Автоматизированная система контроля параметров электронных схем

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫ СХЕМ, содержащая пульт оператора, управляющую вычислительную машину, первые выходы которой соединены с первыми входами блока регистров адреса, с первы-, ми входами блока регистров входной информации, первые входы - с выходами блока регистров выходной информации , вторые входы и выходы управляющей вычислительной машины связаны с . вторыми выходами и входами блока регистров адреса и с первьми выходами и входами, блока синхронизации, вторые выходы которого подключены ко вторым входам блока регистров входной информации, к первым входам блока стимулирующих сигналов, блока измерителей и блока регистров выходной информации, вторые входы которого соединены с первыми выходами блока измерителей, вторыми входами связанного с выходами блока регистров входной информации, с первыми входами первого коммутатора и вторыми входа МИ блока стимулирующих сигналов, выхоДы которого соединены с вторыми вхо . дами первого коммутатора, первые вы ходы которого подключены к цифровьзм .выходам системы, вторые выходы - к аналоговым выходам системы, третьи входы - к цифровым входам системы, четвертые входы - к аналоговым входам системы, а третьи выходы соединены с третьими входами блока измерителей , отличающаяся тем, что, с целью повышения достоверности контроля и расширения функц ональных возможностей системы/ в нее введены блок управления режимами, второй коммутатор, блок эталонных сигналов выходы которого соединены с пятыми входами первого коммутатора, подключенного шестыми входами к выходам блока регистров входной информации,ко входам блока эталонньпс g сигналов и к первым входам второго (Л коммутатора, вьисоды которого соединены с первыми входами управляющей вычислительной машины, вторые входы - с выходами блока регистров адре са и с вторыми входами блока синхро- 5 . низации, выходы которого подключены к третьим входам второго коммутатора .м к первым входам блока управления режимами, вторыевходы которого подключены ко вторым выходам блока измерителей , четвертым входом соединенно-л го с первым выходом блока управления режимами, третьи входы котЬрого подф ключены к выходам пульта оператора, четвертые входы и вторые выходы - к о третьим выходам и входам управляющей IN:) вычислительной машины, третьи выходык первым входам управляющей вычислительной машины, а третьи входы блока регистров выходной информации подклюЧены к четвертым выходам первого коммутатора .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(511 G 05 В 23 02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬГГИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTGPCHQMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ТЕЩИН „";у (, м (21) 3301256/18-24

} (22) 18. 06,81 (46) 07.04.83. Вюл. Р 13 (72) А.П.Ларичев и Ю.А.Родин (53) 621. 382.82 (088,8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Р 559239, кл. С 06 Е ll/00, 1975.

2, Авторское свидетельство СССР

9 746435, кл. G 05 В 23/02, 1980 (прототип), (54)(57) АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫМ СХЕМ, содержащая пульт оператора, управляющую вычислительную машину, первые выходы которой соединены с первыми входами блока регистров адреса, с первы-, ми входами блока регистров входной информации, первые входы — с выходами блока регистров выходной информации, вторые входы и выходы управляющей вычислительной машины связаны с вторыми выходами и входами блока регистров адреса и с первыми выходами и входами блока синхронизации, вторые выходы которого подключены ко вторым входам блока регистров входной информации, к первым входам блока стимулирующих сигналов, блока измерителей и блока регистров выходной информации, вторые входы которого соединены с первыми выходами блока измерителей, вторыми входами связанного с выходами блока регистров входной информации, с первыми входами первого коммутатора и вторыми входа,ми блока стимулирующих сигналов, выхоДы которого соединены с вторыми вхо дами первого коммутатора, первые вы-! ходы которого подключены к цифровым

