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軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):6313893閱讀:330來(lái)源:國(guó)知局
軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)了一種軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),包括微控制器模塊、電平轉(zhuǎn)換電路模塊和電源模塊,以及與微控制器模塊相接且用于連接RS-485總線的RS-485通信電路模塊和用于與計(jì)算機(jī)連接的USB通信電路模塊,電平轉(zhuǎn)換電路模塊上接有用于與分線盤(pán)連接的第一接線端子,RS-485總線上連接有信號(hào)燈狀態(tài)采集電路、道岔狀態(tài)采集電路和軌道電路模擬電路,信號(hào)燈狀態(tài)采集電路和道岔狀態(tài)采集電路均與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,軌道電路模擬電路的輸出端接有用于與分線盤(pán)連接的第二接線端子。本實(shí)用新型操作方便,有助于提高軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M的效率和模擬的真實(shí)度,適用性強(qiáng),重復(fù)使用性能好,故障率低。
【專利說(shuō)明】軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于鐵路信號(hào)系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其是涉及一種軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前國(guó)鐵、城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng),施工安裝完成后,正式投入運(yùn)營(yíng)使用前期,要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行模擬試驗(yàn),此時(shí)的模擬試驗(yàn)一般不連接室外設(shè)備,先對(duì)室內(nèi)設(shè)備的配線和系統(tǒng)聯(lián)鎖關(guān)系的正確性等進(jìn)行試驗(yàn),室外設(shè)備采用模擬條件,主要針對(duì)信號(hào)機(jī)、轉(zhuǎn)轍機(jī)、軌道電路等進(jìn)彳T試驗(yàn)。
[0003]傳統(tǒng)的模擬條件制作是三合板加裝扭子開(kāi)關(guān)和各種燈泡制作成的簡(jiǎn)易模擬盤(pán)來(lái)做聯(lián)鎖試驗(yàn)。軌道電路的模擬是將所有軌道電路受電端的一根線從分線盤(pán)引出依次勾連后接入軌道變壓器的一端;將所有軌道電路受電端的另一根線從分線盤(pán)引出經(jīng)過(guò)紐子開(kāi)關(guān)依次勾連后接入軌道變壓器的另一端;給變壓器送電后通過(guò)紐子開(kāi)關(guān)模擬列車的占用情況。信號(hào)機(jī)的模擬直接采用短接分線柜信號(hào)機(jī)的去線和回線。然后通過(guò)變壓器對(duì)信號(hào)機(jī)點(diǎn)燈電源送一個(gè)IOV左右的弱電,使燈絲繼電器吸起。對(duì)道岔的模擬是從分線盤(pán)引出道岔表示的X1、X2、X3,在X1、X2上連接二極管。根據(jù)站場(chǎng)的不同,每次都需制作不同的模擬盤(pán),制作時(shí)工作量較大,且不能反復(fù)利用;這種模擬盤(pán)既不能與國(guó)鐵、城市軌道交通建設(shè)的現(xiàn)代化、高工藝、高標(biāo)準(zhǔn)相匹配,又存在故障點(diǎn)多、效率低、不直觀、再次利用率低等缺陷和不足,已不能適應(yīng)現(xiàn)代化國(guó)鐵、城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的調(diào)試。
[0004]為了解決以上問(wèn)題,我們想到了采用計(jì)算機(jī)上制作虛擬的模擬盤(pán),進(jìn)行軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M的模擬方法,但是,計(jì)算機(jī)不能直接與分線盤(pán)連接并進(jìn)行信號(hào)采集,還需要配備響應(yīng)的數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)才行,而現(xiàn)有技術(shù)中還沒(méi)有這樣的系統(tǒng)。
實(shí)用新型內(nèi)容
[0005]本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題在于針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)新穎合理,使用操作方便,有助于提高軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M的效率和模擬的真實(shí)度,適用性強(qiáng),重復(fù)使用性能好,故障率低,實(shí)用性強(qiáng)。
