JPH07301654A - ローカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの試験装置及び方法 - Google Patents

ローカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの試験装置及び方法

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JPH07301654A
JPH07301654A JP7096147A JP9614795A JPH07301654A JP H07301654 A JPH07301654 A JP H07301654A JP 7096147 A JP7096147 A JP 7096147A JP 9614795 A JP9614795 A JP 9614795A JP H07301654 A JPH07301654 A JP H07301654A
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  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 LANケーブルの複数のワイヤ間の抵抗及び
容量を測定し、これら測定結果を評価することにより、
LANケーブルの遠い端部にケーブル識別器を接続しな
くても、LANケーブル・システムを容易に確認した
り、故障修理できるようにする。 【構成】 入力コネクタ110を被試験LANケーブル
からの複数のワイヤに結合し、この入力コネクタに接続
されたスイッチ・マトリクス130及び140によりL
ANケーブルの第1及び第2ワイヤを選択的に測定ユニ
ット150に結合する。測定ユニットは、これら第1及
び第2ワイヤ間に存在する容量及び抵抗の電気的パラメ
ータを測定値に変換する。マイクロコントローラ160
は、スイッチ・マトリクス及び測定ユニットを制御し、
測定ユニットから測定値を収集し、これら測定値及び複
数の良度指数を比較して指示値を発生する。これに応じ
て、表示器170が解放回路や短絡回路などのLANケ
ーブルの状態を示す。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、一般に、ローカル・エ
リア・ネットワーク(LAN)ケーブルを試験する際に
用いる装置、特に、導体の総てのペアの間の容量を測定
すると共に、蓄積した測定データ上で作用するソフトウ
ェア方法を用いて銅導体のLANケーブルの関連したパ
ラメータを試験する装置及び方法に関する。
【0002】
【従来の技術】現在、ローカル・エリア・ネットワーク
(LAN)は、近代的なオフィス内の膨大な数のパーソ
ナル・コンピュータ、ワークステーション、プリンタ及
びファイル・サーバを接続している。これら総ての機器
を銅導体ツィスト・ペア(捩った1対の銅導体)LAN
ケーブルにより物理的に接続するのが、最も一般的なL
ANシステムの実現方法である。LANケーブルの最も
一般的なものは、業界標準コネクタにてケーブルの各端
部を終端した4組のツィスト・ワイヤ・ペアで構成され
た8本のワイヤ・ケーブルである。いくつかのLANケ
ーブルでは、電気的なシールドとして作用する柔軟な金
属泊の包みを具えている。典型的な設置では、LANケ
ーブルが、ビルの壁、床及び天井に配線されている。L
ANケーブル及びコネクタが損傷したり、オフィスや機
器を移動したり、新たな機器を追加したりするので、L
ANケーブル・システムには、一定の保守、更新及び故
障修理が必要である。
【0003】ケーブルを設置したり、交換したり、再配
置する作業は、専門のケーブル設置者や、組織内のネッ
トワーク保守員に依頼しなければならない。設置段階で
は、各ケーブルがビル内を徘徊し、コネクタが新たなケ
ーブルの各端部に取り付けられる。LAN接続が適切に
機能するためには、ケーブル内の各ワイヤをLANの両
端で適切な夫々の電気接続部に接続しなければならな
い。業界で使用されている種々のLANケーブルには、
シールドされていないツィスト・ペア(UTP)、シー
ルドされたツィスト・ペア(STP)及び同軸ケーブル
がある。LANケーブルの設置業務、ケーブルの性能規
格及びビル内の配線業務に関する標準は、電気工業協会
業務ビル電気通信配線標準(Electronic Industries As
sociationCommercial Building Telecommunications Wi
ring Standard)EIA/TIA568である。
【0004】かかる接続の試験は、抵抗計として一般に
知られている電気抵抗測定装置によりできる。抵抗計で
は、この抵抗計の試験リード線間の電気経路の直流(D
C)抵抗を試験する。抵抗計を用いてLANケーブルを
効果的に試験するには、適切な接続部の詳細な知識が必
要である。試験装置が適用されるLANケーブル・シス
テムの端部を「近い端部(near-end)」という。よっ
て、このLANケーブルの他端部は、「遠い端部(far-
end )」という。回路を完全にするために、ケーブルの
遠い端部に抵抗器の如き既知の終端を行って、短絡(シ
ョート)回路及び解放(オープン)回路の配線エラーに
関する「ワイヤ・マップ」即ち、接続の設定を見分ける
ことができる。接続部を迅速にプロービング(接続)す
る手作業技術は、極端に非効率であり、時間がかかる。
N本のワイヤのケーブルに対して、N本のワイヤの総て
のペアの間を完全に試験するためには、全部でN!/
(N−2)!回の測定が必要である。この際、各ペアを
負極性及び正極性の両方でプロービングする。
【0005】特殊化したLANケーブル試験装置が開発
されており、最も一般的に遭遇するケーブルの問題を診
断する。この測定装置は、一連の抵抗測定を自動的に行
って、個別の接続部に手動でプロービングを行う煩わし
さから操作者(ユーザ)を解放する。また、この測定装
置は、ケーブルを連続的にチェックして、総ての接続部
が業界標準の規格通りになっているかを確認すると共
に、ケーブルを通る各ワイヤ・ペアの連続性及び適切な
接続を視覚的に操作者に示す。よって、解放回路エラ
ー、短絡回路エラー及びクロス・ペア・エラーの試験を
行える。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】最も安価なLANケー
ブル試験装置は、EIA/TIA−568に応じて業界
標準終端及びワイヤ・マップを試験するように基本的に
特殊化された抵抗計である。かかる試験装置は、特殊終
端装置(ケーブル識別器)に応じてLANケーブルに直
接接続できる。この特殊終端装置は、ケーブルの遠い端
部に接続されている。そして、試験装置が供給した直流
試験電流が、所定値の抵抗及び所定極性のダイオードを
通過するので、各特定のワイヤ・ペアの戻り経路を容易
に知ることができる。しかし、かかる試験装置には、い
くつかの顕著な欠点がある。第1の欠点として、この試
験装置は、直流測定に限定されるので、試験装置が実行
できる1組の試験が制限され、ケーブル内の多くの潜在
的故障を検出できない。重要なパラメータは、ワイヤ・
ペア間の結合、一般的にはクロストークの量である。4
組のワイヤ・ペアの各々は、ケーブル内で互いに撚られ
ており、各ペアは、他のペアから適切に分離するように
維持されている。一般的な配線エラーは、ケーブルの一
端におけるワイヤ・ペアの交差であり、他端においても
このエラーが生じる。この場合、直流測定により接続が
適切と判断されても、ワイヤ・ペアが別々に撚られおら
ず、入り交じった状態となり、2組のワイヤ・ペア間で
のクロストークが許容できるレベルでなくなる。
【0007】ケーブルをマップを作成する試験装置の第
2の欠点は、ケーブル識別器を被試験ケーブルの遠い端
部に接続して、直流試験電流用の戻り経路を知らなけれ
ばならないことである。ケーブルの遠い端部が数百フィ
ート(100メートル程度)離れていると、ケーブルを
試験する手順がやっかいになり、しばしば2人操作者が
必要になる。この場合、1人が近い端部におり、別の1
人が遠い端部にいることになる。そして、しばしば初期
インストレーションの完了後からかなり経った時に、故
障修理や多くのケーブルの確認業務を行うことになるの
で、この再度の作業にコストがかかる。
【0008】より最新のLANケーブル試験装置は、し
ばしば、近い端部のクロストーク(一般に、「NEX
T」という)の標準化した測定により、ケーブルの近い
端部でのワイヤ・ペア間のクロストークを評価するよう
になっている。NEXTは、分離したワイヤ・ペア間の
隔離レベルの尺度である。NEXT試験を典型的に行う
ためには、16MHzのように高いレンジで実際のデー
タ・レートに類似した周波数の高周波交流(AC)試験
信号をケーブルの近い端部にてワイヤ・ペアに供給す
る。そして、近い端部での測定により、他のペアの各々
に誘導された信号レベルを測定し、この誘導された信号
レベルと供給された信号とを比較して、隔離のレベルを
求める。データ通信経路間の干渉を防止するには、ワイ
ヤ・ペア間の隔離レベルが高いことが必要である。ワイ
ヤ・ペア間の隔離が不適切であると、通信の信頼性が低
下し、エラー・レートが高くなる。不適切なNEXT隔
離により多くの問題が生じる可能性がある。これら問題
には、不正確に配線されたLANコネクタや、データ通
信の規格に合わない電話等級のケーブルの問題がある。
試験装置がNEXTの読みしか出力しない場合の欠点
は、この試験装置が、問題の原因に関するいかなる付加
的情報も提供しないので、操作者がその問題を解決しな
ければならないことである。
【0009】よって、LANケーブルの遠い端部にケー
ブル識別器を設ける必要がなく、より完全な1組の自動
診断試験により種々のLANケーブル・システムの適切
な接続を確認し、故障修理できる試験装置が望まれてい
る。
【0010】したがって、本発明の目的の1つは、一連
の抵抗及び容量測定と、この測定結果を評価するソフト
ウェアとを用いて、銅ワイヤのLANケーブル・システ
ムを故障修理し、確認できるLANケーブルの試験方法
及び装置の提供にある。本発明の他の目的は、銅ワイヤ
LANケーブルの遠い端部にケーブル識別器を接続する
ことなく、このLANケーブル・システムを故障修理及
び確認できる測定装置の提供にある。本発明の更に他の
目的は、数学的に計算した差容量の技法を用いて、NE
XTパラメータを与える試験方法及び装置の提供にあ
る。本発明の別の目的は、広範囲の形式のLANケーブ
