KR200319860Y1 - 케이블체크장치 - Google Patents

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Abstract

본 고안은 여러가닥의 신호전송선이 한 묶음으로 되어진 통신용 케이블의 임의의 라인을 신속하고 정확하게 찾을 수 있는케이블 체크장치를 제공하는데 목적이 있는 것으로, 본 고안의 케이블 체크장치는 체크대상 케이블의 각 라인의 양쪽단을 접속하는 제1,2케이블접속단자(17-1)(17-2)와, 상기 입력되는 4비트의 BCD코드 값을 10진 값으로 변환하여 상기 제1,2케이블접속단자(17-1)(17-2)에 각각 연결된 제1,2LED블록(12)(15)의 각 LED를 점등시키기 위한 로직출력을 각 출력단자별로 순차 출력하는 제1,2디코더회로(11)(14)와, 상기 제1,2디코더회로에 공급하기 위한 각각의 4비트의 BCD코드 값을 생성하기 위해서 제2엔코더회로는 제1엔코더회로의 자리올림 펄스신호를 펄스입력으로 하고 제1엔코더회로는 발진회로(24)의 발진신호를 카운트 펄스입력으로 하는 제1,2엔코더회로(10)(13)와, 상기 발진회로(24)에 입력을 제공하기 위한 플립플롭회로와 이 플립플롭을 작동시키기 위한 릴레이(22)와 이 릴레이의 구동용 Vcc전압을 선택하기 위한 시작스위치(20)를 포함하는 검출회로(23)와, 상기 검출회로용 Vcc전압을 바이패스 시켜 LED 전등전압으로 사용하기 위해 Vcc전압단에 접속된 제2LED블록(15)을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

케이블 체크장치 {CABLE CHECKER}
본 고안은 각종 공사에 사용되는 여러가닥의 신호전송선이 한 묶음으로 되어진 통신용 케이블에 관한 것으로, 특히 케이블중 코어번호 표시가 없는 통신 케이블(CPEV)을 사용할 때 쉽게 코어를 식별하여 작업시간을 단축 할 수 있도록한 케이블 체크장치에 관한 것이다.
일반적으로 공장설비의 증설 또는 위치 이동시에는 각종 제어신호와 통신신호를 연장하거나 재접속 하기 위해 다양한 유형의 케이블이 그 사용목적 및 용도에 따라 사용된다.
그런데 통상 사용되고 있는 CVV 케이블의 경우 케이블 코어번호가 매 코어마다 부여되어 있어 작업자가 쉽게 식별이 가능하지만, CPEV 통신용 케이블은 케이블코어가 없기 때문에 처음 공사시에 케이블의 회전방향을 이용하여 분리 후 사용 하게 되어 있어, 일단 스페어로 남아 있는 케이블을 다시 사용 하기란 절단된 부위의 코어를 일일이 도통시험 확인해야만 하는 문제로 인해 간단치 않다.
본 고안의 목적은 상기한 종래의 경우와 같이 스페어 케이블을 사용할 때 어느 한가닥의 라인을 찾기위해 모든 라인을 대상으로 하여 전부 도통 테스트를 실시해야만 하는 문제점을 해결하기 위한 것으로 디지탈 논리회로를 이용하여 통신 케이블의 점검을 쉽게 할 수 있도록 한 케이블 체크 장치를 제공하는데 있다.
도 1은 본 고안 장치의 회로구성도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
10,13 : 제1,2엔코더회로 11,14 : 제1,2디코더회로
12,15 : 제1,2LED블록 16 : 트랜지스터블록
17-1,17-2 : 제1,2케이블접속단자 18,19 : 낸드게이트
20 : 시작스위치 21 : 트랜지스터
22 : 릴레이 23 : 검출회로
24 : 발진회로
첨부한 도면을 참고로 하여 본 고안을 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 고안 장치의 회로구성도로써, 제1케이블접속단자(17-1)의 각 터미널에 들어온 신호는 각각의 라인 별로 설치된 제1LED블록(12)의 LED를 통하여 제1디코더회로(11)의 출력단(0-9)에 각각 접속되게 연결하고, 상기 제1디코더회로의 입력단(A,B,C,D)은 제1엔코더회로(10)의 A,B,C,D 출력단을 연결하여 구성한다.
상기 제1엔코더회로(10)의 입력단(IN)에는 발진회로(24)의 출력이 인가되게 연결하고, 상기 발진회로에는 검출회로(23)의 출력이 인가되게 연결하고, 이 검출회로에는 낸드게이트(18,19)를 통한 Vcc전압이 인가되게 연결하여 구성한다.
