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    基于電壓檢測(cè)方式的線束檢驗(yàn)測(cè)試電路設(shè)計(jì)策略

    2023-07-17 14:50:13朱澤琿周俊
    關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)策略

    朱澤琿 周俊

    摘要:在電源產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中,線柬檢驗(yàn)測(cè)試占據(jù)重要地位,只有保障線柬檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,才能保障電源產(chǎn)品的應(yīng)用效果。為進(jìn)一步優(yōu)化陷入檢驗(yàn)效果,需要以電壓檢測(cè)的方式為基礎(chǔ),合理設(shè)計(jì)測(cè)試電路,保障導(dǎo)通線路滿足唯一性要求。同時(shí),可以采用發(fā)光二極管對(duì)線纜的導(dǎo)通狀態(tài)進(jìn)行反映,以簡(jiǎn)化檢驗(yàn)電路的整體操作過(guò)程,并提升檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。文章主要對(duì)基于電壓檢測(cè)方式的線柬檢驗(yàn)測(cè)試電路設(shè)計(jì)策略進(jìn)行分析,以供參考。

    關(guān)鍵詞:電壓檢測(cè)方式;線束檢驗(yàn);測(cè)試電路;設(shè)計(jì)策略

    中圖法分類號(hào):TM712 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    線束檢驗(yàn)工作內(nèi)容通常包括線纜順序的檢驗(yàn)、線纜導(dǎo)通狀態(tài)的檢驗(yàn)以及其他各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)工作。若采用普通的檢驗(yàn)?zāi)J剑瑒t無(wú)法保障最終檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。以萬(wàn)用表為例,因?yàn)槠潆娎|數(shù)量較多,測(cè)試點(diǎn)位較多,所以使用萬(wàn)用表進(jìn)行檢驗(yàn),呈現(xiàn)出效率低、進(jìn)度慢的問(wèn)題,從而難以按時(shí)完成工作任務(wù),并導(dǎo)致后續(xù)各項(xiàng)工作的進(jìn)度受到影響[1] 。為提升相關(guān)工作的效率以及線束的合格率,需對(duì)線束檢驗(yàn)工作模式進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)而研究以電壓檢驗(yàn)方式為基礎(chǔ)的線束檢驗(yàn)測(cè)試電路設(shè)計(jì)策略。

    1 線束檢驗(yàn)工作概述

    1.1 重要性

    當(dāng)代國(guó)家移動(dòng)通信事業(yè)快速發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)品需求不斷增加,電源部分產(chǎn)品性能能夠?qū)σ苿?dòng)通信的質(zhì)量以及升級(jí)速度產(chǎn)生重要影響,而成品線束則能夠?qū)﹄娫串a(chǎn)品的性能產(chǎn)生重要影響,只有保障電源產(chǎn)品中的成品線束質(zhì)量合格,才能保障信號(hào)傳遞功能順利實(shí)現(xiàn),因此,必須首先確認(rèn)電源產(chǎn)品線纜順序正確以及線纜導(dǎo)通性良好,同時(shí)保障其持續(xù)處于穩(wěn)定狀態(tài)[2] 。

    另外,部分線纜也是產(chǎn)品正常供電的基礎(chǔ),如果線纜存在連接順序錯(cuò)誤的情況,那么不僅可能發(fā)生短路,還可能導(dǎo)致線纜被燒毀。若線纜兩端未完全對(duì)應(yīng),則導(dǎo)致線纜導(dǎo)通性能以及插針以及端子的接壓效果受到影響,原因之一為成品線束中含有連接器以及冷壓端子等多種連接方式,如果存在接壓力度不足、接壓位置不準(zhǔn)的情況,那么線纜導(dǎo)通性能將受到影響[3] 。

    1.2 基本內(nèi)容

    1.2.1 測(cè)量線束長(zhǎng)度檢驗(yàn)

    線束長(zhǎng)度主要包括支干線、支線、分支點(diǎn)、保護(hù)套管(裸露電源線)的長(zhǎng)度,它們的基本尺寸極限偏差應(yīng)與相關(guān)要求相符合,具體如表1 所列。

    1.2.2 壓接處和牢固性檢驗(yàn)

