
- •Микропроцессоры и микропроцессорные системы
- •Введение
- •1.1.Успехи интегральной технологии и предпосылки появления микропроцессоров
- •1.2.Основные схемотехнологические направления производства микропроцессоров
- •1.3.Характеристики микропроцессоров
- •1.4.Поколения микропроцессоров.
- •Машина пользователя и система команд
- •1.6.Архитектура 16-разрядного микропроцессора
- •Система команд i8086
- •Общая структура мпс
- •Структура микропроцессора и интерфейсные операции
- •1.7.1.Внутренняя структура
- •1.7.2.Командный цикл микропроцессора.
- •1.7.3.Машинные циклы и их идентификация.
- •1.7.4.Реализация микропроцессорных модулей и состав линий системного интерфейса
- •1.8.1.Внутренняя структура
- •1.8.2.Машинные циклы i8086 в минимальном и максимальном режимах
- •1.8.3.Структура микропроцессорных модулей на базе микропроцессора i8086
- •Подсистема памяти мпс
- •1.9.Распределение адресного пространства
- •1.10.Р егенерация динамической памяти
- •Подсистема ввода/вывода мпс
- •1.11.Подсистема параллельного обмена на базе буферных регистров
- •1.12.Контроллер параллельного обмена к580вв55
- •1.13.Последовательный обмен в мпс
- •1.13.1.Универсальный последовательный приемопередатчик кр580вв51
- •Подсистема прерываний мпс
- •1.14.Внутренние и внешние прерывания
- •1.15.Функции подсистемы прерываний и их реализация
- •1.16.Контроллеры прерываний
- •Подсистема прямого доступа в память мпс
- •1.17.Контроллер прямого доступа в память к580вт57
- •1.18.Высокопроизводительный 32-разрядный контроллер пдп 82380
- •1.18.1.Архитектура контроллера 82380
- •1.18.1.1.И нтерфейс с главным процессором.
- •1.18.2.Функции контроллера пдп
- •1.18.3. Программируемый контроллер прерываний
- •1.18.4. Программируемые интервальные таймеры
- •1.18.5. Контроллер регенерации динамического озу
- •1.18.6. Генератор с состоянием ожидания
- •1.18.7.Сброс центрального процессора
- •1.18.7.1.Размещение карты регистров
- •1.18.7.2.Интерфейс с микропроцессором
- •1.18.7.3.Сигналы сопряжения с микропроцессором 80386
- •1.18.8. Синхронизация шины контроллера 82380
- •1.18.8.1. Конвейеризация адресов
- •Организация мпс на базе секционированных бис
- •1.19.А рифметико-логические секции
- •1.20.Секции управления и устройства управления
- •1.20.1.Эволюция структур сфам.
- •1.20.2.Секции управления адресом микрокоманд серии к1804.
- •1.20.3.Организация управляющего автомата
- •1.21.Структура устройств обработки данных
- •1.22.Мпс с одно- и двухуровневым управлением
- •1.23. Расширение архитектуры Am2900
- •1.23.1. Базовый процессорный элемент к1804вм1
- •1.23.1.1. Организация основных блоков
- •1.23.1.2.Система инструкций
- •Однокристальные микроЭвм
- •1.24.Однокристальные микро-эвм к1816ве48/49/35
- •1.24.1.С труктура омэвм
- •1.24.2.Элементы архитектуры омэвм
- •1.24.3.Порты ввода/вывода
- •1.24.4.Система команд омэвм
- •1.24.5.Расширение ресурсов омэвм
- •1.25. Однокристальная микроЭвм к1816ве51
- •1.25.1.Семейство однокристальных эвм mcs-51
- •1.25.2.Структура микро-эвм к1816ве51
- •1.25.3.Архитектурные особенности микро-эвм
- •1.25.4.Организация внутренней памяти данных.
- •1.25.5.Машинные циклы и синхронизация микро-эвм
- •1.25.6.Внешние устройства микро-эвм
- •1.25.7.Описание последовательного порта.
