WO1997005494A1 - Lan tester - Google Patents

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WO1997005494A1
WO1997005494A1 PCT/JP1996/002106 JP9602106W WO9705494A1 WO 1997005494 A1 WO1997005494 A1 WO 1997005494A1 JP 9602106 W JP9602106 W JP 9602106W WO 9705494 A1 WO9705494 A1 WO 9705494A1
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WO
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signal line
power supply
pair
lan
polarity
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Application number
PCT/JP1996/002106
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masaji Haneda
Original Assignee
Ntt Data Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to US08/809,808 priority patent/US6087835A/en
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a test device that easily performs disconnection, short circuit, polarity check, connection test, reverse connection test, etc. in a LAN (Local Area Network). Background technology
  • Such a network is commonly referred to as a LAN.
  • LAN Local Area Network
  • OS Operating System
  • connection work of the folding connector for conducting the continuity test has a problem that it may cause new troubles such as connection error and poor contact.
  • the connection confirmation test including HUB etc. cannot be performed.
  • An object of the present invention is to provide a LAN tester that solves the above-mentioned problems, can perform a cable continuity test and an erroneous wiring confirmation test only at one end, and can also perform a simple operation test including a HUB and the like. Disclosure of invention
  • the LAN tester of the present invention selects the continuity test mode as the operation mode by itself or by the switching switch (first switching switch) when performing the continuity test, and selects two signal lines.
  • a power supply unit that supplies power supply current to any one signal line at one end of the bearing signal line, and a side that does not supply power supply current by the power supply unit at one end of the pair signal line to be tested. It is configured to include a current detection unit that detects the current flowing through the signal line of. As a result, if there is a failure such as a disconnection in the signal line, the current detection unit does not detect the current, and if there is no abnormality in the signal line, the current detection unit detects a predetermined current.
  • a forward polarity detector that detects positive pulses from and negative pulses from the negative side signal line, and a negative pulse from the positive side signal line and positive from the negative side signal line at one end of the signal line to be tested. It may be configured to include a reverse polarity detection unit that detects a pulse. As a result, when a pulse is detected by the forward polarity detector, it is confirmed that the signal line has the correct polarity. On the other hand, when a pulse is detected by the reverse polarity detector, it can be confirmed that the signal line has the reverse polarity.
  • the operation test mode When performing an operation test, select the operation test mode as the operation mode by itself or by using the first switching switch and the second switching switch, and connect the terminal for connecting the transmission signal line and the reception signal. Detects positive pulses from the positive electrode side signal line and negative pulses from the negative electrode side signal line at one end of the signal line to be tested and the folded connection part that connects the terminals for connecting the wires. Positive at one end of the forward polarity detector and the signal line to be tested It is configured to include a reverse polarity detection unit that detects a negative pulse from the polar side signal line and a positive pulse from the negative electrode side signal line.
  • the pulse of the transmission signal line is folded back to the reception signal line to generate a pseudo signal, so that the operating state of the connected HUB or AUI (terminal device) is in the forward polarity detector and in reverse. It can be confirmed by the polarity detector.
  • the continuity test mode should be selected and tested as the operation mode by itself or by the switching switch (first switching switch), as in the case of conducting the continuity test.
  • the power supply unit that supplies power supply current to any one signal line at one end of the pair signal line, and to the signal line on the side that does not supply power supply current from the power supply unit at one end of the pair signal line. It is configured to include a current detection unit that detects the flowing current and a reverse connection confirmation circuit that is inserted and connected to the two signal lines at the other ends of the paired signal lines.
  • This reverse connection confirmation circuit consists of a pair of unidirectional elements that clearly indicate the state when at least one is energized, connected in antiparallel. As a result, the state of the unidirectional element in the reverse connection confirmation circuit differs between the forward connection and the reverse connection, so that the connection state can be confirmed.
  • the reverse connection confirmation circuits are arranged in combination, and the power supply current is connected to the plurality of pair signal lines connected to each reverse connection confirmation circuit. It is preferable to provide a power supply control means for controlling the power supply timing of the power supply unit.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of a LAN tester in the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing a connection relationship with a HUB and AUI when a continuity test is performed by the LAN tester of the present invention
  • Fig. 3 is an extracted view of the main part of Fig. 1 for explaining an operation example in the continuity test by the LAN tester of the present invention
  • Fig. 4 is a diagram showing the connection relationship with the HUB when performing a polarity test with the LAN tester of the present invention
  • Fig. 5 is a diagram showing the connection relationship with the HUB when performing a communication monitor with the LAN tester of the present invention. It is a diagram showing the connection relationship with AU I, and Fig.
  • FIG. 6 is a main part extraction diagram of Fig. 1 for explaining the polarity test by the LAN tester of the present invention and the operation example in the communication monitor.
  • Fig. 7 is a diagram showing an example of the waveform of the trigger pulse (carrier component) in Fig. 4
  • Fig. 8 is a diagram showing an example of the waveform during communication in Fig. 5
  • Fig. 9 is a diagram of the present invention. It is a figure which shows the connection relationship with HU B or AUI when the simple operation test is performed by the LAN tester of the present invention
  • Fig. 10 (a) and (b) are in the simple operation test by the LAN tester of this invention.
  • This is an extracted diagram of the main parts of Fig. 1 to explain an operation example, and Fig.
  • FIG. 11 is a configuration for confirming the presence or absence of incorrect wiring of a general-purpose 8-pin modular jack used for LAN wiring.
  • a diagram showing an example Fig. 12 (a) is a diagram showing the state when the bare signal lines are connected in the forward direction, and Fig. 12 (b) is a diagram showing the state when the bare signal lines are connected in reverse.
  • Fig. 13 (a) and (b) are both diagrams showing the state in which other signal lines are erroneously connected. The best mode for carrying out the invention
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram showing a form example when this LAN tester is implemented.
  • the power supply unit 2, the current detection unit 3, the forward polarity detection unit 4, and the reverse polarity detection unit 5 are roughly classified.