[0006]為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是:一種軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:包括微控制器模塊、用于將分線盤(pán)輸出的電平轉(zhuǎn)換為T(mén)TL電平的電平轉(zhuǎn)換電路模塊和為系統(tǒng)中各用電模塊供電的電源模塊,以及與微控制器模塊相接且用于連接RS-485總線的RS-485通信電路模塊和用于與計(jì)算機(jī)連接的USB通信電路模塊,所述電平轉(zhuǎn)換電路模塊上接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第一接線端子,所述RS-485總線上連接有信號(hào)燈狀態(tài)采集電路、道岔狀態(tài)采集電路和軌道電路模擬電路,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路和道岔狀態(tài)采集電路均與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,所述軌道電路模擬電路的輸出端接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第二接線端子。[0007]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述微控制器模塊為8為單片機(jī)、16位單片機(jī)或32位ARM微處理器。
[0008]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述RS-485通信電路模塊包括差分線路收發(fā)器芯片ADM485,光電耦合器芯片TLP521-2,九針接口 J1,以及電阻R4、R6、R7、R8和RlO ;所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳I與微控制器模塊的數(shù)據(jù)接收端口 RXD相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳2和引腳3均與所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳7和電阻R8的一端相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳4和電阻R8的另一端均接地,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳5接地且與九針接口 Jl的引腳3相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6通過(guò)電阻R6與電源模塊的VCC輸出端相接且與九針接口 Jl的引腳2相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳7通過(guò)電阻R4接地且與九針接口 Jl的引腳I相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6與引腳7之間接有電阻RlO,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳8與電源模塊的VCC輸出端相接;所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳I通過(guò)電阻R7與電源模塊的VCC輸出端相接,所述光電稱合器芯片TLP521-2的引腳2與微控制器模塊的數(shù)據(jù)發(fā)送端口 TXD相接,所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳8與電源模塊的VCC輸出端相接。
[0009]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述USB通信電路模塊包括USB芯片CH375,晶振Y2,發(fā)光二極管Dl,USB接頭P10,電阻R9,以及電容(:4、05、06、07、08和C9 ;所述USB芯片CH375的引腳I與微控制器模塊的中斷端口 INTO相接,所述USB芯片CH375的引腳2通過(guò)電容C6與電源模塊的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳3與微控制器模塊的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通端口 WR相接,所述USB芯片CH375的引腳4與微控制器模塊的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通端口 RD相接,所述USB芯片CH375的引腳5、引腳12和引腳23均接地且通過(guò)電容C5與所述USB芯片CH375的引腳9相接,所述USB芯片CH375的引腳8、引腳15、引腳16、引腳17、引腳18、引腳19、引腳20、引腳21和引腳22均與微控制器模塊的IO端口相接,所述USB芯片CH375的引腳10與USB接頭PlO的VD+管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳11與與USB接頭PlO的VD-管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳13與晶振Y2的一端和電容C8的一端相接,所述USB芯片CH375的引腳14與晶振Y2的另一端和電容C9的一端相接,所述電容C8的另一端和電容C9的另一端均接地,所述USB芯片CH375的引腳24通過(guò)電阻R9與發(fā)光二極管Dl的陰極相接,所述發(fā)光二極管Dl的陽(yáng)極與電源模塊的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳27接地,所述USB芯片CH375的引腳28與電源模塊的VCC輸出端相接且通過(guò)電容C4接地;所述USB接頭PlO的VCC管腳與電源模塊的VCC輸出端相接且通過(guò)并聯(lián)的電容C7和電容ClO接地,所述USB接頭PlO的GND管腳接地。
[0010]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊輸出端的信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路由第一光耦隔離器芯片TLP620以及電阻R1、R2和R17構(gòu)成,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與電阻Rl的一端和電阻R2的一端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與電阻R2的另一端相接,所述電阻Rl的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第一輸入端INL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,所述電阻R2的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nINL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTL且與所述RS-485總線和電阻R17的一端相接,所述電阻R17的另一端與電源模塊的VCC輸出端相接。