ルに容易に適用できる銅ワイヤLANケーブルを故障修
理及び確認する測定装置の提供にある。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、可能な
総てのワイヤの組み合わせの間の抵抗及び容量を測定
し、この測定結果を分析するソフトウェアを用いて、銅
ワイヤLANケーブルを故障修理及び確認できる試験装
置が得られる。被試験LANケーブル・システムは、L
ANケーブルと、その各端部のコネクタとで構成され
る。LANケーブル・システムの近い端部を、いくつか
の業界標準コネクタの1つにより試験装置に結合する。
スイッチ・マトリクスは抵抗測定ユニットに結合してお
り、このスイッチ・マトリクスを用いて選択したケーブ
ルにおけるワイヤ・ペアの総ての可能な組み合わせの間
で、一連の抵抗測定を行う。この抵抗測定結果を、抵抗
マトリクスの形式でデジタル・メモリに蓄積する。
【0012】次に、試験装置内のマイクロプロセッサを
用いて、蓄積された抵抗マトリクス値を評価して、ケー
ブルの他端における遠隔ケーブル識別器の存在と共に、
いかなる短絡接続をも検出する。条件が許せば、試験装
置の抵抗測定機能を高めるように設計された遠隔ケーブ
ル識別器は、独自のケーブル識別番号に対応する所定値
の抵抗及びダイオードのシステムを含んでいる。LAN
ケーブル・システムの遠い端部にケーブル識別器を結合
することにより、逆極性エラー(ワイヤ・ペアにおい
て、ワイヤの極性が逆になったエラー)や、遠い端部で
の解放回路のエラーに関して、各ワイヤ・ペアを試験で
きる。また、特定のLANケーブル・システムを識別す
る目的で、各ケーブル識別番号を決定する。LANケー
ブル・システムの遠い端部にケーブル識別器が取り付け
られていない場合、抵抗測定により短絡回路エラーをチ
ェックする。測定した抵抗値と、所定しきい値を基にし
た短絡回路エラーの良度指数(figure of merit )とを
比較して、短絡回路エラーを試験する。測定した抵抗値
が良度指数よりも小さいと、短絡回路エラーとなる。短
絡回路エラーが検出されると、ケーブルの形式で予想さ
れる単位長当たりの抵抗により測定抵抗を除算して、ケ
ーブルの近い端部からの短絡回路エラーまでの距離を計
算する。短絡回路エラー、解放回路エラー及びダイオー
ド極性に関連した判断を、マトリクス形式で記号として
メモリ内に蓄積し、予測されるLANケーブル・システ
ムの所定パターンと更に比較して、交差したペア及び逆
極性エラーを検出する。求めた記号マトリクスのパター
ンと予測パターンとの間で不一致を検出すると、操作者
に対してエラー信号を発生する。
【0013】次に、試験装置では、同じ測定ユニットの
構成が容量測定用になる。この測定ユニットにはスイッ
チ・マトリクスが結合されており、総ての可能性のある
ワイヤ・ペアの組み合わせをこのスイッチ・マトリクス
を用いて選択する。選択されたワイヤ・ペア間で、一連
の容量測定を行い、この測定データを容量マトリクスの
形式でデジタル・メモリに蓄積する。次に、蓄積された
容量マトリクス値を評価する。この際、互いに捩られた
ワイヤ・ペアは、互いに捩られていない隣接のワイヤよ
りも容量値が極めて高いという現象を用いて、どのワイ
ヤ・ペアが互いに捩られているかを判断する。さらに、
最大測定容量値の所定の一部(所定の分数値:最大容量
値を所定の分数値と乗算した値)を基にした解放回路の
良度指数と測定した容量値とを比較して、ケーブルの近
くの端部の解放回路エラーを試験する。解放回路エラー
は、他の測定容量値よりも大幅に小さい測定容量値とな
る。解放回路エラー及びワイヤ・ペアに関する判断をマ
トリクス形式でメモリに記号として蓄積して、予測され
るLANケーブル・システムの所定パターンとの別の比
較を行い、分離ペア・エラーを検出する。不一致を検出
すると、操作者にエラー信号を発生する。
【0014】最後に、割り当てたワイヤ・ペアを基に、
差容量マトリクスを計算する。ケーブル内の総ての他の
ワイヤに対するペアの各ワイヤ間での容量の差を計算し
て、近い端部のクロストーク(NEXT)に対する相対
良度指数を求める。NEXTは、1つのワイヤ・ペア内
の信号が容量結合を介して他のワイヤ・ペア内に電圧を
誘導するというワイヤ・ペア間の相対的な電圧分離の尺
度である。ワイヤ・ペアの各々ワイヤと他のワイヤとの
間の容量値が完全に平衡していると、容量値が一致し、
容量差マトリクス内への各入力がゼロになる。ワイヤ・
ペア及び他のワイヤ・ペア間の容量結合を介して誘導さ
れる差電圧がゼロになるので、低い差容量は、ワイヤ・
ペア及び他のワイヤ・ペア間の高い電圧分離の程度に正
確に相関している。これとは逆に、大きな差容量値が、
許容できない低いレベルのNEXT分離を表す。低いN
EXT分離に関する可能性のある原因には、被試験ワイ
ヤ・ペアにおける分離ペア配線エラー(ペア内のワイヤ
の組み合わせが間違った配線エラー)及び解放回路エラ
ーがあり、その結果がワイヤの電気的長さの差となる。
【0015】所定の高周波数でアナログ信号レベルを比
較して、ワイヤ・ペア間の分離を直接測定する従来のN
EXT測定とは異なり、本発明の測定装置は、容量マト
リクス内に蓄積された容量測定値を用いて、可能性のあ
る各ワイヤ・ペアに対する差容量を計算し、この結果を
差容量マトリクスに蓄積する。許容できるNEXT分離
のしきい値と相関する経験的な測定に基づいた所定の良
度指数を用いて、差容量マトリクス内の値に対する比較
を行う。良度指数よりも高い差容量マトリクス内の任意
の値は、故障を示し、エラー信号の発生となる。
【0016】本発明の他の特徴、達成度及び利点は、添
付図を参照した以下の説明から当業者には明らかになろ
う。
【0017】
【実施例】図11A及びBは、一般的には4本及び8本
の間の絶縁された銅導体ワイヤ40を含む一般的なLA
Nケーブル10を示す。ワイヤの絶縁をカラー・コード
にして、コネクタ30へのケーブルの適切な接続を容易
に行えるようにできる。ワイヤは、互いに捩られてLA
Nケーブル内のワイヤ・ペアとなり、各ペアを他のペア
からの電気的分離を最大にしている。捩りのレートと、
他の電気的及び機械的なパラメータを特定するが、これ
らは、LANケーブルの等級に応じたデータとして業界
で周知である。LANケーブルをシールドしてもよく、
これは、シールド20が導電体のカバーとして、ケーブ
ルのワイヤを巻いていることを意味し、外部干渉に対す
る感度を低下させると共に、データ伝送により誘導され
るケーブルからの電磁放射も低下させる。コネクタ30
は、典型的には、8本の導体の電話型コネクタであり、
業界ではRJ−45コネクタとして一般的である。
【0018】図12は、LANケーブル10及び各端部
のコネクタ30を具えたエラーのない完全なLANケー
ブル・システムを示す図である。ワイヤ40は、EIA
/TIA−568に適合して図示のように接続されてい
る。ツイスト・ワイヤ・ペアは、ケーブルの長さに沿っ
て互いに捩られた2本の個別のワイヤから構成されてお
り、ケーブル内の他のツィスト・ペア及び外部の干渉源
から電磁気的に絶縁されている。LANケーブル10
は、典型的には4組のツイスト・ワイヤ・ペアとして形
成された8本のワイヤ40を具えている。シールド20
が存在するならば、このシールドをLANケーブル10
の両方の端部にあるコネクタ30のシールド接続部に接
続する。LANケーブル・システムを試験する際、LA
N試験装置が接続されたLANケーブル10の端部を
「近い端部」とし、LANケーブル10の他方の端部を
「遠い端部」とする。
【0019】図13は、LANケーブル・システムにお
けるいくつかの共通配線エラーの例を示す。ケーブルの
両端部で、コネクタ30の接続部2及び3へのワイヤの
接続が逆になっており、分離ペア配線エラー50aとな
って、これら2つのデータ経路間が許容できない程の貧
弱な絶縁となる。LANケーブル10の一端における接
続部7及び8に対する接続部4及び5の如き2組のデー
タ経路の全体的な置き換えは、クロス・ペア配線エラー
50bとなる。
【0020】図14は、LANケーブル・システムにお
けるいくつかのより一般的な配線エラーを示す。解放回
路は、非常に高い直流抵抗の電流路であり、LANケー
ブル・システムのワイヤ40の任意のペア間で通常予測
される状態は、遠い端部で電流路を与える終端がない状
態である。解放回路の配線エラー50cは、LANケー
ブル・システムのいかなる位置でも発生するが、最も一
般的なのは、コネクタ30での電気的接続におけるワイ
ヤ40の配線の失敗である。短絡回路は、比較的低い直
流抵抗の電流路である。短絡回路配線エラー50dがL
ANケーブル・システム内の任意の2本のワイヤ間で生
じるが、これは、ワイヤの絶縁の欠陥又はLANケーブ
ル10の長さに沿ったある点で物理的に破損したLAN
ケーブルの結果である。LANケーブル10の一端での
ワイヤ・ペアのワイヤが逆になると、極性反転エラー5
0eとなる。シールド20が存在する場合、シールド2
0とコネクタ30のシールド接点との間の電気的接続の
故障により、解放シールド・エラー50fとなる。
【0021】図1は、LANケーブル試験装置100の
市販の実施例のブロック図である。入力コネクタ(入力
手段)110は、市販の実施例では、DB−9、RJー
45及びBNCなどの種々の形式の業界標準コネクタで
あるコネクタ30(図11)を受ける。入力コネクタ1
10の各接点は、1〜8の番号を付した並列入力線のシ
ステム120を介して、スイッチ・マトリクス(第1ス
イッチ手段)130の入力端及びスイッチ・マトリクス
(第2スイッチ手段)140の対応する入力端に結合す
る。LANケーブル10のシールド20は、コネクタ1
10のハウジングに結合する。入力コネクタ110は、
市販の実施例において8本の入力線を受るが、この技術
は、より多くの入力線を含むように容易に拡張できる。
スイッチ・マトリクスであるアナログ・マルチプレック
サ130の出力端は、測定ユニット(測定手段)150
の第1入力端に結合し、スイッチ・マトリクス140の
出力端は、測定ユニット150の第2入力端に結合す
る。コネクタ110のハウジングを測定ユニット150
の「シールド」と付した入力端に結合する。スイッチ・
マトリクス130及び140は、測定ユニット150に
スイッチング機能を与えるものであり、測定入力に対し
て単に「入力」と総称的に付した各入力端を入力線12
0の任意の2本に結合して、これら入力端における電気
的なパラメータを測定する。これらパラメータには、選