또한 상기 제1엔코더회로(10)의 D출력은 제2엔코더회로(13)의 입력단(IN)에 인가되게 연결하고, 제2디코더회로(14)의 입력단(A,B,C,D)에는 상기 제2엔코더회로(13)의 A,B,C,D 출력이 인가되게 연결하여 구성한다.
상기 제2디코더회로(14)의 출력단(0-9)에 나타난 출력은 트랜지스터 블록(16)의 각 트랜지스터의 베이스 바이어스 전압으로 인가되게 연결하고, 상기 트렌지스터들의 각 에미터측에는 제2LED블록(15)의 각 LED를 통한 Vcc 전압이 인가되게 연결하고, 상기 각 트랜지스터들의 콜렉터단은 각각 제2케이블 접속단자(17-2)의 각 터미널에 접속하여 구성한다.
상기 발진회로(24)는 낸드게이트(8,9)와 저항(4)과 콘덴서(5)로 구성하고, 검출회로(23)는 시작스위치(20)와 이 시작스위치에 의해 선택적으로 구동하는 트랜지스터(21)와 이 트랜지스티의 온에 의해 구동하는 릴레이(22)와 이 릴레이의 접점에 의해 출력값을 전환하는 낸드게이트(1,2)를 포함하는 플립플롭으로 구성한다.
이와 같이 구성된 본 고안의 동작과정을 설명하면 다음과 같다.
발진회로(24)는 낸드게이트(8,9)와 저항(4) 및 콘덴서(5)의 시정수회로에 의해 일정한 주기의 펄스를 발생하여 제1엔코더회로(10)에 펄스입력을 제공한다. 상기 제1엔코더회로(10)는 10진수(순차적으로 나타나는 일련의 펄스의 수)를 BCD코드 값으로 변환시키는 회로로써 그 입력측(IN)에 입력되는 10진 펄스수를 BCD코드인 4개의 비트로 변환하여 각 출력단(A,B,C,D)으로 출력하게 되는데, 이러한 4비트 출력은 발진회로(24)로부터 펄스입력이 계속되어 그 계수 값이 10진수의 10에 해당하는 [1010]이 되면 제1엔코더회로(10)는[0001 0000]이 되어 자리올림 비트로 발생된다.
이러한 제1엔코더회로(10)에서의 자리올림 비트가 나타나면 그의 출력단(D)에서는 펄스가 출력되어 제2엔코더회로(13)의 입력측(IN)에 제공된다.
한펀, 제1엔코더회로(10)의 출력단(A,B,C,D)에서 출력되는 BCD코드는 제1디코더회로(11)의 입력단(A,B,C,D)에 입력되며, 이 제1디코더회로(11)는 제1엔코더회로(10)로부터 제공되는 BCD코드 값을 차례대로 10진수로 변환하여 그의 출력단(0∼9)에서 순차적으로 로우레벨을 출력한다.
따라서 제1엔코더회로(10)에서는 발진 입력펄스에 따른 출력BCD코드 값이 10진수의 0∼9에 해당하는 [0000]∼[1001]을 반복할 때 마다, 자리올림 비트에 의한 1 펄스가 발생되어 제2엔코더회로(13)에 입력되게 되고, 이렇게 제2엔코더회로(13)에 입력된 펄스는 BCD코드화되어 그의 출력단(A,B,C,D)에 카운트 업되어 나타나게 [0000]∼[1001]의 BCD코드 값은 제2디코더회로(14)에서 일련의 순차 10진 값(0∼9)로 변환되어 그의 출력단(0∼9)에서 순차적으로 나타난다.
그러므로, 제2디코더회로(14)의 첫번째 출력단(0)이 선택되면 이 출력단(0)을 기준으로 제1디코더회로(11)의 모든 출력단(0∼9)을 차례대로 스캔하여 체크 케이블에 의한 제1,2케이블접속단자(17-1,17-2)간 도통여부를 확인하고, 다음 제2디코더회로(14)의 두번째 출력단(1)이 선택되면 이 출력단(1)을 기준으로 제1디코더회로(11)의 모든 출력단(0∼9)을 차례대로 스캔하여 케이블접속단자(17-1),(17-2)간 도통여부를 확인하는 식으로, 제2디코더회로(14)이 나머지 출력단(2∼9)에 각각대응시켜 제1디코더회로(11)의 각 출력단(0∼9)을 차례대로 반복스캔 하는 것을 통하여 케이블을 체크하게 된다.
