Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции ОППС _2.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.2 Mб
Скачать

Особенности ремонта клавиатуры пэвм

Клавиатура PC, представленная собственно микро-ЭВМ, при включе­нии питания выполняет самодиагностирование, которое в большинстве слу­чаев составляют два теста:

  1. POR (Power-On-Reset) — программа сброса при включении. Кла­виатура начинает генерировать POR после того, как питание +5В наберет 90 %-ный уровень. На это время интерфейс клавиатуры запрещен.

  2. ВАТ (Basic Assurance Test) — главный контрольный тест. Генери­руется после POR и длится 600...900 мс. В ходе ВАТ проводятся проверки:

всех путей доступа к RAM (Random-Access Memory) (для 8048 или другой микро-ЭВМ);

контрольных сумм ROM;

битов констант и адресный тест RAM.

ВАТ сопровождается проверкой сигнализации LED. BAT запускается также командой RESET — сброс (код FFH). После завершения теста ВАТ на линии KBDD/ KBDCLK устанавливается высокий потенциал и разблокиру­ется клавиатура для обмена с системой. Если ВАТ завершен без ошибок, в систему следует команда ВАТ Completion Code (код ААН) или в противном случае команда Diagnostic Failure (код FDH или FCH).

При установке клавиатуры необходимо убедиться, что BIOS правиль­но реагирует на сканкоды, предоставляемые клавиатурой. Клавиши в узлах матрицы размещаются чаще всего по одной из двух систем. Самая распро­страненная система позиций QWERTY, менее распространена система Дво-рака-Дилея. Существуют и другие варианты расположения клавиш, на скан-коды которых BIOS реагирует неадекватно.

Проблемы, связанные с неисправностями клавиатуры, устраняются заменой клавиш шилдового или герконового образца, встречающихся и ны­не. Датчики на базе эффекта Холла или емкостные — наиболее надежны. Основная неисправность клавиш — слипание от проникновения извне жид­костей с вязкими включениями. При демонтаже клавишной панели следует соблюдать осторожность, поскольку при съеме рамки с клавишами мелкие детали рамки могут спружинить и быть утеряны.

При ремонте клавиатуры в первую очередь следует проверить сиг­нальный кабель. Вообще, обрывы в кабелях приводят к плавающим ошиб­кам. Диапазон значений напряжений в кабеле приведены в табл. 11.4. Кроме микро-ЭВМ в клавиатуре размещен дешифратор типа LSI38 (аналог — ИС К533ИД7), несколько инверторов либо иных логических элементов, прове­рить которые несложно.

Таблица 11.4. Значения напряжений в кабеле клавиатуры

№ контакта

Аббревиатура

Параметры линии

В

1

KBDCLK

Двунаправленная линия +(2,0...5,5)В

2

KBDDATA

Двунаправленная линия +(4,8...5,5)В

3

Резерв

4

Земля

5

+5 В

+(2,0... 5,5) В

Средства локализации неисправностей, ремонт и отладка системных плат

Техник, проводящий ремонт электронного оборудования, руково­дствуется принципами, которые нелишне напомнить.

  1. Любые действия, связанные с ремонтом электронного оборудова­ния, предваряются отключением питания.

  2. Выводы о неисправностях должны делаться после того, как навер­няка известно, что все элементы коммутации и разъемы установлены пра­вильно и имеют контакт, а кабели не имеют обрывов.

Поскольку большинство электронных модулей на системной плате и картах построены на технологиях CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor — комплементарная МОП-технология), критичных к стати­ческому пробою, перед доступом к узлам электроники следует снять с тела статический заряд, коснувшись технологического корпуса. Проводить рабо­ты по монтажу следует с установленным на руку браслетом съема статиче­ского электричества. Монтажные и наладочные работы лучше не проводить в помещениях с полами, конденсирующими статический заряд. Если это невозможно, помещение следует увлажнить.

  1. В силу разрушительного действия переходных процессов в элек­тронике временная задержка между отключением и последующим включе­нием блока питания должна составлять интервал не менее 30.. .40 с.

  2. При ремонте никогда не следует обрывать нагрузку. Это создает повышенную мощность рассеивания на выходном активном элементе либо искажает картину снимаемых параметров. Так, для блока питания использу­ется нагрузка:

  • для источника +5 В — 4,7 Ом, 50 Вт;

  • для источника+12 В — 12 Ом, 12 Вт.

