Компьютеризация метода сигнатурного анализа - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 83
Разработка принципиальной схемы интеллектуального устройства, подключаемого к персональному IBM-совместимому компьютеру для выполнения алгоритма тестирования. Изучение требований к интерфейсу пользователя. Обоснование выбора языка программирования.


Аннотация к работе
Поскольку задача тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем требует наличия интеллектуального устройства для выполнения алгоритма тестирования и базы данных, содержащей информацию по микросхемам, целесообразно проектировать именно приставку к компьютеру, подключаемую через внешний порт, а не отдельное самостоятельное устройство. Целью данной работы является разработка относительно недорогого устройства, подключаемого к IBM-совместимому компьютеру, предназначенного для тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем ТТЛ (серии К155, К555, К531, К1531) и КМОП (серии К176, К561, К1561) логики, позволяющее производить проверку всех статических режимов работы этих ИМС. Микросхема считается исправной, если все ее контролируемые входные и выходные сигналы соответствуют имеющимся в базе данных (и соответствующим ТУ) для данного типа в течение некоторого промежутка времени, называемого временем тестирования. б) Определение типа микросхем. Поскольку микросхемы имеют самую разнообразную структуру, то этого явно недостаточно для тестирования микросхем, имеющих, к примеру, 6 входов и 16 выходов (К155ИД3), или 21 вход и 1 выход (К155КП1). При определении типа микросхемы для каждого разряда заранее неизвестно, является ли подключенный к нему вывод микросхемы входом или выходом.После выбора элементной базы результатом проделанной работы явилась разработка принципиальной схемы проектируемого устройства; разработка алгоритмов и выбранные программные средства позволили создать подпрограммы тестирования и определения типа микросхем на языке Ассемблер.

Введение
Заводы и предприятия, выпускающие радиодетали (и в частности - микросхемы), после изготовления, но до отправки готовой продукции на склад, подвергают их контролю на работоспособность, а также соответствие техническим условиям и параметрам ГОСТ’а. Однако, радиодетали, даже прошедшие ОТК на заводе-изготовителе, имеют некоторый процент отказа в процессе транспортировки, монтажа или эксплуатации, что влечет за собой дополнительные затраты рабочего времени и средств для их выявления и замены (причем большую часть времени занимает именно выявление неисправных деталей).

Особенно важна 100% исправность комплектующих деталей при сборке ответственных узлов управляющих систем, когда неисправность какой-либо одной детали может повлечь за собой выход из строя других деталей, узлов, а возможно, и всего комплекса в целом.

Для обеспечения полной уверенности в работоспособности той или иной радиодетали, необходимо проверять ее на исправность непосредственно перед сборкой узла или изделия (“входной контроль” на заводах и предприятиях, занимающихся производством радиоэлектронных устройств). Если большинство радиодеталей можно проверить обычным омметром (как, например, резисторы или диоды), то для проверки интегральной микросхемы (ИМС) требуется гораздо больший ассортимент оборудования.

В этом плане хорошую помощь могло бы оказать устройство, позволяющее оперативно проверять работоспособность ИМС, с возможностью проверки как новых (подготовленных для монтажа), так и уже демонтированных из платы микросхем.

Очень удобна проверка микросхем, для которых конструктивно на плате изделия предусмотрены колодки. Это позволяет производить достаточно быструю проверку радиодетали, сведя риск ее выхода из строя к минимуму, поскольку в этом случае полностью исключается ее нагрев и различные механические повреждения при монтаже/демонтаже.

Существуют некоторые методы маркировки радиодеталей, отличающиеся от стандартных (к примеру, в случае, когда их выпуск и сборка готовых изделий производится на одном и том же заводе; при этом часто используется сокращенная или цветовая маркировка). Не исключением являются и микросхемы, что сильно затрудняет определение их типа. Такая маркировка обусловлена упрощением (и, как следствие, удешевлением) технологического процесса производства радиодеталей. В этом случае определение возможно с помощью того же устройства, функции которого сведены к определению типа микросхемы методом сигнатурного анализа.

В настоящее время на заводах и предприятиях достаточно широкое распространение получили персональные IBM-совместимые компьютеры. Поскольку задача тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем требует наличия интеллектуального устройства для выполнения алгоритма тестирования и базы данных, содержащей информацию по микросхемам, целесообразно проектировать именно приставку к компьютеру, подключаемую через внешний порт, а не отдельное самостоятельное устройство. Это обусловлено наличием в стандартном комплекте IBM-совместимого компьютера многих компонент, необходимых для решения данной задачи: - микропроцессора, составляющего основу компьютера;

- жесткого диска, предназначенного для хранения информации;

- внешних портов ввода-вывода - последовательных COM1, COM2 и параллельного LPT;

- клавиатуры и дисплея - для ввода и вывода информации соответственно.

1. Постановка задачи

1.1 Назначение системы

Целью данной работы является разработка относительно недорогого устройства, подключаемого к IBM-совместимому компьютеру, предназначенного для тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем ТТЛ (серии К155, К555, К531, К1531) и КМОП (серии К176, К561, К1561) логики, позволяющее производить проверку всех статических режимов работы этих ИМС.

