
- •1. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования с пу. Структура ремонтного цикла.
- •2. Перечень типовых регламентированных работ по каждому виду то электрической и электрон части оборудования. Учет то.
- •3. Основные задачи службы технического обслуживания и ремонта , структура и состав участка.
- •4.Функциональные требования подразделений и служб к персоналу, занятому эксплуатацией и обслуживанием.
- •5. Общие понятия: определение надеж, безотказн, долговечн, ремонтопригодн, наработки, срока службы, работоспособного состояния, поврежд и отказов
- •6. Требования к надёжности эспу. Причины отказов.
- •7. Источники получения информации о надежности эспу: статические данные об отказе по результатам эксплуатации.
- •8. Определение теории вероятности, случайного события, случайной величины и вероятности.
- •9. Распределение вероятностей, математическое ожидание и дисперсия случайных величин. Теоремы сложения и умножения вероятности.
- •10.Показатели надежности: вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, интенсивность отказов. Кривая интенсивности отказов электронных систем.
- •11. Схемы для расчета надежности систем и последовательным и параллельным соединением элементов по средневероятным данным: выражения для вероятности безотказной работы, средней наработки до отказа.
- •13. Эффективность работы оператора(наладчика) в зависимости от уровня нагрузки. Виды и причины ошибок оператора.
- •14. Обзор схемных и конструкторских мер повышения надежности устройств программного управления.
- •15. Резервирование как способ обеспечения надежности. Примеры схемотехнического решения по обеспечению надежности для конкретного эспу
- •17. Виды средств технического диагностирования. Показатели и характеристики.
- •18. Характеристика этапов и задач контроля и технического диагностирования эспу.
- •19.Определение тестов и тестовых программ. Разновидности и структура тестов. Этапы построениядиагностических тестов.
- •20. Принцип проверки устройства с использованием тестовых программ. Обзор методов и примеры построения диагностических тестов.
- •21. Разработка диагностических справочников для определения неисправностей устройств по результатам прогона тестовых программ. Примеры диагностических справочников.
- •22. Встроенные программные ср-ва диагностирования эспу:диагностическое ядро и диагностируемая часть устр-ва.Резидентный проверяющий тест и режимы его выполнения.
- •23. Понятие самоконтроля микропроцессорных устройств пу.
- •24. Аппаратные средства диагностирования устройств пу. Обнаружение и исправление ошибок при схемном контроле (методы дублирования и сравнения, использование специальных кодов, алгебраический метод)
- •25. Специальные (избыточные) коды: определение, классификация, корректирующая способность. Избыточный код Хэмминга с проверкой на четность.
- •26. Применение кода Хэмминга для обнаружения и исправления одиночных ошибок хранения и передачи инфы.
- •27. Состав малогабаритных приборов для оперативного поиска и локализации неисправностей: тестеры логического анализатора. Сигнатурный анализатор.
- •28. Назначение, принцип действия и применение логического зонда. Проверка работоспособности электронных схем с их применением.
- •29. Назначение и функциональная схема логического анализатора. Сигнатурный анализатор.
- •30. Назначение и принцип работы генератора слов. Основные параметры и типы генераторов слов.
- •31. Назначение и состав диагностического стенда (уфк). Порядок выполнения проверочных операций на стенде.
- •32. Область применение технические данные структурная электрическая схема эспу 2с42-65
- •33. Назначение и технические данные цп. Обращение к памяти в ву.
- •34. Регистр состояния процессора. Внутреннее прерывание программ.
- •35. Организация стека. Блок-схема центрального процессора.
- •36. Режимы работы цп. Схема алгоритма диагностирования цп.
- •37. Типы форматы команд. Методы прямой и косвенной адресации.
- •38. Методы адресации с использованием счетчика команд.
- •39. Устройство и принцип действия субблока озу. Методика наладки озу.
- •40. Состав и емкость субблоков ппзу.
- •41. Устройство и принцип действия субблоков ппзу. Методика наладки ппзу.
- •42. Назначение и состав блока входных и выходных дискретных сигналов.
- •43. Устройство и принцип действия субблока выходных дискретных сигналов.
- •44. Устройство и принцип действия субблока входных дискретных сигналов.
- •45. Состав субблоков, реализующих следящую часть привода подачи в эспу. Назначение и состав субблока запитки датчиков sb-455.
- •46. Субблок оцифровки датчиков: назначение, физический принцип оцифровки дробной части оборота фазы, состав и принцип действия субблока по структурной схеме.
- •47. Состав и принцип действия субблока оцифровки sb-457 по принципиальной схеме: схема формирования импульсов счета, формирование импульсов оборота
- •48. Принцип действия узлов субблока оцифровки по принципиальной схеме: записи, сброса счетчиков полных оборотов фазы и дробной части.
- •49.Принцип действия субблока оцифровки по принципиальной схеме: узла определения движения, схемы выходных буферных регистров, схемы синхронизации, схемы запрета записи, дешифратора адреса.
- •50. Привязка субблока оцифровки к масштабу линейного перемещения
- •51. Назначение и принцип действия по структурной схеме субблока цап блока управления приводом.
- •52. Устройство субблока цап: резисторная схема преобразователей код-напряжение, выходные буферные регистры
- •53. Назначение и состав панели оператора эспу.
- •54. Устройство матрицы клавиатуры эспу
- •55. Усторйство и принцип действия субблока интерфейса клавиатуры по принципиальной схеме
- •56. Устройство и принцип работы блока боси по принципиальной схеме
- •57. Принцип отображения символьной инфы.
- •58. Устройство и принцип действия по принципиальной схеме субблока интерфейса блока связи с боси
- •59. Усторойство и принцип работы блока боси по принципиальной электрической схеме.
- •60. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме блока умножения.