  • the first switching switch (switching switch) 6 and the second switching switch 7 which has the function of the folding connection part.
  • RA and RB are reception terminals
  • SA and SB are transmission terminals.
  • the power supply unit 2 consists of a power supply switch SWP and a built-in battery E, and is a current checker.
  • the output 3 is composed of a bipolar transistor Q3, a light emitting dial LY1, LY2 that lights up in yellow, and a plurality of resistors R1, R7, R8, R14.
  • the resistors R7 and R8 are provided to turn on the bipolar transistor Q3, turn off the bipolar transistor Q2, and supply the power supply current to the transmission terminal SA. 560 ⁇ is appropriate for Rl and R 14, and about 10 is appropriate for R 7 and R 8.
  • the forward polarity detector 4 consists of a bipolar transistor Q 4, a field effect transistor Q 5, a light emitting die LG that lights up in green, resistors R 12, R 1, 3, R 15, R 16, and a capacitor C 2.
  • the reverse polarity detector 5 is composed of a bipolar transistor Q 2, a field effect transistor Q 1, a light emitting diode LR that lights up in red, resistors R4, R 5, R 6, R9, and a capacitor C 1.
  • the resistors R 10 and R 11 are provided to bias the bipolar transistors Q 2 and Q 4.
  • a smoothing circuit is composed of capacitor C 1 and resistor R 5, capacitor C 2 and resistor R 15.
  • Resistors R6, R 9, R 12, R 13 are lk Q, R 10 is 270 Q, R 1 1 is 4.7 k ⁇ Resistors R 4, R 16 are 500 k Q, resistors R 5, R 15 are 5 ⁇ , Around 0 is appropriate for capacitors CI and C 2.
  • the first switching switch 6 turns on / off the connection terminal 1a and connects the transmission terminal SB to either the connection terminal 2a or 2b from the switch SW1.
  • the second switching switch 7 is composed of a switch SW2 that connects the transmission terminal SA and the reception terminal RA, and the transmission terminal SB and the reception terminal RB, respectively. There is.
  • Fig. 2 shows the HU when conducting a continuity test with the LAN tester of the present invention. It is a diagram showing the connection relationship with B (or AU I) 20, and Fig. 3 is a circuit configuration diagram in which the main parts of Fig. 1 are extracted to explain an operation example in the continuity test. 0
  • the LAN tester 1 shown in Fig. 1 is equivalent to the circuit shown in Fig. 3.
  • the above-mentioned current path will be cut off. Therefore, the light emitting die L Y 1 does not light up, and it can be seen that there is an abnormality in the receiving line or HUB 20.
  • Fig. 4 shows the connection relationship with the HUB 40 when the polarity test is performed by the LAN tester 1 of the present invention
  • Fig. 5 shows the HUB when the communication monitor is performed by the LAN tester 1 of the present invention
  • 40 is a diagram showing the connection relationship with AU I 50
  • Fig. 6 is a circuit configuration diagram in which the main parts of Fig. 1 are extracted to explain an operation example in the polarity test and communication monitor.
  • the bipolar transistors Q3 are off, so the bipolar transistors Q2 and Q4 are in the active state.
  • the switch SW1 (2 b part) is connected to the terminals S B, so that the switch data monitoring function works. Therefore, the LAN tester 1 shown in Fig. 1 is equivalent to the circuit shown in Fig. 6.
  • the L AN tester 1 of the present invention is inserted between the communication Cape Le, thereby c connecting the HUB 40, AU I 50 As shown in FIG. 5, as shown in FIG. 8
  • the communication status can be monitored by the operation during the polar test described above. That is, when a waveform is applied in which a positive pulse is continuously applied to the terminal SA and a negative pulse is continuously applied to the terminal SB, the light emitting die LG lights up in green. When a waveform is applied in which a negative pulse is continuously applied to the terminal SA and a positive pulse is continuously applied to the terminal SB, the light emitting diode LR lights up in red.
  • the signal can be easily monitored by blinking each light emitting diode LG and LR.
  • the signal voltage flowing through the cable for turning on the transistors Q l and Q 5 is a very short pulse as shown in Fig. 7. Therefore, even if the light emitting dials LG and LR are driven and turned on based on this pulse, it is difficult to recognize them with the naked eye. For this reason, the lighting time is widened by the capacitors CI and C 2, making it easier to see the lighting state.
  • the polarity can be easily determined by the blinking of the two light emitting disks LG and LR by detecting the direction of the signal pulse.
  • FIG. 9 is a diagram showing the connection relationship with the HUB 40 when a simple operation test is performed by the LAN tester 1 of the present invention
  • FIG. 10 is an operation example in the simple operation test by the LAN tester of the present invention. This is a diagram in which the main parts of Fig. 1 are extracted for explanation.
  • the bipolar transistors Q 3 are off, so the bipolar transistors Q 2 and Q 4 are in the active state.
  • the switch SW1 (2 b part) is connected to the terminal SB.
  • the pilot data monitoring function works, so the LAN tester 1 shown in Fig. 1 is equivalent to the circuit shown in Fig. 10 (a).
  • C Furthermore, it is shown in Fig. 10 (b).
  • the terminal RA and the terminal SA and the terminal RB and the terminal SB are connected for folding back by turning on the switch SW2.
  • the HUB when the LAN tester 1 of the present invention is connected to the HUB, the HUB outputs the signal voltage that becomes the response data again to the transmission line based on the folded signal. Therefore, as with the operation example of the communication monitor described above, a simple operation test can be performed by checking the PART and LI NK of the HUB 40 and by blinking each light emitting side LG and LR irregularly. It can be carried out.
  • the RZL ramp of the AU I lights up and the light emitting dials LG and LR blink irregularly. A simple operation test can be performed.
  • connection test with the device and the simple operation test can perform the function simply by folding back the signal line.
  • the LAN tester detects the signal in the wiring, determines its presence and polarity, and performs a simulated operation test by folding back the display part by the light emitting dial, so that the HUB and AU can be used.
  • the continuity test of the cable alone is limited to those having a pulse transformer forming a DC loop in the HUB or AU I.