択したワイヤ・ペアを通しての抵抗や、選択したワイヤ
・ペア間の容量がある。測定ユニット150の出力端か
らの測定データをマイクロコントローラ160の入力チ
ャンネルに結合する。
【0022】マイクロコントローラ160は、測定制
御、測定処理及びユーザとの相互作用を行う。市販の実
施例において、マイクロコントローラ160は、単一の
集積回路内にRAM(ランダム・アクセス・メモリ)及
びROM(リード・オンリ・メモリ)を含むそれ自体の
メモリを具えたマイクロプロセッサである。RAMは、
測定データ及び試験結果を蓄積するのに用い、ROM
は、試験装置100の全体的な動作を制御するためにマ
イクロコントローラ160が実行するソフトウェア・プ
ログラムであるシステム制御命令を記憶している。これ
らRAM及びROMがメモリ手段となる。マイクロコン
トローラ160の代わりに、独立したマイクロプロセッ
サ、RAM及びROMの集積回路を効果的に使用できる
ことが明らかであろう。マイクロコントローラ160
は、測定制御バス190を介して、測定ユニット15
0、スイッチ・マトリクス130及び140に結合して
おり、被試験ワイヤ・ペアの選択を制御すると共に、測
定ユニット150の動作も制御する。測定を行う処理期
間中、マイクロコントローラ160は、測定機能を抵抗
又は容量のいずれかから選択すると共に、トリガ信号を
供給して測定を開始させ、測定データを受けるなどし
て、測定ユニット150を制御する。同時に、マイクロ
コントローラ160は、測定制御バス190を介して、
スイッチ・マトリクス130及び140に命令を送るこ
とにより、どの入力線120を測定ユニット150に結
合させるかを決定する。測定処理期間中、測定ユニット
150が得た測定値を従来方法でマイクロコントローラ
160内のRAM内に蓄積する。例えば、入力線120
の線1及び2間の容量測定期間中、マイクロコントロー
ラ160は、適切なデジタル制御信号をアナログ・マル
チプレックサ(スイッチ・マトリクス)130及び14
0に送って、測定ユニット150の入力端を線1及び2
に結合させると共に、測定ユニット150を容量モード
に設定する。そして、容量測定値を得て、RAM内にC
12のような記号として蓄積する。RAM内には、独立
したメモリ記憶場所があり、容量及び抵抗測定値を蓄積
する。
【0023】マイクロコントローラ160は、周辺装置
に結合して、ユーザと通信を行い、命令状態及び試験結
果をユーザ(操作者)のために表示器170上に表示す
ると共に、ユーザ制御インタフェース180を介しての
ユーザ入力に応答する。市販の実施例の場合、表示器1
70は、液晶表示器(LCD)であり、ユーザ制御イン
タフェース180は、キーパッド及び回転スイッチであ
る。オーディオ・トーン発生器、外部表示器、キーボー
ドなどの他の周辺装置を追加してもよいことは、明らか
である。
【0024】図2〜図4は、測定を行い、データを処理
して、被試験LANケーブル・システムが故障か否かの
結論に達するための過程を示す流れ図である。これら図
の流れは、A及びBの符号で連結している。この処理
は、論理的には、3つの大きな部分に分かれている。第
1の部分では、図2に示すように、短絡回路配線エラー
50dを見つけるために、可能な総てのワイヤ・ペア間
の抵抗を測定し、評価する。ケーブル識別器が存在すれ
ば、より詳細な評価を行える。第2の部分は、図3に示
すように、解放回路配線エラー50cを見つけるため
に、可能な総てのワイヤ・ペア間の容量を測定し、評価
して、ワイヤ・ペアを決定し、良度指数を基準にペアを
評価する。第3の部分は、図4に示すように、測定した
容量値に基づいて計算した値のマトリクスを用いて、識
別した総てのワイヤ・ペア間のクロストーク分離を評価
する。
【0025】図2は、抵抗測定を行う処理を示す流れ図
である。試験手順は、ステップ200で開始する。この
試験は、ユーザの制御によってか、又は1つの試験の後
に次の他の試験が自動的に続く連続試験状態で開始す
る。
【0026】マイクロコントローラ160は、ステップ
210に進み、シールドのされていないツィスト・ペア
(UTP)、シールドされたツィスト・ペア(STP)
又は同軸であるかのワイヤ形式及びケーブルの構造など
の如き被試験LANケーブルの形式を読み取る(選択す
る)。表示器170上に表示されたメニュを制御インタ
フェース180を介してユーザが確定選択することによ
るユーザ要求によって、LANケーブルの形式を変更で
きる。LANケーブル形式のこの設定は、実行する試験
の形式に主に影響する。UTPの規格ならば、最も一般
的なケーブル形式である。STPが選択されたならば、
試験装置100は、UTPケーブル用に実行する測定の
他に、解放シールド・エラーもチェックする。同軸が選
択されれば、測定の限定された一部の項目を用いて、わ
ずか1本のワイヤとシールドとを試験する。
【0027】測定ステップ220が、総てのワイヤ・ペ
ア間の抵抗値の測定を管理する。図5は、データ構造を
示す。すなわち、抵抗マトリクス500は、デジタル・
メモリに蓄積された抵抗測定データを示す。全部で56
個の測定値が集められて、このマトリクスを埋めてい
る。R11、R22、R33などのようにこのマトリク
スを斜めに埋めるドットは、これら特定の値が有効でな
いことを示す。これは、これらドットがワイヤ・ペア間
の測定でないので、無視されるためである。(なお、R
mnは、ワイヤmとワイヤnとの間の抵抗を意味する。)
抵抗測定値は、上側の三角形範囲の値と下側の三角形範
囲の値とで対称ではない。例えば、直流試験電流を供給
する抵抗測定試験は、これら測定間で逆極性のために、
R12は必然的にR21と同じでない。電流路にダイオ
ード接合があれば、このダイオード接合は、一方の方向
で順バイアスされ、他方の方向で逆バイアスされて、こ
れら2つの極性間で現れる抵抗には大きな差がある。L
ANケーブル・システムの接続を確認する目的でケーブ
ルの遠い端部にケーブル識別器が接続された際に、この
現象を効果的に利用できる。
【0028】再び図2を参照し、マイクロコントローラ
160は、判断ステップ230に進む。短絡回路エラー
に対する所定の良度指数と各抵抗測定値とを比較する。
なお、良度指数の値は、ケーブル識別器が表す値のよう
な通常の抵抗値から、本当のの短絡回路エラーを分離す
るように選択された値であり、指示値の最小値には故障
の可能性がある。抵抗測定値が短絡回路エラーに対する
良度指数よりも小さければ、マイクロコントローラ16
0は、表示ステップ240に分岐して、発見した短絡回
路エラーの詳細を表示器170によりユーザに知らせ
る。
【0029】マイクロコントローラ160が判断ステッ
プ250に進むと、LANケーブル・システムの遠い端
部にケーブル識別器が存在するかを判断する。ケーブル
識別器が検出されなければ、抵抗測定試験が、ワイヤ・
ペア間の短絡回路エラーの検出に限定される。これらワ
イヤ・ペアは、短絡回路でなければ、総て解放状態であ
る。
【0030】ケーブル識別器がLANケーブル・システ
ムに結合していると、市販の実施例におけるケーブル識
別器は、予測されるワイヤ・ペア1−2、3−6、4−
5及び7−8の各々において、半導体ダイオードが直列
になった所定の抵抗値を試験装置100に与える。所定
の抵抗値は、ケーブル識別器番号の特定の識別となり、
市販の実施例では、8個以上の異なるケーブル識別器が
利用可能である。マイクロコントローラ160は、抵抗
測定値の各々を、上限定数及び下限定数の対を構成する
一連の良度指数と比較する。これら1組の定数は、与え
られたケーブル識別器の値の予測範囲を基にしており、
1000フィート(約300メートル)までの長さのケ
ーブルに対して挿入されたLANケーブル・システムの
抵抗の存在にもかかわらず、ケーブル識別器の存在及び
その識別器番号を高い確度で決定できるように、注意深
く選択される。例えば、測定した抵抗値がケーブル識別
器1に対して下限値よりも大きく、上限値よりも大きけ
れば、マイクロコントローラ160は、ケーブル識別器
1が存在すると判断する。次に、マイクロコントローラ
160は、このケーブル識別器の存在を基にした一連の
ステップに分岐して、表示ステップ260を開始する。
【0031】表示ステップ260において、表示器17
0を用いてケーブル識別器の番号(ロケータ番号)をユ
ーザに表示する。前の例では、ケーブル識別器1の存在
をユーザに示す。マイクロコントローラ160は、判断
ステップ270に進み、LANケーブル・システムのワ
イヤ・マップ内のエラーをチェックする。ワイヤ・マッ
プは、試験装置100及びケーブル識別器間に結合され
たLANケーブル・システム内の接続を完全に特徴付け
たものである。ワイヤ・マップには、ケーブル識別器内
のダイオード・ペアが示す予測電流方向を用いて、可能
性のある総ての配線エラーをチェックし、その方向に応
じた指示値を発生できるようにする。予測したケーブル
・ペアの各々に対する指示値と対応する予測指示値とを
比較して、ワイヤ・マップをチェックする。例えば、R
12及びR21を夫々の所定上限値及び下限値と比較し
て、ペア1−2をチェックする。ペア1−2は、ケーブ
ル識別器による直列ダイオード及び所定の抵抗値がある
ので、R12及びR21の値により、このペアが正しい
極性で適切に接続されているかを判断できる。ワイヤ・
マップ・エラーが検出されると、マイクロコントローラ
160は、表示ステップ280に進み、表示器170に
より、ワイヤ・マップのエラーをユーザに表示する。
【0032】図6において、記号マトリクス510は、
抵抗マトリクス500に対して作用したステップ230
〜280で実行した判断処理の結果の蓄積である。抵抗
マトリクス500の抵抗測定値を、先ず、任意の2本の
ワイヤ間での短絡回路配線エラー50dに関して調べ
る。所定の良度指数未満の測定抵抗値を短絡回路とし、
記号マトリクス510内の各位置で指示値「0」を割り
当てる。次に、抵抗マトリクス500における抵抗測定
値を所定の良度指数と比較して、ダイオード及び解放回
路の存在を調べる。なお、所定の良度指数は、対応する
1組のケーブル識別器の1つが与えた予測抵抗を基にし
た得た一連の高い抵抗値及び低い抵抗値のペアである。
抵抗値が上限値及び下限値の間ならば、記号マトリクス
510内の各位置に指示値「+」を割り当て、ドットを
中心に対称となるマトリクス位置に指示値「−」を割り
当てる。測定値がケーブル識別器用に予測した最高の抵
抗値よりも上ならば、記号マトリクス510の対応位置