이러한 동작 중에 제1,2케이블접속단자(17-1),(17-2)에서 찾고자 하는 통신케이블을 제1케이블접속단자(17-1)에는 적색선을, 제2케이블 접속단자(17-2)에는 백색선을 구분하여 연결하고 케이블 반대편에서 사용하고자 하는 선을 단락시키면 제1디코더회로(11)의 0∼9 카운팅에 의한 1주기마다 제2디코더회로(14)의 출력은 1자리씩 증가하므로, 이때 찾고자 하는 선이 단락되어져 있어 회로가 연결되면 표시부의 제1,2 LED블록(12,15)의 해당 LED가 점등되게 되며, 검출회로(23)에서는 LED의 점등 순간을 검출하여 발진회로(24)에 신호를 주어 발진을 정지시킨다.
이로서 많은 선 가운데 사용하고자 하는 선을 쉽게 찾을 수 있고, 찾은 선을 제거하면 다시 발진회로가 동작하여 케이블라인 식별 대기상태로 들어가게 되는 것이다.
이러한 본 고안의 동작과정을 좀더 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
검출회로(23)는 릴레이(22)의 접점이 NC(노멀 클로즈)로 연결된 상태에서 시작스위치(20)를 온 시키면 트랜지스터(21)에 베이스전류가 인가되어 에미터와 컬렉터간에 도통으로 릴레이(22)가 동작하게 되고, 이에 따라 그의 접점이 NC에서 NO(노멀오픈)으로 바뀌어 낸드게이트(1,2)로 구성된 플립플롭회로가 동작한다.
상기 릴레이 접점이 NC에서 NO로 바뀌면 상기 플립플롭의 출력(3)의 신호레벨은 "1"의 상태로 되어 발진회로(24)의 입력(6)으로 제공되므로, 낸드게이트(8)에서는 입력(7)과 함께 저항(4)과 콘덴서(5)에 의한 시정수회로를 거쳐 여기에서 결정된 펄스신호가 제1엔코더회로(10)측으로 인가되어, 이 제1엔코더회로(10)에서 10진수, 즉 입력되는 펄스 수를 BCD코드로 변환 출력하게 된다.
상기 제1엔코더회로(10)에서는 2진수의 4자리를 써서 10진수의 1자리를 나타내게 되는데, 여기서 제1엔코더회로(10)의 2진 출력단(A,B,C,D)에서는 10진수의 9에 해당하는 [1001] 다음에 10진수의 10에 해당하는 [1010]이 출력되는데, 이때에 BCD코드는 [0001 0000]으로 되어 4비트분의 자리올림이 되며, BCD코드 [1010]의 상위자리 출력단"D"는 "1"이 되고 하위자리 출력단"A"는 "0"이 되어 0∼9의 10진수가 반복할 때마다 자리올림이 출력단"D"에서 일어난다.
제2엔코더회로(13)는 제1엔코더회로(10)의 자리올림시마다 발생되는 펄스출력을 입력으로 받아 BCD코드의 출력단(A,B,C,D)애서 10진값 0∼9에 해당하는 2진값을 4비트로 변환 출력하고, 이러한 4비트의 2진값은 다시 제2디코더회로(14)의 입력단(A,B,C,D)에 입력된다.
이때 제2디코더회로(14)는 제1디코더회로(11)와 마찬가지로 4비트의 BCD코드를 10진값으로 변환하여 그의 출력단(0∼9)을 차례대로 로우레벨로 만들어 제2LED블록(15)과 트랜지스터블록(16)의 해당 트랜지스터가 순차적으로 온되게 한다.
따라서, 제1디코더회로(11)가 0∼9의 1주기를 반복할 때 마다 제 2디코더회로(14)는 1번의 카운트를 실행하여 10:1의 비율로서 제1디코더회로(11)와 제2디코더회로(14)를 매치시키게 된다.
여기에서 제1케이블접속단자(17-1)에는 통신 케이블의 적색선을 접속시키고 제2케이블 접속단자(17-2)에는 통신 케이블의 백색선을 연결하고 해당 케이블의 반대측에서 사용하고자 하는 케이블 라인을 단락 시키면, 제1디코더회로(11)와 제2디코더회로(14)의 주기가 10:1이므로 제1디코더회로(11)가 0∼9까지 1주기를 완료하면, 그때 자리올림 펄스가 제2엔코더회로(13)의 입력으로 들어와 제2디코더회로(14)의 첫번째 출력단(0)이 선택되어 이 출력단에 접속된 트랜지스터 블록(16)의 해당 트랜지스터를 온시키게 된다.
이러한 동작이 연속적으로 진행되어 찾고자 하는 단락시킨 선을 찾으면 제2디코더회로(14)에서의 출력에 의해 트랜지스터블록(16)의 해당 트랜지스터가 차례대로 동작하여 제2LED블록(15)의 해당 LED가 점등된다.