„„SU„„ 1010602 А выходам системы, вторые выходы - к аналоговым выходам системы, третьи входы — к цифровым входам системы, четвертые входы — к аналоговым вхо-дам системы, а третьи выходы соединены с третьими входами блока измерителей, отличающаяся тем, что, с целью повышения достоверности контроля и расширения функциональных возможностей системы; в нее введены блок управления режимами, второй коммутатор, блок эталонных сигналов, выходы которого соединены с пятыми входами первого коммутатора, подключенного шестыми входами к выходам блока регистров входной информации,ко входам блока эталонных @ сигналов и к первым входам второго коммутатора, выходы которого соединены с первыми входами управляющей вычислительной машины, вторые входы — с выходами блока регистров адре са и с вторыми входами блока синхро- Я низации, выходы которого подключены .к третьим входам второго коммутатора . и к первым входам блока управления режимами, вторые входы которого подключены ко вторым выходам блока изме { „ рителей, четвертым входом соединенно го с первым выходом блока управления режимами, третьи входы котброго под- 4а ключены к выходам пульта оператора, ©) четвертые входы и вторые выходы - к д, третьим выходам и входам управляющей аю вычислительной машины, третьи выходы- Я к первым входам управляющей вычислительной машины, а третьи входы блока региоеров выходной информации подади р чены к четвертым выходам первого ком мутатора.

1010602

Изобретение QTHocHTcR к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых,аналого-цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

Изобретение может быть использовано при контроле интегральных микросхем и функциональных узлов на их основе (модули, ячейки, блоки), а также для их настройки. 10

Известна программно управляемая автоматизированная система контроля функциональных узлов РЭА, содержащая блок ввода программы, блок управления, блок выработки тестовых наборов,15 коммутатор, блок йзмерений, операционный блок, блок синхронизации, блок регистрации, блок контроля программы, блок совпадения.

Система предназначена для контро- »0 ля параметров аналоговых, цифровых, цифроаналоговых и аналого-цифровых узлов РЭА (1) .

Недостатком данной системы являются отсутствие возможности мнократного повторения (зацикливания) любого участка программы контроля, что затрудняет ее использование для проведения настроечных работ, а также недоста=очно эффективный самоконтроль ,системы, позволяющий лишь контролировать нечетнооть, циркулирующую в системе информацию при отсутствии проверки работоспособности входящих в систему узлов, Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой является система для автоматического контроля параметров, содержащее управляющую ЭВМ, соединен. ную с генератором управляющих сигна- 40 лов, входным и выходным регистрами адреса, входным и выходным регистрами кодовых комбинаций, коммутатор, связанный с генератором аналоговых сигналов, измерителем аналоговых сиг 45 налов и регистром входной кодовой комбинации (2).

Йедостатками известной системы контроля являются отсутствие самоконтроля, что снижает достоверность контроля, невозможность останова на заданном наборе программы и зацикли .вания любого участка программы, что не позволяет использовать систему для настройки РЭА, а также невоэможность работы системы с несколькими измерительными приборами одновременно но, что снижает эффективность ее использования.

Цель изобретения — расширение 60 функциональных возможностей системы контроля и повышение эффективности ее использования эа счет введения новых режимов работы и повышение достоверности контроля эа счет введения g5 самоконтроля аппаратной части системы, Поставленная цель достигается тем, что я автоматизированную систему контроля параметров электронных схем содержащую пульт оператора, управляющую вычислительную машину, первые выходы которой соединены с первыми входами блока регистров адреса, с первы1" ми входами блока регистров входной информации, первые входы — с выходами блока регистров выходной информации, вторые входы и выходы управляющей вычислительной машины связаны с вторыми выходами и входами блока регистров адреса и с первыми выходами и входами блока синхронизации, вторые выходы которого подключены кс вторым входам блока регистров входной информации, к первым входам блока стимулирующих сигналов, блока измерителей и блока регистров выходной информации, вторые входы которого соединены с первыми выходами блока измерителей, вторыми входами связанного с выходами блока регистров входной информации,,с первыми входами первого коммутатора и вторыми входами блока стимулирующих сигналов, выходы которого соединены с вторыми входами первого коммутатора, первые выходы которого подключены к цифровым выходам системы, вторые выходы к аналоговым выходам системы, третьи входы — к цифровым входам системы, четвертые входы — к аналоговым входам системы, а третьи выходы соединены с третьими входами блока измерителей, дополнительно введены блок управления режимами, второй коммутатор, блок эталонных сигналов, выходы которого соединены с пятыми входами первого коммутатора, подключенного шестыми входами к выходам блока регистров входной информации, ко входам эталонных сигналов и к первым входам второго коммутатора, выходы которого соединены с первыми входами управляющей вычислительной машины„ вторые входы — с выходами блока регистров адреса и co HTopLIMH входами блока синхронизации, выходы которо-. го подключены к третьим входам второго коммутатора и к первым входам блока управления режимами, вторые входы которого подключены ко вторым выходам блока измерителей, четвертым вхо»дом соединенного с первым выходом блока управления режимами, третьи входы которого подключены к выходам пульта оператора, четвертые входы и вторые выходы — к третьим выходам ,и входам управляющей вычислительной машины, третьи выходы — к первым входам управляющей вычислительной машины, а третьи входы блока регистров выходной информации подключены к четвертым выходам первого коммутатор;».

