JPH01160146A - 遠隔通信配線の検査装置及び方法 - Google Patents

遠隔通信配線の検査装置及び方法

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JPH01160146A
JPH01160146A JP63269606A JP26960688A JPH01160146A JP H01160146 A JPH01160146 A JP H01160146A JP 63269606 A JP63269606 A JP 63269606A JP 26960688 A JP26960688 A JP 26960688A JP H01160146 A JPH01160146 A JP H01160146A
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wires
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wiring
coupling
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JP63269606A
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David D Clegg
デビツト・ダグラス・クレツグ
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Nortel Networks Ltd
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Northern Telecom Ltd
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Publication date
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    • H04M3/28Automatic routine testing ; Fault testing; Installation testing; Test methods, test equipment or test arrangements therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/58Testing of lines, cables or conductors
    • GPHYSICS
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
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  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、遠隔通信配線の検査に関し、特に、排他的で
はないが、l5DN(統合サービス・デジタル・ネット
ワーク)通信サービスのための、住宅の如く、加入者構
内における配線に関する。
従来の技術及び発明が解決しようとする問題点従来の電
話サービスに対して、加入者構内の所望の位置において
複数のモジュラ−・ソケットを提供することが非常に公
知であり、これらのソケットは総て、加入者の電話回線
に結合される。ソケットは各々、加入者の回線への電話
のチップ及びリング配線結合のために4つの相互連結パ
スを提供し、それらの2つが一般に使用される。
電話とデータ端末を含む端末との間で信号のデジタル伝
送を提供するl5DN通信サービスに対して、類似の形
式であるが、4つの代わりに8つの相互連結パスを有す
るモジュラ−・ソケットを使用することが提案された。
8つの相互連結パスの中で、4つが、送信パス・ペアと
受信パス・ペアとしての使用のために指定される。再び
、加入者構内の種々の位置における複数のソケットが相
互連結されるが、任意の位置における端末は、単にモジ
ュラ−・プラグを隣接するソケットに差し込むことによ
り結合される。
そのような配置は、結果として、加入者構内が、最小4
つの配線を有する、相当な長さのケーブルにより相互連
結された非常に多数のソケットを含むこととなる。これ
は、従来の電話サービス配線に比較して、誤結合と開回
路又は短絡により、故障配線の危険をかなり増大させる
。従って、通信サービス配線が正しくかつ完全であるこ
とを迅速かつ正確に検証するために、信頼性のある手段
に対する必要性が存在する。
多様な検査器具が、従来の電話配線を検査するために以
前提案された。例えば、「電話配線テスター」と題する
、1976年8月24日発行のCh amp a nの
米国特許第3.976.849号と、Northern
  Telecom  Limlted社に譲渡され、