[0011]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述道岔狀態(tài)采集電路由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊輸出端的道岔狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,所述道岔狀態(tài)采集支路電路由第二光耦隔離器芯片TLP620,整流二極管D2和D3,以及電阻Rll和R12構(gòu)成;所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與整流二極管D2的陰極和電阻Rll的一端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與整流二極管D3的陽(yáng)極和電阻RlI的另一端相接,所述整流二極管D2的陽(yáng)極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第一輸入端IND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,所述整流二極管D3的陰極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nIND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊的輸出端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTD且與所述RS-485總線和電阻R12的一端相接,所述電阻R12的另一端與電源模塊的VCC輸出端相接。
[0012]上述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述軌道電路模擬電路由多路并聯(lián)在RS-485總線上的軌道電路模擬支路電路構(gòu)成,所述軌道電路模擬支路電路由六腳繼電器J2構(gòu)成,所述六腳繼電器J2的線圈引腳2與電源模塊的VCC輸出端相接,所述六腳繼電器J2的線圈引腳5為所述軌道電路模擬支路電路的鎖存控制端LC且與所述RS-485總線相接,所述六腳繼電器J2的第一公共端引腳3和第二公共端引腳4相接為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸入端INP且與第二接線端子相接,所述六腳繼電器J2的常閉觸點(diǎn)引腳I懸空不接,所述六腳繼電器J2的常開(kāi)觸點(diǎn)引腳6為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸出端OUTP且與第二接線端子相接。
[0013]本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0014]1、本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)新穎合理,實(shí)現(xiàn)方便。
[0015]2、本實(shí)用新型能夠整體集成在一個(gè)信號(hào)適配箱內(nèi)使用,集成在信號(hào)適配箱內(nèi)后的體積小,便于存放、搬動(dòng),使用時(shí)的接線簡(jiǎn)單方便,無(wú)需專業(yè)技術(shù)人員即可操作。
[0016]4、本實(shí)用新型的信號(hào)燈狀態(tài)采集電路能夠準(zhǔn)確地采集到信號(hào)燈點(diǎn)亮與否的狀態(tài),道岔狀態(tài)采集電路能夠準(zhǔn)確地完成道岔定反位狀態(tài)的采集,軌道電路模擬電路能夠準(zhǔn)確地完成模擬軌道電路占用和空閑狀態(tài)的模擬,能夠?yàn)樵谟?jì)算機(jī)上制作虛擬的模擬盤(pán),進(jìn)行軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M提供數(shù)據(jù)采集和傳輸功能,有助于提高軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M的效率和模擬的真實(shí)度,且能夠降低模擬試驗(yàn)成本。
[0017]5、本實(shí)用新型的適用性強(qiáng),同時(shí)適用于國(guó)鐵和城市軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M,重復(fù)使用性能好,故障率低,實(shí)用性強(qiáng)。
[0018]綜上所述,本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)新穎合理,使用操作方便,有助于提高軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M的效率和模擬的真實(shí)度,適用性強(qiáng),重復(fù)使用性能好,故障率低,實(shí)用性強(qiáng)。
[0019]下面通過(guò)附圖和實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。
【專利附圖】

【附圖說(shuō)明】[0020]圖1為本實(shí)用新型的電路原理框圖。
[0021]圖2為本實(shí)用新型RS-485通信電路模塊的電路原理圖。
[0022]圖3為本實(shí)用新型USB通信電路模塊的電路原理圖。
[0023]圖4為本實(shí)用新型信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的電路原理圖。
[0024]圖5為本實(shí)用新型道岔狀態(tài)采集支路電路的電路原理圖。