1010602

45 .показана на фиг. 8 и 9.

50 управляемого аттенюатора 45, источВведение вышеперечисленных блоков и связей позволяет осуществить эффективный самоконтроль системы, охватывающий практически всю ее аппаратную часть, а также получить новые режимы раббты, отсутствующие в прототипе и. аналогах (зациклинивание любого участ ка программы, останов на любом заданном шаге программы, автоматическая корректировка программы), что позволяет использовать систему не только для контроля функциональных узлов

РЭА, но .и для их настройки.

На фиг ° 1 приведена блок-схема автоматизированной системы контроля параметров электронных схем; на фиг ° 2 — 10 примеры выполнения отдель ных блоков, входящих в систему контроля.

Система содержит блок 1 синхронизации, управляющую вычислительную машину (УВМ) 2, блок 3 регистров входной информации, блок 4 регистров выходной информации, блок 5 регистров адреса, первый коммутатор 6, блок 7 стимулирующих сигналов, блок 8 измерителей, объект 9 контроля (контролируемая электронна-:сЙсма), блок 10 управления,режи ами, второй коммутатор 11, блсй -12 эталонных сигналов, блок 13 ввода-вывода и пульт 14 оператора, Блок 1 состоит из и одинаковых формирователей 15 управляющих сигналов. Количество формирователей зависит от количества использованных в системе стандартных измерительных приборов, входящих в блоки 7 и 8, а также от разрядности регистров в блоках 3 и 4, разрядности информационной шины управляющей вычислительной машины. Если, например, в качестве

УВМ используются микроЭВМ Электроника НЦ-ОЗД с разрядностью информационной шины, равной 16 бит, то с помощью одного формирователя можно управлять-одним 128-разрядным регист. ром. Каждый из формирователей 15 состоит из дешифратора 16, элемента

ИЛИ 17 и формирователя 18 сигнала подтверждения (ПТР). Структурная схема блока 1 приведена на фиг. 2.

В качестве управляющей вычислительной машины 2 может быть использована любая серийная микроЭВМ, например Электроника НЦ-ОЗД или машина, построенная на выпускаемых оте.чественной промышленностью микропроцессорных комплектах БИС (например, :серии К580, K589).

Блок 3 содержит и одинаковых 16 разрядных регистров, каждый из которых состоит из четырех 4-разрядных О0 статических регистров 19,. например

l33TN5, На выходах регистров 19 включены блоки согласования 20, Тип блока 20 согласования зависит от назначения регистра 19. Если регистр 19 65 предназначен для выдачи цифровой ййформации на объект контроля, то блок

20 согласования состоит из магистраль. ных усилителей 109ЛИ1. Если регистр

19 предназначен для управления релейНыми входами приборов, входящих в блоки 7 и 8, то блок 20 согласования состоит из ключей 146КТЗ. Структурная схема блока 3 показана на фиг.3, Аналогичную структуру имеет и блок 4. Отличие его от блока 3 заключается в том, что блоки 20 согласования состоят из схем с открытым коллектором 133ЛА8, соответствующие выходы которых объединены в монтажное

ИЛИ (нагрузочные резисторы находятся в уВМ). Структурная схема блока 4 показана на Ьиг. 4.

В блоке 5, структурная схема которого показана на фиг. 5, блок 20 согласования построен на схемах 133ЛА6.