Проверка производится следующим образом: К порту принтера (LPT) компьютера посредством кабеля подключается устройство. В колодку, выведенную на его корпус, вставляется испытуемая микросхема. На компьютере запускается программа поддержки. Она управляет выдачей сигналов в порт, которые в свою очередь поступают на входы микросхемы. Далее программа считывает данные с выходов микросхемы, анализирует считанные данные, сверяя их с табличными, и выводит на дисплей результат тестирования. При определении типа ИМС производится перебор всех известных для тестирования комбинаций (выполняется сигнатурный анализ), после чего осуществляется анализ поступивших данных и вывод результатов на экран.

1.2 Анализ исходной проектной ситуации

Зачастую проверка микросхем (например, в радиомастерских), в связи с отсутствием широкодоступных и недорогих устройств такого класса, осуществляется по работоспособности того или иного изделия путем пайки или вставления в панель ИМС на плату данного изделия. Этот процесс занимает достаточно длительное время и не всегда может служить показателем полной исправности микросхемы (к примеру, когда микросхема исправна лишь частично).

Как показал поиск в технической литературе, а также во всемирной компьютерной сети INTERNET, в настоящее время в нашей стране не существует серийных аналогов подобного устройства, позволяющего производить проверку статических режимов работы различных логических микросхем, хотя на заводах, производящих их выпуск, применяются единичные экземпляры подобных устройств. Они имеют достаточно ограниченный спектр применения, поскольку предназначены для проверки узкого ряда радиоэлектронных приборов (обусловленного выпускаемыми типами микросхем).

Так, например, в 80-х годах выпускался испытатель цифровых интегральных схем Л2-60, предназначенный для определения работоспособности логических интегральных схем с количеством выводов до 16 путем их проверки на выполнение логической функции. Для подключения испытуемых ИМС в разных корпусах к прибору служат адаптеры и 2 соединительных устройства, смена комбинации сигналов производится переключателями, расположенными на его лицевой панели, смена типов микросхем выполняется при помощи перемычек. Основные технические данные прибора Л2-60: Максимальное количество выводов испытуемой микросхемы - 16 в.

Регулируемое напряжение питания тестируемой микросхемы - 1-30 в.

Потребляемый микросхемой ток - 0-60 МА.

Продолжительность непрерывной работы в рабочих условиях - 8 часов.

Напряжение питания устройства - сеть ~ 220 в, 50 Гц.

Потребляемая от сети мощность, не более - 20 Вт.

Как видно из описания и характеристик прибора, его функциональные возможности по проверке сильно ограничены выпускающимся ассортиментом микросхем 80-х годов. Длительный процесс смены типа микросхемы и выставляемые вручную комбинации сигналов делают это устройство ныне морально устаревшим.

Ассортимент выпускаемых на данный момент микросхем ТТЛ и КМОП логики настолько велик, что делать устройство для тестирования каждого элемента в отдельности нерентабельно.

Потому целесообразно, создавая устройство, интегрировать в нем проверку большого множества элементов, чтобы сделать его как можно более универсальным.

Данное устройство может с успехом применяться для проверки комплектующих микросхем на заводах, производящих их выпуск и сборку готовых изделий; в организациях, производящих ремонт бытовой техники, применяющих эти микросхемы; в любительской радиоэлектронике.

1.3 Перечень основных функций, подлежащих реализации

Проектируемое устройство должно выполнять 2 основные функции: а) Тестирование микросхем.

Серия и тип испытуемой микросхемы известны. Микросхема считается исправной, если все ее контролируемые входные и выходные сигналы соответствуют имеющимся в базе данных (и соответствующим ТУ) для данного типа в течение некоторого промежутка времени, называемого временем тестирования. б) Определение типа микросхем.

Тип испытуемой микросхемы заранее неизвестен, и целью анализа служит именно определение типа данной микросхемы. При этом пользователь должен указать по меньшей мере напряжение питания данной микросхемы и выводы, на которые оно подается.

При проектировании необходимо учесть несколько ограничений, возникающих в процессе разработки: - Различное номинальное напряжение питание микросхем ( 5 в ТТЛ и 9 в КМОП);

- Разнообразное назначение выводов микросхемы (вход, выход, GND, Uпит), не должно быть конфликтов в случае определения типа (при подаче потенциалов, предназначенных для входа микросхемы, на ее выход, когда тип микросхемы заранее неизвестен);

- Ограничение максимально потребляемого микросхемой тока (в случае проверки неисправной микросхемы);

- Преобразование ТТЛ-уровней LPT-порта в уровни, пригодные для тестирования микросхемы (min токи входов, max токи выходов и пр.);

- Недостаточная разрядность LPT-порта для тестирования отдельных микросхем логики;

- Возможность подачи 9 в питания на микросхему с номинальным напряжением питания 5 в при определении типа ИМС.

Необходимо учитывать возможность установки в панель для тестирования неисправной микросхемы, чтобы ни при каких условиях не допустить повреждения устройства, или тем более LPT-порта компьютера. Защиту можно организовать, вводя в блок питания аппаратное отключение напряжения питания, если ток потребления превысил максимально допустимые для ИМС параметры. Значение порога отключения желательно устанавливать программно. Также необходима гальваническая развязка вторичных цепей блока питания от сети переменного тока.