かつ「柔軟に結合されたヘッドを有する検査器具」と題
する、1985年8月6日発行のAu5tinの米国特
許第4.533.864号は、適正な配線と動作に対し
てLED(発光ダイオード)指示を提供する従来の電話
配線検査器具を記載する。しかし、これらの器具の各々
は、電話加入者回線からパワーを引き出し、従って、配
線が実際に運用電話回線に結合される時のみ使用できる
。従って、従来の電話サービス配線の関係においても、
そのような器具は、制限された使用であり、モしてI 
SDNサービス配線の関係においては使用されない。
I SDNサービス配線を検査することに対する明らか
なアプローチは、各ソケットに対する配線の各々におい
て、従来の連続性検査技術を使用することである。その
ようなアプローチは、検査される比較的大きな数の配線
とソケットと、結果としての検査のための関与時間、検
査自身を行う際のエラーの可能性、そしてそのような検
査が総ての故障条件を信頼的に検出することができない
ために、非実際的である。さらに、そのような検査方法
は、種々のモジュラ−・ソケットの間の信頼性戻り(接
地)パスの不在により、さらに複雑にされる。この不都
合は、特に、建設中のビルディングに設置されるI S
DN通信サービス配線の場合に存在し、この場合電気配
線は、信頼的又は完全であると推定されない。
1983年11月29日発行された米国特許第4.41
8.312号から、2つのユニット、選別器と故障指示
器、を使用する多心ケーブルを検査することが、公知で
ある。故障指示器は、ケーブルの典型的に28以上の導
体の1つを除いて、総てに対して発光ダイオード(L 
E D)を含み、1つの導体は、ケーブルを経て、戻り
パス結合を提供する。選別器は、この1つの導体と各地
の導体の間に供給をシーケンシャルに結合し、モしてL
EDは、正しい結合のシーケンシャルな指示を提供する
。しかし、そのような配置は、総ての場合に故障の正確
な指示を提供しない。例えば、他の導体からの1つの戻
り導体への短絡は、エラーの開回路指示に結果する。
上記の米国特許によって承認された先行技術は、導体の
総てに対してランプを提供し、複数のランプは、正しい
結合を表示するために照らされる単一ランプのための平
行戻りパスを提供する。しかし、そのような配置におい
て、ランプは、故障指示を表示するために容易にエラー
により照らされ、そして配置は、I SDNサービス配
線の場合の如く、ケーブルにおける比較的少数の導体に
不適切である。
問題点を解決するための手段 このため、本発明の目的は、特にl5DN通信サービス
配線を検査するために適する改良された検査装置と方法
を提供することである。
1つの見地により、本発明は、2つの位置の間に伸長す
る少なくとも2つの配線を含む配線検査の方法を提供し
、第1位置において、それぞれの所定の信号を配線の各
々に順次にかつ周期的に供給し、そして同時に、第1位
置における基準ポテンシャルの点に、それぞれの所定の
信号が現在供給されない少なくとも1つの他の配線を順
次にかつ周期的に結合する段階と、第2位置において、
各配線における信号を監視し、そして同時に、単向電流
伝導装置を経て、各配線から少なくとも該1つの他の配
線にそのような信号に対して戻りパス結合を提供する段
階とを含む。
配線が、3つ以上の配線を含む時、好ましくは、複数の
配線は、第1位置において基準ポテンシャルの点に同時
に結合され、そして戻りパス結合は、第1配線から該複
数の配線に、第2位置において同時に提供される。
本発明の別の見地により、2つの位置の間に伸長する少
なくとも2つの配線を含む遠隔通信配線を検査する方法
が提供され、第1位置において、配線を識別するために
、所定の信号を配線に順次に供給し、そして同時に、基
準ポテンシャルの点に、所定の信号が現在供給されない
各配線を結合する段階と、第2位置において、配線にお
ける信号を監視し、単向電流伝導装置を経て、所定信号
を保持する各配線から信号所定を現在保持しない各配線
に、戻りパス結合を提供し、そして該監視により、第1
及び第2位置の間の配線相互連結を指示する段階とを含
む。
配線が4つの配線を含む時、好ましくは、所定信号は、
4つの異なる所定信号を含み、4つの配線のそれぞれに
各々循環的に供給される。
好ましくは、配線相互連結を指示する段階は、指示のN
対N配列により該相互連結を表示する段階を含み、この
場合Nは、配線数である。
−層の見地により、発明は、3つ以上の複数の出力端末
と、それぞれの所定信号を出力端末に順次に供給するた
めの手段と、それぞれの所定信号が現在供給されない各
出力端末を、基準ポテンシャルの点に同時に結合するた
めの手段とを有する第1手段と、同様の複数の入力端末
と、入力端末において該それぞれの所定信号を監視する
ための手段と、各入力端末から各地の入力端末に該それ
ぞれの所定信号のための戻りパス結合を同時に提供する