Первый коммутатор 6 структурная схема которого показана на фиг. 6, состоит из релейных блоков 21, в состав которых входят реле 22 и 23, реле 24, соединителей 25, реле 26 - 28, объединенных в блоки 29. В блоке использованы реле типа РЭС55.

Блоки 7 и 8,структура которых показана на фиг. 7, представляют собой набор стандартных измерительных приборов с цифровым дистанционным управлением, например вольтметр 30 (В7-18 с преобразователем В9-1), частотомер

31 (Ч3-54), осциллограф 32 (С7-17) и т.д.

Блок 10 состоит из и одинаковых формирователей 33, каждый.из которых состоит из элемента ИЛИ 34, элемента Запрет 35, элемента И 36, формирователя 37 вектора прерывания и элемента ИЛИ 38. Формирователи 33 вклю" чены последовательно по схеме дейзицепочки ° В состав блока 10 входят также двоично-десятичный счетчик 39, блоки 40 и 41 сравнения и формирователь 42 импульса синхронизации осцил. лографа. Структурная схема блока 10

На фиг. 10 показана структурная схема блока эталонных сигналов, состоящего из генератора 43 импульсов с управляемым делителем 44 частоты, ника 46 питания с управляемым делителем 47 напряжения.

Формирователь 18 ;(фиг, 2) содержит элементы И 48, резистор 49 денсатор 50.

Назначение и работа блоков, входящих в автоматизированную систему контроля, следующие.

Блок 1 предназначен для формирования сигналов управления (упр. 11... упр,8 n) необходимых для записи информации в блоки 3 и 4 для считывания контрольных кодов с блоков 3 - 5, для управления форМирователями векто1010602 ров прерываний блока 10, для организации прерывания, для запуска приборов, входящих в блоки 7 и 8.

Дешифраторы 16 дешифруют младшие разряды адреса, поступающие из блока

5 и выдают управляющие сигналы (упр. 11 ... Упр. 8 n) на блоки 3, 4, 7, 8, 10 и на второй коммутатор

1l. етаршие разряды адреса дешифруются в буферном блоке (не показан) и служат для выбора номера формирователя 16.

Сигналы сопровождения информации (СПР) и типа обмена (ТО) поступают из УВМ 2. Сигнал СПР свидетельствует о достоверности выдаваемой информа- 15 ции, а сигнал ТО опредеЛяет, какая информация находится в данный момент на магистрали (адрес или данные), В ответ на сигнал СПР формирователь

18 формирует и выдает в УВМ 2 сигнал

ПТР, который оповещает УВМ 2 и том, что соответствующие сигналы управления сформированы. Сигнал ПТР задержан относительно сигнала СПР на вре- . мя, определяемое RC-элементами схемы (0,5 — 1 мкс). На выходе формирователя 18 включены элементы с открытым коллектором, образующие монтажное

ИЛИ .

УВМ 2 предназначена для управления работой системы.

Блок 3 предназначен для записи и хранения текущих кодов цифровых сигналов, подаваемых на объект контроля, а также цифровых кодов, управляющих работой первого коммутатора 6, и бло-З5 ков 7, 8, 12. Запись информации в блок 3 осуществляется с адресно-информационной шины УВМ (0...15 р ШЩ) через буферные усилители {не показаны) под действием сигналов управле- 4О ния Упр. 11...упр., поступающих с ьк блока 1.

Блок 4 предназначен для приема и выдачи в УВМ выходных цифровых кодов объекта контроля, а также цифровых 45 кодов, соответствующих параметрам объекта контроля, измеренных блоком 8. Управляющие сигналы Упр.31...

Упр д, поступают с соответствующих выходов формирователей блока 1.1...И разряды коммутатора поступают с соответствующих выходов первого коммутатора 6 (на фиг. 1 с четвертых выходов первого коммутатора), 1... и разряды изм. поступают с соответствующих выходов блока 8 (на фиг. 1 с первых выходов. блока 8).