  • Fig. 11 is a diagram showing a configuration example when performing a confirmation test for the presence or absence of incorrect wiring of a general-purpose 8-pin modular jack used for LAN wiring, for example.
  • the LAN tester is provided with, for example, a plurality of reverse connection confirmation circuits 12 a, 121) that are conductively connected to the corresponding receiving terminal of the modular jack.
  • Each of the reverse connection confirmation circuits 12 a and 12 b is a reverse connection of the laser disc D 1 1 (D 12) and the light emitting laser disc L D 1 a (L D 2 a).
  • One end of the bear signal lines 1 1 1 a and 1 1 b is connected to No. 1 and No. 2 of the modular jack (MJ) 10 to be tested. Also, this pair credit A current based on the DC voltage E a is supplied from the above-mentioned power supply unit 2 to one signal line of the line, for example, the signal line 1 1 a connected to the 1st pin of the MJ 10. Furthermore, a light emitting die LD 1 b that lights up when the power is turned on is inserted and connected between the signal line 1 1 b connected to the 2nd pin of the MJ 10 and the ground line. The above-mentioned reverse connection confirmation circuit 12 a is connected to the other end of these signal lines 1 1 a and lib.
  • the pair signal lines 1 1 c and 1 1 d are also connected to the MJ 10 on the 3rd pin and 6th bin. Therefore, as in the case of the pair signal lines 1 1 a and 1 1 b above, a current based on the direct current E b is supplied to the 3rd pin, and the light emitting voltage LD 2 is supplied between the 6th bin and the ground wire.
  • the reverse connection confirmation circuit 12 b is connected to the other end of the bare signal lines 1 1 c and 1 1 d.
  • the current based on the DC voltages E a and E b is Each is supplied separately from the power source 2 with a different timing. Since a known technique can be used for the power supply timing switching itself, it is not shown here. Further, as the light emitting die LD l b and LD 2 b, the circuit of the current detection unit 3 described above can be used as it is.
  • connection direction confirmation test by the LAN tester having the above configuration will be described with reference to Fig. 12 and Fig. 13.
  • Fig. 12 (a) is a diagram showing the state when the wiring of M J 10 is normal, that is, when the pair signal lines 1 1 a and 1 1 b are connected in the forward direction.
  • the current supplied from the 1st pin of the M J 10 reaches the 2nd bin of the M J 10 through the die D 11 of the reverse connection confirmation circuit 12 a, so that the light emitting die LD 1 a lights up. This makes it possible to visually confirm that the wiring of M J 10 is normal.
  • Fig. 12 (b) shows the case where the wiring of MJ 10 is abnormal, that is, the pair signal line. It is a figure which shows the state when 11 a and 1 1 b are reversely connected.
  • the current supplied to pin 1 of MJ 10 reaches the reverse connection confirmation circuit 1 2 a from the other signal line 11 b. Therefore, the light emitting laser LD 1 a lights up.
  • the current that has passed through the light-emitting laser disc LD 1 a reaches pin 6 of the MJ 10, so the light-emitting laser disc LD 1 b also lights up. Therefore, in this case, it can be visually confirmed that the 1st pin and the 2nd pin of the MJ 10 are connected in reverse.
