CN217469985U - Bob多通道测试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及BOB多通道连接总线的检测技术领域的BOB多通道测试装置,包括检测机体和设置在若干个检测机体前端面的检测接口,检测机体的前端面设有并入辅助插接机构,并入辅助插接机构由与检测接口数量一致的接口连接座和驱动插接组件构成,相邻两个接口连接座组件设有连杆,接口连接座的顶端面设有测试反馈组件,在检测机体的前端面设有并入辅助插接机构,使多个BOB多通道连接总线可通过驱动插接组件对多个检测接口进行同步插接,减少了插接安装的步骤,提高了检测工序的效率,适合大范围推广。
Description
技术领域
本实用新型涉及BOB多通道连接总线的检测技术领域,具体为BOB多通道测试装置。
背景技术
BOB多通道多网络支持的汽车总线接口是一种广泛应用于汽车检修和通讯的领域中的连接通讯总线。
在BOB多通道多网络支持的汽车总线接口的生产中,需要对BOB多通道多网络支持的汽车总线接口进行模拟通信检测,现有的BOB多通道测试装置均需要人工一对一的进行BOB多通道多网络支持的汽车总线接口的插接安装与测试,在模拟通信检测这道检测工序中是较为繁琐,耗时量较大的步骤。因此,针对这些现状,迫切需要开发一种BOB多通道测试装置,以满足实际使用的需要。
发明内容
本实用新型针对的目的是解决以上缺陷,提供BOB多通道测试装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
BOB多通道测试装置,包括检测机体和设置在若干个检测机体前端面的检测接口,检测机体的前端面设有并入辅助插接机构,并入辅助插接机构由与检测接口数量一致的接口连接座和驱动插接组件构成,相邻两个接口连接座组件设有连杆,接口连接座为中空结构,接口连接座的中心为用于放置外部BOB多通道连接总线的辅助插接孔,辅助插接孔位于检测接口的前方,接口连接座可通过驱动插接组件在检测机体的前端面进行移动,使辅助插接孔套接在检测接口的外部,接口连接座的顶端面设有测试反馈组件,测试反馈组件通过信号连接线束与检测机体进行电性连接。
上述说明中,作为进一步的方案,测试反馈组件包括第一状态指示灯和第二状态指示灯,检测机体的表面设有状态信号输出端口,连接线束的一端与状态信号输出端口进行插接,第一状态指示灯和第二状态指示灯均与连接线束的另一端进行电性连接。
上述说明中,作为进一步的方案,驱动插接组件包括伺服马达和丝杆,伺服马达固定连接在检测机体的一侧,丝杆的一端与伺服马达进行固定连接,靠近伺服马达的接口连接座的侧壁设有螺纹套筒,螺纹套筒与丝杆的另一端进行螺接,伺服马达和检测机体之间进行电性连接。
上述说明中,作为进一步的方案,接口连接座的底部设有用于锁紧外部BOB多通道连接总线的卡扣,卡扣的一端延伸至接口连接座的内壁,卡扣的另一端向外延伸至接口连接座的开口处。
上述说明中,作为进一步的方案,检测机体的前端面开设有用于连接以太网的通讯网络接口,通讯网络接口的下方设有工作指示灯,工作指示灯的一侧设有启动按键,启动按键与检测机体之间进行电性连接。
上述说明中,作为进一步的方案,检测机体的表面设有散热格栅,散热格栅与检测机体的内部进行导通。
本实用新型所产生的有益效果如下:
本申请的BOB多通道测试装置在检测机体的前端面设有并入辅助插接机构,使多个BOB多通道连接总线可通过驱动插接组件对多个检测接口进行同步插接,减少了插接安装的步骤,提高了检测工序的效率,适合大范围推广。
附图说明
图1为本实用新型所述BOB多通道测试装置的立体结构示意图;
图2为图1中A的局部放大结构示意图;
图3为图1中B的局部放大结构示意图;
图4为本实用新型所述BOB多通道测试装置的侧视角度的结构示意图;
图中:1-检测机体,2-启动按键,3-状态信号输出端口,4-散热格栅,5-连杆,6-接口连接座,7-辅助插接孔,8-通讯网络接口,9-工作指示灯,10-检测接口,11-卡扣,12-第一状态指示灯,13-第二状态指示灯,14-丝杆,15-螺纹套筒,16-伺服马达,17-信号连接线束。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。以下结合附图对本实用新型进行详细的描述。