1.4 Основные технические параметры

Исходя из вышесказанного, сформулируем основные технические характеристики проектируемого устройства: Максимальное количество выводов испытуемой микросхемы - 32.

Логические уровни сигналов - КМОП, ТТЛ.

Номинальное напряжение питания микросхемы ТТЛ типа - 5 в.

Номинальное напряжение питания микросхемы КМОП типа - 9 в.

Регулируемое напряжение питания испытуемой микросхемы - 2 9 в.

Шаг регулировки напряжения питания - не более 0,05 в.

Максимально допустимый потребляемый микросхемой ток - ~250 МА.

Разрядность ЦАП управления напряжением - 256.

Разрядность ЦАП управления потребляемым током - 256.

Точность измерения потребляемого микросхемой тока - ±1 МА.

Время 1-го шага тестирования - ~100 мкс.

Напряжение питания устройства - сеть ~220 в, 50 Гц

Максимально потребляемый от сети ток - 0,1 А.

1.5 Требования к персональному компьютеру и операционной системе

Для работы данного устройства необходим IBM-совместимый персональный компьютер на базе процессора 80286 или выше, имеющий в своем составе стандартный порт принтера (LPT). Выбор 80286 обусловлен использованием для создания подпрограмм тестирования команд 286-го процессора (которых не было в более ранних моделях на базе 8086). Для работы программы поддержки устройства необходима операционная система MS-DOS версии не ниже 3,3.

1.6 Требования к интерфейсу пользователя

Пользовательский интерфейс - это общение между человеком и компьютером. На практическом уровне интерфейс - это набор приемов взаимодействия с компьютером. Пользователи выигрывают от того, что понадобится меньше времени, чтобы научиться использовать приложения, а потом - для выполнения работы. Грамотно построенный интерфейс сокращает число ошибок и способствует тому, что пользователь чувствует себя с системой комфортнее. От этого, в конечном итоге, зависит производительность работы.

Потому пользовательский интерфейс необходимо проектировать так, чтобы было обеспечено максимальное удобство пользователям в работе с данной программой. Т. е., в программе должны быть заложены: - подсказки, позволяющие пользователю принять решение в создавшейся ситуации;

- интерактивная помощь (возможность ее вызова из любого места программы);

- очевидность меню (простая формулировка, иерархическая структура, логическое соответствие пунктов и подпунктов);

- возможность использования “горячих” клавиш;

- экстренный выход из программы.

2. Проектирование структуры системы

2.1 Описание структуры системы

Исходя из поставленных технических условий разработаем структурную схему устройства, на основании которой можно будет вести дальнейшее проектирование системы.

Общая структурная схема приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Общая структурная схема:

IMG_a6c23b0f-bb0b-4df9-bbc6-6b34b22983cd

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока ~ 220 в, обмен данными между устройством и компьютером осуществляется посредством порта принтера LPT. Микросхема вставляется в колодку, расположенную на корпусе проектируемого устройства.

LPT-порт компьютера в нормальном режиме представляет собой параллельный регистр, который имеет 12 линий на вывод и 5 линий на ввод. Поскольку микросхемы имеют самую разнообразную структуру, то этого явно недостаточно для тестирования микросхем, имеющих, к примеру, 6 входов и 16 выходов (К155ИД3), или 21 вход и 1 выход (К155КП1).

Поэтому необходимо наращивание разрядности LPT-порта путем введения входных запоминающих регистров, выходных мультиплексоров и дешифратора, управляющего записью в регистры и чтением данных при помощи мультиплексоров соответственно. Применение в данном случае выходных мультиплексоров, а не регистров, обусловлено упрощением схемы, и возможно благодаря статическому характеру сигналов на выводах испытуемой микросхемы. Так как стандартный LPT-порт компьютера имеет на выходе ТТЛ-уровни, то целесообразно выбрать в качестве регистров и мультиплексоров именно ТТЛ-микросхемы.

Структурная схема устройства представлена на рис. 2.

Рисунок 2. - Структурная схема устройства:

IMG_3a0f2881-fdde-4299-9b87-b7d01a677a1f

Входные регистры необходимы для запоминания выставленных значений, предназначенных для подачи на вход микросхемы. Выходные мультиплексоры предназначены для чтения сигналов с выходов микросхемы. При проектировании необходимо ориентироваться на 32 разряда (поскольку максимальное число выводов микросхем ТТЛ и КМОП-логики не превышает 32). Так как число входных и выходных линий LPT-порта ограничено, то наиболее эффективным и удобным для программирования в этом случае будет использование 8-ми выходных линий LPT-порта для записи данных в регистры и 4-х входных линий LPT-порта для чтения данных из мультиплексоров. Для записи данных понадобятся четыре 8-разрядных регистра, для чтения данных - четыре двухвходовых 4-разрядных мультиплексора. Поскольку входные и выходные линии разделены (для ввода и вывода данных будут использоваться различные физические линии LPT-порта), то мультиплексоры можно адресовать параллельно регистрам (для адресации понадобится 4-е линии вместо 8-ми). При этом для управления выборкой входов мультиплексоров будет использоваться один бит LPT-порта на вывод (0-й бит порта 378H).