[0025]圖6為本實(shí)用新型軌道電路模擬支路電路的電路原理圖。
[0026]附圖標(biāo)記說(shuō)明:
[0027]I一微控制器模塊; 2 —電平轉(zhuǎn)換電路模塊; 3 —電源模塊;
[0028]4—RS-485通信電路模塊;5 — USB通信電路模塊;
[0029]6—第一接線端子; 7—信號(hào)燈狀態(tài)采集電路;
[0030]8—道岔狀態(tài)采集電路;9 一軌道電路模擬電路;10—第二接線端子。
【具體實(shí)施方式】
[0031]如圖1所示,本實(shí)用新型包括微控制器模塊1、用于將分線盤(pán)輸出的電平轉(zhuǎn)換為T(mén)TL電平的電平轉(zhuǎn)換電路模塊2和為系統(tǒng)中各用電模塊供電的電源模塊3,以及與微控制器模塊I相接且用于連接RS-485總線的RS-485通信電路模塊4和用于與計(jì)算機(jī)連接的USB通信電路模塊5,所述電平轉(zhuǎn)換電路模塊2上接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第一接線端子6,所述RS-485總線上連接有信號(hào)燈狀態(tài)采集電路7、道岔狀態(tài)采集電路8和軌道電路模擬電路9,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路7和道岔狀態(tài)采集電路8均與電平轉(zhuǎn)換電路模塊2的輸出端相接,所述軌道電路模擬電路9的輸出端接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第二接線端子10。
[0032]本實(shí)施例中,所述微控制器模塊I為8為單片機(jī)、16位單片機(jī)或32位ARM微處理器。
[0033]如圖2所示,本實(shí)施例中,所述RS-485通信電路模塊4包括差分線路收發(fā)器芯片ADM485,光電耦合器芯片TLP521-2,九針接口 J1,以及電阻R4、R6、R7、R8和RlO ;所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳I與微控制器模塊I的數(shù)據(jù)接收端口 RXD相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳2和引腳3均與所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳7和電阻R8的一端相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳4和電阻R8的另一端均接地,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳5接地且與九針接口 Jl的引腳3相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6通過(guò)電阻R6與電源模塊3的VCC輸出端相接且與九針接口 Jl的引腳2相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳7通過(guò)電阻R4接地且與九針接口 Jl的引腳I相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6與引腳7之間接有電阻R10,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳8與電源模塊3的VCC輸出端相接;所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳I通過(guò)電阻R7與電源模塊3的VCC輸出端相接,所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳2與微控制器模塊I的數(shù)據(jù)發(fā)送端口 TXD相接,所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳8與電源模塊3的VCC輸出端相接。
[0034]如圖3所示,本實(shí)施例中,所述USB通信電路模塊5包括USB芯片CH375,晶振Y2,發(fā)光二極管Dl,USB接頭P10,電阻R9,以及電容C4、C5、C6、C7、C8和C9 ;所述USB芯片CH375的引腳I與微控制器模塊I的中斷端口 INTO相接,所述USB芯片CH375的引腳2通過(guò)電容C6與電源模塊3的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳3與微控制器模塊I的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通端口 WR相接,所述USB芯片CH375的引腳4與微控制器模塊I的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通端口 RD相接,所述USB芯片CH375的引腳5、引腳12和引腳23均接地且通過(guò)電容C5與所述USB芯片CH375的引腳9相接,所述USB芯片CH375的引腳8、引腳15、引腳16、引腳17、引腳18、引腳19、引腳20、引腳21和引腳22均與微控制器模塊I的IO端口相接,所述USB芯片CH375的引腳10與USB接頭PlO的VD+管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳11與與USB接頭PlO的VD-管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳13與晶振Y2的一端和電容C8的一端相接,所述USB芯片CH375的引腳14與晶振Y2的另一端和電容C9的一端相接,所述電容C8的另一端和電容C9的另一端均接地,所述USB芯片CH375的引腳24通過(guò)電阻R9與發(fā)光二極管Dl的陰極相接,所述發(fā)光二極管Dl的陽(yáng)極與電源模塊3的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳27接地,所述USB芯片CH375的引腳28與電源模塊3的VCC輸出端相接且通過(guò)電容C4接地;所述USB接頭PlO的VCC管腳與電源模塊3的VCC輸出端相接且通過(guò)并聯(lián)的電容C7和電容ClO接地,所述USB接頭PlO的GND管腳接地。