を解放回路と判断して、識別値「*」を割り当てる。例
としての記号マトリクス510に示したように、各ワイ
ヤ・ペアを介した各方向に割り当てた極性の夫々の経路
において、ワイヤ・ペア1−2、3−6、4−5及び7
−8がダイオードを有することが判り、短絡回路配線エ
ラー50dのないことが判る。
【0033】指示値の集合した記号マトリクス510を
視覚的に眺めると、ワイヤ・マップのエラーを示すこと
は、既知の良好なLANケーブル用に作成した予測パタ
ーンと識別したパターンとを比較することになる。遠い
端部にケーブル識別器のないLANケーブル・システム
では、全体的に解放回路の「*」指示値のパターンとな
る。遠い端部にケーブル識別器のあるLANケーブル・
システムは、主に解放回路のパターンとなるが、記号マ
トリクスの適当な位置に「+」及び「−」指示値が現れ
る。異なるケーブル形式も利用可能なので、短絡回路エ
ラー、ダイオード経路及び解放回路エラーに対する測定
値と比較するための良度指数を変更してもよく、新たな
全体的な指示値の判断パターンは、当業者により新たな
ケーブル形式に合うようにあつらえたものである。
【0034】図7において、容量マトリクス520は、
容量測定値が蓄積されたデータ構造である。全部で28
個の測定値を集めて、マトリクスを埋めている。なお、
Cmnは、ワイヤm及びワイヤn間の容量を示す。このマ
トリクスを斜めに横切る位置で、C11、C22、C3
3などの斜めの値の位置に代わって配置されたドット
は、これら特定の値が有効でないことを示す。これは、
ドットがワイヤ・ペア間の測定を含まないためであるの
で、無視される。容量測定は、単一極性ではない交流
(AC)形式の測定であるために、C12及びC21の
ように容量マトリクス520を斜めに横切る位置を対称
にしたマトリクス値は等しい。
【0035】図3において、総てのワイヤ・ペア間の容
量値の測定は、測定ステップ290で管理される。マイ
クロコントローラ160は、ステップ300に進み、近
い端部に解放回路エラーがあるかを見つける。LANケ
ーブル・システム内の近い端部接続での解放ワイヤは、
適切に接続されたワイヤ・ペアの容量測定よりも極端に
小さい容量測定となる。先ず、最大容量値を測定して、
他の総ての容量値を最大値の所定の一部(最大容量値を
所定値で分割した値)と比較する。任意の他の容量値が
最大値の所定の部分値(最大値を所定の分数値と乗算し
た値)よりも小さければ、これらは解放回路を意味し、
対応するエラー表示を行う。この所定の部分値は、ケー
ブル・パラメータ及び近い端部からのケーブルの最大長
により決まる良度指数であり、解放回路エラーを判断で
きる。例えば、市販の実施例の場合、最大値の10%未
満の容量は、解放回路配線エラーと見なされる。この場
合、所定値が0.1であり、最大容量値と所定値0.1
とを乗算した結果が良度指数となる。解放回路を検出す
ると、マイクロコントローラ160は、表示ステップ3
10に分岐して、表示器170により操作者に解放回路
を表示する。
【0036】マイクロコントローラ160は、次にステ
ップ320に進み、4組の有効なワイヤ・ペアをチェッ
クする。ツイスト・ワイヤ・ペアの相互容量は、互いに
捩れていない同じケーブル内のワイヤの容量よりも高
い。測定データ間の4つの最高の容量値を選択して、こ
れら値を他のペアでない容量測定の値と比較して、マッ
チしたペアとしての有効性をチェックする。有効なマッ
チしたペアであるためには、総ての測定におけるペアで
ない容量に対するペアの容量の最小の比における所定の
良度指数を各比が越えなければならない。本発明の市販
の実施例では、標準データ等級のLANケーブルの最小
予測比の値は、2.0である。他の良度指数は、当業者
が過度の実験を行うことなく、容易に得られる。2.0
の良度指数未満の比は、音声等級電話ケーブルのように
データ通信に適切でないケーブルを含むかもしれないと
いう多くの問題のいくつかを示す。4組の有効なペアを
求める際に問題を検出すると、マイクロコントローラ1
60は、表示ステップ330に分岐して、表示器170
により操作者にエラー・メッセージを表示する。LAN
ケーブルのいくつかの形式は、4組ではなく8組の有効
ペアとなるように互いに捩れている。この特別な状態で
は、判断ステップ320にて、エラーがなく、多くのマ
ッチしたペアとなる。
【0037】次に、マイクロコントローラ160は、判
断ステップ340に進み、発見した有効ワイヤ・ペアが
予測したペア(所望ペア)に対応するかを判断する。こ
の場合、ワイヤ1−1、3−6、4−5及び7−8が識
別した有効なペアである。4組の有効ペアを得る際に問
題を検出すれば、マイクロコントローラ160は表示ス
テップ350に分岐して、表示器170により、操作者
にエラー・メッセージを表示する。
【0038】図8において、記号マトリクス530は、
容量マトリクス520で作用するステップ290〜35
0にて実行された判断処理の結果を蓄積する。容量マト
リクス520の容量測定値を、先ず、任意の2本のワイ
ヤ間の近い端部の解放回路配線エラー50cについて調
べる。所定の良度指数未満の測定容量値は、解放回路配
線エラーと判断され、記号マトリクス530内の夫々の
位置に「*」の指示値が割り当てられ蓄積される。ツイ
スト・ワイヤ・ペアに関連した高い値の容量を、互いに
捩られていないワイヤの容量に対して判断する。ツイス
ト・ワイヤ・ペアには、記号マトリクスに指示値「H」
が割り当てられ、他のワイヤには、指示値「L」が割り
当てられる。記号マトリクス530内に試験結果の例と
して示すように、ワイヤ・ペア1−2、3−6、4−5
及び7−8は、ツイスト・ワイヤ・ペアであると判り、
解放回路エラーが識別されない。
【0039】記号マトリクス530による視覚的な眺め
から、ワイヤをペアにする際にエラーを示すことは、既
知の良好なLANケーブルに対する指示値の予測パター
ンと求めた指示値のパターンとを比較することになる。
ケーブルの遠い端部に接続されたケーブル識別器の存在
又は不存在は、指示値パターンに影響しない。異なるケ
ーブル形式を使用できるので、解放回路エラー及びツイ
スト・ワイヤのペアリング(ペアの組み合わせ)を検出
するための良度指数を変更して、新たなケーブル形式に
マッチするように、全体的な判断パターンを当業者があ
つらえてもよい。
【0040】図9において、マイクロコントローラ16
0は、容量マトリクス520からのデータを基にして容
量差マトリクス540を計算する。容量差マトリクスに
おける各入力は、各ペアの各ワイヤから第3ワイヤで測
定した容量間の差である。ワイヤ・ペア1−2のNEX
T分離は、差容量マトリクス540の第1行にて評価す
る。夫々C11−C21及びC12−C22である最初
の2つの入力は意味のない値である。すなわち、これら
値は、元の容量マトリクス520からの意味のない値で
ある斜めの値C11及びC22を各々含んでいるので、
代わりにドットを配置して無視する。差容量マトリクス
540の上の行における第3入力は、ワイヤ・ペア1−
2及びワイヤ3間の分離の良度指数であるC13−C2
3である。同様に、差容量マトリクス540の上の行の
第4入力は、ペア1−2及びワイヤ4間の分離の良度指
数であるC14−C24である。容量差マトリクス54
0の他の入力は、第2行、第3行及び第4行の夫々の割
り当てワイヤ・ペア3−6、4−5及び7−8で、同様
に行われる。容量差マトリクス540の値を用いて、識
別したワイヤ・ペア及びLANケーブルの他の総てのワ
イヤ間の近い端部のクロストーク(NEXT)分離を確
認する。この確認には、NEXT分離の許容レベルのし
きい値に相関する良度指数と各値とを比較し、良度指数
を超えた値に対して、エラー信号を発生する。
【0041】図10は、ワイヤ40を含むLANケーブ
ル10の断面図において、各入力に対する容量差の物理
的意味を表す。図示の如く、第3ワイヤ3に対して測定
した容量の差についてワイヤ・ペア1−2を評価する。
この第3ワイヤ3に対する容量は、差容量マトリクスで
の適切な入力に対応するC13−C23として示す。同
様に、ペア1−2及びワイヤ4間の差容量を図示のよう
に示すが、点線で容量が接続されている。容量差マトリ
クス540内の他の入力も同様な方法で計算する。容量
差の値は、従来のアナログ技法により測定したNEXT
値に相関する。なお、このアナログ技法では、ワイヤ・
ペアに電圧を誘導し、供給した信号に対する誘導信号の
比を測定して、信号分離を直接測定する。容量差が比較
的低ければ、ワイヤ3によるワイヤ・ペア1−2内のC
12に誘導された電圧は等しいので、ワイヤ3内に存在
する電圧からワイヤ・ペアに容量的に誘導された差電圧
がない。しかし、差容量が大幅に大きいと、ワイヤ3へ
のワイヤ・ペア1−2のNEXT分離が比例的に悪化す
る。よって、最大差容量に対する良度指数は、NEXT
分離の許容レベルに相関して得られる。なお、このNE
XT分離の許容レベルは、業界規格で決まる。
【0042】図4において、マイクロコントローラ16
0は、処理ステップ360に進み、上述のように容量差
マトリクス540を計算する。次に、マイクロコントロ
ーラ160は、判断ステップ370に進み、NEXT分
離のチェックを行う。ここでは、容量差マトリクス54
0内の各入力をNEXT分離の良度指数と比較し、任意
の入力が良度指数を超せば、マイクロコントローラ16
0が表示ステップ380に分岐して、表示器170によ
り、検出したNEXT問題を操作者に表示する。
【0043】マイクロコントローラ160は、判断ステ
ップ390に進み、全体的な試験過程期間中に、上述の
エラーの任意のものに遭遇したかを判断する。エラーが
検出されなければ、マイクロコントローラ160は、表
示ステップ400に分岐して、エラーが見つからなかっ
たこと(合格)を知らせる。図2、図3及び図4に示し
た試験シーケンスは、ステップ410で終了する。
【0044】上述では、LANケーブルを試験する方法
を示した。これを要約すれば、次のようになる。すなわ
ち、一連の抵抗測定を可能性のある総てのワイヤ・ペア
間で行い、抵抗マトリクスに蓄積する。この抵抗マトリ
クスでは、短絡回路エラーに関する判断を行う。ケーブ
ル識別器が存在すれば、抵抗測定値を所定の1組の良度
指数と比較して、ダイオード極性及びケーブル識別番号
が得る。個々の判断を指示値として記号マトリクス内に
記号的に蓄積して、指示値のパターンを既知の良好なパ
ターンと比較する。一連の容量測定を可能性のある総て