В блоке питания аналогично входным будут использованы еще три 8-разрядных регистра (2 на управление и 1 на коммутацию, речь о них пойдет ниже), которые потребуют еще 3 адресные линии.

Таким образом, для адресации 7-ми регистров понадобятся 3 дополнительные линии LPT-порта (37AH) на вывод (адресуемые при помощи дешифратора 3x8). И еще одна линия порта 37AH на вывод будет нужна для управления записью в регистры.

Так как проектируемое устройство предназначено как для тестирования микросхем ТТЛ, так и для тестирования микросхем КМОП, то после входных запоминающих регистров необходимо ввести устройство согласования по входу (для преобразования выходных ТТЛ уровней регистров в уровни испытуемой микросхемы (КМОП или ТТЛ, в зависимости от серии). Для чтения данных с выходов испытуемой микросхемы, перед входами мультиплексоров необходимо поставить аналогичное устройство согласования по выходу (преобразование выходных КМОП или ТТЛ сигналов в ТТЛ уровни).

При определении типа микросхемы для каждого разряда заранее неизвестно, является ли подключенный к нему вывод микросхемы входом или выходом. Потому ток, протекающий через ее вывод, должен быть выбран таким, чтобы обеспечивать максимально возможный входной ток для проверяемой серии. Нужно учесть тот факт, что ток выхода некоторых микросхем меньше этого входного тока, потому при попытке определения их типа, результаты могут быть искажены, т. к., таких микросхем очень мало, они могут быть исключены из списка определяемых. Также необходимо учитывать различие входных/выходных токов для микросхем КМОП и ТТЛ серий.

Рисунок 3. - Структурная схема блока питания:

IMG_36dc7041-959d-43c9-abad-cf6f103304c7

Блок питания устройства должен обеспечивать необходимое питание аппаратной части проектируемого устройства. Структурная схема блока питания представлена на рис. 3. Величины напряжения и максимально потребляемого тока в цепи нагрузки должны устанавливаться программно. Регулировка напряжения и тока нужна для того, чтобы иметь возможность измерить минимальное напряжение питания и максимально потребляемый ток для каждого конкретного экземпляра. Учитывая все вышеизложенное, в его состав включены следующие узлы: - источник питания устройства;

- 8-разрядный регистр для запоминания выставленного значения напряжения питания испытуемой микросхемы;

- 8-разрядный ЦАП для преобразования цифрового значения напряжения в аналоговое, источник опорного напряжения для него;

- регулируемый стабилизатор напряжения испытуемой микросхемы;

- 8-разрядный регистр для запоминания выставленного значения максимально потребляемого тока;

- 8-разрядный ЦАП для преобразования цифрового значения макс. тока в напряжение, источник опорного напряжения для него;

- датчик и преобразователь потребляемого тока в напряжение (с усилением - для согласования со следующим звеном);

- устройство сравнения (компаратор) выставленного значения тока с реально потребляемым микросхемой (при превышении последнего должна срабатывать аппаратная защита);

- 1-разрядный регистр для запуска регулируемого источника питания в случае срабатывания защиты;

- 8-разрядный регистр управления коммутацией напряжения питания ИМС;

- устройство коммутации питания ИМС.

- 8-разрядные регистры и ЦАП, могут обеспечить ступенчатую регулировку в 28=256 значений напряжения. Т. е., при опорном напряжении в 9в, шаг будет равен

IMG_feb893a8-1fbb-4d3d-85d1-cf0df2bc4467 , этого вполне достаточно для регулировки напряжения питания ИМС. Так как максимально допустимый потребляемый микросхемой ток выбран ~250МА, то изменяя коэффициент усиления преобразователя можно добиться дискретности изменения тока. Для определения реально потребляемого тока такой точности будет вполне достаточно.

Для чтения состояния устройства сравнения потребляемого тока необходим еще один разряд LPT-порта на ввод (3-й бит порта 379H).

Поскольку у различных микросхем питание подается на различные выводы (к примеру, у К155ЛАЗ - 14 и 7 выводы, а у К155ИЕ2 - 5 и 10 выводы для подачи 5в и GND соответственно), необходимо предусмотреть все варианты подачи питания на различные выводы колодки, предназначенной для испытуемой микросхемы.

Как показал анализ разновидностей питания микросхем, возможны 6 вариантов включения “ ” питания и 3 варианта включения GND. Таким образом, устройство коммутации содержит: - регистр коммутации питания;

- 2 дешифратора (для “ ” и GND соответственно);

- коммутационные ключи по « » питания;

- коммутационные ключи по GND.

Структурная схема устройства коммутации приведена на рис. 4.

Рисунок 4. - Структурная схема устройства коммутации питания ИМС:

IMG_59091f74-fa3f-4888-96d1-5594aacb83a2

2.2 Выбор технических и программных средств реализации

Выбор элементной базы.

Для реализации программного управления напряжением питания и током потребления ИМС в качестве ЦАП выбран К572ПА1А, отвечающий требованиям разрядности (8 бит) и быстродействия (100 мкс). Микросхема представляет собой умножающий ЦАП, выполненный по КМОП технологии. Предназначена для преобразования параллельного 10-разрядного двоичного кода на цифровых входах в ток на аналоговом выходе, который пропорционален значениям кода и (или) опорного напряжения.