[0035]本實(shí)施例中,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路7由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊2輸出端的信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,如圖4所示,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路由第一光耦隔離器芯片TLP620以及電阻Rl、R2和R17構(gòu)成,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與電阻Rl的一端和電阻R2的一端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與電阻R2的另一端相接,所述電阻Rl的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第一輸入端INL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊2的輸出端相接,所述電阻R2的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nINL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊2的輸出端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTL且與所述RS-485總線和電阻R17的一端相接,所述電阻R17的另一端與電源模塊3的VCC輸出端相接。所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路7能夠采集到信號(hào)燈點(diǎn)亮與否的狀態(tài)。
[0036]本實(shí)施例中,所述道岔狀態(tài)采集電路8由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊2輸出端的道岔狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,如圖5所示,所述道岔狀態(tài)采集支路電路由第二光耦隔離器芯片TLP620,整流二極管D2和D3,以及電阻Rll和R12構(gòu)成;所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與整流二極管D2的陰極和電阻Rll的一端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與整流二極管D3的陽(yáng)極和電阻Rll的另一端相接,所述整流二極管D2的陽(yáng)極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第一輸入端IND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊2的輸出端相接,所述整流二極管D3的陰極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nIND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊2的輸出端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTD且與所述RS-485總線和電阻R12的一端相接,所述電阻R12的另一端與電源模塊3的VCC輸出端相接。所述道岔狀態(tài)采集電路8能夠完成道岔定反位狀態(tài)的采集。
[0037]本實(shí)施例中,所述軌道電路模擬電路9由多路并聯(lián)在RS-485總線上的軌道電路模擬支路電路構(gòu)成,如圖6所示,所述軌道電路模擬支路電路由六腳繼電器J2構(gòu)成,所述六腳繼電器J2的線圈引腳2與電源模塊3的VCC輸出端相接,所述六腳繼電器J2的線圈引腳5為所述軌道電路模擬支路電路的鎖存控制端LC且與所述RS-485總線相接,所述六腳繼電器J2的第一公共端引腳3和第二公共端引腳4相接為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸入端INP且與第二接線端子10相接,所述六腳繼電器J2的常閉觸點(diǎn)引腳I懸空不接,所述六腳繼電器J2的常開(kāi)觸點(diǎn)引腳6為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸出端OUTP且與第二接線端子10相接。所述軌道電路模擬電路9通過(guò)六腳繼電器J2的導(dǎo)通與否,能夠模擬軌道電路占用和空閑的狀態(tài),當(dāng)所述六腳繼電器J2導(dǎo)通時(shí),表示軌道電路被占用;當(dāng)所述六腳繼電器J2未導(dǎo)通時(shí),表不軌道電路為空閑狀態(tài)。
[0038]具體實(shí)施時(shí),所述電源模塊3的VCC輸出端輸出的電壓為5V。
[0039]本實(shí)用新型使用時(shí),所述電源模塊3為系統(tǒng)中各用電模塊供電,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路7能夠采集到信號(hào)燈點(diǎn)亮與否的狀態(tài)信號(hào)并通過(guò)RS-485總線和RS-485通信電路模塊4傳輸給微控制器模塊1,同時(shí),所述道岔狀態(tài)采集電路8能夠完成道岔定反位狀態(tài)信號(hào)集并通過(guò)RS-485總線和RS-485通信電路模塊4傳輸給微控制器模塊1,微控制器模塊I能夠?qū)⑵浣邮盏降男盘?hào)燈點(diǎn)亮與否的狀態(tài)信號(hào)和道岔定反位狀態(tài)信號(hào)通過(guò)USB通信電路模塊5傳輸給計(jì)算機(jī),供計(jì)算機(jī)作進(jìn)一步的分析和處理;另外,微控制器模塊I還能夠通過(guò)USB通信電路模塊5接收計(jì)算機(jī)發(fā)送的對(duì)軌道電路占用和空閑狀態(tài)的模擬控制信號(hào),并通過(guò)RS-485通信電路模塊4和RS-485總線傳輸控制六腳繼電器J2導(dǎo)通與否的控制信號(hào)給所述軌道電路模擬電路9,控制所述軌道電路模擬電路9模擬軌道電路占用和空閑的狀態(tài)。