Блок 5 предназначен для хранения адресных кодов, если адресная шина ,,УВМ 2 совмещена с шиной данных,как, :например, и микроЭВМ Электроника 6О

НЦ-ОЗД . Запись информации в регистр адреса осуществляется по сигналам

СПР и ТО, поступающих от УВМ 2. фор-,, мирователь 18 входящий в состав блоЯ ка 5, осуществляет задержку сигнала 5

СПР на время 0.5 — 1 мкс и выдает его обратно в УВМ 2 в виде сигнала

ПТР, который информирует УВМ 2 а том, что переданная информация (адрес) принята, Первый коммутатор 6 предназначен для коммутации входов-выходов объекта контроля к соответствующим выходам блока 3, к соответствующим выходам блока 7, к соответствующим входам блоков 4 и 8, а также для коммутации шестых входов коммутатора на его четвертые выходы и его пятых входов íà его третьи выходы для осуществленйя самоконтроля системы. Реле, входящие в состав коммутатора 6, управляются от регистра коммутации, который нахадится в блоке 3.

С помощью группы реМе 26 осуществляется отделение цифровых входов объекта 9 контроля (ОК) от всех остальных его цепей, Если контакты реле 26 находятся в верхнем положении, то данные цепи ОК являются цифровыми входами и цифровая информация с соответствующего регистра блока 3 поступает на соответствующие контакты ОК.

Если контакты реле находятся в нижнем положении, то соответствующие цепи ОК могут быть как аналоговыми входами и выходами, так и цифровыми выходами. Причем, если это цифровые выходы, то контакты группы реле 27 находятся в верхнем положении, а контакты группы реле 28 — в нижнем. При этом информация с цифровых, выходов

ОК поступает на соответствующий регистр блока 4. Если данные цепи ОК являются аналоговыми входами или выходами, то контакты группы реле 27 находятся в нижнем положении и эти цепи ОК подключены к соединителям

25 и далее к группе реле 23. С помощью групп реле 22 и 23, а также соединителя 25 к любому аналоговому выходу ОК можно подключить любой прибор, входящий в блок 8. Точно также к любому аналоговому входу ОК можно подключить любой прибор, входящий в блок 7. Группа реле 28 предназначена для коммутации информации блока 3 в блок 4 в режиме самоконтроля. С помощью группы реле 25 выходы стимулирующих приборов, входящих в блок 7, подключаются ко входам измерительных приборов, входящих в блок 8 в режиме самоконтроля системы, Блок 7 предназначен для подачи на объект контроля стимулирующих сигналов, а блок 8 — для измерения выходных сигналов объекта контроля.

Измерительные входы (Вх.иэм.) с помощью коммутатора 6 подключаются к нужным выходам ОК. По сигналу Пуск, подаваемому с блока 1, при(бор измеряет поступивший на его вход

1010б02 10 мс до 1 с, что во много раз превышает время обработки информации в

УВМ 2, Поэтому во время измерения

УВМ 2 мо,<ет заниматься решением других задач, например управлять самоконтролем системы или подготовкой новых измерений. Для этого сигнал управления запуском измерительного прибора от блока 1 подается также на соответствующий формирователь 33 и формирует запрос на прерывание ° По получении разрешения от УВМ 2 формируется вектор прерывания и УВМ 2 переходит к .управлению процессом самоконтроля или подготовкой последующих измерений. Как толька измерительный прибор закончит измерение он выдает сигнал об уончании измерения, который поступает в цепь внешнего запроса соответствующего формирователя 33.

Формирователи, связанные с блоком 8 .

10 сигнал. По окончании измерения он выдает сигнал (Кон.изм.), необходимый для перехода УВМ 2 к обработке результатов измерений. Результат измерения выдается в двоично-десятичном коде на специальные выходы и через блок 4 поступает в УВМ 2 для обработки ° Для синхронизации осциллографа 32 блоком 10 вырабатывается специальный сигнал Синхр., принцип формирования которого показан на фиг. 9, Блок 10 предназначен для перевода работы УВМ 2 на программу обработки режима, набранного на пульте 14 для выхода УВМ 2 на программу само- 15 контроля во время измерения параметров блоком 8, для формирования синхроимпульса синхронизации осциллографа в режиме зацикливания участка программы контроля. 20

Рассмотрим работу блока 10.

