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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Recherche d'impulsions pour le lieu de dommage à la ligne de communication. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Le principe de fonctionnement du dispositif proposé est similaire à celui utilisé dans les radars à impulsions. Une courte impulsion de tension de sondage est appliquée à la ligne testée (câble ou aérien). En se propageant le long de la ligne, il atteint le lieu de son hétérogénéité (dysfonctionnement), s'en reflète et revient. En mesurant le délai entre les impulsions de sondage et les impulsions réfléchies et en connaissant la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique dans la ligne, il n'est pas difficile de déterminer la distance entre l'appareil et l'emplacement du défaut.

Aujourd'hui, de nombreuses lignes de communication sont d'une longueur considérable et sont posées sur les toits des bâtiments, murées dans les murs ou enterrées dans le sol. Par conséquent, leur accès pour réparation, si l'emplacement exact du défaut est inconnu, est très difficile. Cependant, il existe des instruments qui permettent de déterminer avec précision la distance entre le début du câble et l'endroit actuellement inaccessible du dommage. Connaissant cette distance, vous pouvez trouver le bon endroit, creuser ici et réparer le câble.

De tels dispositifs incluent ce qui est proposé dans cet article.

Principales caractéristiques techniques

  • Résolution de l'écran d'affichage, px ....... 128x64
  • Durée de l'impulsion de sondage, µs ......0,25
  • Vitesse de balayage, µs/px ....... 0,17
  • Tension d'alimentation, V ....... 5
  • Consommation de courant, mA.......115
  • Dimensions, mm ....... 80x62x30
  • Poids, g.......110

La longueur maximale du câble testé, m ...... 2500

Le schéma de l'appareil est présenté sur la Fig. 1. Une impulsion de sondage générée par le microcontrôleur DD1 PIC18F4550-I/P [1, 2] à la sortie RA5 entre via le condensateur C1 dans la ligne testée et se propage le long de celle-ci. Si cette impulsion rencontre sur son chemin une rupture ou un court-circuit entre les fils du câble, elle est réfléchie depuis cet endroit, revient le long de la ligne et pénètre dans le diviseur de tension à partir des résistances R1 et R2. Ensuite, via le condensateur C2 et la résistance R4, le signal entre dans l'entrée ADC de la puce d'interface vidéo DA1 TDA8708A, où il est converti en code numérique.

Localisateur de défaut de ligne d'impulsion
Riz. 1. Schéma d'un détecteur d'impulsions pour la localisation d'un défaut de ligne de communication (cliquez pour agrandir)

Les valeurs numérisées sont stockées dans la mémoire RAM du microcontrôleur DD1, puis affichées sur l'écran LCD graphique HG1 (MT-12864J-2FLA) [3] sous forme d'oscillogramme. La résistance variable R5 déplace la ligne de balayage verticalement.

Plus la distance à laquelle revient l'impulsion réfléchie est grande, plus son image est éloignée sur l'écran depuis le début du balayage. Pour calibrer l'échelle de portée, il suffit de connecter un morceau de câble en bon état d'une longueur connue à l'appareil et d'observer la réflexion depuis son extrémité opposée. Veuillez noter que ce câble doit être du même type que celui testé, car la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans des câbles de différents types diffère sensiblement.

En figue. La figure 2 montre une rupture de câble à une distance de 600 M. Si le défaut est un court-circuit dans les fils du câble, alors l'impulsion réfléchie par celui-ci a la polarité opposée (Fig. 3).

Localisateur de défaut de ligne d'impulsion
Riz. 2. Affichage des données sur l'écran LCD graphique sous forme d'oscillogramme

Localisateur de défaut de ligne d'impulsion
Riz. 3. Affichage des données sur l'écran LCD graphique sous forme d'oscillogramme

Le circuit imprimé de l'appareil est illustré à la fig. quatre.

Localisateur de défaut de ligne d'impulsion
Riz. 4. Circuit imprimé de l'instrument

littérature

  1. PIC18F2455/2550/4455/4550 28/40/44 broches, haute performance, flash amélioré, microcontrôleurs USB avec technologie nanoWatt/. -URL : ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e. pdf.
  2. Microcontrôleurs Yatsenkov V. S. Microchip avec prise en charge matérielle pour USB. - M. : Hotline-Télécom, 2008.
  3. Module à cristaux liquides MT-12864J. - URL : melt.com.ru/files/file2150172.5.pdf.

Le programme du microcontrôleur est disponible sur ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/04/lokator.zip.

Auteur : A. Pichugov

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