  • Fig. 13 (a) when a current is supplied to pin 3 of MJ 10, the light emitting dial LD 2 a and LD 2 b should light up during normal wiring, but the other light emitting dial LD 1 a , LD 1 b is lit. In this state, as shown in the figure, it means that the wiring in the M J 10 is sequentially shifted upward, so that it is possible to visually recognize that the wiring is incorrect. In addition, as shown in Fig.
  • the current detection unit 3 or the reverse connection confirmation circuits 12a and 12b are configured to detect the energized state by using the light emitting timbre, but other current values that flow are displayed on the meter. It may be configured to notify the outside by an object or a sound (timbre or volume).
  • the LAN tester can determine whether or not there is a failure such as disconnection in the signal line based on the presence or absence of current detection by the current detection unit, and the forward polarity detection unit and the reverse polarity can be determined. It is possible to confirm whether the signal line has the correct polarity or the opposite polarity depending on the presence or absence of pulse detection by the detection unit.
  • a similar signal can be generated by folding back the pulse of the transmission signal line to the reception signal line, and the operating status of the connected HUB or AUI can be confirmed. Furthermore, it is possible to easily confirm incorrect wiring connections.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Description

明 細 書
L ANテスタ 技術分野
本発明は、 LAN (L o c a l A r e a N e t wo r k) におけ る断線, 短絡, 極性チェック, 接続試験, 逆接続試験等を簡易に行う試 験装置に関するものである。 背景技術
従来、 パーソナルコンピュータ等の比較的小規模なデータ処理装置は、 単独で使用されることが多かった。 ところが、 近時におけるデータ処理 能力の向上と、 ダウンサイジング化の流れの中にあって、 蓄積されたデ 一夕の有効利用を図るために、 例えば、 会社内や部内等の特定範囲内に おける複数のデータ処理装置をそれぞれネッ トワークで接続して分散処 理システムを構成したり、 あるいは、 分散処理までは行わないが簡易な ネッ トワークを構築したりすることが良く行われている。
このようなネッ トワークは、 一般に、 LANと呼ばれている。 最も簡 単な L A Nの構築の一つに、 ネッ トワーク用 O S (O p e r a t i n g
S y s t em) と、 ピア · ツー · ピアによる 10 BAS E 2や 10 B A S E— T等とを組み合わせたものがある。 このうち 10 BAS E— Τ による LAN結線は、 比較的簡単であり、 わざわざ専門家に依頼して結 線してもらわなくてもユーザサイ ドで行うことが可能である。 このため、 10 BA S E— Tによる L AN構築の際には、 その配線はユーザが独自 に行う場合が多かった。
しかし、 10 BA S E— Tの配線がいく ら簡単であるとはいえ、 配線 ミスがあるとネッ トワークとして機能しない。 また、 L A Nの規模が大 きくなつてく るにつれてケーブル数も増え、 配線も煩雑になってく る。 このような状態で、 例えば、 ケーブル断線や誤配線等の障害が発生した 場合、 どのケーブルについて障害が発生しているのかを見つけるための 手順が必要となる。 このような手順としては、 まず、 各ケーブルの両端 に折り返し用コネクタを接続するとともに、 ループ抵抗等を含む専用の ケーブル試験器を接続し、 各ケーブルに対して導通試験を行うことによ つて、 ケーブル毎に断線や誤配線の有無を確認し、 障害の発生したケ一 ブルを探すという方法が用いられている。
しかしながら、 このような従来の断線ケーブルの探索方法では、 試験 するケーブルの両端に折り返し用コネクタを接続する必要がある。 そし て、 一方端に折り返し用コネクタを接続した後に他方端にも折り返し用 コネクタを接続するためには、 一方端に折り返し用コネクタを接続した ケーブルを迪つていく という作業が必要になってく る。 このように、 ど のケーブルに対して折り返し用コネクタを接続するかを見つける作業は、 煩雑な配線の中においては大変な作業である。 このため、 従来の導通試 験では、 障害の発見には極めて多くの労力を要することとなる。
また、 導通試験を行うための折り返し用コネクタの接続作業には、 つ なぎ間違いや接触不良等の新たな障害の要因にもなるといった問題点が ある。 さらに、 従来の導通試験では、 ケーブルの試験だけしか行うこと ができず、 H U B等を含めた接続確認試験はできないという問題点があ つた。
本発明は上記問題点を解消し、 一方端だけでケーブル導通試験や誤配 線確認試験ができるとともに、 H U B等を含めた簡易動作試験も可能な L A Nテスタを提供することを課題とする。 発明の開示
上記課題を解決するため、 本発明の L A Nテスタは、 導通試験を行う 場合に、 単独、 あるいは、 切替スィツチ (第一切替スィツチ) により、 動作モードとして導通試験モードを選択し、 2つの信号線路を有するベ ァ信号線の一方端に於いていずれか 1つの信号線路に電源電流を供給す る電源部と、 試験すべきペア信号線の一方端に於いて前記電源部により 電源電流を供給しない側の信号線路に流れる電流を検出する電流検出部 と、 を備えるように構成する。 これによつて、 信号線路に断線等の障害 がある場合、 電流検出部には電流が検出されず、 信号線路に異常がない 場合には、 電流検出部により所定の電流が検出される。
