发光单元D1-D7)连接的第三组引脚13(例如,包括引脚P1.1-P1.7)。
第一接头210的连接线(延长线)可以实现为第一组连接线20。第一组连接线20包括多根连接线,其中,每一根的一端连接第一组引脚11中的一个引脚,另一端连接多根芯在第一接头210处的一根芯。也就是说,第一组连接线20将第一接头210的多根芯连接至(延长至)检测芯片10相应的引脚上。在一个实施例中,这些连接线可以通过第一线排R1来实现该连接。
第二接头220的连接线(延长线)可以实现为第二组连接线30。第二组连接线30中的每一根的一端连接第二组引脚12中的一个引脚,另一端连接多根芯在第二接头220处的一根芯。也就是说,第二组连接线30将第二接头220处的多根芯连接至(延长至)检测芯片10。在一个实施例中,这些连接线可以通过第二线排R2来实现该连接。
第二组发光单元50包括多个发光单元D21-D27,例如,每个发光单元实现为一个发光二极管。所述多个发光单元D21-D27分别连接在第二组连接线30中的一根连接线上。也就是说,所述多个发光单元D21-D27中的每一个都连接在第二接头220处的一根芯与检测芯片10的一个引脚之间。
第一组发光单元40包括多个发光单元D1-D7,例如,每个发光单元实现为一个发光二极管。所述多个发光单元D1-D7分别与检测芯片10的第三组引脚13中的一个连接。在一个实施例中,所述多个发光单元D1-D7中的每一个的一端连接第三线排R3,另一端连接第三组引脚13中的一个。
电源单元60为检测装置100供电,例如,为检测装置100提供5V的电源。电源单元60与检测芯片10的VCC端、第一线排R1的VCC端和第二线排R3的VCC端都电连接。电源单元60通过这些VCC电源端给检测装置100的各功能元件供电。第二线排R2与第一线排R1的电源VCC连接。应当理解,在图1的框60中示出了检测装置100的电源单元60的一个具体电路例,但是,检测装置100的电源单元60的实现方式不限于此。
检测开关S2与检测芯片10的检测引脚P2.0连接。检测装置100可以借助检测开关S2启动对多芯连接器200的每根芯的检测。
检测装置100还可以包括晶振电路70。晶振电路70与检测芯片10的晶振引脚XTAL1和XTAL2连接,为检测芯片10提供晶振。
检测芯片10可以实现为微控制器,具有CPU和在线系统可编程Flash,由此包含检测芯片10检测装置100具有高灵活度和高效率的优点。
根据本申请的技术方案,采用两组发光单元(即,第一组发光单元和第二组发光单元),并根据该两组发光单元中的各发光单元的发光情况来检测多芯连接器的接通情况。
例如,根据本申请的一种可行实施方式,在检测多芯连接器200的接通情况时,分别将与多芯连接器200两端连接的连接线按照顺序编号,并将检测芯片的针脚进行编号。在多芯连接器的多根芯两端的连接线没有接错的情况下,连接器两端编号相同的连接线以及检测芯片上编号相同的引脚应当一一对应地连通。
接着,将待检测的多芯连接器200的公头插入检测装置100上的母头,并将多芯连接器200的母头插入检测装置100上的公头。按下电源开关S1,给检测装置100上电。接着,按下检测开关S2以开始检测。然后,再次按下检测开关S2以检测第一根芯(例如,编号为1)两端的连接情况。检测完第一根芯的连接之后,再次按下检测开关S2以检测第二根芯(例如,编号为2)两端的连接情况。依次检测完所有的芯,然后按下检测开关S2,退出检测状态。
以下以检测装置100对多芯连接器200两端的连接线的接通情况进行检测为例,来描述检测装置100实现检测功能的原理。
在电源单元60接通(例如,图1中的开关S1闭合)后,检测装置100的各功能器件通过相应的电源端VCC而上电。
首先,开始检测多根芯中的第一根芯两端的连接线的接通情况。当开关S2被触发(例如,按下开关S2)后,使得第一组发光单元中的第一个发光单元D1为亮,例如,第一组发光单元中第一个发光二极管D1被拉低而发光。在该情况下,如果第一组连接线中第一根连接线与第一根芯的一端(第一根芯在第一接头210处的一端)连接,并且第一根芯的另一端(第一根芯在第二接头220处的一端)与第二组连接线中第一根连接线接通,则第一根芯两端的连接线被正确地接通,这时,第二组发光单元中的第一个发光单元为亮,例如,第二组发光单元中第一个发光二极管D21被导通而发光。因此,在第一组发光单元中的第一个发光单元为亮,并且第二组发光单元中的第一个发光单元也为亮的情况下,检测结果为第一根芯两端的连接线(延长线)被正确地接通了。
另一方面,如果第一组连接线中第一根连接线与第一根芯的一端(第一根芯在第一接头210处的一端)连接,并且第一根芯的另一端(第一根芯在第二接头220处的一端)没有与第二组连接线中第一根连接线接通,则第一根芯两端的连接线没有被正确地接通,这时,第二组发光单元中的第一个发光单元为暗,例如,第二组发光单元中第一个发光二极管D21没有被导通而不发光。因此,在第一组发光单元中的第一个发光单元为亮,并且第二组发光单元中的第一个发光单元为暗的情况下,检测结果为第一根芯两端的连接线(延长线)没有被正确地接通。