이에 따라 제1케이블접속단자(17-1)와 제2케이블접속단자(17-2)에 의한 루프회로가 형성되어 제1,2LED블록(12)의 해당 LED가 점등된다.
이러한 점등동작시마다 제1디코더회로(11)의 해당 입력단자에 점등전류가 공급된다.
한편, 점등된 제1,2LED블록(12,15)에 접속된 선이 1쌍으로 반대측이 단락된 선이며, 이 순간 낸드게이트(18)의 입력이 그동안 "1"로 유지된 상태에서 "0"로 바뀌고 또 낸드게이트(19)의 출력이 "0"으로 변환되어 검출회로(23)내의 트랜지스터(21)의 베이스전류의 공급이 중단되므로 그의 에미터와 콜렉터간 전류가 흐르지 않아 릴레이(22)는 오프된다.
이와 같이 릴레이(22)가 오프되면 NO의 접점이 NC로 바뀌면서 플립플롭을 형성하는 낸드게이트(1,2)의 출력(3)이 "1"에서 "0"로 반전되어 발진회로(24)에 인가된다. 발진회로에 인가된 로우레벨 신호는 낸드게이트(8)의 입력(6)의 레벨을 바꾸게 되어 이 낸드게이트가 그 동안 "1"로 인버터기능을 했으나 "0"로 되면서 그의 출력을 항시 "1"로 만들어 시정수회로의 동작이 정지되게 함으로써 제1엔코더회로(10)가 정지 되면서 모든 회로가 정지된다.
이렇게 찾은 선의 단락을 해제시키면 두 선이 개방이 되어 제1LED블록(15)의 해당 LED와 트랜지스터블록(16)의 해당 트랜지스터에 흐르던 전류가 차단되어 낸드게이트(18)의 입력이 "0"상태에서 다시 "1"의 상태로 반전되어 낸드게이트(19)의 출력도 "0"에서 "1"로 반전됨으로써, 시작 스위치(20)를 통한 베이스 바이어스의 공급이 이루어지게 되어 트랜지스터(21)의 베이스 전류로 인해 에미터와 콜렉터간 도통이 이루어져 릴레이(22)가 재구동하게 되므로 그의 NC접점이 NO로 바뀌면서 처음에 시작한 순서로 연속동작을 하여 다음 차례의 단락 라인의 탐색과정을 실행하게 된다.
도 1에서는 10개의 선을 임의로 탐지할 수 있는 10개의 터미널을 가지는 케이블 접속단자를 예로 들고 있으나, 동일한 기술적 개념하에서는 그 접속단자의 수를 얼마든지 증가시키거나 줄일 수 있게 될 것이다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 고안은 케이블, 특히 통신케이블의 스페어 부분을 사용하게 될 경우 신호 케이블을 사용하기 위해 각 케이블을 테스터로 일일이 통전 시험을 하지 않고 케이블 접속단자에 스페어 케이블을 연결하여 반대쪽의 단락 케이블을 손쉽게 파악할 수 있어 케이블 접속작업성이 개선되고 그 작업시간을 단축시킬 수 있는 효과가 얻어진다.

Claims (1)

  1. 체크대상 케이블의 각 라인의 양쪽단을 접속하는 제1,2케이블접속단자(17-1)(17-2)와, 상기 입력되는 4비트의 BCD코드 값을 10진 값으로 변환하여 상기 제1,2케이블접속단자(17-1)(17-2)에 각각 연결된 제1,2LED블록(12)(15)의 각 LED를 점등시키기 위한 로직출력을 각 출력단자별로 순차 출력하는 제1,2디코더회로(11)(14)와, 상기 제1,2디코더회로에 공급하기 위한 각각의 4비트의 BCD로드 값을 생성하기 위해서 제2엔코더회로는 제1엔코더회로의 자리올림 비트발생 펄스신호를 카운트 펄스입력으로 하고 제1엔코더회로는 발진회로(24)의 발진신호를 카운트 펄스입력으로 하는 제1,2엔코더회로(10)(13)와, 상기 발진회로(24)에 입력을 제공하기 위한 플립플롭회로와 이 플립플롭을 작동시키기 위한 릴레이(22)와 이 릴레이의 구동용 Vcc전압을 선택하기 위한 시작스위치(20)를 포함하는 검출회로(23)와, 상기 검출회로에 공급되는 Vcc전압을 선택적으로 바이패스 시키면서 LED 점등전압으로 사용하기 위해 Vcc전압단에 접속된 제2LED블록(15)의 LED들을 포함하는 것을 특징으로 하는 케이블 체크장치.
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