    一般情況下,首先應(yīng)該確認(rèn)電線無(wú)損傷。然后在無(wú)特殊要求的情況下,完成電線壓接操作,只要端子在導(dǎo)體上和絕緣層上均處于壓緊狀態(tài),且未將導(dǎo)體壓斷,同時(shí)絕緣層也未壓入到導(dǎo)體壓接部分中,即為合格。同時(shí),絕緣層的壓接部位在經(jīng)過(guò)3 個(gè)及以上的彎折循環(huán)后,應(yīng)仍可見(jiàn)絕緣層。端子和電線之間的連接,應(yīng)保持牢固,在限定的拉力范圍內(nèi),不應(yīng)出現(xiàn)脫開(kāi)或是損傷的情況[4] ,具體的拉力值如表2 所列。

    若在同一個(gè)端子或節(jié)點(diǎn)上有2 根及以上的電線進(jìn)行連接,則應(yīng)將其中截面相對(duì)較大的1 根作為檢驗(yàn)對(duì)象。

    1.2.3 電壓降檢驗(yàn)

    端子和電線進(jìn)行壓接位置的電壓降不可超過(guò)一定的參數(shù),具體如表3 所列。

    1.2.4 接點(diǎn)要求

    在采用無(wú)焊料焊接模式對(duì)接點(diǎn)處進(jìn)行處理的過(guò)程中,焊接位置表面不可出現(xiàn)氧化、斷絲、缺損以及絕緣層熔化的現(xiàn)象,且其中的撕裂力不可小于表4 中的參數(shù)值。

    若在同一接點(diǎn)處有2 根及以上的電線進(jìn)行連接,則將其中截面相對(duì)較小的1 根作為檢驗(yàn)對(duì)象。

    1.2.5 其他檢驗(yàn)內(nèi)容

    (1)密封塞與電線、護(hù)套之間,均不可出現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的縫隙,并且完成電線密封塞及端子之間的壓接工作后,在連接處應(yīng)有一側(cè)可見(jiàn)電線絕緣層與密封塞的端部。(2)在對(duì)電線束進(jìn)行包扎處理的過(guò)程中,應(yīng)保持線束整體的均勻、緊密,不可出現(xiàn)松散狀態(tài),并且在使用保護(hù)套管時(shí),應(yīng)避免發(fā)生位移情況或?qū)е码娋€數(shù)的正常彎曲狀態(tài)受到影響[5] 。(3)在電線束中,電線和端子連接的位置應(yīng)保持絕緣套管緊密連接的狀態(tài),絕緣套管不可出現(xiàn)位移或是脫開(kāi)現(xiàn)象。(4)保持線束中電線及各個(gè)零配件的裝配正確,不應(yīng)出現(xiàn)錯(cuò)位現(xiàn)象,并且端子不可脫出護(hù)套。(5)電線束中的線路導(dǎo)通率應(yīng)為100%,不可出現(xiàn)短路或是錯(cuò)路的情況。

    2 以電壓檢驗(yàn)方式為基礎(chǔ)的線束檢驗(yàn)測(cè)試電路設(shè)計(jì)思路

    首先提出具體需求,然后明確設(shè)計(jì)方案。以半導(dǎo)體二極管伏安特性為基礎(chǔ),可以確認(rèn)硅管正向?qū)妷涸冢埃?~ 0.8 V??梢越柚妷翰顚l(fā)光二極管點(diǎn)亮,在線路兩端連接方式不同時(shí),通過(guò)應(yīng)用分壓電阻,可以起到保護(hù)發(fā)光二極管的作用。線纜等效在電壓檢測(cè)回路中起到導(dǎo)線作用,采用設(shè)計(jì)電路的方式,即能夠獲得一條導(dǎo)通回路,且可以滿足“一條線纜中僅包含一條導(dǎo)通回路”的設(shè)計(jì)要求。由此,線束檢驗(yàn)測(cè)試電路的基本設(shè)計(jì)工作完成。采用這一檢驗(yàn)方式使整個(gè)檢測(cè)過(guò)程更加地便捷和高效,檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性也更高,檢驗(yàn)工作效率及產(chǎn)品檢驗(yàn)總合格率均可顯著提升。