- •61. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме блока преобразователей кодов.
- •62. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока таймера.
- •63. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока связи с фсу.
- •64. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока связи с перфоратором.
- •65. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока генератора опорной частоты.
- •66. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока запитки датчиков. Расчетная схема косинусного формирователя.
- •67. Состав блоков стабилизаторов силового блока эспу
- •68. Принцип действия по принципиальной схеме компенсационного стабилизатора.
- •69. Принцип действия по принципиальной схеме импульсного стабилизатора.
- •70. Устройство и принцип действия по принципиальной схеме субблока расширителя магистрали.
66. Назначение, состав и принцип действия по принципиальной схеме субблока запитки датчиков. Расчетная схема косинусного формирователя.
Субблок запитки датчиков SB 455 (назначение, состав и принцип действия по принц. схеме(SB 456 необязателен)):
Субблоки SB 455 и SB 456 используются для питания датчиков типа линейный индуктосин, вращающийся трансформатор, резольвер, и формирует сигналы “Sin wt” и “Cos wt”.
Субблок SB 456 используется для питания датчиков типа сельсин и формирует сигналы “Sin wt” “Sin (wt+120)” “Sin (wt+240)”. Для питания фотоимпульсных датчиков напряжение 5V выводится на панель логического блока.
Формирователь косинусного напряжения Ucos:
Выходные сигналы являются синусоидальным напряжением запитки, которое пройдя через каскад на ОУ DA2, с фазовращающей цепью в ОС, сдвигается на 90 градусов по отношению к входному сигналу, оставаясь стабильными как по частоте, так и по амплитуде. Синусный и косинусный сигналы подаются на датчики измерения перемещений.
67. Состав блоков стабилизаторов силового блока эспу
Блок стабилизаторов представляет собой набор унифицированных плат стабилизаторов напряжения (СН-10М 12,6В; СН-11М 24В; СН-12М 5В; СН-14Н 12В; СН-16Н 5В), объединенных общей генмонтажной панелью. Стабилизаторы напряжения выполнены на базе двух принципиальных схем. Стабилизаторы на токи нагрузки до 2А выполнены по схеме непрерывного компенсационного стабилизатора СН-11М на дискретных элементах. Стабилизатор на ток нагрузки 10А выполнен по схеме импульсного стабилизатора СН-12М.
68. Принцип действия по принципиальной схеме компенсационного стабилизатора.
Состав стабилизатора СН-11М:выпрямитель(диоды V1-V4);фильтры(С1-С4,С6);регулир-щий эл-нт(транзистV6,V8);делитель напряжения(R5-R7);схема сравнения (транзистV9, стабилитроны V11,V12,R1,диодV10);защита от перегрузки(транзистV5,V7,C5,R2-R4);защита от перенапряжения (тиристорV13,стабилитронV14,диодыV15V16,R8);
Выходное напряжение по цепи ОС поступает через делитель напряжения на схему сравнения, где производится сравнение части Uвых с эталонным напряж, а также усил сигн рассогласования. Напряж рассоглас-ия поступ на регулир эл-нт.
Изменен Uвходн приводит к измен сигн рассогл-ия и соответ-му измен велич напряж на регулир элем-те так, что Uвых ост-ся постоянн. Защ от перегрузок работает след образ: При увелич тока нагр и достиж определ напряж на резистR3 транзисторы V5,V7 открыв-ся.В рез-те напряж на стабилитр VII, VI2 падает до нуля и регулир эл-нт закрыв-ся.
Защита от перенапряж вкл паралл вых стабил-ра. При повыш Uвых до величины пробоя стабилитрона тирист открыв-ся. Это привод к сгоранию предохранителя.
Для контр работы стабил-ра использ светодиод V17, и гнезда XI, Х2.
Контакты реле KI использ как датчик для устр-ва вкл-ия. Контакты реле К2 служат для вкл стабилиз-ра.
69. Принцип действия по принципиальной схеме импульсного стабилизатора.
Стабилизатор включает в себя следующие функциональные узлы: выпрямитель (диоды VI- V4) ;сглаживающие фильтры (дроссель L I, конденсаторы C1 - С4, С11) ; коммутационный диод (диоды V 24, V 25) ; транзисторный ключ (транзисторы V6 - V8, резисторы RI3 - R15) ;схема сравнения (транзистор V19, резистор R 27, стабилитрон V20);задающий генератор (транзисторы V16, V17, резисторы R23, R25, R26, конденсатор С9);интегрирующая цепь (резисторы R21, R23, конденсатор С8), модулятор длительности импульсов (транзисторы VI3, VI4, резисторы R8 - R12);усилитель мощности (транзисторы V9, VI0, резисторы R1,R2,R4,R16);параметрический стабилизатор (диод V5, конденсаторы С5, С7, резистор R3, стабилитрон VI2);делитель напряжения (резисторы R28 - R30, диоды V2I - V23); защита от перегрузки (транзисторы V15, VI8, резисторы R5-R7, R17, R24, конденсатор С10);защита от перенапряжения (тиристор V23, стабилитрон V27, резистор R31);высокочастотный Фильтр (дроссель L2).
Постоянное напряжение, получаемое от выпрямителя, преобразуется при помощи транзисторного ключа в прямоугольные импульсы, следующие о постоянной частотой. Эти импульсы поступают на сглаживающий фильтр. На выходе фильтра выделяется постоянное (выходное) напряжение, равное среднему значению импульсного напряжения, подаваемого на вход фильтра. Для поддержания постоянной взлизины входного напряжения используется принцип широтно-импульсной модуляции. Величина выходного напряжения не будет зависеть от амплитуды задающих импульсов. Для контроля работы стабилизатора используются светодиод V28 и гнезда XI, Х2. Контакты реле KI используются как датчик для устройства включения.