ための単向電流伝導手段とを有する第2手段とを具備す
る検査装置を提供する。好ましくは、戻りパス結合を同
時に提供するためのダイオード手段は、第2手段の各端
末に対して、それぞれの入力端末と第2手段の基準ポテ
ンシャルの点との間のインピーダンスと並列に結合され
たダイオードを具備する。
発明はまた、2つの位置の間に伸長する4つの配線を含
む遠隔通信配線を検査するための検査装置を提供し、そ
れぞれの位置において配線に結合される送信機ユニット
と受信機ユニットを具備し、送信機ユニットは、配線を
識別するための所定信号を配線に順次にかつ周期的に供
給するための手段と、所定信号が現在供給されていない
各配線を、送信機ユニットにおける基準ポテンシャルの
点に結合するための手段とを具備し、受信機ユニットは
、配線において信号を監視するための手段と、所定信号
を保持する各配線から所定信号を現在保持していない各
配線に戻りパス結合を提供するためのダイオード手段と
、該監視により送信機及び受信機ユニットの間の配線結
合を指示するための手段とを具備する。
好ましくは、送信機ユニットにおいて、所定信号を順次
にかつ周期的に供給するための手段は、4つの異なる所
定デジタル信号パルス・シーケンスを循環的に生成し、
かつこれらの各々を4つの配線のそれぞれに供給するた
めの手段を具備する。
異なる所定信号は、所定デジタル信号パルス、例えば、
異なる配線に対する異なる数又は幅のパルス、を含み、
これにより各配線は、個々のパルス又はパルス・シーケ
ンスによって容易に識別される。
配線結合を指示するための手段は、好ましくは、N対N
配列の指示器(即ち、N列とN行におけるN2指示器)
、例えば、発光ダイオード、を具備し、その中で好まし
くは、Nは、正しい結合を指示するための第1カラー、
例えば緑であり、そして残りのN(N−1)は、不正の
結合を指示するための第2の異なるカラー、例えば赤で
ある。これは、表示の特に便利かつ都合の良い形式であ
る。
従って、発明は、さらに、遠隔通信配線を検査するため
の装置を提供し、2つの位置の間に伸長する複数のN個
の配線と、該配線による相互連結を決定するために、該
配線による該位置の間に検査信号を伝導するための手段
を含む装置と、該相互連結を表現するための表示手段と
を具備し、表示手段は、N対N配列の指示器、例えば発
晃ダイオードを含み、その中でNは、正しい相互連結を
指示するための第1カラーであり、モしてN(N−1)
は、不正な相互連結を指示するための門2の異なるカラ
ーである。好ましくは、第1カラーのN個の発光ダイオ
ードは、N対N配列の対角線に配置された緑の発光ダイ
オードである。
実施例 発明は、添付の図面を参照して次の説明からさらに理解
されるであろう。
図面に示され、かつ以下に詳細に記載される発明の実施
態様による検査装置は、2つの分離ユニット、即ち、送
信機ユニットと受信機ユニットを含む。各々は、便宜と
移動性のためにバッテリ電源であり、l5DN遠隔通信
サービス配線においてモジュラ−・ソケットの間の4つ
の配線相互連結を検査する際の使用のために意図される
そのような検査に対して、初期的に、1つのソケットが
、送信機ユニットの結合のために選択され、そしてその
配線は、正しいことを保証するために、視覚的に点検さ
れる。それから送信機ユニット(第1図)は、図面に示
されていないモジュラ−・プラグを経て、このソケット
に結合され、検査手順中結合されている。受信機ユニッ
ト(第3図)は、図示されていないモジュラ−・プラグ
を経て、他のモジュラ−・ソケットの各々に順番に結合
され、そしてそれぞれのソケットへの配線の正当性又は
不当性の指示が、受信機ユニットにおいて迅速に提供さ
れる。
第1図と第2図を参照すると、送信機ユニットは、クロ
ック信号から、番号1〜4の出力に周期的パルスを生成
するために役立ち、この出力は、上記の如く、送信機ユ
ニット・モジュラ−・プラグを経て、検査される配線に
結合される。クロック信号は、都合の良いことに、第2
図に示された如く、周波数125Hzを有する方形波で
あるように選択され、モして分周器回路により、水晶発
信器から送信機ユニット内に導出される。第1図に示さ
れた送信機ユニット回路は、クロック信号のlOサイク
ル毎に、このため循環的又は周期的に80 m s毎に
、第2図に示された如く、0UTPUTIにおいてlパ
ルス、0UTPUT2において2パルス、0UTPUT
3において3パルス、そして0UTPUT4において4
パルスを生成するために役立つ。各出力パルスは、4m
sの持続時間を有する。
この目的のために、送信機ユニットは、IO進又はジョ
ンソン・カウンタ10を具備し、クロック信号CLOC
Kが供給されるクロック入力CKと、10個の出力QO
−Q9を有し、出力の各々において出力パルスが生成さ
れる。NORゲート14.16と18は、それぞれ、カ
ウンタlOの第2及び第3出力、第4乃至第6出力、及