のワイヤ・ペア間で行い、容量マトリクスに蓄積する。
ここでは、容量測定値を所定の1組の良度指数と比較し
て、解放回路エラー及びワイヤのペアリング(ペアの組
み合わせ)に関する判断を行う。個別の判断を他の記号
マトリクス内に記号的に蓄積して、記号のパターンを既
知の良好なパターンと比較する。最後に、容量マトリク
ス内に蓄積された値から差容量を計算して、識別したケ
ーブル・ペア間の近い端部のクロストーク分離を評価
し、その結果の差容量値を、NEXT分離の許容可能な
しきい値レベルに相関する所定の良度指数と比較する。
【0045】上述は、本発明の好適な実施例について説
明したが、本発明の要旨を逸脱することなく、本発明の
上述の好適実施例の細部において種々の変更が可能なこ
とが当業者には明らかであろう。例えば、スイッチ・マ
トリクス130及び140の代わりに異なる形式のスイ
ッチを用いてもよい。また、表示器170及びユーザ制
御インタフェース180の代わりに、異なるユーザ・イ
ンタフェース技法を用いてもよい。新たな形式のLAN
ケーブル構造及びシステムが生じた際に、これらに適合
するように、抵抗及び容量測定を評価する方法を容易に
準備でき、プログラムした試験シーケンスも容易に変更
できる。したがって、本発明の要旨は、特許請求の範囲
に指摘したようになる。
【0046】
【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、抵抗及び
容量を測定し、これら測定結果をソフトウェアで評価す
ることにより、銅ワイヤLANケーブルの遠い端部にケ
ーブル識別器を接続しなくても、銅ワイヤのLANケー
ブル・システムの故障修理や確認を容易に行える。ま
た、本発明では、数学的に計算した差容量の技法を用い
て、NEXTパラメータを得ることができ、広範囲の形
式のLANケーブルに容易に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】可能性のある総てのワイヤ・ペアの抵抗及び容
量を測定する方法を用いた本発明のLANケーブル試験
装置の好適実施例のブロック図である。
【図2】本発明に従って、図1に示すマイクロコントロ
ーラが実行するプログラムを示す流れ図である。
【図3】本発明に従って、図1に示すマイクロコントロ
ーラが図2に引き続き実行するプログラムを示す流れ図
である。
【図4】本発明に従って、図1に示すマイクロコントロ
ーラが図3に引き続き実行するプログラムを示す流れ図
である。
【図5】抵抗データが蓄積されたマトリクス・データ構
造のフォーマットを示す図である。
【図6】記号フォーマットで蓄積された判断関連情報と
して、抵抗測定データを処理する際の説明図である。
【図7】容量データが蓄積されたマトリクス・データ構
造のフォーマットを示す図である。
【図8】記号フォーマットで蓄積された判断関連情報と
して、容量測定データを処理する際の説明図である。
【図9】どのように容量差マトリクスを計算するのかを
示すマトリクス・フォーマットの説明図である。
【図10】容量差マトリクス内で計算されたワイヤ間の
物理的容量要素の関係を示す8本のワイヤLANケーブ
ルの物理的端部を示す図である。
【図11】物理的銅導体LANケーブル及びLANケー
ブル・コネクタを夫々示す図である。
【図12】銅導体LANケーブル及びLANケーブル・
コネクタから構成されるLANケーブル・システムであ
って、各端部がワイヤの予測ペアとなっている場合の回
路図である。
【図13】分離ペア配線エラー及び交差ペア配線エラー
を示すLANケーブルの回路図である。
【図14】解放回路配線エラー、短絡回路配線エラー、
極性反転配線エラー及び解放シールド配線エラーを示す
LANケーブルの回路図である。
【符号の説明】
100 試験装置 110 入力コネクタ(入力手段) 120 入力線 130 スイッチ・マトリクス(第1スイッチ手段) 140 スイッチ・マトリクス(第2スイッチ手段) 150 測定ユニット(測定手段) 160 マイクロコントローラ 170 表示器 180 ユーザ制御インタフェース 190 測定制御バス RAM、ROM メモリ手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロバート・ジェイ・レワンドウスキー アメリカ合衆国 ワシントン州 シアトル ノースウエスト ワンハンドレッドセブン ティエイトス・プレイス 673 (72)発明者 トーマス・ピー・ロック アメリカ合衆国 ワシントン州 ウッドイ ンビルエヌイー ワンハンドレッドナイン ティナインス・プレイス 16603 (72)発明者 ツアフリール・シェファー アメリカ合衆国 ワシントン州 シアトル ノースイースト ナインティフォース・ス トリート 3525

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 被試験ローカル・エリア・ネットワーク
    ・ケーブルからの複数のワイヤに結合された入力手段
    と、 該入力手段に結合され、上記複数のワイヤの内の第1ワ
    イヤを出力端に選択的に結合する第1スイッチ手段と、 上記入力手段に結合され、上記複数のワイヤの内の第2
    ワイヤを出力端に選択的に結合する第2スイッチ手段
    と、 第1入力端が上記第1スイッチ手段の出力端に結合さ
    れ、第2入力端が上記第2スイッチ手段の出力端に結合
    され、上記第1及び第2入力端間に存在する電気的パラ
    メータを測定値に変換する測定手段と、 装置の制御命令を含むプログラムを蓄積すると共に、指
    示値及び上記測定値も蓄積するメモリ手段と、 上記第1及び第2スイッチ手段に結合して上記入力手段
    から上記測定手段へ結合する上記第1及び第2ワイヤの
    選択を制御し、上記測定手段に結合して上記測定手段か
    ら上記測定値を収集し、上記メモリ手段に結合して上記
    測定値及び上記指示値を蓄積し、上記測定値及び複数の
    良度指数の比較に応答して上記指示値を発生し、上記指
    示値に応じた出力を発生するマイクロプロセッサとを具
    えたローカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの試験
    装置。
  2. 【請求項2】 上記測定手段が測定する電気的パラメー
    タが容量を含むことを特徴とする請求項1の試験装置。
  3. 【請求項3】 上記測定手段が測定する電気的パラメー
    タが抵抗を含むことを特徴とする請求項1の試験装置。
  4. 【請求項4】 上記マイクロプロセッサに結合し、上記
    制御命令に応答して上記マイクロプロセッサに制御され
    る複数の周辺装置を更に具えることを特徴とする請求項
    1の試験装置。
  5. 【請求項5】 上記複数の周辺装置は、 上記マイクロプロセッサにユーザ制御情報を供給するよ
    うに結合されたユーザ・インタフェースと、 上記マイクロプロセッサからの上記出力を受けるように
    結合された表示器とを含むことを特徴とする請求項4の
    試験装置。
  6. 【請求項6】 上記ユーザ・インタフェースはキーパッ
    ド及び回転スイッチであり、上記表示器は液晶表示器で
    あることを特徴とする請求項5の試験装置。
  7. 【請求項7】 ローカル・エリア・ネットワーク・ケー
    ブルの試験装置により、複数のワイヤを有するローカル
    ・エリア・ネットワーク・ケーブルを試験する方法であ
    って、 上記複数のワイヤの可能な総てのワイヤ・ペアの各々の
    間の電気的なパラメータを測定し、 上記測定値を複数の良度指数の各々と比較して、上記ロ
    ーカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの特定の状態
    を検出し、 各比較に応じて特定の状態を表す指示値を発生し、 上記指示値の各々を、特定状態を表し対応する所定指示
    値と比較し、 各比較に応じた試験状態信号を発生することを特徴とす
    るローカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの試験方
    法。
  8. 【請求項8】 上記測定された電気的パラメータは容量
    を含み、容量測定値を発生することを特徴とする請求項
    7の試験方法。
  9. 【請求項9】 所定の組のワイヤ・ペアの各ワイヤから
    上記複数のワイヤの他のワイヤへの容量測定値の間の差
    を計算し、 上記ワイヤ・ペア及び上記他のワイヤとの間の近い端部
    のクロストーク(NEXT)分離の要求レベルに相関し
    た良度指数を上記差と比較し、 各比較に応じた状態信号を発生する過程を更に具えたこ
    とを特徴とする請求項8の試験方法。
  10. 【請求項10】 上記電気的なパラメータは抵抗を含
    み、抵抗測定値を発生することを特徴とする請求項7の
    試験方法。
  11. 【請求項11】 上記複数の良度指数は、上記測定値の
    最大のものを所定値と乗算して計算した解放回路検出用
    の良度指数であることを特徴とする請求項7の試験方
    法。
  12. 【請求項12】 上記複数の良度指数は、上記測定の最
    大値を所定値と乗算して計算したツイスト・ワイヤ・ペ
    ア検出用の良度指数を含むことを特徴とする請求項7の
    試験方法。
  13. 【請求項13】 上記複数の良度指数は、所定値である
    短絡回路検出用の良度指数を含むことを特徴とする請求
    項7の試験方法。
  14. 【請求項14】 上記複数の良度指数は、上記ローカル
    ・エリア・ネットワーク・ケーブルに結合した既知のケ
    ーブル識別器を検出する1組の良度指数を含んでおり、
    該1組の良度指数は、上記ケーブル識別器が与えた抵抗
    の予測値を基にした所定の1組の定数であることを特徴
    とする請求項7の試験方法。
JP7096147A 1994-04-04 1995-03-29 ローカル・エリア・ネットワーク・ケーブルの試験装置及び方法 Expired - Lifetime JP2898215B2 (ja)

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US08/222,156 US5559427A (en) 1994-04-04 1994-04-04 Instrument and method for testing local area network cables