Микросхема поставляется в герметичном 16-выводном металлокерамическом корпусе типа 201.16-8 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры ЦАП К572ПА1А приведены в табл. 1, условное графическое обозначение на рис. 5, назначение выводов - в табл. 2.

Таблица 1: Номинальное напряжение питания15в

Ток потребления3 МА

Дифференциальная нелинейность 0.1%

Погрешность коэффициента преобразования 3%

Время установления выходного тока5 мкс

Среднее значение входного тока по цифровым входам1 МКА

Выходной ток при опорном напряжении 10В2 МА

Предельные значения опорного напряжения 17в

Предельные значения напряжения питания5...17в



Таблица 2: 11-й аналоговый выход

22-й аналоговый выход

3общий

410-й цифровой вход (старший значащий разряд)

59-й цифровой вход

68-й цифровой вход

77-й цифровой вход

86-й цифровой вход

95-й цифровой вход

104-й цифровой вход

113-й цифровой вход

122-й цифровой вход

131-й цифровой вход (младший значащий разряд)

14“ ” питания

15опорное напряжение

16вывод резистора обратной связи



Рисунок 5. - К572ПА1А:

IMG_bf9c16f8-886c-489f-9f5d-7509eba58412

Для запоминания выставленных значений в качестве входных регистров необходимы 8-битные параллельные регистры-защелки с суммарным числом запоминаемых битов - 32. Эти регистры должны иметь тактируемый вход записи, вход разрешения параллельной загрузки, быстродействие 100 мкс, не должны иметь Z-состояния (чтобы не было неопределенных уровней сигналов). Этим требованиям соответствуют 4 регистра К555ИР27.

В качестве регистров коммутации, управления напряжением и током можно выбрать К555ИР27, поскольку они обеспечивают необходимую разрядность (8 бит), управление (запись/запоминание/хранение) и быстродействие.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе 1400.20-2 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры микросхемы К555ИР27 приведены в табл. 3, условное графическое обозначение на рис. 6, назначение выводов - в табл. 4, состояния регистра ИР27 - в табл. 5.

Таблица 3: Uпит., ном., В5

U0вых., не более, В0,5

U1вых., не менее, В2,7

I0вх., не более, МА-0,4

I1вх., не более, МА0,02

Іпот., не более, МА28

t1.0зд.р., не более, нс30

t0.1зд.р., не более, нс30



Рисунок 6. - К555ИР27:

IMG_7fca86e4-aa60-443d-9125-02346192da0e

Таблица 4: 1Вход разрешения параллельной загрузки /PE

2Выход данных Q0

3Вход данных Q0

4Вход данных Q1

5Выход данных Q1

6Выход данных Q2

7Вход данных Q2

8Вход данных Q3

9Выход данных Q3

10GND

11Синхронный тактовый вход C

12Выход данных Q4

13Вход данных Q4

14Вход данных Q5

15Выход данных Q5

16Выход данных Q6

17Вход данных Q6

18Вход данных Q7

19Выход данных Q7

20“ ” питания



Таблица 5: Режим работыВход СВход /PEВход DnВыход Qn

Загрузка “1”011

Загрузка “0”000

Хранение1XQn’

X1XQn’



В качестве управляющего устройства необходим дешифратор с количеством входов 3, количеством выходов не менее 7 и быстродействием 100 мкс. Этим требованиям соответствует микросхема К555ИД7. Это двоично-десятичный дешифратор, преобразующий трехразрядный код A0-A2 в напряжение низкого уровня, появляющееся на одном из восьми выходов - 0-7. Эту же микросхему можно выбрать в качестве дешифратора в устройстве коммутации питания как в цепи “ ” питания, так и в цепи GND.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе 238.16-2 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры микросхемы К555ИД7 приведены в табл. 6, условное графическое обозначение на рис. 7, назначение выводов - в табл. 7, состояния регистра ИР27 - в табл. 8.

Таблица 6: Uпит., ном., В5

U0вых., не более, В0.48

U1вых., не менее, В2.9

I0вх., не более, МА-0.36

I1вх., не более, МА0.02

Іпот., не более, МА10

t1.0зд.р., не более, нс41

t0.1зд.р., не более, нс27



Рисунок 7. - К555ИД7:

IMG_6c572d4c-50f5-4950-b155-08e4f0e349dd

Таблица 7: 1Вход данных A0

2Вход данных A1

3Вход данных A2

4Вход разрешения /E1

5Вход разрешения /E2

6Вход разрешения E3

7Выход данных /7

8GND

9Выход данных /6

10Выход данных /5

11Выход данных /4

12Выход данных /3

13Выход данных /2

14Выход данных /1

15Выход данных /0

16“ ” питания



Таблица 8: Входы Выходы

/E1/E2E3A0A1A2/0/1/2/3/4/5/6/7

1XXXXX11111111

X1XXXX11111111

XX0XXX11111111

00100001111111

00110010111111

00101011011111

00111011101111

00100111110111

00110111111011

00101111111101

00111111111110



Для считывания данных с выводов испытуемой микросхемы (для перевода 4-битного кода в 8-битный) необходимы двухвходовые 4-канальные мультиплексоры без инверсии, с суммарным числом считываемых бит - 32 и быстродействием 100 мкс. Этим требованиям соответствуют 4 микросхемы К555КП11.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе 238.16-2 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры микросхемы К555КП11 приведены в табл. 9, условное графическое обозначение на рис. 8, назначение выводов - в табл. 10, состояния мультиплексора КП11 - в табл. 11.