び第7乃至第10(Q9)出力を組み合わせ、そしてイ
ンバータ12は、カウンタlOの第1出力(QO)を反
転させ、装置12.14.16と18の出力において、
10クロツク・サイクルの各シーケンスにおいてそれぞ
れl、2.3と4クロック周期の低レベルを順次に生成
する。装置12.14.16と18の出力における信号
は、それぞれのORゲート20においてクロック信号C
LOCKでゲート制御、され、ORゲートの出力は、そ
れぞれの反転ドライバー・ステージ22を経て、それぞ
れの出力1〜4に結合される。
明確性と単純性のために、ドライバー・ステージ22の
ただ1つが、第1図に完全に示され、他のドライバー・
ステージは同一形式を有することが理解される。各ドラ
イバー・ステージは、それぞれPチャネルとNチャネル
の2つのパワーFET(電界効果トランジスタ)スイッ
チ24と26を具備し、そのゲートは、それぞれのOR
ゲート20の出力に結合され、そしてそのソース・ドレ
ーン通路は、送信機ユニット供給電圧+Vと送信機ユニ
ット接地の間に直列に結合される。FETスイッチ24
と26の相互連結されたドレーンは、保護ヒユーズ30
と直列な抵抗器28を経て、それぞれの送信機ユニット
出力に結合される。ヒユーズ30は、各々送信機ユニッ
ト供給電圧レールの1つと、抵抗器28とヒユーズ30
の間の接合部との間に結合された標準逆方向バイアスの
ダイオード32と共に、それぞれの出力が結合された配
線において偶然に存在する過電圧から送信機ユニットを
保護するために役立つ。
抵抗器28は、例えば100オームのインピーダンスを
有するように選択され、通信配線のインピーダンスに近
似的に一致する。抵抗器28と並列に結合されて、第1
図に示された如く極性の直列結合ダイオード34と、例
えば10オームのインピーダンスを有する限流抵抗器3
6とがある。
動作において、それぞれのORゲート20からの各低レ
ベル出力パルス中に、FETスイッチ24は導通し、そ
の結果第2図に示された如く、正電圧パルスは、抵抗器
28とヒユーズ30を経て、それぞれの出力に供給され
る。この時点において、FETスイッチ26は、非導通
であり、そしてダイオード34は、逆方向バイアスされ
る。他の総ての時点において、それぞれのORゲート2
0からの出力が高である時、FETスイッチ24は非導
通であり、そしてFETスイッチ26は、導通し、これ
によりそれぞれの出力は、ダイオード34、限流抵抗器
36とスイッチ26を経て、送信機ユニット接地に結合
される。第2図に示された如く、それぞれの出力におけ
るパルスの順次的なタイミングのために、パルスが出力
のいづれか1つに供給さ、れる時は常に、他の3つの出
方は、この方法により、送信機ユニット接地に有効に結
合されることになる。
舎弟3図を参照すると、受信機ユニットは、4つの同一
回路を含み、1つの回路は、1〜4と番号付けされた4
つの入力の各々に関連し、入力は、前述の如く、検査さ
れるソケットにプラグを経て結合される。第3図におい
て、INPUTIJ:[連したただ1つの回路構成が完
全に示され、他の入力の各々に対する回路構成は、同じ
である。第3図はまた、INPUT2に対する入力回路
構成を示し、そして発明のこの実施態様の完全な理解を
容易にするために、4つの入力の総てに対する表示配置
を示す。
各入力に対する受信機回路構成は、入力回路40、比較
器回路42、カウント回路44.4つの表示LED46
、及びタイミング回路48を具備する。
入力回路40は、それぞれの入力を比較器回路42の入
力に結合し、雑音フィルターを構成するそれぞれ約1キ
ロオームと100nFの直列抵抗器50と分路コンデン
サ52と、比較器回路入力と受信機ユニット接地との間
に結合され、このためコンデンサー52と並列なlOキ
ロオーム負荷抵抗器54と、第3図に示された如く極性
を付けられ、抵抗器54と並列なダイオード56と、比
較器回路入力と受信機ユニットの供給電圧+Vとの間に
結合された標準逆方向バイアスされた保護ダイオード5
8とを具備する。ダイオード56と58と、同様に送信
機ユニットのドライバー・ステージ22におけるダイオ
ード32と34は、都合の良いことに、比較的小さな順
方向電圧降下を有するシ3ットキーダイオードである。
抵抗器50は、コンデンサー52による雑音フィルター
としてだけでなく、それぞれの入力が検査中結合される
配線において過電圧が存在する場合において、電流を制
限するために役立つ。
第3図は、2つの入力lと2の各々に対する入力回路4
0を示す。正電圧パルス(例えば、第2図の0UTPU
TIに対して示された如く)が、INPUTIにおいて
存在する場合に、第3図において鎖線によって示された
如<、INPUTIから、抵抗器50と54(この入力
に対するダイオード56は、逆方向バイアスされている
)を経て、受信機ユニット接地への電流通路が存在する