[0040]以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,并非對(duì)本實(shí)用新型作任何限制,凡是根據(jù)本實(shí)用新型技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡(jiǎn)單修改、變更以及等效結(jié)構(gòu)變化,均仍屬于本實(shí)用新型技術(shù)方案的保護(hù)范圍內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:包括微控制器模塊(I)、用于將分線盤(pán)輸出的電平轉(zhuǎn)換為T(mén)TL電平的電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)和為系統(tǒng)中各用電模塊供電的電源模塊(3),以及與微控制器模塊(I)相接且用于連接RS-485總線的RS-485通信電路模塊(4)和用于與計(jì)算機(jī)連接的USB通信電路模塊(5),所述電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)上接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第一接線端子(6),所述RS-485總線上連接有信號(hào)燈狀態(tài)采集電路(7)、道岔狀態(tài)采集電路(8)和軌道電路模擬電路(9),所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路(7)和道岔狀態(tài)采集電路(8)均與電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)的輸出端相接,所述軌道電路模擬電路(9)的輸出端接有用于通過(guò)信號(hào)線與分線盤(pán)連接的第二接線端子(10)。
2.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述微控制器模塊(I)為8位單片機(jī)、16位單片機(jī)或32位ARM微處理器。
3.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述RS-485通信電路模塊(4)包括差分線路收發(fā)器芯片ADM485,光電耦合器芯片TLP521-2,九針接口 Jl,以及電阻R4、R6、R7、R8和RlO ;所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳I與微控制器模塊(I)的數(shù)據(jù)接收端口 RXD相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳2和引腳3均與所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳7和電阻R8的一端相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳4和電阻R8的另一端均接地,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳5接地且與九針接口 Jl的引腳3相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6通過(guò)電阻R6與電源模塊(3)的VCC輸出端相接且與九針接口 Jl的引腳2相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳7通過(guò)電阻R4接地且與九針接口 Jl的引腳I相接,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳6與引腳7之間接有電阻R10,所述差分線路收發(fā)器芯片ADM485的引腳 8與電源模塊(3)的VCC輸出端相接;所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳I通過(guò)電阻R7與電源模塊(3)的VCC輸出端相接,所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳2與微控制器模塊(I)的數(shù)據(jù)發(fā)送端口 TXD相接,所述光電耦合器芯片TLP521-2的引腳8與電源模塊(3)的VCC輸出端相接。
4.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述USB通信電路模塊(5)包括USB芯片CH375,晶振Y2,發(fā)光二極管D1,USB接頭P10,電阻R9,以及電容C4、C5、C6、C7、C8和C9 ;所述USB芯片CH375的引腳I與微控制器模塊Cl)的中斷端口 INTO相接,所述USB芯片CH375的引腳2通過(guò)電容C6與電源模塊(3)的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳3與微控制器模塊(I)的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通端口 WR相接,所述USB芯片CH375的引腳4與微控制器模塊(I)的外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通端口 RD相接,所述USB芯片CH375的引腳5、引腳12和引腳23均接地且通過(guò)電容C5與所述USB芯片CH375的引腳9相接,所述USB芯片CH375的引腳8、引腳15、引腳16、引腳.17、引腳18、引腳19、引腳20、引腳21和引腳22均與微控制器模塊(I)的IO端口相接,所述USB芯片CH375的引腳10與USB接頭PlO的VD+管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳.11與與USB接頭PlO的VD-管腳相接,所述USB芯片CH375的引腳13與晶振Y2的一端和電容C8的一端相接,所述USB芯片CH375的引腳14與晶振Y2的另一端和電容C9的一端相接,所述電容C8的另一端和電容C9的另一端均接地,所述USB芯片CH375的引腳24通過(guò)電阻R9與發(fā)光二極管Dl的陰極相接,所述發(fā)光二極管Dl的陽(yáng)極與電源模塊(3)的VCC輸出端相接,所述USB芯片CH375的引腳27接地,所述USB芯片CH375的引腳28與電源模塊(3)的VCC輸出端相接且通過(guò)電容C4接地;所述USB接頭PlO的VCC管腳與電源模塊(3)的VCC輸出端相接且通過(guò)并聯(lián)的電容C7和電容ClO接地,所述USB接頭PlO的GND管腳接地。