请参阅图1-4,其具体实施的BOB多通道测试装置,包括检测机体1和设置在若干个检测机体1前端面的检测接口10,检测机体1的前端面设有并入辅助插接机构,并入辅助插接机构由与检测接口10数量一致的接口连接座6和驱动插接组件构成,相邻两个接口连接座6组件设有连杆5,接口连接座6为中空结构,接口连接座6的中心为用于放置外部BOB多通道连接总线的辅助插接孔7,辅助插接孔7位于检测接口10的前方,接口连接座6可通过驱动插接组件在检测机体1的前端面进行移动,使辅助插接孔7套接在检测接口10的外部,接口连接座6的顶端面设有测试反馈组件,测试反馈组件通过信号连接线束17与检测机体1进行电性连接。
测试反馈组件包括第一状态指示灯12和第二状态指示灯13,检测机体1的表面设有状态信号输出端口3,连接线束的一端与状态信号输出端口3进行插接,第一状态指示灯12和第二状态指示灯13均与连接线束的另一端进行电性连接,当外部BOB多通道连接总线在检测机体1的内部中进行模拟通讯检测成功时通过,状态信号输出端口3控制第一状态指示灯12进行反馈,当外部BOB多通道连接总线在检测机体1的内部中进行模拟通讯检测失败时通过,状态信号输出端口3控制第二状态指示灯13进行反馈。
驱动插接组件包括伺服马达16和丝杆14,伺服马达16固定连接在检测机体1的一侧,丝杆14的一端与伺服马达16进行固定连接,靠近伺服马达16的接口连接座6的侧壁设有螺纹套筒15,螺纹套筒15与丝杆14的另一端进行螺接,伺服马达16和检测机体1之间进行电性连接。
接口连接座6的底部设有用于锁紧外部BOB多通道连接总线的卡扣11,卡扣11的一端延伸至接口连接座6的内壁,卡扣11的另一端向外延伸至接口连接座6的开口处。
检测机体1的前端面开设有用于连接以太网的通讯网络接口8,通讯网络接口8的下方设有工作指示灯9,工作指示灯9的一侧设有启动按键2,启动按键2与检测机体1之间进行电性连接,检测机体1的表面设有散热格栅4,散热格栅4与检测机体1的内部进行导通。
以上所述,仅是本实用新型较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型以较佳实施例公开如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当利用上述揭示的技术内容作出些许变更或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型技术是指对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (6)
1.BOB多通道测试装置,包括检测机体和设置在若干个检测机体前端面的检测接口,其特征在于:所述检测机体的前端面设有并入辅助插接机构,并入辅助插接机构由与检测接口数量一致的接口连接座和驱动插接组件构成,相邻两个接口连接座组件设有连杆,接口连接座为中空结构,接口连接座的中心为用于放置外部BOB多通道连接总线的辅助插接孔,辅助插接孔位于检测接口的前方,接口连接座可通过驱动插接组件在检测机体的前端面进行移动,使辅助插接孔套接在检测接口的外部,接口连接座的顶端面设有测试反馈组件,测试反馈组件通过信号连接线束与检测机体进行电性连接。
2.根据权利要求1所述的BOB多通道测试装置,其特征在于:所述测试反馈组件包括第一状态指示灯和第二状态指示灯,检测机体的表面设有状态信号输出端口,连接线束的一端与状态信号输出端口进行插接,第一状态指示灯和第二状态指示灯均与连接线束的另一端进行电性连接。
3.根据权利要求1所述的BOB多通道测试装置,其特征在于:所述驱动插接组件包括伺服马达和丝杆,伺服马达固定连接在检测机体的一侧,丝杆的一端与伺服马达进行固定连接,靠近伺服马达的接口连接座的侧壁设有螺纹套筒,螺纹套筒与丝杆的另一端进行螺接,伺服马达和检测机体之间进行电性连接。
4.根据权利要求1所述的BOB多通道测试装置,其特征在于:所述接口连接座的底部设有用于锁紧外部BOB多通道连接总线的卡扣,卡扣的一端延伸至接口连接座的内壁,卡扣的另一端向外延伸至接口连接座的开口处。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的BOB多通道测试装置,其特征在于:所述检测机体的前端面开设有用于连接以太网的通讯网络接口,通讯网络接口的下方设有工作指示灯,工作指示灯的一侧设有启动按键,启动按键与检测机体之间进行电性连接。
6.根据权利要求1-4任意一项所述的BOB多通道测试装置,其特征在于:所述检测机体的表面设有散热格栅,散热格栅与检测机体的内部进行导通。
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