極性試験を行う場合は、 単独、 あるいは、 切替スィッチ (第一切替ス イッチ) により、 動作モ一ドとして極性試験モードを選択し、 試験すベ き信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの正パルス及び負極側信 号線路からの負パルスを検出する順極性検出部と、 試験すべき信号線の 一方端に於いて正極側信号線路からの負パルス及び負極側信号線路から の正パルスを検出する逆極性検出部と、 を備えるように構成すればよい。 これによつて、 順極性検出部によりパルスが検出された場合、 信号線は 正しい極性となっていることが確認される。 一方、 逆極性検出部により パルスが検出された場合、 信号線は逆極性となっていることが確認でき る
また、 動作試験を行う場合は、 単独、 あるいは、 第一切替スィッチ及 び第二切替スィ ツチにより、 動作モードとして動作試験モードを選択し、 送信用信号線を接続するための端子と受信用信号線を接続するための端 子とをそれぞれ接続する折り返し接続部と、 試験すべき信号線の一方端 に於いて正極側信号線路からの正パルス及び負極側信号線路からの負パ ルスを検出する順極性検出部と、 試験すべき信号線の一方端に於いて正 極側信号線路からの負パルス及び負極側信号線路からの正パルスを検出 する逆極性検出部と、 を備えるように構成する。 これによつて、 送信用 信号線のパルスが受信用信号線に折り返されて擬似信号が発生されるた め、 接続される H U Bまたは A U I (端末装置) の動作状態が順極性検 出部及び逆極性検出部によって確認できる。
また、 接続方向の確認試験を行う場合は、 導通試験を行う場合と同様、 単独、 あるいは、 切替スィツチ (第一切替スィツチ) により、 動作モ一 ドとして導通試験モー ドを選択し、 試験すべきペア信号線の一方端に於 いていずれか 1つの信号線路に電源電流を供給する電源部と、 前記ペア 信号線の一方端に於いて前記電源部により電源電流を供給しない側の信 号線路に流れる電流を検出する電流検出部と、 前記ペア信号線の他方端 の 2つの信号線路に挿入接続される逆接続確認回路とを備えるように構 成する。 この逆接続確認回路は、 少なく とも一方が通電時にその状態を 明示する一対の単向性素子を逆並列接続して成るものである。 これによ つて、 順方向接続時と逆方向接続時とで逆接続確認回路における単向性 素子の状態が異なるため、 接続状態を確認することができる。
なお、 複数のペア信号線についての接続方向の確認試験を行う場合に 備えて、 前記逆接続確認回路を複数配置するとともに、 各逆接続確認回 路に接続される複数のペア信号線に電源電流を供給する前記電源部の給 電タイ ミ ングを制御する電源制御手段を設けることが好ましい。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明における L A Nテスタの一実施形態を示す回路図で あり、 第 2図は、 本発明の L A Nテスタにより導通試験を行う場合の H U B, A U I との接続関係を示す図であり、 第 3図は、 本発明の L A N テスタによる導通試験での動作例を説明するための第 1図の要部抽出図 であり、 第 4図は、 本発明の LANテスタにより極性試験を行う場合の HUBとの接続関係を示す図であり、 第 5図は、 本発明の LANテスタ により通信モニタを行う場合の HUB, AU I との接続関係を示す図で あり、 第 6図は、 本発明の L ANテスタによる極性試験及び通信モニタ での動作例を説明するための第 1図の要部抽出図であり、 第 7図は、 第 4図における トリガパルス (キャリア成分) の波形例を示す図であり、 第 8図は、 第 5図における通信中の波形例を示す図であり、 第 9図、 は 本発明の L ANテスタにより簡易動作試験を行う場合の HU Bまたは A U I との接続関係を示す図であり、 第 10図 (a) と (b) は、 本発明 の L ANテスタによる簡易動作試験での動作例を説明するための第 1図 の要部抽出図であり、 第 1 1図は、 LAN配線に用いられる汎用の 8ピ ンのモジュラージャックの誤配線の有無の確認試験を行う場合の構成例 を示す図であり、 第 1 2図 (a) は、 ベア信号線が順方向に接続されて いる場合の状態を示す図であり、 第 12図 (b) はベア信号線が逆接続 されている場合の状態を示す図であり、 第 13図 (a) と (b) は共に 他の信号線路間が誤接続されている状態を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
次に、 本発明の LANテスタの実施形態を第 1図〜第 10図を参照し て説明する。
第 1図は、 この LANテスタを実施する場合の形態例を示す回路構成 図であり、 大別して、 電源部 2と、 電流検出部 3と、 順極性検出部 4と、 逆極性検出部 5と、 第一切替スィツチ (切替スィツチ) 6と、 折り返し 接続部の機能を有する第二切替スィッチ 7とから成る。 なお、 図中、 R A, RBは受信用端子であり、 SA, S Bは送信用端子である。
電源部 2は、 電源スィツチ SWP、 内蔵電池 Eから構成され、 電流検 出部 3は、 バイポーラ トランジスタ Q 3、 黄色に点灯する発光ダイォー ド LY 1, L Y 2、 及び複数の抵抗 R 1, R 7, R 8, R 14から構成 される。 なお、 抵抗 R7, R 8は、 バイポーラ トランジスタ Q 3をオン にし、 バイポーラ トランジスタ Q 2をオフにするとともに、 送信端子 S Aに対して電源電流を供給するために設けられている。 Rl, R 14は 560 Ω、 R 7, R 8は 10 程度が適当である。
順極性検出部 4は、 バイポーラ トランジスタ Q 4及び電界効果形トラ ンジスタ Q 5、 緑色に点灯する発光ダイォード L G、 抵抗 R 12, R 1 3, R 15, R 16、 及びコンデンサ C 2から構成されている。 逆極性 検出部 5は、 バイポーラ トランジスタ Q 2、 電界効果形トランジスタ Q 1、 赤色に点灯する発光ダイオード LR、 及び抵抗 R4, R 5, R 6, R9、 コンデンサ C 1から構成されている。 なお、 抵抗 R 10, R 1 1 は、 バイポーラ トランジスタ Q 2, Q 4にバイアスをかけるために設け られている。 また、 コンデンサ C 1及び抵抗 R 5、 コンデンサ C 2及び 抵抗 R 15により平滑回路が構成されている。 抵抗 R6, R 9, R 12, R 13は l k Q、 R 10は 270 Q、 R 1 1は 4. 7 k Ω 抵抗 R 4, R 16は 500 k Q、 抵抗 R 5, R 15は 5ΜΩ、 コンデンサ C I, C 2は 0. 程度が適当である。
第一切替スィツチ 6は、 第 3図に示すように、 接続端子 1 aのオン · オフを行うとともに、 送信用端子 S Bを接続端子 2 aまたは 2 bのいず れかに接続するスィツチ SW1からなる。 第二切替スィツチ 7は、 第 1 0図 (b) に示すように、 送信用端子 S Aと受信用端子 RA、 また、 送 信用端子 S Bと受信用端子 RBをそれぞれ接続するスィツチ SW2から 構成されている。