Таблица 9: Uпит., ном., В5

U0вых., не более, В0.48

U1вых., не менее, В2.5

I0вх., не более, МА-0.76

I1вх., не более, МА0.02

I0пот., не более, МА13.6

I1пот., не более, МА9.7

t1.0зд.р., не более, нс21

t0.1зд.р., не более, нс18



Рисунок 8. - К555КП11:

IMG_797280a2-5141-4afd-a43e-e3b18390f1a2

Таблица 10: 1Вход адреса данных S

2Вход данных I 1a

3Вход данных I2a

4Выход данных Ya

5Вход данных I1b

6Вход данных I2b

7Выход данных Yb

8GND

9Выход данных Yc

10Вход данных I1c

11Вход данных I2c

12Выход данных Yd

13Вход данных I1d

14Вход данных I2d

15Вход разрешения трансляции данных на выходы /E0

16“ ” питания



Таблица 11: Входы Выходы

/E0SI1I2Y

1XXXZ

000X0

001X1

01X00

01X11



2.3 Выбор программных средств

В настоящее время существует большой выбор различных программных средств. При этом каждое из них имеет свою область применения. Например, для написания системных драйверов используются языки программирования низкого уровня (Assembler, Forth), так как работа таких программ идет в реальном времени, и для своевременной обработки данных требуется большое быстродействие драйвера-программы. Для написания удобных интерфейсов программ, а также программ, связанных с ведением баз данных, где не требуется столь высокого быстродействия, используются языки программирования высокого уровня (Clipper, Pascal, FOXPRO, C , Visual Basic). Т. е., выбор тех или иных программных средств реализации зависит конкретно от поставленной задачи и возлагаются на программиста, решающего эту задачу.

При проектировании данного устройства, для написания подпрограмм обмена информацией между проектируемым устройством и компьютером было решено использовать Assembler (процессора 80286), поскольку он обеспечивает максимальное быстродействие, минимальный объем, а также простоту и удобство в написании подпрограмм подобного класса.

При этом сохраняется возможность использования для этой цели морально устаревших в настоящее время компьютеров на базе процессоров 80286 и 80386, имеющихся в достаточном количестве на предприятиях, работающих в операционной системе MS-DOS. Также (при использовании соответствующих микропроцессоров и программных средств) этим обеспечивается максимальная транспортабельность программы при создании интерфейсов под другие операционные системы (OS/2, Windows 95, Windows NT, Unix и пр.).

Ассемблер представляет собой язык программирования низкого уровня, в котором программист пишет инструкции, управляющие работой процессора. При помощи программы-компилятора эти инструкции переводятся в машинный код, исполняемый непосредственно процессором. В число команд Ассемблера входит самый минимальный набор (команды перехода, вызова подпрограмм и возврата из них, работы с регистрами, памятью, арифметические операции, логические операции, операции сдвига, сравнения, работы с портами ввода/вывода).

Для написания интерфейса программы поддержки данного устройства возможно использование любого из языков программирования высокого уровня, позволяющего вставлять подпрограммы на Ассемблере в текст программы. Поскольку данный вопрос выходит за рамки настоящей работы, подробно он рассматриваться не будет.

3. Описание принципиальных схем

3.1 Описание состава принципиальных схем в сопоставлении с соответствующими структурными схемами узлов

После выяснения структуры устройства и выбора элементной базы можно приступать к проектированию принципиальной схемы.

Входные регистры (см. структурную схему на рис. 2).

Данный узел представляет собой 32-разрядный запоминающий регистр с ТТЛ уровнями, без Z-состояния, использующий 8 входных линий данных и несколько линий управления на 32 выходных линии. Принципиальная схема узла изображена на рис. 9.

Работает следующим образом: на контакты 2-9 разъема LPT-порт подаются 8 бит данных.

На один из контактов 1-4 разъема X1 (с дешифратора) подается логический “0” - выбор регистра, в который должна быть произведена запись. Перепадом логических уровней “0”-”1” на контакте 16 разъема LPT-порт происходит защелкивание данных в выбранном регистре.

Запись данных в остальные регистры производится аналогичным образом.

Питание узла: микросхемы DD2-DD5: - 10 вывод - GND;

- 20 вывод - 5 в.

Максимально потребляемый ток: I1 5в потр. = 28 МА * 4 = 112 МА.

Устройство согласования по входу (см. структурную схему на рис. 2).

Данный узел обеспечивает согласование между ТТЛ-выходами регистров и входами испытуемой микросхемы как по напряжению (приведение уровней ТТЛ - КМОП или ТТЛ), так и по току.

Принципиальная схема узла изображена на рис. 10, исходя из чего максимальные входные токи для микросхем ТТЛ логики равны: ток “0” - 2 МА, ток “1” - 0,1 МА.

