メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

音声表示付きのケーブル線番識別子。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

記事へのコメント 記事へのコメント

提案されたデバイスはコンピュータと連携して動作し、XNUMX ~ XNUMX 本のワイヤを含むケーブル内の各ワイヤの数を決定し、相互に近接しているワイヤがあればそれを見つけることができます。

このデバイスには、超小型回路ピンとテスト対象のケーブルのワイヤとの間に直接接続がありません。 線番に関する音声メッセージは、同じケーブルを介して送信されます。 これにより、追加のワイヤを必要とせず、デバイスから離れたケーブルの端の隣にいる 9 人がチェックすることが可能になります。 これを実行するために、彼は 6 V ガルバニック電池 (Krona、22F1)、抵抗器、コンデンサー、およびメッセージを聞くヘッドフォンで構成されるプローブを使用します。 プローブ回路を図に示します。 XNUMX.

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 2

テスト対象のケーブルの他端は、図に示す図に従って組み立てられたデバイスに接続されます。 2. その XS1 コネクタは、コンピュータ上の物理または仮想 (USB-COM アダプタを使用して作成された) COM ポート コネクタに接続されます。 デバイスには別個の電源は必要なく、COM ポートのいずれかのラインから電力が供給されます。 コンピュータのオーディオ カードの出力コネクタは、デバイスの XS2 ソケットに接続されます。

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 2

コンピュータ プログラムは、COM ポートの DTR ラインにパルスを生成し、トランジスタ VT1 のインバータを介して DD1 チップの計数入力に送信され、DD2 チップとともに 2 桁の 11 進カウンタを形成します。 DD1 マイクロ回路 (単位カウンタ) は、トランジスタ VT10 ~ VT10 のキーを使用して、電子キー A1 ~ A100 の 2x12 マトリックスの水平配線を共通配線に交互に接続します。 マイクロ回路 DD31 (テン カウンタ) は、トランジスタ VT6 ~ VT5 のスイッチを使用して、マトリックスの垂直方向を抵抗 R9 に接続し、次に抵抗 R1 を介して COM ポートの CTS ラインに接続します。 2 個のカウンター チップの出力からのパルスは、DCD および DSR ラインを介してコンピューターに入力され、同期に使用されます。 デバイスの電源電圧は、RTS COM ポート ラインからダイオード VDXNUMX を介して供給され、コンデンサ CXNUMX によって平滑化されます。

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 3

すべてのキー A1 ~ A100 は同一であり、図に示す図に従って組み立てられています。 3. テストするケーブルの一方の端のワイヤを nXS1 ソケット (n はキー番号) に番号順に接続します。 XP2 プローブのマイナス プローブは、もう一方の端のワイヤのいずれかに接続されます。 各マトリックス キーの nVD1 ダイオードのおかげで、実際にはデバイスの共通ワイヤに接続されます。 XP2 プローブのポジティブ プローブは、番号を決定する必要があるワイヤに接続されます。

マトリックスの対応する垂直方向が抵抗器R6に接続され、その水平方向が共通線に接続された瞬間、トランジスタnVT1が開き、プローブバッテリーGB1の電圧がコンピュータCOMのCTSラインに供給されます。ポート。 これを検出すると、コンピュータ上で実行されているプログラムはカウント パルスの形成を一時停止し、カウンタ DD1 と DD2 の状態を認識して、メモリに格納されている線番を含むメッセージを再生します。 開いたキーとテスト対象のワイヤーを介して、信号はプローブに到達します。 オペレーターはヘッドフォンからメッセージを聞きます。 その後、ケーブルのテストが続行されます。 メッセージは各サイクルで繰り返されます。

複数のワイヤが相互に接続されている場合、それぞれのワイヤの番号が「発音」されます。 したがって、プローブを別のワイヤに移動する前に、少なくとも XNUMX つのメッセージを聞いて、それらのメッセージに同じ番号が含まれていることを確認する必要があります。 プローブのマイナスプローブが接続されていたワイヤの番号を確認するには、プローブを交換するだけです。