また、INPUT2に対して(モして各地の入力に対し
て同様に)鎖線によって第3図に示された如く、別の入
力が、同時に電圧パルスを受信しないならば、受信機ユ
ニット接地から、この入力に対して順方向バイアスされ
たダイオード56と、抵抗器50を経て、それぞれの入
力への戻り電流通路が存在する。
今、検査される配線が正しいと仮定すると、送信機ユニ
ットの出力1〜4を受信機ユニットのそれぞれの入力1
〜4に相互連結する。それから、送信機ユニットからの
出力における各電圧パルス中、完全な出及び戻りバスが
ある。例えば、0UTPUTIにおける単一電圧パルス
に対して、出バスは、送信機ユニッ+−+V供給電圧か
ら、導通FETスイッチ24と、抵抗器28と、送信機
ユニットの0UTPUTlのドライバー22のヒユーズ
30と、受信機ユニットのI NPUTlへの検査中の
配線と、受信機ユニットのこの入力の入力回路40の抵
抗器50と54を経て、受信機ユニット接地につながる
。戻りパスが、同時に存在し、受信機ユニット接地から
、受信機ユニットの入力2の入力回路40のダイオード
56と抵抗器と、INPUT2と、送信機ユニットの0
UTPUT2への検査中の配線と、送信機ユニットの出
力2のドライバー〇ステージ22のヒユーズ3゜と、ダ
イオード34と、抵抗器36と、FETスイッチ26と
を経て、送信機ユニット接地につながる。類似の戻りパ
スは、第3と第4の入力と出力の各々に対して同時に存
在する。
電圧パルスが送信機ユニットの4つの出力のいづれかに
適用される時、3つの戻りバスの存在は、検査される配
線における多重故障の場合においても、故障条件は、受
信機ユニットにおけるパルスをカウントすることにより
、信頼性により検出されることを保証する。このパルス
・カウントと結果の表示は、第3図と第4図を参照して
以下に記載される。
比較器回路42への入力、即ち、抵抗器54の両端の電
圧は、フィードバック抵抗器62によりヒステリシスを
提供された比較器60において、受信機ユニット入力の
総てに対して、比較器回路42に供給される基準電圧V
1..と比較される。
比較器60からのパルス出力は、カウント回路44のカ
ウンター64のクロック人力Cに供給され、かつカウン
トされ、これにより結果のカウントは、ラッチ、復号器
及びドライバー66に取り込まれかつ復号され、デイス
プレィ68の4つの行の1つにおいて配置された4つの
表示LED46の1つを駆動するために使用される。照
らされた特定LED46は、カウントされたパルス数、
即ち、第1 LEDは、lパルス、第2LEDは、2パ
ルス、等によって決定される。第3図にベタで示され、
かつデイスプレィ68の1つの対角線に沿って伸長する
LEDは、緑であり、それぞれの入力に対して受信され
たパルスの正しい数と、このためその結合に対する正し
い配線を指示し、そして他のLEDは、赤であり、以下
に議論される如く、故障を指示する。
タイミング回路48は、リセット入力Rによりカウンタ
ー64をリセットし、比較器回路42の出力におけるパ
ルスの発生による適切な時間において、負荷又はストロ
ーブ入力しにより、ユニット66のラッチをロードする
ために役立つ。この目的のために、タイミング回路48
は、立ち上がり縁トリガーされた再トリガー可能な10
m5単安定回路70、下降縁トリガーされた4ms単安
定回路72、立ち上がり及び下降縁トリガーされた2m
s単安定回路、それぞれ74と76、立ち上がり縁クロ
ック動作Dタイプ・7リツプ70ツブ78、及び3つの
2人力NORゲート80.82と84を具備する。単安
定回路70は、そのトリガー人力を比較器回路42の出
力に結合し、そしてそのQ出力を他の単安定回路のトリ
ガー人力と7リツプフロツプ78のデータ入力りに結合
する。NORゲート80は、その入力を2ms単安定回
路74と76のQ出力に結合し、そしてその出力を7リ
ツプ70ツブ78のクロック入力に結合する。NORゲ
ート82は、その入力を単安定回路72と7リツプ70
ツブ78のQ出力に結合し、そしてその出力をカウンタ
ー64のリセット入力Rに結合する。NORゲート84
は、その入力を単安定回路72と7リツプ70ツブ78
の相補的又は−Q比出力結合し、そしてその出力をユニ
ット66のラッチの負荷入力しに結合する。
タイミング回路48の動作は、第4図をさらに参照して
以下に記載され、実施例により、2つのパルスが比較器
60の出力において存在することを仮定する。単安定回
路70は、第1パルスの立ち上がり縁においてトリガー
され、そして容貌くパルスの立ち上がり縁によって再ト
リガーされ、この場合8 m s持続時間の出力パルス
を提供する。
単安定回路70のl0m5周期は、送信機ユニットによ
って生成されたパルスの8ms周期よりも少し大きく選
択され、パルス検出に対して「窓」を提供する。
単安定回路70出力パルスの縁は、単安定回路74と7