Рисунок 9:

IMG_5c5b0f0c-b2fd-4ffc-87cc-a5b49face542

Напряжение Umc - напряжение питания испытуемой микросхемы. Для ТТЛ микросхем оно равно 5 в. Для КМОП микросхем - 9 в. При помощи него формируется входной ток “1”. Напряжение -Umc зависит от выбранного типа микросхемы (задается пользователем, выставляется при помощи одного бита управляющего регистра). Для ТТЛ микросхем оно равно - 9,3 в. Для КМОП микросхем -1 в.

Расчет резисторов R33 и R65 в цепях стоков транзисторов VT1 и VT33 соответственно: а) Для ТТЛ типа (считаем падение напряжения на открытых полевых транзисторах близким к 0): R33 = (| Umc|-2,4в) / I1вх.макс.ТТЛ = 2,6 в / 0,1 МА = 26К » 27 К

R65 = (|-Umc|-Uпад.VD2) / I0вх.макс.ТТЛ = 9,3 в - 1,1 в / 2 МА » 4,3 К б) Для КМОП логики соответственно: I1вх.макс.КМОП = (| Umc| - 7 в) / R33 = 9 в - 7 в / 27 К » 0,07 МА

I0вх.макс.КМОП = (|-Umc| - Uпад.VD2) / R65 = 0,3 в / 4,3 К » 0,07 МА

Диоды VD1 и VD2 нужны для ограничения потенциала U0вх. (т. е., этот потенциал не должен быть ниже потенциала общего провода, поскольку при этом возможен выход из строя микросхем КМОП логики). Значения 2,4 в и 7 в из формул - это минимальные уровни логической “1” для ТТЛ и КМОП микросхем соответственно.

Данный узел инвертирует значение входного сигнала. Разъем X3 является панелью для вставки испытуемой микросхемы.

Узел работает следующим образом: При подаче на вход логической “1”, напряжение на затворе транзистора VT1 будет близко к 5 в, вследствие чего он находится в закрытом состоянии. Канал исток-сток этого транзистора имеет большое сопротивление, и ток через него не течет (не учитывая очень малые токи утечки). В то же время транзистор VT33 открыт, т. к., напряжение между подложкой и затвором равно около 5 в. Через него, резистор R65 и диод VD2 течет ток, равный » 2МА. При подключении входа испытуемой микросхемы к аноду диода VD1, часть этого тока пойдет через него, обеспечивая уровень логического “0” на входе микросхемы. Диод VD1 нужен для компенсации падения напряжения на VD2, чтобы не допустить на входе микросхемы уровня напряжения ниже уровня общего провода (что является причиной выхода из строя КМОП микросхем).

При подаче на вход уровня логического “0” наоборот, транзистор VT33 будет закрыт, транзистор VT1 - открыт. Ток потечет через переход исток-сток транзистора VT1, резистор R33 и вход испытуемой микросхемы. Максимальный входной ток для ТТЛ микросхем будет примерно: U1вх;макс. = (| Umc| - 2,4 в) / R33 » 0,1 МА

Питание узла: Umc - Umc 5 в

Максимально потребляемые токи: I2 Uмспотр. = ( Umc.макс. / R33) * 32 = (9в / 27000) * 32 » 11 МА

I2-Uмспотр. = (|-Umc.макс. UVD2| / R65) * 32 = (9,3 в / 4300) * 32 » 69 МА

I2 5впотр. = Ізатв.VT1 * 32 » 0МА

В данном случаи, следует учитывать, что Ізатв.VT1 имеет малую величину, порядка нескольких микроампер, поэтому в расчет не принимается.

Рисунок 10. - Устройство согласования по входу:

IMG_92f8b483-9b64-4c3e-8eeb-a634adbcf4a5

3.2 Устройство согласования по выходу

Узел служит для согласования ТТЛ или КМОП уровней, считываемых с испытуемой микросхемы, в ТТЛ-уровни, для подачи на выходные мультиплексоры. Представляет собой простейшую схему включения NPN-транзистора с ОЭ. Инвертирует входной сигнал.

Схема изображена на рис. 11.

Работает следующим образом: При подаче на вход логической “1” в цепи базы течет ток, равный: Іб = (| Umc|-Uбэ) / R97

Ток в цепи коллектора: Ік = (5 в - Uбэ) / R129 » 0,43 МА

Потенциал на коллекторе транзистора равен ~0,7 в, что на входе мультиплексора будет воспринято как уровень логического “0” (поскольку для серии К555 напряжение U0вх.макс. = 0,8 в).

При подаче же на вход логического “0”, транзистор будет закрыт. Напряжение на коллекторе будет близко к 5 в. Ток потечет через R129 и вход мультиплексора.

Питание узла: 5 в.

Максимально потребляемый ток: I3 5впотр. = (( 5 в - Uкэ VT65) / R129) * 32 = (4,3 в / 10000) * 32 » 14 МА

Выходные мультиплексоры (см. структурную схему на рис. 2).

Узел представляет собой мультиплексор-преобразователь для передачи данных с 32-х входных линий на 4 выходных линии. Уровни сигналов - ТТЛ. Принципиальная схема изображена на рис. 12, в схеме используется параллельное включение выходов и раздельное управление выборкой мультиплексоров.