次に本発明の L ANテスタによる各試験について説明する。
第 2図は、 本発明の LANテスタによって導通試験を行う場合の HU B (又は AU I ) 20との接続関係を示す図であり、 第 3図は、 導通試 験での動作例を説明するために第 1図の要部を抽出した回路構成図であ る 0
すなわち、 導通試験時には、 バイポーラ トランジスタ Q 3がオンする ことによってバイポーラ トランジスタ Q 2はオフし、 パイ口ッ トデータ の監視は停止する。 また、 スィッチ SW1 (2 b部分) が離れることに よってバイポーラ トランジスタ Q4には信号電流が流れなくなり、 動作 しない。 このため、 第 1図に示す LANテスタ 1は、 第 3図に示すよう な回路と等価なものとなる。
まず、 受信線の導通試験を行う場合、 第 2図に示すように、 LANテ スタ 1の受信用端子 R A, R Bに HU B 20を接続し、 電源スィツチ S WPをオンにする。 この状態で、 スィッチ SW1を押すと、 受信線又は HUB 20が正常であれば、 第 3図に示すように、 電源電流が受信用端 子 RA, RB間を通して、 発光ダイォード L Y 1—ダイオード D 1→抵 抗 R l→スィ ッチ SW1 (1 a部分) →グラン ド GNDの経路で流れる。 このため、 発光ダイオード LY 1が黄色に点灯し、 受信線が正常である 旨が外部に報知される。
また、 受信線又は HUB 20に断線等の障害がある場合、 前述の電流 経路が遮断されることになる。 このため、 発光ダイォード L Y 1は点灯 せず、 受信線又は HUB 20に異常があることがわかる。
一方、 送信線の導通試験を行う場合、 第 2図に示すように、 LANテ スタ 1の送信用端子 S A, S Bに HUB 20を接続し、 電源スィツチ S WPをオンにする。 この状態で、 スィッチ SW1を押すと、 バイポーラ トランジスタ Q 3のベース電流が抵抗 R 8を介してスィツチ S W 1 (1 a部分) からグランド GN Dに流れるため、 バイポーラ トランジスタ Q 3はオンとなる。 バイポーラ トランジスタ Q 3がオンすると、 送信線又は HU B 20が 正常であれば、 第 3図に示すように、 電源電流が送信用端子 S A, S B 間を通して、 スィツチ SW1 (2 a部分) →抵抗 R 14—発光ダイォ一 ド L Y 2→グランド G NDの経路で流れる。 このため、 発光ダイォード L Y 2が黄色に点灯し、 送信線又は HUB 20が正常である旨が外部に 報知される。
また、 送信線又は HUB 20に断線等の障害がある場合、 前述の電流 経路が遮断されることになる。 このため、 発光ダイォード L Y2は点灯 せず、 送信線又は HU B 20に異常があることがわかる。
このように、 配線ケーブルの導通試験は、 折り返し器具を使用せずに HUBまたは AU I内のコイルを通じて行う。 すなわち、 折り返し器具 を使わないために、 従来のように、 配線ケーブルを迪るといった作業は 不要となり、 探索作業にかける労力を大幅に軽減することができる。 第 4図は、 本発明の LANテスタ 1により極性試験を行う場合の HU B 40との接続関係を示す図、 第 5図は、 本発明の LANテスタ 1によ り通信モニタを行う場合の HUB 40、 AU I 50との接続関係を示す 図であり、 第 6図は、 極性試験及び通信モニタでの動作例を説明するた めに第 1図の要部を抽出した回路構成図である。
すなわち、 極性試験及び通信モニタ時には、 バイポーラ トランジスタ Q 3がオフしているのでバイポーラ トランジスタ Q 2, Q 4は能動状態 となる。 また、 スィッチ SW1 (2 b部分) が端子 S Bと接続されるこ とによってパイ口ッ トデータの監視機能が働く。 このため、 第 1図に示 す LANテスタ 1は、 第 6図に示すような回路と等価なものとなる。
HUB 40の極性試験を行う場合、 第 4図に示すように、 LANテス タ 1の端子 SA, S Bに HUBを接続し、 電源スィッチ SWPをオンに する。 この状態で、 スィッチ SW1は押されていないため、 バイポーラ トランジスタ Q 3にはベース電流が流れない。 よって、 バイポーラ トラ ンジスタ Q 3はオフとなり、 抵抗 R 1 0 , R 1 1により設定される電源 電圧の分圧比に基づいてバイポーラ トランジスタ Q 2及びバイポーラ ト ランジスタ Q 4に若干のバイアスが与えられる。
この状態において、 第 7図に示すようなパルス信号がトリガパルスと なって、 端子 S Aに正パルス、 端子 S Bに負パルスが連続して印加され ると、 パルス印加に対応してバイポーラ トランジスタ Q 4に断続的にベ ース電流が流れる。 これによつて、 バイポーラ トランジスタ Q 4は、 断 続的にオンすることになる。
バイポーラ トランジスタ Q 4が断続的にオンすると、 断続的なパルス 状の電圧が抵抗 R 1 6を介して電界効果形トランジスタ Q 5に印加され ることになる。 ところが、 このパルス状の電圧は、 抵抗 R 1 5及びコン デンサ C 2により構成される時定数回路によって平滑化されるため、 電 界効果形トランジスタ Q 5はオンして発光ダイォ一ド L Gが緑色に点灯 し、 正しい極性 (順極性) で接続されている旨が外部に報知される。 一方、 端子 S Aに負パルス、 端子 S Bに正パルスが連続して印加され ると、 パルス印加に対応してバイポーラ トランジスタ Q 2に断続的にベ ース電流が流れる。 これによつて、 バイポーラ トランジスタ Q 2は、 断 続的にォンすることになる。
バイポーラ トランジスタ Q 2が断続的にオンすると、 断続的なパルス 状の電圧が抵抗 R 4を介して電界効果形トランジスタ Q 1に印加される ことになる。 ところが、 このパルス状の電圧は、 抵抗 R 5及びコンデン サ C 1により構成される時定数回路によって平滑化されるため、 電界効 果形トランジスタ Q 1はォンして発光ダイォード L Rが赤色に点灯し、 誤った極性 (逆極性) で接続されている旨が外部に報知される。
このように、 発光ダイォ一ド L Gまたは発光ダイォード L Rの点灯に より、 信号の有無及び極性の確認を容易に行うことができる。
また、 通信モニタを行う場合、 本発明の L ANテスタ 1を通信ケープ ル間に挿入し、 第 5図に示すように HUB 40, AU I 50を接続する c これにより、 第 8図に示すような通信波形が印加されると、 前述した極 性試験時における動作により、 通信状態をモニタすることができる。 すなわち、 端子 S Aに正パルス、 端子 S Bに負パルスが連続して印加 されるような波形が印加されるときには発光ダイォード L Gが緑色に点 灯する。 また、 端子 S Aに負パルス、 端子 S Bに正パルスが連続して印 加されるような波形が印加されるときには、 発光ダイオード L Rが赤色 に点灯する。 このため、 各発光ダイオード L G, LRの点滅により簡易 的に信号のモニタを行うことができる。 なお、 トランジスタ Q l, Q 5 をオンさせるためのケーブルに流れる信号電圧は、 第 7図に示すように 非常に短いパルスである。 よって、 このパルスに基づいて発光ダイォー ド L G, L Rを駆動 ·点灯させても肉眼では認識することはむずかしい。 このため、 コンデンサ C I, C 2によって点灯時間の幅をとり、 点灯状 態を見易く している。