6をトリガーし、フリップ70ツブ78をクロック動作
させるために、ゲート80によって組み合わされた2m
Sパルスを提供し、これによりフリップ70ツブ78Q
出力は、単安定回路70の出力と同一であるが、2ms
だけ遅延される。この出力は、単安定回路70のパルス
の最後において単安定回路72によって生成された4m
Sパルスと組み合わされ、カウンター64のリセット入
力(82出力)とラッチの負荷入力(84出力)を生成
する。第4図はまた、比較器60の出  。
力からのパルスの下降縁によってカウンター64が増分
される時間を示す。
第4図により示された如く、第3図の配置は、自己クロ
ック動作であり、比較器60の出力からのパルスのシー
ケンスにおける第1パルスの立ち上がり縁の2ms後、
カウンター64へのリセット入力は、低になり、カウン
ターにパルスをカウントさせ、そしてカウンターは、こ
の第1パルスの下降縁と、窓周期内に検出された続くパ
ルスの下降縁とにより増分される。シーケンスにおける
最後のそのようなパルスの後、カウントは、ゲート84
からの出力パルスにより取り込まれ、そして続いて、カ
ウンター64は、高になるゲート82の出力によって再
びリセットされ、その結果回路は、続くパルス・シーケ
ンスに対して準備される。取り込み、は、(標準動作に
おいて)80ms毎に行われ、その結果結果の表示は、
絶えず更新される。
デイスプレィ68の4つの緑LEDが総て照らされるな
らば、これは、検査されるソケットへの配線が、正しく
かつ完全であることを指示する。
他の表示結果は、故障の存在を指示するだけでなく、故
障の性質の良い指示を提供する。こうして、照らされた
LEDのない1つの表示行は、それぞれの結合配線の開
回路を指示し、同一デイスプレィ列において照らされた
2つのLHD C1つは緑、1つは赤)は、それぞれの
結合配線の間の短絡を指示し、2つ以上の異なる列と行
における赤LEDは、交差結合、等を指示する。故障配
線の存在と性質は、こうして非常に容易にされる。
受信機ユニットへのパワーの初期スイッチ・オンにおい
てエラー表示が生成される可能性を避けるために、受信
機はまた、スイッチ・オン・リセット回路(図示されて
いない)を含み、スイッチ・オンに続く十分な周期に対
して、パルス・シーケンスの少なくとも1つの完全セッ
トが受信かつカウントされることを可能にするために、
リセットされたユニット66と、こうしてブランクのデ
イスプレィ68においてラッチを保持する。
発明が、特定実施態様に関して記載されたが、多数の修
正、変形、及び適合が、特許請求の範囲に規定された発
明の範囲を逸脱することなしに行われることは認識され
る。
特に、発明は、記載された特定連続パルス・タイミング
と検出配置に制限されず、またデジタル又はパルス信号
、デイスプレィ配置、又は使用されたドライバー・ステ
ージと入力回路構成に制限されない。発明はまた、送信
信号の同期タイミングに適用され、種々の結合配線に対
する種々のコード化機構(例えば最大21結合配線のた
めのnビット2進コード化)は、時間においてインター
リーブ又はオーバーラツプされたパルス・シーケンスを
含むが、なお、戻りパス、多数又は少数の結合配線、異
なるパルス検出、カウント、及び復号機構、種々の形式
の表示、及びパルスではなくアナログ又は他の信号の送
信を提供する。さらに、ドライバー・ステージ22と入
力回路40は、種々の形式を有する。特に、包含された
保護回路は、不要にされ、そして入力回路40において
、雑音、  フィルターは、不要にされるか、又はダイ
オード56は、入力に直接に結合される。発明の範囲内
の多数の他の可能性が、技術における当業者に存在する
本発明の主なる特徴及び態様か以下のとおりである。
1.2つの位置の間に延びている少なくとも2つの配線
を含む配線を検査する方法において、第1位置において
、それぞれ所定の信号を配線の各々に順次にかつ周期的
に供給し、そして同時に、第1位置における基準ポテン
シャルの点に、それぞれの所定の信号が現在供給されな
い少なくとも1つの他の配線を順次にかつ周期的に結合
する段階と、 第2位置において、各配線における信号を監視し、そし
て同時に、単向電流伝導装置を経て、各配線から少なく
とも該1つの他の配線に、そのような信号に対して戻り
パス結合を提供する段階とを含む方法。
2、 配線が、3つ以上の配線を含み、複数の配線は、
第1位置において基準ポテンシャルの点に同時に結合さ
れ、そして戻りパス結合は、第1配線から該複数の配線
に、第2位置において同時に提供される上記lに記載の
方法。
3、戻りパス結合を提供する段階が、第2位置において
、各配線に対し、インピーダンスとダイオードとを提供
することを含み、配線と第2位置における基準ポテンシ
ャルの点との間で並列である上記l又は2に記載の方法
4、各所定信号が、少なくとも1つのデジタル信号パル