    實(shí)際設(shè)計(jì)階段主要內(nèi)容包括線束檢驗(yàn)電路的硬件設(shè)計(jì)以及后續(xù)的應(yīng)用檢驗(yàn),電路整體完全采用5 V直流電壓進(jìn)行供電,檢測(cè)回路包括電源、電阻、線束、發(fā)光二極管、接地。在回路中,分壓操作主要由1 kΩ貼片電阻實(shí)現(xiàn),可以控制發(fā)光二極管的2 端電壓保持在合理的范圍內(nèi),以避免實(shí)際操作時(shí)出現(xiàn)發(fā)光二極管損壞的情況。根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),每一條線纜的2 端均有專門的號(hào)碼作為指示,同一條線纜使用的號(hào)碼指示完全一致,且應(yīng)保障其插接位置完全符合圖紙內(nèi)容要求。確認(rèn)線束線纜順序完全正確,且插針與電纜之間的壓接位置以及冷壓端子與電纜之間的壓接位置均應(yīng)處于合理狀態(tài),同時(shí)壓接力度適宜,以保障線纜具有良好的導(dǎo)通性。

    根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),將各個(gè)線纜等效為檢測(cè)回路中的一個(gè)部分,根據(jù)線束2 端的具體連接方式,在對(duì)測(cè)試線路進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),選擇撥碼開(kāi)關(guān)的形式對(duì)各回路狀態(tài)進(jìn)行控制,或是直接采用電壓檢測(cè)。同時(shí)需要在其中應(yīng)用發(fā)光二極管,根據(jù)其是否被點(diǎn)亮作為指示,以更加快速且準(zhǔn)確地判斷線束線纜的導(dǎo)通性,以及線纜整體的順序是否正確。按照線纜的連接方式,可以將檢測(cè)方法分為如下2 類。(1)直接電壓檢測(cè),也就是直接在插座和冷壓端子之間進(jìn)行線束測(cè)試,或是直接在連接器和冷壓端子進(jìn)行線束測(cè)試。因?yàn)槎俗右约斑B接器中的接線順序均處于固定狀態(tài),所以號(hào)碼指示、發(fā)光二極管的顯示情況與線纜完全對(duì)應(yīng),即能保障測(cè)試回路的唯一性。相應(yīng)回路的發(fā)光二極管可以被點(diǎn)亮,即該線纜的導(dǎo)通性良好,且連接順序正確。

    (2)采用撥碼開(kāi)關(guān)的檢測(cè)方式,也就是將撥碼開(kāi)關(guān)、號(hào)碼指示以及發(fā)光二極管等進(jìn)行逐一對(duì)應(yīng),借助撥碼開(kāi)關(guān)控制線纜的導(dǎo)通性,采用逐次閉合回路的方式,對(duì)其中的發(fā)光二極管狀態(tài)進(jìn)行觀察,以確認(rèn)其導(dǎo)通性和順序與相關(guān)要求是否相符合。

    3 線束檢驗(yàn)測(cè)試電路硬件設(shè)計(jì)策略

    3.1 插座和冷壓電子間的線束檢驗(yàn)電路設(shè)計(jì)

    插座位置線束的順序處于完全固定的狀態(tài),但是冷壓端子位置線束完全分開(kāi),以此為基礎(chǔ),對(duì)測(cè)試回路進(jìn)行組織設(shè)計(jì),應(yīng)采用電源、電阻、發(fā)光二極管、線束、接地的順序,將其逐一構(gòu)成測(cè)試回路。在圖1 中,將FL1,FL2,FL3,FL4 這一線束作為研究對(duì)象,在對(duì)該線束進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),首先確認(rèn)電路板上的發(fā)光二極管已經(jīng)連接插座,并且線束在接線和發(fā)光二極管之間處于串聯(lián)狀態(tài),之后將冷壓端子指示號(hào)碼顯示為FL1 的端子,并且該端子已連接電路板的接地端,該接地端為測(cè)試點(diǎn)。在此情況下,若該回路的發(fā)光二極管被點(diǎn)亮,則該回路處于導(dǎo)通狀態(tài)。若后續(xù)檢查號(hào)碼顯示為FL2,FL3,FL4 的冷壓端子,相應(yīng)的二極管能夠被逐一點(diǎn)亮,則表示線束線纜不僅導(dǎo)通性良好,而且完全處于順序正確的狀態(tài),與設(shè)計(jì)要求符合。