Пример. Пусть от пульта 14 поступил внешний запрос на прерывание ЗПР-1 ВНШ, соответствующий какому-либо режиму работы системы. Этот сигнал, пройдя через все формирователи 33, поступит в УВМ 2 в виде сигнала ЗПР1, В ответ на этот сигнал

УВМ 2 выдает сигнал РЗР1 (разрешение), который, пройдя через последо.вательно включенные формирователи 33, 30 дойдет до того формирователя, на который поступил сигнал внешнего запроса. Дальнейшее распространение этого сигнала блокируется сигналом запроса, поступающим с выхода элемента

38 ИЛИ данного формирователя 33 на запрещающий вход элемента 35 запрет, Эти сигналы (запрос и разрешение) через элемент 36 И активизируют формирователь 37 векторов пре- 40 рываний, который при условии, что линия свободна (сигнал Занято отсутствует), выдает в УВМ сигнал Прерывание и вектор прерывания.

Вектор прерывания представляет 45 собой адрес ячейки памяти в ЗУ УВМ с началом программы, соответствующей режиму, заданному на пульте 14.

В шифраторах всех формирователей 37 жестко зашито по два вектора пре- 50 рываний (для органиэации модификации режимов). Номер вектора выбирается с помощью сигнала управления, поступающего от блока 1. Интерфейсные сигналы, например Занято пода55 ются по стандартной схеме организации. обмена между УВМ 2 и внешними . устройствами. После приема вектора прерываний УВМ 2 приступает к выполнению программы, соответствующей заданному режиму. Как только будут при- 60 ведены все подготовительные операции, по сигналу управления от блока 1 один из измерительных приборов начнет измерение соответствующего параметра ,ОК, Время измерения составляет от 65 измерителей, имеют более высокий приоритет, чем формирователи, связанные с пультом 14. Поэтому по окончании элементарного акта обмена УВМ 2 возвращается к выполнению основной программы, т.е. принимает информацию от измерительного прибора, обрабатывает ее, выдает в случае необходимости результат, переходит к выполнению следующего набора программы.

Для организации режимов Останов на заданном наборе, Зацикливание участка программы, а также для синхронизации осциллографа любым набОрОм программы в режиме Зацикливание в блок 10 входят двоично-десятичный счетчик 39 наборов, блоки 40 и 41 сравнения и формирователь 42 импульса синхронизации, состоящий иэ эле" ментов И 51, резистора 52 и конденсатора 53.

На блок 41 с переключателя пульта

14 подается двоично-десятичный код номера набора, с которого необходимо осуществить возврат к нужному набору программы, Как только текущий номер набора в счетчике 39 совпадает с номером, набранным на пульте оператора 14, блок 41 выдает сигнал запроса, поступающий в линию ЗПР1 формирователя 33 (фиг, 8). Далее осуществляется стандартная процедура формирования прерывания и УВМ 2 переходит к обработке режима зацикливания. При этом в счетчик 39 по сигналу управления, подаваемому на вход С2 от блока 1, записывается номер набора, с которого необходимо начать повторение программы. Далее счетчик 39 осуществляет двоично-десятичный счет по сигналу, подаваемому от блока 1 на вход Cl и считает вновь до того же набора и т.д. При этом, как только текущий номер набора в счетчике

39 совпадает с номером, набранным на пульте 14, блок 40 и формирователь 42 вырабатывают синхроимпульс, . 1010602

10 которым можно синхронизировать осциллограф 32, входящий в блок 8. Таким образом, на экране осциллографа мож но наблюдать устойчивую картину, выделяя любое место программы. Аналогично реализуется режим Останов на заданном наборе . Здесь также осуществляется переход к подпрограмме, реэультатбм выполнения которой является останов, Блок 12 предназначен для органиэации самоконтроля системы.

Источник 46 питания с управляемым .делителем 47 напряжения предназначе:ны для проверки вольтметра 30 постоянного тока. В блок могут входить и 15 другие датчики в зависимости от состава блока 8.

В процессе эксплуатации системы блок 12 периодически проверяется.

Устройство работает следующим об- Я разом.