このように、 極性の判断は、 信号パルスの方向を検知することにより 2個の発光ダイォ一ド LG, LRの点滅により容易に判断することがで きる。
第 9図は、 本発明の LANテスタ 1により簡易動作試験を行う場合の HUB 40との接続関係を示す図であり、 第 10図は、 本発明の LAN テスタによる簡易動作試験での動作例を説明するために第 1図の要部を 抽出した図である。
すなわち、 HUB 40の簡易動作試験時には、 バイポーラ トランジス タ Q 3がオフしているのでバイポーラ トランジスタ Q 2, Q 4は能動状 態である。 また、 スィ ッチ SW1 (2 b部分) が端子 S Bと接続される ことによってパイロッ トデータの監視機能が働くため、 第 1図に示す L ANテスタ 1は、 第 10図 (a) に示すような回路と等価なものとなる c さらに、 第 10図 (b) に示すように、 端子 R A及び端子 S Aと端子 R B及び端子 S Bとは、 スィッチ SW2をオンすることにより、 折り返し のためにそれぞれ接続されるようになっている。
HUB 40の簡易動作試験を行う場合は、 第 9図に示すように、 スィ ツチ SW2を押すことにより、 LANテスタの端子 SA, S Bを端子 R A, RBにそれぞれ接続し、 電源スィッチ SWPをオンにする。 これに よって、 送信線のパルスを受信線のパルスに送出して擬似信号を発生す る o
すなわち、 第 9図に示すように、 本発明の LANテスタ 1を HUBに 接続した場合、 HU Bは折り返された信号に基づいて送信線に再び応答 データとなる信号電圧を出力してく る。 このため、 前述の通信モニタの 動作例と同様に、 HUB 40の PART, L I NKの確認と、 各発光ダ ィォ一ド LG, LRが不規則に点滅することにより、 簡易的な動作試験 を行うことができる。
また、 本発明の LANテスタ 1を AU Iに接続した場合にも HUB 4 0の場合と同様に、 AU Iの RZLランブの点灯と、 各発光ダイォード LG, L Rが不規則に点滅することにより、 簡易的な動作試験を行うこ とができる。
すなわち、 装置との接続試験や簡易動作試験は、 単に信号線を折り返 すことで機能を果たすことができる。
このように、 LANテスタによって、 配線内の信号を検知し、 その有 無及び極性を判別するとともに、 発光ダイォ一ドによる表示部分と、 折 り返しによる擬似動作試験を行うことで、 HUBや AU Iの簡易動作試 験と装置間の接続確認を行うことができる。 このため、 10 BA S E— Tのツイストペア線における断線, 短絡, 極性違い及び HU Βや AU I の簡易な接続試験が可能となる。 これによつて、 AU Iが LAN通信で きないときには、 HUB〜ケーブル〜 AU I間の接続が確実に行われて いるかを容易に試験することができ、 HUBの動作不良、 接触不良、 ケ 一ブルの断線またはショート、 AU Iの動作不良等を判別することがで さ 。
また、 導通試験時には、 折り返し用コネクタ等の折り返し器具を使わ ないことから配線ケーブルをたどる必要がなくなり、 探索作業が大幅に 軽減されるとともに、 片端は装置に槃ぃだままでも試験が行える。 この ため、 極性の確認, 及び HU Bや AU Iの動作試験を容易に行うことが できる。
なお、 上述の実施形態において、 HUBまたは AU Iを含んで導通試 験を行う場合、 HUBあるいは AU I内に直流ループを形成するパルス トランスを有するものに限定されるが、 ケーブル単体の導通試験を含む その他の極性試験や、 簡易動作試験、 通信モニタ等については限定条件 はない。
次に、 本発明の L ANテスタを用いて配線の接続方向の確認試験を行 う場合について説明する。 第 11図は、 例えば LAN配線に用いられる 汎用の 8ピンのモジュラージャックの誤配線の有無の確認試験を行う場 合の構成例を示す図である。 第 11図に示すように、 LANテスタには、 例えばモジュラージャックの該当受け端子に導通接続される複数の逆接 続確認回路 12 a, 121) · · ·を設けておく。 各逆接続確認回路 12 a, 12 bは、 ダイォ一ド D 1 1 (D 12 ) と発光ダイォード L D 1 a (L D 2 a) とを逆接続したものである。
試験対象となるモジュラージャック (MJ) 10の 1番と 2番にはべ ァ信号線 1 1 a, 1 1 bの一方端が接続されている。 また、 このペア信 号線の 1つの信号線路、 例えば M J 10の 1番ピンに接続された信号線 路 1 1 aには、 上述の電源部 2から直流電圧 E aに基づく電流が供給さ れるようになっている。 さらに、 MJ 10の 2番ピンに接続された信号 線路 1 1 bと接地線との間には、 通電時に点灯する発光ダイォード L D 1 bが挿入接続されている。 これらの信号線 1 1 a, l i bの他方端に は、 上述の逆接続確認回路 12 aが接続される。
MJ 10には、 図示のように、 その 3番ピンと 6番ビンにもペア信号 線 1 1 c, 1 1 dが接続される。 そのため、 上記ペア信号線 1 1 a, 1 1 bの場合と同様に、 3番ピンに直流電流 E bに基づく電流を供給し、 6番ビンと接地線との間に発光ダイォ一ド L D 2 bを揷入接続するとと もに、 ベア信号線 1 1 c, 1 1 dの他方端に逆接続確認回路 12 bを接 なお、 試験実施時には、 直流電圧 E a, E bに基づく電流は、 各々電 源部 2から異なるタイ ミ ングで別々に供給する。 給電タイ ミ ングの切換 自体は公知の技術を採用できるため、 ここでは敢えて図示しない。 また、 発光ダイォード LD l b, LD 2 bは、 上述の電流検出部 3の回路をそ のまま使用することができる。
次に、 上記構成の L A Nテスタによる接続方向の確認試験の具体例を 第 1 2図及び第 1 3図を参照して説明する。
第 12図 (a) は M J 10の配線が正常の場合、 すなわちペア信号線 1 1 a, 1 1 bが順方向に接続されている場合の状態を示す図である。 この場合は、 MJ 10の 1番ピンから供給される電流が逆接続確認回路 12 aのダイオー ド D 11を通って M J 10の 2番ビンに到達するため、 発光ダイォード LD 1 aが点灯する。 これにより M J 10の配線が正常 であることを視認することができる。
第 12図 (b) は MJ 10の配線が異常の場合、 すなわちペア信号線 11 a, 1 1 bが逆接続されている場合の状態を示す図である。 この場 合は、 M J 10の 1番ピンに供給される電流が他方の信号線 11 bの方 から逆接続確認回路 1 2 aに到達する。 このため、 発光ダイォード L D 1 aが点灯する。 また、 発光ダイォ一ド LD 1 aを通った電流は、 M J 10の 6番ピンに到達するので、 発光ダイォード LD 1 bも点灯する。 したがって、 この場合は、 M J 10の 1番ピンと 2番ピンとが逆に接続 されていることが視認により判る。