又一个方面,如果第一组连接线中第一根连接线与第一根芯的一端(第一根芯在第一接头210处的一端)连接,并且第一根芯的另一端(第一根芯在第二接头220处的一端)错位地与第二组连接线中某一根连接线(非第一根连接线)接通,则第二组发光单元中与被错位连接的那个发光单元为亮,例如,第二组发光单元中第三个发光二极管D23被导通而发光,则表示第一根芯的另一端错位地连接至了第二组连接线中的第三根连接线。因此,在第一组发光单元中的第一个发光单元为亮,并且第二组发光单元中的第m个(非第一个)发光单元为亮的情况下,检测结果为第一根芯的另一端被错位地连接到了第m根连接线(延长线)。
接着,在完成第一根芯的检测后,再次触发检测开关S2(例如,再次按下检测开关S2),检测多根芯中的第二根芯两端的连接线的接通情况。关于第二根芯的接通情况的检测方式,与上述第一根芯的接通情况的检测类似,这里不再重复描述。
接着,以类似的方式,依次检测后面的每一根芯的接通情况,直到完成所有芯的接通情况的检测。
应当理解,多芯连接器200的多根芯的数量可以是两个或两个以上,并且,第一组发光单元中的发光单元的数量和第二组发光单元中的发光单元的数量分别与多根芯的数量相等。而且,第一组连接线中的连接线的数量大于等于所述多根芯的数量,第二组连接线中的连接线的数量大于等于所述多根芯的数量。
应当理解,对于包括多于两个接头的多芯连接器,例如,三接头连接器,本申请的检测装置依然适用。在该情况下,可以采用本申请的检测装置分别检测每两个连接头的接通情况。
以上已揭示本实用新型的技术内容及技术特点,然而可以理解,在本实用新型的创作思想下,本领域的技术人员可以对上述公开的构思作各种变化和改进,但都属于本实用新型的保护范围。上述实施方式的描述是例示性的而不是限制性的,本实用新型的保护范围由权利要求所确定。
Claims (10)
1.一种用于检测多芯连接器的连接的检测装置,其特征在于,所述多芯连接器包括第一接头、第二接头以及连接在第一接头与第二接头之间的多根芯,所述检测装置包括:
检测芯片,包括第一组引脚,第二组引脚和第三组引脚;
第一组连接线,包括多根连接线,每一根连接线都连接在第一组引脚中一个与第一接头处的所述多根芯中的一根之间;
第二组连接线,包括多根连接线,每一根连接线都连接在第二组引脚中的一个与第二接头处的所述多根芯中的一根之间;
第一组发光单元,包括多个发光单元,每一个都与第三组引脚中的一个连接,并且所述第一组发光单元中的多个发光单元被配置成分别与第一组连接线中的多根连接线一一对应地电连接;以及
第二组发光单元,包括多个发光单元,分别连接在所述第二组连接线中的多根连接线的一根上;
其中,所述检测装置检测所述多根芯中的每根芯分别与第一组连接线中的连接线和第二组连接线中的连接线的接通情况,并且所述接通情况对应于能够由所述检测装置检测的第一组发光单元和第二组发光单元中的发光单元的亮或暗状态。
2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置还包括检测开关,所述检测开关配置成在检测装置检测所述多根芯中的第n根芯时使得第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,其中,n为大于等于1且小于等于所述多根芯的数量值的自然数。
3.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第n根连接线接通的情况下,第二组发光单元中的第n个发光单元为亮。
4.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第n根连接线没有接通的情况下,第二组发光单元中的第n个发光单元为暗。
5.根据权利要求3或4所述的检测装置,其特征在于,在第一组发光单元中的第n个发光单元为亮,并且第一组连接线中的第n根连接线与第二组连接线中的第m根连接线接通的情况下,第二组发光单元中的第m个发光单元为亮,其中,m为在数值1与所述多根芯的数量值之间且与n不同的自然数。
6.根据权利要求1-3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述第一组发光单元中的多个发光单元的每一个都为发光二极管;并且
所述第二组发光单元中的多个发光单元的每一个都为发光二极管。
7.根据权利要求1-3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置还包括为检测装置供电的电源单元,所述电源单元与检测芯片的电源端和第一组发光单元的电源端电连接。
8.根据权利要求1-3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述多芯连接器包括公头和母头,并且所述第一接头为公头且所述第二接头为母头;或者所述第一接头为母头且所述第二接头为公头。
9.根据权利要求1-3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述多根芯的数量为两个或以上。
10.根据权利要求1-3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述多芯连接器为雷莫连接器。
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