- •1.25.8.Таймеры-счетчики
- •1.25.9.Подсистема прерываний
- •1.25.10.Система команд
- •Системы проектирования и отладки мпс
- •1.26.Проблемы и особенности отладки мпс
- •1.26.1. Особенности отладки мпс на разных этапах ее существования.
- •1.27.С татические отладчики
- •1.28.Логические анализаторы
- •1.29. Сигнатурные анализаторы
- •1.29.1.Идея сигнатурного анализа
- •1.29.2.Оборудование сигнатурного анализа и требования к проверяемой схеме
- •1.30. Системы проектирования мпс
- •1.30.1.Внутрисхемные эмуляторы
- •Литература
1.29. Сигнатурные анализаторы
Поиск неисправностей в МПС с помощью ЛА требует высокой квалификации операторов, использование дорогостоящей аппаратуры и значительных затрат времени - как на разработку тестовых процедур, так и на анализ реакции МПС. Но и при таких затратах локализовать место неисправности с точностью до элемента не всегда удается.
Поэтому ЛА, незаменимые при настройке МПС на этапе проектирования и макетирования, мало пригодны для использования на этапе производства и эксплуатационного обслуживания МПС.
Альтернативой ЛА может служить т.н. "сигнатурный анализатор" (СА). Метод сигнатурного анализа не требует высокой квалификации персонала и сложного оборудования. В то же время он позволяет быстро и точно отыскать отказавший элемент цифровой схемы.
1.29.1.Идея сигнатурного анализа
ЛА позволяет контролировать схему на работоспособность в режиме сравнения реакции с эталоном. Чаще всего объем эталонной информации весьма велик (103..105 байт).
Для уменьшения размера эталона предпринимаются попытки применения различных методов сжатия информации. Можно, например, подсчитывать число переключений сигнала в контрольной точке (контроль по модулю 2), однако достоверность такого контроля очень низка, ибо любая ошибка четной кратности не обнаруживается, хотя объем эталона при этом - минимальный - 1бит на контрольную точку.
Другим путем сжатия контрольной информации является получение сверток по различным модулям m > 2. Чем больше m, тем выше достоверность контроля, но, с другой стороны, усложняется контрольная аппаратура, причем суммирование сопряжено с организацией цепи переноса, что ведет к снижению быстродействия контрольного оборудования.
Наибольшее распространение при сжатии длинных двоичных последовательностей получил т.н. "сигнатурный метод", сочетающий в себе высокое быстродействие, простоту контрольного оборудования и высокую достоверность контроля.
Процедура сжатия последовательности (получение сигнатуры) описывается следующим выражением:
xk G(x) = Q(x)P(x) R(x),
где:
G(x) - двоичная последовательность, поступающая с проверяемого входа;
(x) - порождающий полином, определяющий схему обратных связей;
Q(x) - частное;
R(x) - остаток;
k - разрядность остатка.
Т
ехнически
сигнатурный анализатор реализуется на
базе сдвигового регистра и многовходового
сумматора по модулю 2 (Рис. 12 .115).
Рис. 12.115. Сигнатурный анализатор
В общем случае вероятность P обнаружения ошибки в последовательности длиной n при использовании k-разрядного сдвигового регистра выражается формулой:
P = 1 - (2 n-k - 1)/(2n - 1)
для всех n > k. При n <= k вероятность обнаружения ошибки P = 1.
Процедура сигнатурного анализа состоит в следующем:
(1) На заведомо исправную схему подают тестовое воздействие, реакция на которое сворачивается в виде сигнатуры в каждой контрольной точке и фиксируется в технической документации на изделие (например, на принципиальной схеме каждому выходу каждого элемента соответствует шестнадцатеричная константа).
(2) Для отыскания неисправности в процессе эксплуатации системы (наиболее вероятны одиночные отказы) на вход системы подается тестовое воздействие (то же, что и при получении эталонных сигнатур) и определяются сигнатуры во всех контрольных точках - последовательно от выходов схемы ко входам. Полученные сигнатуры сравниваются с эталонными и если на выходе элемента неправильная сигнатура, а на всех его входах - правильные, то этот элемент можно считать неисправным (или его выходную цепь).