スキャンを制御するプログラムは、Windows XP オペレーティング システムを搭載したコンピュータで開発およびテストされており、コンピュータの速度や RAM の容量については特別な要件はありません。 プログラムの実行可能ファイルと同じフォルダーに、NN.wav という名前のサウンド ファイルがあるはずです。ここで、NN はテスト対象のワイヤーの番号 (1 ~ 100) です。各ファイルには、対応するワイヤーが検出されたときに発音されるフレーズが含まれています。 このようなファイルの数は、ケーブル ワイヤの数以上でなければなりません。

提案装置は高い信頼性で線番を決定する。 たとえ干渉によって引き起こされるランダムなメッセージが生成されたとしても、そのメッセージはプローブが接続されている間違ったケーブルワイヤに向けられるため、テスターに​​はそれが聞こえません。

このデバイスは、ボードが垂直に配置されたモジュール設計になっています。 これらは、部品の取り付けに使用されるフォイルのセクション間のギャップを切り取ることにより、フォイルグラスファイバーで作られています。

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 4

制御モジュール基板への実装は両面実装となります。 その両側の図を図に示します。 4、その上の部品の位置は図にあります。 5.

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 5

片側には、カウンタ DD1、トランジスタ VT1 ~ VT11、関連する抵抗、コンデンサ C1 および C2 があります。 他方では、カウンタ DD2、トランジスタ VT12、VT14、VT16、VT18、VT20、VT22、VT24、VT26、VT28、VT30、関連する抵抗、および抵抗 R4 ~ R6 およびダイオード VD1。 超小型回路とその端子に接続された部品の間の接続は、主に絶縁ワイヤで作られたジャンパーによって行われます。 基板上には 5 つのビアがあり、図でマークされています。 内側はXNUMX点。 裸線の短い部分をそれらに挿入し、両側をはんだ付けする必要があります。

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 6

6枚の同一の基板上に、図の図面に従って作成されます。 図6では、キーA1〜A100が配置されている(それぞれのマトリクスの垂直方向に10個のキーが接続されている)。 これらのボードは片面です。 そのうちの 1 つのキー A100 ~ A1 を含むパーツの配置を図に示します。 10. まず基板にトランジスタを実装し(図7a)、VT7を裏返して端子を工場モールドとは逆方向に曲げます。 すると、図のようになります。 図7bに示すように、ダイオードと抵抗が取り付けられる。 残りの業種のモジュールは、説明したものと同様です。

音声表示付きケーブル線番ロケーター
図。 7

すべてのトランジスタは、漏れ電流と電流伝達係数 h が低い必要があります。21e 100 以上。 抵抗 - MJ1T-0,125 または類似品。 KD521A ダイオードは、全体寸法が同じかそれより小さいシリコン製ダイオードと置き換えることができます。 コンデンサは表面実装用のセラミックで、動作電圧は少なくとも 10 V です。

コンピュータに COM ポートがない場合は、USB-COM アダプタを使用して通信できます。 このようなアダプターは多くの会社が製造していますが、最も安価なものを購入すべきではありません。 正しく動作しない可能性があります。

このデバイスのプログラムは Delphi 7 プログラム開発システムを使用して作成され、COM ポートに機能する BComPort コンポーネントはインターネットの delphi7.do.am/index/0-2 で見つかりました。 サウンドは Windows XP を使用してマイクから録音され、サウンド ファイルを準備するには、Power Sound Editor Free プログラム free-sound-editor.com/download.html を使用しました。 機能するには、サウンド ファイルがプログラムの実行可能ファイルと同じフォルダーにあることが重要です。