スを含む上記1〜3のいづれか1つに記載の方法。
5、監視する段階が、循環的にパルスをカウントするこ
とを含む上記4に記載の方法。
6、配線が、4つの配線を有する遠隔通信配線を含む上
記1〜5のいづれか1つに記載の方法。
7.2つの位置の間に延びている少なくとも2つの配線
を含む遠隔通信配線を検査する方法において、 第1位置において、配線を識別するために、所定の信号
を配線に順次に供給し、そして同時に、基準ポテンシャ
ルの点に、所定の信号が現在供給されない各配線を結合
する段階と、 第2位置において、配線における信号を監視し、単向電
流伝導装置を経て、所定信号を保持する各配線から、信
号所定を現在保持しない各配線に、戻りパス結合を提供
し、そして該監視により、第1及び第2位置の間の配線
相互連結を指示する段階とを含む方法。
8、配線が、4つの配線を含み、そして所定信号が、各
々4つの配線のそれぞれに循環的に供給される4つの異
なる所定信号を含む上記7に記載の方法。
9、各所定信号が、所定数のデジタル信号パルスを含む
上記7又は8に記載の方法。
10、配線相互連結を指示する段階が、指示器のhlN
配列により該相互連結を表示する段階を含み、この場合
Nは、配線数である上記7〜9のいづれか1つに記載の
方法。
11、戻りパス結合を提供する段階が、各配線に対して
、配線と第2位置における基準ポテンシャル点との間に
各々結合されたインピーダンスとダイオードを提供する
ことを含み、ダイオードは、配線における所定信号によ
って逆方向バイアスされるように極性をとる上記7〜l
Oのいづれか1つに記載の方法。
12.3つ以上の複数の出力端末と、それぞれの所定信
号を出力端末に順次に供給するだめの手段と、それぞれ
の所定信号が現在供給されない各出力端末を、基準ポテ
ンシャルの点に同時に結合するための手段とを有する第
1手段と、同様の複数の入力端末と、入力端末において
該それぞれの所定信号を監視するための手段と、各入力
端末から各地の入力端末に該それぞれの所定信号のため
の戻りパス結合を同時に提供するための単向電流伝導手
段とを有する第2手段とを具備する検査装置。
13、単向電流伝導手段が、第2手段の各入力端末に対
して、それぞれの入力端末と第2手段の基準ポテンシャ
ルの点との間のインピーダンスと並列に結合されたダイ
オードを具備する上記12に記載の検査装置。
14、第1手段は、4つの出力端末を有し、そして第2
手段は、4つの入力端末を有する上記12又は13に記
載の検査装置。
15.2つの位置の間に伸長する4つの配線を含む遠隔
通信配線を検査するための検査装置において、それぞれ
の位置において配線に結合される送信機ユニットと受信
機ユニットを具備し、送信機ユニットは、 配線を識別するための所定信号を配線に順次にかつ周期
的に供給するための手段と、 所定信号が現在供給されていない各配線を、送信機ユニ
ットにおける基準ポテンシャルの点に結合するだめの手
段とを具備し、 受信機ユニットは、 配線において信号を監視するための手段と、所定信号を
保持する各配線から所定信号を現在保持していない各配
線に戻りパス結合を提供するためのダイオード手段と、 該監視により送信機及び受信機ユニットの間の配線結合
を指示するための手段とを具備する検査装置。
16、送信機ユニットにおいて、所定信号を順次にかつ
周期的に供給するための手段が、4つの異なる所定デジ
タル信号パルス・シーケンスを循環的に生成し、かつこ
れらの各々を4つの配線のそれぞれに供給するための手
段を具備する上記15に記載の装置。
17、受信機ユニットにおいて、戻りパス結合を提供す
る段階が、各配線に対して、配線と第2位置における基
準ポテンシャル点との間のインピーダンスと並列に結合
されたダイオードを具備し、ダイオードは、配線におけ
る所定信号によって逆方向バイアスされるような極性を
とる上記15又は16に記載の装置。
18、配線結合を指示するための手段が、N対N配列の
指示器を具備し、この場合Nは、配線数である上記15
〜17のいづれか1つに記載の装置。
19、各指示器が、発光ダイオードを具備する上記18
に記載の装置。
20、N対N配列が、正しい結合を指示するための第1
カラーのN個の発光ダイオードと、不正の結合を指示す
るための第2の異なるカラーのN(N−1)個の発光ダ
イオードとを具備する上記19に記載の装置。
21、遠隔通信配線を検査するための装置において、2
つの位置の間に延びている複数のN個の配線と、該配線
による相互連結を決定するために、該配線により該位置
の間に検査信号を伝導するための手段と、該相互連結を
表現するための表示手段とを具備し、表示手段は、N対
N配列の指示器を含み、ここでNは、正しい相互連結を
指示するだめの第1カラーであり、そしてN(N−1)
は、取止な相互連結を指示するための第2の異なるカラ
ーである装置。
22、指示器が、発光ダイオードを具備する上記21に