Иллюзию неработающего источника часто создает чрезмерная нагруз­ка. Если возможно, следует посекционно отключать потребители. В этом случае ремонт ЭВМ сводится к последовательному изъятию карт из слотов. Перед этим необходимо отключить блок питания. Замеры питающего на­пряжения лучше проводить на самих ИС или после переходных разъемов.

Для установки ИС используют панельки (chip sockets), установка и изъятие ИС из которых может проводиться специальными подъемниками — экстракторами. Основная задача такого приспособления — изъять многоно-жечную ИС без перекосов и рывков. При этом используют также отвертку с тонким лезвием (twikker).

Техника выпаивания DIP-корпусов заключается в выкусывании ножек с последующим выпаиванием. Локальный перегрев многослойного монтажа паяльником в 30 Вт и выше неминуемо приведет к расслоению и обрывам дорожек, перегревам соседних элементов. Поэтому к выбору паяльных при­надлежностей надо относиться серьезно. В большинстве случаев удобен па­яльник 18 Вт с теплоотводом либо с газовым нагревателем. При этом необ­ходимо использовать устройство поглощения паров припоя. Нельзя пере­гревать элементы, но и не допускать «холодных» паек, проявляющих себя по истечении определенного времени. При работе со сквозным монтажом для одновременного прогрева всех ножек ИС и транзисторов применяют специальные насадки на паяльники или специальные паяльные станции. При ремонте рекомендуется пользоваться сигнатурными логическими ана­лизаторами и интерфейсными тестерами. Существуют универсальные и специализированные приборы сервисного оборудования для ремонтных фирм с широким диапазоном функционального применения, позволяющие измерять параметры линий и модулей, скорость обмена и соотношение сиг­нал—помеха, проверять структуру форматов информационных сообщений. Сигнатурные анализаторы располагают собственной системой команд, кон­троллером (CPU (Central Processing Unit) — центральный процессор), не­большой памятью. Подключают данные приборы, как и все остальные этой группы, либо через последовательный интерфейс RS-232, либо через парал­лельный IEEE-488 (GPIB — General Purpose Interface Bas — шина интер­фейса общего назначения). Один из вариантов диагностирования ЭВМ — подключение к проверяемой, заведомо исправной ЭВМ, обеспечивающей функции анализатора неисправностей в системе.

Системы автоматической проверки плат, применяемые для определения неисправностей с точностью до точки на плате или в СБИС, представляют со­бой комплексы. Они также используются в технологии САПР элементной базы с заданными параметрами. Столь широкий диапазон действия комплексов по­зволяет использовать их фирмами-гигантами INTEL, MOTOROLA.

Наиболее простая категория комплексов предназначена для ремонт­ных работ, причем квалификация оператора (не электронщика) значения не имеет, поскольку процесс полностью автоматизирован. Комплекс со­стоит из двух компонентов — контроллера (РС-386) и собственно прибора, состыкованного с контроллером через интерфейсы RS-232, VXI, ISA, GPIB, EISA. Прибор — это автоматизированный тестер, имеющий управ­ляющую часть (CPU типа FVD2910 с обрамлением и DRAM) и узел изме­рений, который стыкуется с различными платами с помощью набора сты­ковочных элементов (драйверов-сенсоров), а также подключается непо­средственно к элементам на плате с помощью группы клипсов и активных щупов. Для правильной настройки на конкретную плату электроники ис­пользуют обширную базу данных, в которой находятся все электрические и конструктивные параметры, топология, система питания и другие сведе­ния, интересующие систему. Операционная система из UNIX-подобных также активно взаимодействует с утилитами ввода-вывода и программами-имитаторами, обеспечивающими проверку плат. Все программные средст­ва являются разработками фирм-изготовителей тестеров, среди которых можно выделить фирму SHLUMBERGER, у которой наиболее известны следующие тестеры:

S-635, S-645 — для ремонта плат;

S-730, S-780, S-790, S-900, S-3000, S-3500 — для САПР.

Среди прочих выделяются следующие тестеры:

GR-2225, GR-2235 — фирмы GEN REG;

UL -500 (рабочая частота F- 800 мГц) — фирмы AT&T.

Логический пульсатор — устройство, предназначенное для формиро­вания импульсов различной длительности, которые вводятся в проверяемую схему. Логические щупы (пробники) устройства, предназначенные для ин­дикации логических уровней TTL и схем CMOS. Кроме индикации единиц и нулей требуется индикация серий импульсов. Настройка на уровни и часто­ту следования проводится индивидуально. В качестве генератора импульсов можно рекомендовать один из генераторов стандартных сигналов (ГСС) промышленного образца. Желательно иметь инвертированный и фиксиро­ванный уровни TTL.