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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Impulssucher zum Ort der Beschädigung der Kommunikationsleitung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Das Funktionsprinzip des vorgeschlagenen Geräts ähnelt dem in Pulsradaren verwendeten. An die geprüfte Leitung (Kabel oder Luft) wird ein kurzer Prüfspannungsimpuls angelegt. Es breitet sich entlang der Linie aus, erreicht die Stelle seiner Inhomogenität (Fehlfunktion), wird von dieser reflektiert und kehrt zurück. Durch die Messung der Verzögerung zwischen den Sondierungs- und den reflektierten Impulsen und die Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle in der Leitung lässt sich die Entfernung vom Gerät zum Fehlerort leicht bestimmen.

Heutzutage sind viele Kommunikationsleitungen von beträchtlicher Länge und werden auf den Dächern von Gebäuden verlegt, in Mauern eingemauert oder im Boden vergraben. Daher ist der Zugang zu ihnen für Reparaturzwecke sehr schwierig, wenn der Ort der Störung nicht genau bekannt ist. Es gibt jedoch Geräte, mit denen Sie den Abstand vom Kabelanfang bis zur noch unzugänglichen Schadensstelle genau bestimmen können. Wenn Sie diesen Abstand kennen, können Sie die richtige Stelle finden, hier ausgraben und das Kabel reparieren.

Solche Geräte umfassen das, was in diesem Artikel vorgeschlagen wird.

Wichtigste technische Merkmale

  • Bildschirmauflösung anzeigen, px ....... 128x64
  • Prüfimpulsdauer, µs ......0,25
  • Sweep-Geschwindigkeit, µs/px ....... 0,17
  • Versorgungsspannung, V ....... 5
  • Stromaufnahme, mA.......115
  • Abmessungen, mm ....... 80x62x30
  • Gewicht, g.......110

Die maximale Länge des getesteten Kabels, m ...... 2500

Das Schema des Geräts ist in Abb. dargestellt. 1. Der vom Mikrocontroller DD1 PIC18F4550-I/P [1, 2] am RA5-Ausgang erzeugte Prüfimpuls gelangt über den Kondensator C1 in die getestete Leitung und breitet sich entlang dieser aus. Wenn dieser Impuls auf seinem Weg auf eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss zwischen den Kabeladern trifft, wird er von dieser Stelle reflektiert, kehrt entlang der Leitung zurück und gelangt in den Spannungsteiler aus den Widerständen R1 und R2. Anschließend gelangt das Signal über den Kondensator C2 und den Widerstand R4 in den ADC-Eingang des DA1 TDA8708A-Videoschnittstellenchips, wo es in einen digitalen Code umgewandelt wird.

Pulsleitungsfehlerortung
Reis. 1. Schema eines Impulssuchers für einen Fehlerort in einer Kommunikationsleitung (zum Vergrößern anklicken)

Die digitalisierten Werte werden im RAM des Mikrocontrollers DD1 gespeichert und dann auf dem grafischen LCD HG1 (MT-12864J-2FLA) [3] in Form eines Oszillogramms angezeigt. Der variable Widerstand R5 verschiebt die Scanlinie vertikal.

Je weiter der reflektierte Impuls aus größerer Entfernung zurückkommt, desto weiter ist sein Bild auf dem Bildschirm vom Beginn des Sweeps entfernt. Um die Entfernungsskala zu kalibrieren, genügt es, ein Stück eines bekanntermaßen funktionierenden Kabels bekannter Länge an das Gerät anzuschließen und die Reflexion am gegenüberliegenden Ende zu beobachten. Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel vom gleichen Typ sein muss wie das zu prüfende, da die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in Kabeln verschiedener Typen deutlich variiert.

Auf Abb. In Abb. 2 ist ein Kabelbruch in einer Entfernung von 600 m sichtbar. Handelt es sich bei dem Fehler um einen Kurzschluss der Kabeladern, so hat der von ihm reflektierte Impuls die entgegengesetzte Polarität (Abb. 3).

Pulsleitungsfehlerortung
Reis. 2. Datenanzeige auf dem grafischen LCD in Form eines Oszillogramms

Pulsleitungsfehlerortung
Reis. 3. Datenanzeige auf dem grafischen LCD in Form eines Oszillogramms

Die Platine des Geräts ist in Abb. 4 dargestellt. XNUMX.

Pulsleitungsfehlerortung
Reis. 4. Instrumentenplatine

Literatur

  1. PIC18F2455/2550/4455/4550 28/40/44-Pin, Hochleistungs-USB-Mikrocontroller mit verbessertem Flash und NanoWatt-Technologie/. - URL: www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e. pdf.
  2. Yatsenkov VS Microchip Mikrocontroller mit USB-Hardwareunterstützung. - M.: Hotline - Telekommunikation, 2008.
  3. Flüssigkristallmodul MT-12864J. - URL: melt.com.ru/files/file2150172.5.pdf.

Das Mikrocontroller-Programm finden Sie unter ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/04/lokator.zip.

Autor: A. Pichugov

Siehe andere Artikel Abschnitt Messtechnik.

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