Поиск неисправностей в электронике - [100]

Шрифт
Интервал

Еще один полезный инструмент — программный симулятор. Это средство не позволяет вам отлаживать аппаратуру, но очень полезно при тестирования программ до запуска их на разрабатываемой системе. Например, встроенный контроллер оборудования атомной электростанции по соображениям безопасности вообще невозможно тестировать в реальных условиях.

Так же, как аппаратное обеспечение можно разработать для удобства технического обслуживания и ремонта, можно писать программы с учетом отладки. Программы следует писать и проверять таким образом, чтобы они выполняли определенную локальную функцию, например, чтение с клавиатуры или вывод символа на монитор. Этот подход даст вам средства тестирования аппаратуры и обеспечивает строительные блоки для всего программного обеспечения.


Профилактическое техническое обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание устройств со встроенными микропроцессорами очень похоже на работу с другими цифровыми приборами, описанными в предыдущей главе. Важное отличие заключается в возможности сбоя в программе, выполняемой микрокомпьютером. В этих условиях прибор полностью потеряет контроль над своими обычными функциями и может сделать все, что угодно. Это спровоцирует серьезные последствия в случае, например, большого манипулятора. Одной из основных причин такого повреждения являются помехи в линии питания. Выбросы тока на линии, переходные процессы высокого напряжения, временные прерывания подачи питания, другие причины, могут вызвать кратковременные сбои в микрокомпьютерной системе. В экстремальных случаях, таких, как удар молнии, переходные процессы могут сильно повредить схему. В не столь катастрофических ситуациях компьютер может только «сбиться» и его необходимо перезагрузить, выключив питание и включив снова.

Лучший способ предотвратить сбой — использовать сетевой фильтр и ограничитель кратковременных выбросов напряжения. Многие из этих устройств содержат просто металлоксидный варистор, который ограничивает пиковые напряжения на безопасном уровне. Другие — активную схему, которая ограничивает и контролирует выбросы и разрушительные переходные процессы. Источник бесперебойного питания (UPS) обнаруживает прекращение подачи питания на линии и переключает компьютер на свой внутренний аккумуляторный источник.

Основной формой технического обслуживания ПК является чистка. Клавиатуру и корпус следует регулярно чисть пылесосом снаружи. Вентиляционные отверстия могут быть забиты пылью, а вентиляторы перестать работать. Многие ИМС ЦПУ снабжены теплоотводом и вентилятором, который установлен непосредственно на микропроцессоре, для того чтобы сохранить его достаточно охлажденным. Эти вентиляторы часто не запускаются, что вызывает выход из строя ЦПУ из-за перегрева. Другим профилактическим средством является чистка головок привода флоппи-дисков. Есть специальные наборы, которые используют чистящую жидкость для снятия отложений на головках. При чистке головок нужно быть очень осторожным, чтобы не нарушить положение головок. Избегайте использования средств сухой очистки, поскольку они абразивны и могут повредить головки во время очистки.

Клавиатуру следует регулярно чистить пылесосом для удалении грязи и мусора, которые попадают на и под клавиши. Не допускайте попадания на клавиатуру жидкостей: кофе и других напитков. Никогда не ставьте что-либо на монитор. Он должен иметь достаточную вентиляцию для рассеивания тепла.

 Компьютер наиболее уязвим во время загрузки. Лучше оставить его работать в течение часа или около того, чем выключать и включать по нескольку раз.


Вопросы для самоконтроля

>Выберите верный ответ.

>1. В микрокомпьютерных системах ЦПУ:

>а) находится в ИМС микропроцессора;

>б) является единственным необходимым элементом;

>в) содержит память и устройства ввода-вывода;

>г) делает все, указанное выше.


>2. Арифметическое логическое устройство:

>а) выполняет логические операции И. ИЛИ, НЕ;

>б) складывает и вычитает;

>в) работает с сумматором;

>г) делает все указанное выше.


>3. Секция ЦПУ, которая координирует все операции и запускает сигналы на шине называется:

>а) АЛУ;

>б) схема синхронизации и управления;

>в) регистры;

>г) ничего из перечисленного.


>4. Схема памяти, которая стирается ультрафиолетовым светом это:

>а) ОЗУ;

>б) динамическое ОЗУ;

>в) ЭСППЗУ;

>г) ППЗУ


>5. Устройство памяти с 11 линиями адреса и 8 линиями данных:

>а) может хранить 2048 восьмибитовых величины;

>б) имеет восемь ячеек памяти;

>в) хранит 11 бит в каждой ячейке памяти;

>г) может хранить 256 восьмибитовых величин.


>6. Число, которое представляет уникальную область хранения в памяти, называется:

>а) содержимое регистра;

>б) переменное пространство:

>в) адрес памяти;

>г) разрешение выхода.


>7. Большинство применений со встроенным микропроцессором используют:

>а) драйвер жесткого диска;

>б) ИМС динамических ОЗУ;

>в) схему регенерации;

>г) статические ПЗУ.


>8. Группа проводников, которая используется для передачи сигналов одного типа в компьютерной системе называется:

>а) ЦПУ;

>б) АЛУ;

>в) линия с тремя состояниями;

>г) шина.


>9. Основной элемент, который позволяет подключить выходы нескольких устройств к одной шине, это:


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2013 № 11

Популярный детский и юношеский журнал.


Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства

Япония отличается особым отношением к традиционным ценностям своей культуры. Понимание механизмов актуализации и развития традиций, которыми пользуется Япония, может открыть новые способы сохранения устойчивости культуры, что становится в настоящее время все более актуальной проблемой для многих стран мира. В качестве центральных категорий, составляющих основу пространственного восприятия архитектуры в Японии, выделяется триада: пустота, промежуток, тень. Эти категории можно считать инвариантами культуры этой страны, т. к.


В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 8

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 9

В данном выпуске приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованных в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.


Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности

Если у вас есть огромное желание дружить с электроникой, если вы хотите создавать свои самоделки, но не знаете, с чего начать, — воспользуйтесь самоучителем «Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции любой сложности». Эта книга поможет модернизировать и дополнить некоторые основные схемы. Вы узнаете, как читать принципиальные схемы, работать с паяльником, и создадите немало интересных самоделок.Вы научитесь пользоваться измерительным прибором, разрабатывать и создавать печатные платы, узнаете секреты многих профессиональных радиолюбителей.


В помощь радиолюбителю. Выпуск 10

В этой книге приведены краткие описания и принципиальные схемы конструкций, ранее опубликованные в радиолюбительской литературе, которых вполне достаточно для сборки и налаживания каждой схемы. Учтены интересы начинающих радиолюбителей самого разного возраста.Для широкого круга читателей.