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CA (1) CA2137191C (ja)
DE (1) DE69432173T2 (ja)
TW (1) TW253030B (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002257888A (ja) * 2001-02-28 2002-09-11 Hioki Ee Corp 多芯ケーブル検査方法および多芯ケーブル検査装置
JP2008051706A (ja) * 2006-08-25 2008-03-06 Hioki Ee Corp 多芯ケーブル検査装置
US7411405B2 (en) 2004-11-03 2008-08-12 Panduit Corp. Method and apparatus for reliable network cable connectivity
JP2009130769A (ja) * 2007-11-27 2009-06-11 Autonetworks Technologies Ltd 通信回路の異常検知装置
JP2010204021A (ja) * 2009-03-05 2010-09-16 Hioki Ee Corp 回路基板検査装置および回路基板検査方法
WO2011117941A1 (ja) * 2010-03-26 2011-09-29 パナソニック株式会社 通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法
US8188756B2 (en) 2002-02-14 2012-05-29 Continental Automotive Gmbh Method for determining the electrical resistance of an electrical supply lead to sensor elements and a sensor arrangement
JP2014225875A (ja) * 2013-05-16 2014-12-04 フルークコーポレイションFluke Corporation 電線の抵抗を確定する方法および装置
JP2016123080A (ja) * 2014-12-19 2016-07-07 ザ・ボーイング・カンパニーThe Boeing Company 自動データバスワイヤー整合性検証装置

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5559427A (en) * 1994-04-04 1996-09-24 Fluke Corporation Instrument and method for testing local area network cables
JP3319565B2 (ja) * 1996-03-18 2002-09-03 矢崎総業株式会社 車両用ワイヤハーネスの異常電流検出方法及びその装置
US5764725A (en) * 1996-03-26 1998-06-09 Hitech Corporation Apparatus for testing the line continuity of telephone switch equipment
FR2749395B1 (fr) * 1996-05-29 1998-07-31 Aerospatiale Dispositif pour la mesure des parametres capacitifs et inductifs de cables electriques
US5821760A (en) * 1996-07-31 1998-10-13 Fluke Corporation Method and apparatus for measuring near-end cross-talk in patch cords
US6278729B1 (en) 1997-02-10 2001-08-21 International Business Machines Corporation Method and apparatus for testing a communications line in a data processing system
US6438212B1 (en) * 1997-09-18 2002-08-20 Verizon Services Corp. Automated telephone line test apparatus with intelligent diagnostic function
WO1999053627A1 (en) 1998-04-10 1999-10-21 Chrimar Systems, Inc. Doing Business As Cms Technologies System for communicating with electronic equipment on a network
FR2779828B1 (fr) * 1998-06-10 2001-04-13 Peugeot Procede de localisation des courts-circuits dans au moins un bus d'un reseau de transmission d'informations multiplexe et dispositif de diagnostic mettant en oeuvre le procede
US6389109B1 (en) * 1998-11-03 2002-05-14 Teradyne, Inc. Fault conditions affecting high speed data services
US6385297B2 (en) * 1998-11-03 2002-05-07 Teradyne, Inc. Method and apparatus for qualifying loops for data services
US6259256B1 (en) 1999-03-01 2001-07-10 Nordx/Cdt, Inc. Cable testing apparatus
US6895081B1 (en) * 1999-04-20 2005-05-17 Teradyne, Inc. Predicting performance of telephone lines for data services
US6433558B1 (en) * 1999-05-13 2002-08-13 Microtest, Inc. Method for diagnosing performance problems in cabling
US6600727B1 (en) * 1999-05-27 2003-07-29 Cisco Technology, Inc. Distributed network repeater system
GB2355361B (en) 1999-06-23 2004-04-14 Teradyne Inc Qualifying telephone lines for data transmission
US6538451B1 (en) 1999-06-25 2003-03-25 Telcordia Technologies, Inc. Single ended measurement method and system for determining subscriber loop make up
US6198292B1 (en) * 1999-07-20 2001-03-06 Agilent Technologies, Inc. Crosstalk test unit and method of calibration
US6819744B1 (en) 1999-09-30 2004-11-16 Telcordia Technologies, Inc. System and circuitry for measuring echoes on subscriber loops
US6724859B1 (en) 1999-09-30 2004-04-20 Telcordia Technologies, Inc. Method for determining subscriber loop make-up by subtracting calculated signals
WO2001024491A1 (en) * 1999-09-30 2001-04-05 Telcordia Technologies, Inc. Improved method for determining subscriber loop make-up
GB0005227D0 (en) * 2000-03-03 2000-04-26 Teradyne Inc Technique for estimatio of insertion loss
DE10023305C2 (de) * 2000-05-15 2002-10-17 Grieshaber Vega Kg Verfahren zur Ansteuerung einer Wandlereinrichtung in Füllstandmessgeräten und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
GB2365253B (en) * 2000-07-19 2004-06-16 Teradyne Inc Method of performing insertion loss estimation
WO2002058369A2 (en) * 2000-10-19 2002-07-25 Teradyne, Inc. Method and apparatus for bridged tap impact analysis
US6529020B1 (en) 2000-11-15 2003-03-04 Ge Fanuc Automation North America, Inc. Methods and systems for automated emissions measuring
US6488533B1 (en) * 2000-12-29 2002-12-03 Nortel Networks Limited Devices for protecting network equipment from electrostatic discharge emanating from network cables