5.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述信號(hào)燈狀態(tài)采集電路(7)由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)輸出端的信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路由第一光耦隔離器芯片TLP620以及電阻Rl、R2和R17構(gòu)成,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與電阻Rl的一端和電阻R2的一端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與電阻R2的另一端相接,所述電阻Rl的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第一輸入端INL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)的輸出端相接,所述電阻R2的另一端為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nINL且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)的輸出端相接,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第一光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述信號(hào)燈狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTL且與所述RS-485總線和電阻R17的一端相接,所述電阻R17的另一端與電源模塊(3)的VCC輸出端相接。
6.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述道岔狀態(tài)采集電路(8)由多路并聯(lián)在電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)輸出端的道岔狀態(tài)采集支路電路構(gòu)成,所述道岔狀態(tài)采集支路電路由第二光耦隔離器芯片TLP620,整流二極管D2和D3,以及電阻Rll和R12構(gòu)成;所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳I與整流二極管D2的陰極和電阻Rll的一端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳2與整流二極管D3的陽(yáng)極和電阻Rll的另一端相接,所述整流二極管D2的陽(yáng)極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第一輸 入端IND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)的輸出端相接,所述整流二極管D3的陰極為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的第二輸入端nIND且與電平轉(zhuǎn)換電路模塊(2)的輸出端相接,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳3接地,所述第二光耦隔離器芯片TLP620的引腳4為所述道岔狀態(tài)采集支路電路的輸出端OUTD且與所述RS-485總線和電阻R12的一端相接,所述電阻R12的另一端與電源模塊(3)的VCC輸出端相接。
7.按照權(quán)利要求1所述的軌道交通信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)?zāi)M用數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述軌道電路模擬電路(9)由多路并聯(lián)在RS-485總線上的軌道電路模擬支路電路構(gòu)成,所述軌道電路模擬支路電路由六腳繼電器J2構(gòu)成,所述六腳繼電器J2的線圈引腳2與電源模塊(3)的VCC輸出端相接,所述六腳繼電器J2的線圈引腳5為所述軌道電路模擬支路電路的鎖存控制端LC且與所述RS-485總線相接,所述六腳繼電器J2的第一公共端引腳3和第二公共端引腳4相接為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸入端INP且與第二接線端子(10)相接,所述六腳繼電器J2的常閉觸點(diǎn)引腳I懸空不接,所述六腳繼電器J2的常開(kāi)觸點(diǎn)引腳6為所述軌道電路模擬支路電路的電壓輸出端OUTP且與第二接線端子(10)相接。
【文檔編號(hào)】G05B19/042GK203759473SQ201420072634
【公開(kāi)日】2014年8月6日 申請(qǐng)日期:2014年2月20日 優(yōu)先權(quán)日:2014年2月20日
【發(fā)明者】呂永宏, 劉景蓮, 杜曉明, 李東鋒, 史國(guó)慶 申請(qǐng)人:中鐵一局集團(tuán)有限公司
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