また、 MJ 10における他の信号線路間の誤配線の有無もこの LAN テスタにより視認することができる。 例えば第 13図 (a) では、 M J 10の 3番ピンに電流を供給すると、 正常配線時には発光ダイォ一ド L D 2 a, L D 2 bが点灯すべきところ、 他の発光ダイォ一ド L D 1 a, LD 1 bが点灯している。 この状態は、 図示のように、 M J 10におけ る配線が順次上方へずれていることを意味しているので、 誤配線である ことを視認することができる。 また、 第 13図 (b) に示すように、 M J 10の 1番ピンに電流を流したときに、 本来点灯すべきでない発光ダ ィオード LD 2 a, LD2 bが点灯する場合も、 M J 10の配線が正常 でないことを表している。 このように、 MJ 10への給電タイ ミ ングと 発光ダイオード LD l a, LD l b, L D 2 a, LD 2 bの点灯パター ンとの組合せにより、 MJ 10の接続方向の確認試験を容易に実施する ことができる。
以上、 複数の実施の形態を示して本発明を説明したが、 本発明は、 上 述の実施形態に限定されるものでないことはいうまでもない。 例えば電 流検出部 3、 あるいは逆接続確認回路 12 a, 12 bにおいて発光ダイ ォードを使用することにより、 通電状態を検出するように構成されてい るが、 他にも流れる電流値をメータ表示するものや、 音 (音色や音量) によって外部に報知するように構成してもよい。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明にかかる L A Nテスタは、 電流検出部による電 流検出の有無により、 信号線路に断線等の障害があるか否かを判断する ことができ、 順極性検出部及び逆極性検出部によるパルス検出の有無に より信号線が正しい極性となっているか逆極性となっているかを確認す ることができる。
また、 送信用信号線のパルスを受信用信号線に折り返すことにより擬 似信号を発生させることができ、 接続される H U Bまたは A U Iの動作 状態を確認することができる。 さらに、 配線の誤接続等も容易に確認す ることができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L AN配 線の導通試験を行う LANテスタであって、
試験すべきペア信号線の一方端に於いていずれか 1つの信号線路に電 源電流を供給する電源部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて前記電源部により電源電流を供給し ない側の信号線路に流れる電流を検出する電流検出部と、
を備えたことを特徴とする L ANテスタ。
2. 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L AN配 線の極性試験を行う LANテスタであって、
試験すべきペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの正パル ス及び負極側信号線路からの負パルスを検出する順極性検出部と、 前記ペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの負パルス及び 負極側信号線路からの正パルスを検出する逆極性検出部と、
を備えたことを特徴とする L ANテスタ。
3. 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L AN配 線の動作試験を行う LANテスタであって、
送信用信号線を接続するための端子と受信用信号線を接続するための 端子とをそれぞれ接続する折り返し接続部と、
試験すべきペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの正パル ス及び負極側信号線路からの負パルスを検出する順極性検出部と、 前記ベア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの負パルス及び 負極側信号線路からの正パルスを検出する逆極性検出部と、
を備えたことを特徴とする LANテスタ。
4. 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L AN配 線の導通試験及び極性試験を行う L A Nテスタであって、
試験すべきペア信号線の一方端に於いていずれか 1つの信号線路に電 源電流を供給する電源部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて前記電源部により電源電流を供給し ない側の信号線路に流れる電流を検出する電流検出部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの正パルス及び 負極側信号線路からの負パルスを検出する順極性検出部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの負パルス及び 負極側信号線路からの正パルスを検出する逆極性検出部と、
動作モードが導通試験モードであるときには、 前記電源部及び前記電 流検出部を選択的に動作させ、 一方、 動作モードが極性試験モードであ るときには、 前記順極性検出部及び前記逆極性検出部を選択的に動作さ せる切替スィツチと、
を備えたことを特徴とする L A Nテスタ。
5 . 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L A N配 線の導通試験, 極性試験及び動作試験を行う L A Nテスタであって、 試験すべきペア信号線の一方端に於いていずれか 1つの信号線路に電 源電流を供給する電源部と、
前記ベア信号線の一方端に於いて前記電源部により電源電流を供給し ない側の信号線路に流れる電流を検出する電流検出部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの正パルス及び 負極側信号線路からの負パルスを検出する順極性検出部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて正極側信号線路からの負パルス及び 負極側信号線路からの正パルスを検出する逆極性検出部と、
動作モードが導通試験モードであるときには、 前記電源部及び前記電 流検出部を選択的に動作させ、 一方、 動作モードが極性試験モー ドのと きには、 前記順極性検出部及び前記逆極性検出部を選択的に動作させる 第一切替スィッチと、
前記第一切替スィツチによる極性試験モード時に、 送信用信号線を接 続するための端子と受信用信号線を接続するための端子とをそれぞれ接 続して折り返すことにより動作試験モ一ドを実現する第二切替スィツチ と、
を備えたことを特徴とする L A Nテスタ。
6 . 2つの信号線路を有するペア信号線によって接続される L A N配 線の接続方向の確認試験を行う L A Nテスタであって、
試験すべきベア信号線の一方端に於いていずれか 1つの信号線路に直 流電流を供給する電源部と、
前記ペア信号線の一方端に於いて前記電源部により直流電流を供給し ない側の信号線路に流れる電流を検出する電流検出部と、
前記ベア信号線の他方端の 2つの信号線路に挿入接続される逆接続確 認回路とを備え、 前記逆接続確認回路は、 少なく とも一方が通電時にそ の状態を明示する一対の単向性素子を逆並列接続して成ることを特徴と する L A Nテスタ。
7 . 前記逆接続確認回路を複数配置するとともに、 各逆接続確認回路 に接続される複数のペア信号線に直流電流を供給する前記電源部の給電 タイ ミ ングを制御する電源制御手段を設けたことを特徴とする請求項 6 記載の L A Nテスタ。
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