    3.2 連接器和冷壓端子間的線束檢驗(yàn)電路設(shè)計(jì)

    在連接器方面,其線纜順序完全固定,整體與插座和冷壓電子間的線束基本相同,并且在對(duì)測(cè)試回路進(jìn)行組織設(shè)計(jì)時(shí),同樣采用電源、電阻、發(fā)光二極管、線束、接地的順序,將其逐一構(gòu)成測(cè)試回路。測(cè)試回路在電阻以及發(fā)光二極管之間進(jìn)行串聯(lián),同時(shí)連接器在電路板上與電阻之間直接進(jìn)行連接,冷壓端子與號(hào)碼指示所對(duì)應(yīng)的不同測(cè)試點(diǎn)分別接觸。如圖2 所示,冷壓端子連接至對(duì)應(yīng)的試點(diǎn)位置,若回路上的發(fā)光二極管被成功點(diǎn)亮,則表示該回路處于正常導(dǎo)通狀態(tài),之后應(yīng)對(duì)該線束中的其他線纜進(jìn)行逐一檢查;若各個(gè)發(fā)光二極管均可被成功點(diǎn)亮,則表示該線束的線纜具有良好的導(dǎo)通性,同時(shí)順序正確,與設(shè)計(jì)要求完全f 相符。

    3.3 插座和連接器間的線束檢驗(yàn)電路設(shè)計(jì)

    連接器和插座的全部線束順序均處于固定狀態(tài),為避免2 條線纜之間對(duì)調(diào)接錯(cuò)但發(fā)光二極管仍全部被點(diǎn)亮,進(jìn)而導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果被混淆,應(yīng)根據(jù)電源、撥碼開(kāi)關(guān)、電阻、線束、發(fā)光二極管、接地的順序,將其逐一構(gòu)成測(cè)試回路,且撥碼開(kāi)關(guān)應(yīng)在電源和電阻之間進(jìn)行串聯(lián),線束則應(yīng)在電阻和發(fā)光二極管之間進(jìn)行串聯(lián)。如圖3 所示,確認(rèn)連接器以及插座均已插接到位,之后將回路中的撥碼開(kāi)關(guān)撥動(dòng)至閉合狀態(tài)。只有線纜兩端接入電壓檢測(cè)回路中,回路上的發(fā)光二極管才可被點(diǎn)亮,采用該方式對(duì)線束中的其他各個(gè)電纜進(jìn)行逐一檢驗(yàn),若二極管被依次點(diǎn)亮,則表明該線束具有良好的導(dǎo)通性,同時(shí)順序正確,與設(shè)計(jì)要求完全相符。

    根據(jù)上述內(nèi)容可知,在對(duì)仿真電路進(jìn)行搭建的過(guò)程中,可以充分參考支流工作點(diǎn)的情況,并以此為基礎(chǔ)設(shè)置合理的電路節(jié)點(diǎn)。分析支流工作點(diǎn)中的現(xiàn)象,以保障電路設(shè)計(jì)方案合理且可行,從而滿足迅速檢驗(yàn)工作的基本需求。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    對(duì)于電源產(chǎn)品檢測(cè)工作來(lái)說(shuō),線束檢驗(yàn)工作占據(jù)重要地位,如果采用傳統(tǒng)的檢測(cè)方式,那么可能出現(xiàn)檢測(cè)效率低、檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確的情況,也就導(dǎo)致電源產(chǎn)品的應(yīng)用效果受到不良影響,甚至可能引起更加嚴(yán)重的后果。而采用以電壓檢測(cè)方式為基礎(chǔ)的檢測(cè)模式,更有利于提升檢測(cè)效率以及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,所以需要針對(duì)線束設(shè)置專門的電路。根據(jù)測(cè)試結(jié)果可知,采用該方式進(jìn)行檢驗(yàn),不僅可以有效地避免出現(xiàn)誤操作情況,使檢驗(yàn)效率大幅度提升,還可減少相關(guān)工作量,其整體上具有較高的應(yīng)用價(jià)值。

    參考文獻(xiàn):

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