記載の装置。
23、第1カラーのN個の発光ダイオードは、N対N配
列の対角線に沿って配置された緑の発光ダイオードであ
る上記22に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
第1図は、発明の実施態様による検査装置の送信機ユニ
ットを概略的に示す図。 第2図は、第1図の送信機ユニットの動作において発生
する信号を示すタイミング図。 第3図は、検査装置の受信機ユニットを概略的に示す図
。 第4図は、第3図の受信機ユニットの動作において発生
する信号を示すタイミング図。 IO・・・カウンタ 12・・・インバータ 14.16.18・・・NORカウンタ20・・・OR
ゲート 22・・・反転ドライバー、ステージ 24.26・・・パワーFETスイッチ32・・・ダイ
オード 34・・・ダイオード 特許出願人 ノーザン・テレコム・リミテッド−1+− FIG、 4 −〜      n       寸 さ  −   へ  n   寸

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、2つの位置の間に延びている少なくとも2つの配線
    を含む配線を検査する方法において、第1位置において
    、それぞれ所定の信号を配線の各々に順次にかつ周期的
    に供給し、そして同時に、第1位置における基準ポテン
    シャルの点に、それぞれ所定の信号が現在供給されない
    少なくとも1つの他の配線を順次にかつ周期的に結合す
    る段階と、 第2位置において、各配線における信号を監視し、そし
    て同時に、単向電流伝導装置を経て、各配線から少なく
    とも該1つの他の配線にそのような信号に対して戻りパ
    ス結合を提供する段階とを含むことを特徴とする方法。 2、2つの位置の間に延びている少なくとも2つの配線
    を含む遠隔通信配線を検査する方法において、 第1位置において、配線を識別するために、所定の信号
    を配線に順次に供給し、そして同時に、基準ポテンシャ
    ルの点に、所定の信号が現在供給されない各配線を結合
    する段階と、 第2位置において、配線における信号を監視し、単向電
    流伝導装置を経て、所定信号を保持する各配線から、信
    号所定を現在保持しない各配線に、戻りパス結合を提供
    し、そして該監視により、第1及び第2位置の間の配線
    相互連結を指示する段階とを含むことを特徴とする方法
    。 3、3つ以上の複数の出力端末と、それぞれの所定信号
    を出力端末に順次に供給するための手段と、それぞれの
    所定信号が現在供給されない各出力端末を、基準ポテン
    シャルの点に同時に結合するための手段とを有する第1
    手段と、同様の複数の入力端末と、入力端末において該
    それぞれの所定信号を監視するための手段と、各入力端
    末から各他の入力端末に該それぞれの所定信号のための
    戻りパス結合を同時に提供するための単向電流伝導手段
    とを有する第2手段とを具備することを特徴とする検査
    装置。 4、2つの位置の間に延びている4つの配線を含む遠隔
    通信配線を検査するための検査装置において、それぞれ
    の位置において配線に結合される送信機ユニットと受信
    機ユニットを具備し、送信機ユニットは、 配線を識別するための所定信号を配線に順次にかつ周期
    的に供給するための手段と、 所定信号が現在供給されていない各配線を、送信機ユニ
    ットにおける基準ポテンシャルの点に結合するための手
    段とを具備し、 受信機ユニットは、 配線において信号を監視するための手段と、所定信号を
    保持する各配線から所定信号を現在保持していない各配
    線に戻りパス結合を提供するためのダイオード手段と、 該監視により送信機及び受信機ユニットの間の配線結合
    を指示するための手段とを具備することを特徴とする検
    査装置。 5、遠隔通信配線を検査するための装置において、2つ
    の位置の間に延びている複数のN個の配線と、該配線に
    よる相互連結を決定するために、該配線による該位置の
    間に検査信号を伝導するための手段と、該相互連結を表
    現するための表示手段とを具備し、表示手段は、N対N
    配列の指示器を含み、ここでNは、正しい相互連結を指
    示するための第1カラーであり、そしてN(N−1)は
    、不正な相互連結を指示するための第2の異なるカラー
    であることを特徴とする装置。
JP63269606A 1987-10-30 1988-10-27 遠隔通信配線の検査装置及び方法 Pending JPH01160146A (ja)

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