
- •1 1 . Системы сбора и обработки данных, основные определения, разновидности. Задачи, решаемые разновидностями систем.
- •1.Производство
- •1.Производство
- •1.Экспериментальное исследование объектов, процессов или явлений
- •2 2 . Классификация измерительных систем. Функции, выполняемые в измерительных системах. Характеристики измерительных систем.
- •3 3 . Точностные характеристики измерительных систем.
- •4 4 . Быстродействие измерительных систем. Квантование во времени и восстановление сигнала. Погрешности восстановления.
- •5 5 . Обобщенная структурная схема ис. Основные функциональные блоки и типовые структуры. Сравнение характеристик различных структур измерительных систем.
- •6 6 . Помехоустойчивость измерительных систем. Источники и разновидности помех.
- •7 7 . Влияние заземления, внутреннего сопротивления источника и приемника на помехоустойчивость. Методы повышения помехоустойчивости.
- •8 8 . Теплоизмерительная система «Тепло-2». Структурная схема, общая характеристика. Первичные измерительные преобразователи и каналы измерения.
- •9 9 . Алгоритмы повышения точности измерений в «Тепло-2».
- •1 10 0. Контроль – основные определения и задачи. Классификация систем контроля
- •1 11 1. Системы контроля. Структуры и разновидности каналов контроля.
- •1 13 3. Полнота контроля. Способы оценки полноты контроля.
- •1 14 4. Достоверность контроля. Ошибки контроля, природа возникновения ошибок.
- •1 15 16 5. 16. Оценка ошибки контроля 1-го и 2-го рода.
- •1 18 8. Эффективность контроля, способы оценки эффективности.
- •1 19 9. Пpедмет и задачи технической диагностики. Основные опpеделения.
- •2 20 0. Виды ошибок и неиспpавностей. Модели объектов диагностиpования.
- •2 21 1. Таблица функций неиспpавностей. Совокупности обнаpуживающих и pазличающих пpовеpок.
- •2 22 2. Синтез теста контроля по таблице функций неисправностей.
- •2 23 3. Синтез диагностического теста по таблице функций неисправностей.
- •2 24 4. Оптимизация тестов.
- •2 25 5. Хаpактеpистики систем диагностирования.
- •2 290 9. Постpоение тестов методом pазличающих функций
- •30. Постpоение тестов методом существенных путей
- •Построение тестов методом существенных путей
- •3 31 1. Модели автоматов с памятью. Особенности диагностиpования автоматов с памятью.
- •3 32 2. Пpоблемы испытаний микpопpоцессоpных систем. Методы испытаний.
- •3 33 3. Анализ логических состояний. Устpойство и пpинцип действия анализатоpов логических состояний
- •3 34 4. Устройство и принцип действия сигнатурного анализатора.
- •3 35 5. Алгоритм поиска неисправностей с помощью сигнатурного анализатора.
- •1. Системы сбора и обработки данных, основные определения, разновидности. Задачи, решаемые разновидностями систем.
- •2. Классификация измерительных систем. Функции, выполняемые в измерительных системах. Характеристики измерительных систем.
3 35 5. Алгоритм поиска неисправностей с помощью сигнатурного анализатора.
Поиск неисправностей является наиболее сложным этапом ремонтно-восстановительных работ. Алгоритмизация этого этапа связана с определением набора операций, необходимых для поиска неисправностей, и их последовательности, обычно оформляемой в виде алгоритма поиска. Алгоритм поиска неисправностей, представляющий собой последовательность операций контроля, обычно оптимизируется по числу отдельных проверок в алгоритме поиска или средних затрат на определение одного различимого состояния цифрового устройства. Наиболее распространенными способами построения алгоритмов поиска неисправностей являются способ последовательного функционального анализа и способ половинного разбиения.
Обычные древовидные схемы или алгоритмы для поиска неисправностей являются полезным средством для восстановления неисправных цифровых плат. В них можно включить эталонные сигнатуры.