US6483318B1 (en) * 2001-06-29 2002-11-19 Ideal Industries, Inc. Electric circuit providing selectable short circuit for instrumentation applications
KR100427527B1 (ko) * 2001-08-01 2004-04-27 (주)오버링크 네트워크 장비의 연결케이블 시험장치
US6661237B2 (en) * 2001-09-26 2003-12-09 Northrop Grumman Corporation Smart AWA
DE10158574A1 (de) * 2001-11-29 2003-07-03 Bosch Gmbh Robert Verfahren zur Lokalisierung von Unterbrechungen
US6777952B2 (en) * 2002-01-29 2004-08-17 Elenco Electronics Inc. Method and apparatus for testing cables
US7173431B1 (en) 2002-06-07 2007-02-06 Marvell International Ltd. Cable tester
US7005861B1 (en) * 2002-06-07 2006-02-28 Marvell International Ltd. Cable tester
US7358745B1 (en) 2002-06-07 2008-04-15 Marvell International Ltd. Cable tester
US7375532B1 (en) 2002-06-07 2008-05-20 Marvell International Ltd. Cable tester
KR20040016236A (ko) * 2002-08-16 2004-02-21 조용걸 멀티 랜케이블 테스팅 시스템 및 이를 이용한 멀티랜케이블 테스팅 방법
FR2845772B1 (fr) * 2002-10-11 2005-01-21 Airbus France Procede de detection de defaut de blindage d'un cable multifilaire
US7026603B2 (en) * 2002-11-26 2006-04-11 Dit-Mco International Corporation Fault locator for testing a complex optical circuit
JP2004184186A (ja) * 2002-12-02 2004-07-02 Agilent Technologies Japan Ltd 容量測定システム
CN100339717C (zh) * 2003-02-18 2007-09-26 联想(北京)有限公司 一种传输线特性阻抗的测试方法
US20050141431A1 (en) * 2003-08-06 2005-06-30 Caveney Jack E. Network managed device installation and provisioning technique
US20050083067A1 (en) * 2003-09-23 2005-04-21 Kirbas Emuel P. Coded multi-frequency transmitter and receiver for testing multi-conductor cables
US7386039B2 (en) * 2003-09-26 2008-06-10 Tollgrade Communications, Inc. Method and apparatus for identifying faults in a broadband network
US6960919B2 (en) * 2003-12-19 2005-11-01 Avo Multi-Amp Corporation Measurement connector for test device
US7590142B2 (en) * 2004-04-02 2009-09-15 Avo Multi-Amp Corporation Dba Megger Adapter channel mapping system and method
US20050268183A1 (en) * 2004-05-25 2005-12-01 Barmettler Mark G Local area network measurement test device
KR20050118978A (ko) * 2004-06-15 2005-12-20 (주) 대하전선 단선 판별 방법 및 그 장치
US7366630B2 (en) * 2004-06-29 2008-04-29 Jds Uniphase Corporation Management of electrical cable installations in a building
US7324911B2 (en) * 2004-06-29 2008-01-29 Jds Uniphase Corporation Method of planning, installing, and verifying a set of electrical cables in a building
US20060176944A1 (en) * 2005-02-10 2006-08-10 Avo Multi-Amp Corporation D/B/A Megger Synthesizer design for network testing device
US7693076B2 (en) * 2005-02-15 2010-04-06 Cisco Technology, Inc. Detection algorithm for delivering inline power down four pairs of an ethernet cable to a single powered device
US7400151B2 (en) * 2005-07-25 2008-07-15 Avo Multi-Amp Corporation Connector crosstalk and return loss cancellation
US7906973B1 (en) 2006-06-09 2011-03-15 Marvell International Ltd. Cable tester
US7429866B2 (en) * 2006-08-21 2008-09-30 Avo Multi-Amp Corporation System and method for resistance measurement
US7804784B1 (en) 2006-08-28 2010-09-28 Marvell International Ltd. Cable tester
EP2092357B1 (en) * 2006-12-21 2019-02-20 Draeger Medical Systems, Inc. A cable detection system
US7808247B1 (en) 2007-02-22 2010-10-05 Marvel International Ltd. Fast cable tester
US7808249B1 (en) 2007-02-22 2010-10-05 Marvell International Ltd. Methods and apparatus for measuring a length of a cable
US8203325B2 (en) * 2007-09-07 2012-06-19 Analog Devices, Inc. Activation systems and methods to initiate HDMI communication with mobile sources
WO2010048385A1 (en) * 2008-10-22 2010-04-29 Greenlee Textron Inc. Method for performing a shield integrity test and for isolating trouble in the shield using graphical analysis
US8253420B2 (en) * 2009-12-04 2012-08-28 Volterra Semiconductor Corporation Integrated electrical circuit and test to determine the integrity of a silicon die
JP5577724B2 (ja) * 2010-02-02 2014-08-27 富士ゼロックス株式会社 状態検出装置およびプログラム
DE102011087451A1 (de) * 2011-11-30 2013-06-06 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen eines Fehlers in Verbindungleitungen zwischen einer Zentraleinheit und einer Mehrzahl von voreinander unabhängigen elektronischen Baueinheiten
US9103251B2 (en) 2012-01-25 2015-08-11 Cummins Inc. Devices and methods for compliant aftertreatment component assembly
US9077646B2 (en) * 2012-02-13 2015-07-07 Fluke Corporation Method and apparatus for testing and displaying test results
TR201910359T4 (tr) * 2013-02-18 2019-08-21 Hcs Kablolama Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Seri sinyal algılaması kullanarak bir iletişim sisteminde uç nokta eşleme.