Информация, хранимая в запоминающем устройстве -УВМ 2, в соответствии с программой контроля, хранимой там же, передается на информационные вхо- 25 ды блока 6, куда записЫвается по сиг налам управления от УВМ, поступающим на управляющие входы блока 5, Информация с выхода блока 5 поступает н вторые входы блока 1, где де- ЗО шифруется. По управляющим сигналам с выходов блока 1 информация записывается в блок 3, предназначенный для выдачи цифровых сигналов через первый коммутатор 6 на объект 9 контро ля, для задания рабочих режимов бло35 ка 7, для выбора пределов и характера. :измерений блока 8, для управления первым коммутатором 6 для выбора ре- жима работы блока 12. цифровые данные с выхода объекта 40

9 контроля через первый коммутатор

6 поступают на третьи входы блока. 4, с выходов которого они поступают в

УВМ 2 для обработки в соответствии с программой контроля. 45

Блок 7 через первый коммутатор 6 выдает необходимые аналоговые сигналы на аналоговые входы объекта 9 контроля, Ответные сигналы с аналоговых выходов объекта 8 контроля 5р через первый коммутатор 6 поступают на измерительные (третьи) входы блока 8, где измеряются в соответствии с программой контроля. В блоке 6 результаты измерений преобразуются в цифровую форму и с его первых выходов поступают на вторые входы.блока 4, с выходов которого передаются в УВМ 2 для обработки.

Блок 1 вырабатывает в соответствии с программой управляющие сигналы 6О предназначенные для синхронной работы всех блоков системы, Блок 10 предназначен для органиэации следующих режимов работы системы: 1) автоматическая одноразовая 65 проверка с фиксацией результатов проверки на выходном устройстве (наприер, дисплей или konsul ) без осанова при наличии сбоев в объекте контроля; 2) то же, с османовом после каждого сбоя; 3) пошаговый режим работы с остановом после каждого элементаРного цикла измерений; 4) аэтоматическая одноразовая проверка с . остановом на любом заданном наборе программы контроля; 5) автоматическая многоразовая проверка путем зацикливания любого участка программы контроля; 6) режим корректировки программы; 7) режим самоконтроля системы.

По сигналам с пульта 14 и блока 1 блок 10 формирует и выдает на управляющие входы УВМ 2 сигнал запроса на прерывание, и при получении разрешения от УВМ 2 выдает в нее вектор прерывания. Вектор прерывания представляет собой адрес ячейки памяти в УВМ 2 с началом программы, соответствующей заданному режиму, и выдается только той ячейке,,в которую поступил запрос от внешйего абонента.

Если запросы поступили от нескольких абонентов, то обрабатывается запрос от абонента с более высоким приоритетом. В блоке имеется несколько резервных ячеек формирования векторов прерывания, что позволяет вводить новые режимы работы или новые измерительные приборы, Входящая в состав блока управления режимами схема сравнения с формирователем формирует синхроимпульс, как только текущий. номер программы стаиет равным номеру, заданному оператором с пульта.

Вторая схема сравнения формирует сигнал Конечный набор (как только текущий номер набора станет равным номеру, заданному оператором) °

При зацикливании участка программы по сигналу Конечный набор происходит переход системы на отработку данного режима. В счетчик наборов записывается новое значение номера. набора, с которого начнется выполнение программы зацикливания, Таким образом, программа будет многократно повторяться от набора, записанного в счетчик наборов по прерыванию, и до конечного набора, заданного на пульте оператора.

Второй коммутатор 11 предназначен для осуществления самоконтроля системы во время выполнения основной программы контроля объекта. Такой режим возможен потому, что время измерения параметров сигналов блоком

8 велико по сравнению с машинным циклом УВМ (превышает не менее, чем в 1000 раз).

Поэтому во время измерения выходного сигнала, блоком 8 УВМ 2 осущ"ст.1010602

12 вляет программу контроля отдельных блоков системы и их связей.

По сигналу с блока 1 на начало из" мерения блок 10 формирует запрос на прерывание и по получении от УВМ 2 ,разрешения выдает в УВМ 2 вектор пре.фывания, вызывая тем самым выполнение одной из подпрограмм самоконтроля.