Метод, который можно использовать при построении древовидной схемы поиска неисправностей - это деление на половины. Он может обеспечить кратчайший путь к неисправностям. При делении на половины тестовая точка выбирается примерно на полпути между началом и концом схемы, для которой равновероятно, что неисправность может быть как до, так и после этой точки. Правильная сигнатура означает, что все схемы, вплоть до этой точки, вероятно, хорошие и что неисправность где то дальше, во 2-й половине. Неправильная сигнатура показывает обратное. После того, как определена плохая половина, её также можно разделить на половины. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет найдена неисправность.
Деления на половины можно сравнить с методом поиска неисправности в обратном (к ядру) и прямом направлении (расширяем ядро). Результат проверки сигнатур с выхода схемы, где обнаружено состояние неисправности, к началу (по существу от выходов к выходам), пока не встретится первый правильный результат, может быть обескураживающим для использующего этот метод. Если получить один за другим неправильные результаты, то фактическое состояние испытываемого блока может показаться хуже, чем есть на самом деле.
Движение в другом направлении (расширяя ядро) обеспечивает большее понимание схемы и дает уверенность в том, что схема работает правильно. Расширение ядра состоит в том, чтобы добавлять и проверять куски схем до тех пор, пока не будет найдена неисправная часть схемы. При таком способе часть схемы, которая определена как хорошая, может быть использована для проверки остальной части схемы.
Неисправность всегда обнаруживается в той части, которая проверяется в последнюю очередь. Во время прямого и обратного прослеживания всегда существует возможность того, что неисправность находится в другом конце. Вот поэтому, чтобы сократить число шагов проверки, следует использовать определенные уровни деления пополам. Чем лучше алгоритм поиска неисправностей, тем быстрее можно найти неисправность, чем меньше нужды в сплошной проверке
В общем случае время поиска неисправности цифровых устройств с использованием СА можно оценить следующим выражением:
(5.1)
где
- время поиска неисправности;
- время, необходимое на
-ю
коммутацию управляющих сигналов
сигнатурного анализатора;
- время оценки оператором сигнатуры на
одном выводе ИС для
- й коммутации;
- проверка, для которой выполнены коммутации;
- суммарное количество коммутаций
управляющих сигналов при проверке МПК;
- количество выводов ИС, сигнатуры
которых проверяются при
- й коммутации;
- количество коммутаций, в которых
неисправность не была обнаружена;
- количество выводов ИС, сигнатуры
которых были проверке до локализации,
в который неисправности для коммутации,
в которой она была обнаружена.
Как показывает практическое использование сигнатурного анализатора, время поиска неисправности в основной определяется вторым и третьим слагаемыми.
При поиске неисправности с использованием сигнатурного анализатора необходимо определить требования к контрольным точкам при таком поиске:
контрольная точка должна быть доступна для контректного приспособления сигнатурного анализатора;
контрольная точка должна по возможности быть выходным контактом схемы, который является логическим концом некоторой части схемы;
в контрольной точке должна отразиться любая неисправность, возникшая в данной части схемы;
множество контрольных точек устройства должно покрывать всю его схему так, чтобы любая неисправность, возникшая в устройстве, отразилась бы в одной из контрольных точек, т.е. изменила сигнатуру хотя бы в одной из контрольных точек;
количество контрольных точек должно быть минимально.
Одним из основных требований сигнатурного анализа к контрольным точкам является требование их доступности.
Методика локализации неисправностей цифрового устройства с помощью СА состоит в следующем:
а) подать на вход устройства контролируемую последовательность;
б) определить сигнатуры на выходах, если они не отличаются от эталонных, от блок исправен; в противном случае по логике работы схемы определяется сигнатура в следующей контрольной точке;
в) считается, что элемент неисправен, если сигнатуры на входах его верны, а хотя бы одна выходная - нет;
г) определяются все независимо неисправные элементы;
д) устраняются причины неисправности;
е) заменяются неисправные элементы;
ж) процесс диагностирования продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равенство реальных и эталонных сигнатур.
Таким образом, располагая составленными алгоритмами контроля и поиска неисправностей, принципиальными схемами и схемами расположения элементов для всех блоков оператор с помощью СА достаточно быстро осуществит локализацию и устранение неисправностей цифрового устройства.
Вопросы к экзамену по дисциплине "Системы сбора и обработки данных" (7 семестр 2010 г.)