Узел работает следующим образом: на один из выводов 1-4 разъема X1 для выборки нужного мультиплексора подается уровень логического “0”. При помощи вывода 2 разъема LPT-порт подачей “0” или “1” производится выбор входов мультиплексора. На выходах мультиплексора появляются данные с соответствующих входов.

Рисунок 11. - Устройство согласования по выходу (принципиальная схема):

IMG_5ce5e080-41ca-4c05-b12c-56af3e268b79

Эти данные могут быть считаны с выводов 10-13 разъема LPT-порт. Далее 2 считанных ниббла (по 4 бита) программно собираются в 1 байт.

Питание узла: 5 в (микросхемы DD13-DD16).

Максимально потребляемый ток: 19 * 4 = 72 МА.

Рисунок 12. - Выходные мультиплексоры (принципиальная схема):

IMG_8de37f64-a398-47c5-96bd-4ddc61d53078

3.3 Управляющее устройство

Узел служит для выборки необходимых регистров и мультиплексоров при записи данных в регистры и считывании данных из мультиплексоров. Является дешифратором адреса 3x8. Схема изображена на рис. 13.

Узел работает следующим образом: при подаче на выводы 1,14,16 разъема LPT-порт двоичного кода, на соответствующем выводе разъема X1 появляется уровень логического “0”. При этом производится выборка соответствующего регистра или мультиплексора.

Питание узла: 5 в (DD1, 8 вывод - GND, 16 вывод - 5 в).

Максимально потребляемый ток I5 5впотр. = 10 МА.

Рисунок 13. - Управляющее устройство (принципиальная схема):

IMG_b822aaa1-2dc6-4265-b4e8-52b038829ee7

3.4 Блок питания

Принципиальная схема узла (без устройства коммутации и источника питания устройства) изображена на рис. 14. Узел обеспечивает цифровую регулировку напряжения питания испытуемой микросхемы, цифровое управление ограничением потребляемого тока с малым шагом (благодаря чему возможно его измерение с достаточной точностью), защиту от к/з в цепи нагрузки.

Узел работает следующим образом: а) Регулировка напряжения.

В регистр DD7 программно записываются 8 бит значения напряжения (числовые значения лежат в диапазоне от 0 (0H) до 255 (0FFH)). С выхода этого регистра 8 бит поступают на умножающий ЦАП (DA3), где преобразуются в аналоговое напряжение. Выбранный ЦАП имеет разрядность 10 бит. Его младшие 2 бита не используются (заземлены). Их использование в данном случае нецелесообразно, так как это потребовало бы введения дополнительных разрядов у запоминающего регистра, что сделало бы точность установки напряжения питания избыточной и усложнило устройство. С точки зрения программирования и размещения данных также намного удобнее и эффективнее работать с 8-битными величинами, нежели с 10-битными.

Опорное напряжение для DA3 поступает с VD65 и равно 9 в. Резистор R161 выбран из расчета, что Uвх.»13в, Істаб.»10МА, R161 = (Uвх. - Uстаб.) / Істаб. = (13-9) / 10 » 390 Ом

Шаг регулировки в этом случае будет равен 9 / 256 » 0,04 в. Далее напряжение с аналогового выхода DA3 поступает на вход регулируемого стабилизатора напряжения DA1, включенного по типовой схеме с внешним транзистором VT98. С эмиттера этого транзистора снимается напряжение питания устройства согласования Umc, а через резистор R171 - напряжение Uпит.мс., предназначенное для питания испытуемой микросхемы. б) Регулировка потребляемого тока.

В регистр DD8 программно заносятся 8 бит значения ограничиваемого

Вывод
Краткая информация о результатах разработки, выполненной при создании аппаратных средств и ПО.

Целью данной работы являлась разработка устройства, подключаемого к персональному компьютеру, предназначенного для контроля и определения типа интегральных логических микросхем методом сигнатурного анализа. В ходе дипломного проектирования была разработана структурная схема устройства. После выбора элементной базы результатом проделанной работы явилась разработка принципиальной схемы проектируемого устройства; разработка алгоритмов и выбранные программные средства позволили создать подпрограммы тестирования и определения типа микросхем на языке Ассемблер. В экономической части диплома была рассчитана себестоимость и цена данного устройства.

Список литературы
1. Р. Джордейн “Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT”: пер с англ. М: Финансы и статистика, 1992 г.

2. С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. “Выполнение электрических схем по ЕСКД”: справочник, М.: Издательство стандартов, 1989. - 325 с.

3. Д.В. Стефанков “Справочник программиста и пользователя”. - М: “Кварта”, 1993. - 128 с.

4. Под ред. М. Дадашова “Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM.” - M: фирма “ЛЕВ”, 1992. - 186 с. интеллектуальный компьютер программирование

5. Коутс Р., Влейминк И. “Интерфейс Человек-Компьютер”: пер. с англ. - M.: Мир, 1990. - 501 с.

6. П. Нортон, Д. Соухэ “Язык Ассемблера для IBM PC”: Пер. с англ., - M.: Издательство “Компьютер”, 1993 г. - 352 с.

7. Каган Б.М., Мкртумян И.Б. “Основы эксплуатации ЭВМ”: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Б.М. Кагана. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 376 с., ил.

Размещено на .ru
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?