FR3015040B1 (fr) * 2013-12-16 2016-01-08 Continental Automotive France Dispositif de detection en continu de rupture d'isolement electrique d'un cable haute tension et procede de detection associe
CN103852666B (zh) * 2014-02-28 2017-01-04 成都蓉盛达系统工程技术有限公司 一种线束测试仪
US9735509B2 (en) * 2014-07-15 2017-08-15 Commscope Technologies Llc Capacitive compensation
US9847928B2 (en) * 2014-09-30 2017-12-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Verifying connector placement via loopback schemas
DE102016116695B4 (de) * 2016-09-07 2024-06-20 Leoni Bordnetz-Systeme Gmbh Verfahren und Messvorrichtung zum Überprüfen eines Kabelbaumes
TWI615620B (zh) * 2016-12-13 2018-02-21 英業達股份有限公司 適用於rj45連接器的導通檢測系統
FR3071065B1 (fr) * 2017-09-08 2020-10-02 Dcns Dispositif de controle d'isolement et/ou de continuite d'au moins un cable electrique et procede de controle associe
US10955465B2 (en) * 2018-09-14 2021-03-23 Teradyne, Inc. Method and apparatus for bond wire testing in an integrated circuit
US11551635B2 (en) 2020-07-30 2023-01-10 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Determining whether video display interfaces are coupled to terminations
US20220246328A1 (en) * 2021-01-18 2022-08-04 Xiaozheng Lu Cables with Low Capacitance and Switches for Variable Capacitance

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0389177A (ja) * 1989-08-31 1991-04-15 Anritsu Corp ケーブル接続試験器

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3944914A (en) * 1974-04-29 1976-03-16 Perkins Research And Manufacturing Co. Fault detection method and apparatus for multiconductor cables
US4173736A (en) * 1978-03-06 1979-11-06 Western Electric Company, Incorporated Capacitance detecting system and method for testing wire connections
JPS5669564A (en) * 1979-11-09 1981-06-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Multipair cable for correspondence measuring device
JPS5772078A (en) * 1980-10-20 1982-05-06 Furukawa Electric Co Ltd:The Method for chicking erroneous connection conductors of communication cable having connector
US4418312A (en) * 1981-10-23 1983-11-29 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Apparatus for testing multi-conductor cables
SU1083377A1 (ru) * 1982-06-23 1984-03-30 Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта Устройство дл измерени переходного затухани в кабел х св зи
JPS59194539A (ja) * 1983-04-20 1984-11-05 Fujitsu Ltd 導通・混線試験方法
SU1166322A1 (ru) * 1983-06-29 1985-07-07 Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта Устройство дл одновременного контрол характеристик взаимных вли ний между лини ми св зи
US4634964A (en) * 1984-07-30 1987-01-06 Dcm Industries, Inc. Instruments and systems for measuring cable capacitances
US4959792A (en) * 1986-01-24 1990-09-25 Sullivan Thomas P Harness integrity tester (hit)
US4772845A (en) * 1987-01-15 1988-09-20 Raytheon Company Cable continuity testor including a sequential state machine
GB8805459D0 (en) * 1988-03-08 1988-04-07 Communication & Network Archit Method of & apparatus for testing multi-wire cable
JPH0275973A (ja) * 1988-09-12 1990-03-15 Hitachi Ltd 多芯ケーブル試験装置
GB2234598A (en) * 1989-07-25 1991-02-06 Pm Communications Limited Testing multiconductor cables
US5097213A (en) * 1990-05-24 1992-03-17 Hunting Curtis J Apparatus for automatic testing of electrical and electronic connectors
US5228072A (en) * 1991-05-29 1993-07-13 Independent Technologies, Inc. Multiwire-pair telecommunications test system
US5185735A (en) * 1991-07-10 1993-02-09 Hewlett Packard Company Lan noise monitor
US5247259A (en) * 1991-07-26 1993-09-21 Amp Incorporated Cable testing method and apparatus
US5280251A (en) * 1991-11-07 1994-01-18 Cami Research, Inc. Continuity analysis system with graphic wiring display
US5420512A (en) * 1991-11-21 1995-05-30 Paladin Corporation Electronic cable testing system
AU675644B2 (en) * 1992-01-28 1997-02-13 Alan Ross Near-end communications line characteristic measuring system
US5502392A (en) * 1992-04-30 1996-03-26 International Business Machines Corporation Methods for the measurement of the frequency dependent complex propagation matrix, impedance matrix and admittance matrix of coupled transmission lines
US5414343A (en) * 1992-07-28 1995-05-09 Samuel J. Flaherty Permanently installed cable system with integrated multi-cable tester
US5502391A (en) * 1992-09-11 1996-03-26 Microtest, Inc. Apparatus for measuring the crosstalk in a cable
US5559427A (en) * 1994-04-04 1996-09-24 Fluke Corporation Instrument and method for testing local area network cables
US5532603A (en) * 1995-01-27 1996-07-02 Fluke Corporation Cross-talk measurement apparatus with near-end compensation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0389177A (ja) * 1989-08-31 1991-04-15 Anritsu Corp ケーブル接続試験器

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002257888A (ja) * 2001-02-28 2002-09-11 Hioki Ee Corp 多芯ケーブル検査方法および多芯ケーブル検査装置
JP4676078B2 (ja) * 2001-02-28 2011-04-27 日置電機株式会社 多芯ケーブル検査方法および多芯ケーブル検査装置
US8188756B2 (en) 2002-02-14 2012-05-29 Continental Automotive Gmbh Method for determining the electrical resistance of an electrical supply lead to sensor elements and a sensor arrangement
US7411405B2 (en) 2004-11-03 2008-08-12 Panduit Corp. Method and apparatus for reliable network cable connectivity
JP2008051706A (ja) * 2006-08-25 2008-03-06 Hioki Ee Corp 多芯ケーブル検査装置
JP2009130769A (ja) * 2007-11-27 2009-06-11 Autonetworks Technologies Ltd 通信回路の異常検知装置
JP2010204021A (ja) * 2009-03-05 2010-09-16 Hioki Ee Corp 回路基板検査装置および回路基板検査方法
WO2011117941A1 (ja) * 2010-03-26 2011-09-29 パナソニック株式会社 通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法
JPWO2011117941A1 (ja) * 2010-03-26 2013-07-04 パナソニック株式会社 通信装置、テレビジョン受像機、映像信号記録装置および通信方法
JP2014225875A (ja) * 2013-05-16 2014-12-04 フルークコーポレイションFluke Corporation 電線の抵抗を確定する方法および装置
JP2016123080A (ja) * 2014-12-19 2016-07-07 ザ・ボーイング・カンパニーThe Boeing Company 自動データバスワイヤー整合性検証装置
US10859637B2 (en) 2014-12-19 2020-12-08 The Boeing Company Automatic data bus wire integrity verification device

Also Published As

Publication number Publication date
EP0681187B1 (en) 2003-02-26
KR0138160B1 (ko) 1998-06-15
TW253030B (en) 1995-08-01
EP0681187A3 (en) 1996-10-02
DE69432173D1 (de) 2003-04-03
CA2137191A1 (en) 1995-10-05
DE69432173T2 (de) 2003-11-13
CA2137191C (en) 1998-12-15
JP2898215B2 (ja) 1999-05-31
KR950029776A (ko) 1995-11-24
US5629628A (en) 1997-05-13
US5559427A (en) 1996-09-24
EP0681187A2 (en) 1995-11-08

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