УВМ 2 выдает контрольные коды на соответствующие блоки системы (блоки

5 и 3). С выходов этих блоков контрольные коды поступают на соответствующие входы второго коммутатора 11, с выхода которого выдаются в определенной последовательности в УВМ 2 для обработки. Если УВМ 2 зафикеиру- l5 ет несоответствие какого-либо кода, принятого с выхода коммутатора 11 с эталонным, хранящимся в памяти

УВМ 2,происходит останов работы системы и на устройство отображения выводится информация об отказавшем блоке.

После окончания измерения блок 8 выдает специальный сигнал, поступающий на вторые входы блока 10. По это- g5 му сигналу блок 10 формирует необходимые сигналы для возврата УВМ к выполнению основной программы.

Блок 12 эталонных сигналов предназначен для полной проверки работо- 30 способности системы в режиме самоконтроля. Он выдает ряд эталонных постоянных, переменных и импульснь1х напряжений, которые в соответствии с программой через первый коммутатор б поступают на соответствующие изме35 рительные входы блока 8. Измеренные параметры эталонных сигналов через блок 4. передаются в УВМ 2, где срав.— нивают с эталонным значением этих параметров . 40

Для проверки работоспособности блока 7 его выходы через коммутатор 6 связаны с измерительными входами блока 8. Процесс контроля аналогичен описанному выше. для осуществления полного контроля коммутатора б необходимо перемкнуть перемычками соответствующие входы и выходы коммутатора (2-е выходы с третьими входами и вторые выходы с четвертыми входами).

Таким образом, контролем охватывается вся аппаратная часть системы, что значительно повышает достоверность проводимых ею измерений.

Контроль программы осуществляется с помощью УВМ 2 путем проверки контрольной суммы данных. Такой контроль входит в состав математического обеспечениу любой УВМ и пояснения не требует.

Устройство ввода-вывода предназначено для ввода программы в память ..

УВМ, а также для вывода результатов контроля на терминальные устройства отображения.

Использование изобретения позволит значительно расширить функциональные возможности системы. Напри мер, применение режима зацикливания программы позволяет наблюдать процессы в объекте контроля в динамике с помощью осцилпографа, что позволят

Использовать предлагаемую Систему не только для контроля, но и для настройки РЗА. Введение режима корректировки значительно упрощает процесс отладки программ контроля. Систвма позволяет управлять одновременно большим количеством измерительных и стимулирующих приборов, что значительно сокращает время измерений и повышает производительность ее и эффективность использования. Охват сис- темы полным самоконтролем повышает достоверность результатов контроля, 1010602

1010602

1010602

1010602

Уюр

Уаи

m. np

Уюд

Уюк

1010602

1010602

1010602

1010602

1010602 р РЯСНЫ «;«

«« ф / РЯД «Я

Составитель A. Ларичев

РедактоР H,:Пили1 --н-ко екРеД М.Тенер

Корректор И.Шулла

Филиал ППП "Патент, г.ужгород, ул,Проектная, 4

Эакаэ ?487,:«37 тираж 872 Подпио ное

ВНИИПИ Росударственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

1.«3035, Москва, Ж"35, Раушская наб,, д. 4/5

Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем Автоматизированная система контроля параметров электронных схем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам контроля устройств автоматики и телемеханики и может быть использовано, в частности, для контроля исправности их выходных каскадов (силовых управляемых ключей)

Изобретение относится к области полетного контроля датчиков угловых скоростей, входящих в состав систем автоматического управления летательных аппаратов

Изобретение относится к комплексному контролю исправности датчиков системы автоматического управления самолета

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых, аналого - цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)

Изобретение относится к области управления и регулирования и, в частности к области контроля и управления автоматизированными комплексами с использованием электрических сигналов в роботизированных производствах

Изобретение относится к сложным изделиям автоматики, вычислительной техники и может быть использовано в управляющих вычислительных комплексах, информационно-управляющих комплексах и автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к контролю и диагностированию систем автоматического управления и их элементов и может быть использовано для диагностирования линейных динамических объектов, состоящих из апериодических звеньев первого порядка

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области техники измерений, конкретно к способам определения остаточной емкости свинцового аккумулятора (СА)
Наверх