プログラムを開始する前に、デバイスをコンピュータの COM ポートに接続するか、USB-COM アダプタを介して USB ポートとコンピュータのオーディオ出力に接続する必要があります。 テスト対象のケーブルの一端のワイヤは、番号順 (既知の場合) またはランダムな順序でソケット 1XS1 ~ 100XS1 に接続されます。 プログラムを起動したら、プローブのマイナスプローブをケーブルの反対側のワイヤに接続し、プラスプローブを他のワイヤに接触させて、その番号(より正確にはデバイスの番号)に関するメッセージを聞く必要があります。接続されているソケット)。 同時に、同じ数字が、生成された音声メッセージの長さの値とともにコンピューター画面に表示されます。 マイナスのプローブが接続されているワイヤの番号を取得するには、最初にマイナスのプローブを他のワイヤに転送した後、プラスのプローブでそのワイヤに触れるだけです。

ケーブル線番を決定するコンピューター プログラムは、ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/03/wirenum.zip からダウンロードできます。

著者:V。アクセノフ

他の記事も見る セクション 測定技術.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

火星は二度海に覆われた 19.02.2012

火星が壊滅的に乾燥する前、その表面は少なくとも 3 度は海に覆われていた - 4 億年と 2005 億年前。 これは、ヨーロッパの軌道探査機マーズ エクスプレスに搭載され、XNUMX 年から観測を行っている MARSIS レーダーのデータによって証明されています。

グルノーブルの惑星学および天体物理学研究所のジェレミー・ムージノが率いる天体物理学者のグループは、過去 XNUMX 年以上にわたってレーダーによって収集されたデータを分析した後、この結論に達しました。 火星の北平原の地表の下に、密度の低い物質の深い層が見つかりました。 「私たちはこれを、おそらく氷が豊富な堆積岩の存在と解釈しています。これは、かつてここに海があったことを強く示す新しい兆候です。」

科学者たちは長い間、太古の火星の海について語ってきました。さまざまな周回探査機によって撮影された写真の中で、海岸線に似た風景の特徴が発見されました。 しかし、結論はあまりにも予備的で物議をかもしていました。 MARSIS を使用すると、地表下 60 ~ 80 メートルの深さを見ることができ、この厚さ全体で、研究者は堆積岩と氷の存在の証拠を見ました。

科学者たちは、4 つの海があったと信じています。XNUMX つは XNUMX 億年前に存在し、その後干上がり、さらに XNUMX 億年後に再生しました。おそらく、地熱活動の急激な増加により、堆積層が加熱され、そこにあった氷が溶けたためです。 XNUMX 回目は、海が長く続きませんでした。 XNUMX万年からXNUMX万年後、再び凍って地上に戻るか、徐々に大気中に蒸発して姿を消しました。 この第 XNUMX の海が、これほど短い時間で生命を生み出す可能性は低いと考えられます。その痕跡は、火星の表面をずっと長く覆っていた第 XNUMX の海の堆積物から探す必要があると科学者たちは考えています。

マーズ エクスプレス プロジェクトの科学プログラムを率いる欧州宇宙機関のオリヴィエ ヴィタス氏は、この研究を高く評価しています。 「これまで、水に関するすべての結論は、写真、鉱物学的データ、および大気測定に基づいていました。現在、地中レーダーから強力な確認を得ています。しかし、これまでのところ、主な問題は未解決のままです。水はどこに行ったのかということです。」 ?」。

その他の興味深いニュース:

▪ 新しいデルタ シグマ ADC

▪ 糖尿病患者向けスマートコンタクトレンズ

▪ 水と土壌のナノ精製

▪ GIS は政治家に役立つ

▪ 人間の胚は人工的に作られる

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのアマチュア無線技術のセクション。 記事の選択

▪ 記事 誰もが自分が戦略家であり、戦いを側から見ていると想像します。 人気の表現

▪ 記事 ヘリコプターを発明したのは誰ですか? 詳細な回答

▪ 記事 薬剤師と若手薬剤師。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 真空管オーディオ周波数アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 電動モーター速度安定装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024