Поиск неисправностей в электронике - [84]

Шрифт
Интервал

Счетчики можно также покаскадно соединять друг с другом. Например, для того чтобы сосчитать число минут от 0 до 59, цифровые часы должны иметь 2 счетчика. Первый считает от 0 до 9 (имеет десять состояний), после чего он снова сбрасывается в 0, самый старший разряд дает отрицательный фронт для инкрементирования второго счетчика. Второй счетчик считает от 0 до 5 (шесть состояний). В результате получается счетчик, который считает от 0 до 59 (шестьдесят состояний), как показано на рис. 8.14.



Рис. 8.14. Счетчик BCD, который считает от 0 до 59


В некоторые счетчики можно предварительно загрузить заданную величину, чтобы они считали от нее, возрастая до максимума, или убывая до минимума. Максимальную или минимальную величину часто называют конечным отсчетом, при достижении которого может происходить дешифрация этого события и повторная загрузка для начала следующего цикла. Например, счетчик может регистрировать количество объектов, которые находятся в коробке, емкостью 12 объектов. В счетчик записывается числом 1100 (двоичное) 12 при загрузке каждого объекта счетчик уменьшается на единицу. Когда счетчик достигает 0, дешифратор выдает импульс — сигнал для замены полной коробки на пустую.


Регистры сдвига

Регистры сдвига состоят из триггеров, которые соединяются для передачи информации от одного триггера другому, как показано на рис. 8.15. Регистры сдвига синхронизируются общим источником синхросигналов. Когда поступает активный фронт синхросигнала, установленное на последовательном входе число записывается в первый триггер. Предыдущее содержимое этого триггера записывается в следующий регистр и т. д. Диаграмма времени и график состояний на рис. 8.15 демонстрируют пример того, как исходное содержимое регистра 1101 сдвигается через QD, бит за битом. При этом новые последовательные данные (1100) поступают на QA через последовательный вход.



Рис. 8.15.Регистр сдвига на D-триггерах


Регистры сдвига можно соединить параллельно, аналогично счетчикам. Это полезно для преобразования параллельной формы представления двоичного числа (когда каждый вывод микросхемы соответствует определенному разряду) в последовательную форму, например, в последовательность импульсов, которую можно передать по одному проводу. На другом конце кабеля последовательные данные снова поступают в регистр, и из него считывается параллельная величина (рис. 8.16).



Рис. 8.16.Преобразования параллельных данных в последовательные и наоборот


Форма сигналов с временными характеристиками, приведенная на рис. 8.16, показывает распространенный формат асинхронной передачи данных. Асинхронная передача означает, что передатчик может послать символ в любое время. Передача такого рода может быть осуществлена по одной паре витых проводов: один провод для сигнала, другой — для земли. Стартовый бит необходим для оповещения приемника о предстоящей передаче данных.

Между передачами линия считается незанятой и всегда находится в состоянии логической 1. Стоповый бит обеспечивает, по крайней мере, время передачи 1 бита в незанятом режиме между символами.

 Между стартовым и стоповым битом данные сдвигаются по одному биту, начиная с наименьшего.


Микросхемы, которые используются для последовательной передачи данных, представляют собой универсальные приемопередатчики. Эти приборы содержат отдельные регистры сдвига и все остальные схемы, которые необходимы для добавления стартовых и стоповых битов и координации работы.

Уровень сигналов ТТЛ (5 В) плохо подходит для передачи по длинным кабелям. Поэтому входные и выходные сигналы типичного приемо-передатчика проходят через схемы преобразования уровня ТТЛ (+5 В и земля) в +12 В и -12 В для логического 0 и 1, и, соответственно, наоборот.

Для передачи сигналов на большие расстояния и для повышения помехоустойчивости, например, на телефонной линии, логические сигналы необходимо промодулировать высокой частотой. Эту работу выполняет модем (сокращение от модулятор/демодулятор). Скорость передачи данных измеряется в бодах и представляет собой количество передаваемых в секунду бит. Сервисное обслуживание систем последовательной передачи данных часто включает тестирование целостности линии и правильного соединения приемника и передатчика.

Если сигнал не поступает, необходимо провести диагностику неисправности с помощью осциллографа для прослеживания сигнала между различными каскадами передатчика. Другой способ убедиться в том, что кабель и приемник работают нормально, заключается в замене передатчика на заведомо исправное или тестовое устройство, которое обычно выдает закодированные символы ASCII, например буквы от А до Z.

Сигналы в компьютерной системе связи университета Пурдю (Purdue) часто передаются по кабелю на несколько километров, через множество соединительных устройств и коммутационных панелей. Часто возникают проблемы в линиях. Был разработан специальный инструмент поиска неисправностей при последовательной передаче для идентификации проблемы и тестирования системы. Этот диагностический блок может передавать и принимать последовательные данные, выводя их на жидкокристаллический экран. Он может также провести полное тестирование кабелей. Для использования функции тестирования проводки специалист подключает набор диодов к одному концу кабеля, а тестовый прибор — к другому концу. Прибор посылает импульсы по каждому проводу и регистрирует сигналы, возвращающиеся по другим проводам. Оценивая ответный сигнал, тестовый прибор определяет наличие в каждом проводе обрывов, короткого замыкания и неправильного подключения к терминалам.


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.