Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[122]

Часто для обеспечения нормальной работы перфоратора нужно применять промасленную бумагу. Использование несоответствующей бумаги приведет к преждевременному износу и может вызвать повреждение перфораторов.

15.11. УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С БУМАЖНОЙ ПЕРФОЛЕНТЫ

Существуют два типа таких устройств. В одном из них для обнаружения отверстий в перфоленте используются источник света и фотодиод. В другом - отверстия в бумаге обнаруживаются с помощью подпружиненных пальцев. В некоторых моделях пальцы, проходя через отверстия, коммутируют переключатели, в других - замыкают низковольтную цепь, касаясь заземляющей пластины, расположенной по другую сторону ленты,

15.11.1. ПОИСКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В считывающих устройствах пальцевого типа пальцы часто изгибаются и ломаются. Клочок бумаги или волокна могут нарушить электрический контакт в пальцевых устройствах непрерывного типа.

Работа считывающего устройства оптического типа может нарушаться из-за затенения датчика бумагой или волокнами. Может отказать источник питания. Для проверки работоспособности источника света достаточно внешнего осмотра. Иногда выходит из строя фотодиод или схема, которой он управляет.

15.11.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ

, Обычно обслуживание считывающего устройства сводится к периодической его очистке. Содержание считывающего устройства в чистоте обычно еще вал нее, чем собственно перфоратора. Лучше всего очистку устройства считывания с бумажной перфоленты производить пылесосом или сжатым воздухом, открыв его верхнюю часть. Для снятия налипшей пыли и грязи можно воспользоваться мягкой щеткой.

Иногда для высвобождения застрявшей бумаги может потребоваться отвертка или инструмент для регулировки реле. Старайтесь ие повредить этим инструментом считывающее устройство. Будьте особенно осторожны с устройствами пальцевого типа.


ПРИЛОЖЕНИЕ П1

ОСНОВЫ микропроцессоров

Б. Макинтайр

П1.1. ВВЕДЕНИЕ

В нескольких главах этой книги говорилось об информации, которую получают или обрабатывают с помошью микропроцессоров. Логический анализатор, например, представляет собой мини-ЭВМ, которая после распознавания кодового слова, передает данные в порт ввода и хранит их в памяти. В зависимости от уровня сложности ЭВМ и программных средств логического анализатора выполнение программы может осуществляться различными способами. Систему управления на основе микропроцессора можно программировать на передачу цифровых данных в микропроцессор, их обработку, принятие логических решений, воздействующих на работу системы, и обеспечение выдачи результатов в систему через порт вывода данных. Цель данного раздела заключается в том, чтобы снабдить читателя информацией, необходимой для понимания множества терминов, используемых в книге, таких как микропроцессор, центральный процессор и временные диаграммы. Некоторые из этих терминов легче понять иа примере конкретной системы, в частности, мы будем ссылаться на центральный процессор фирмы Zilog Z-80

П1.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР

Основным узлом ЭВМ является центральный процессор (рис. который получает, обрабатывает и передает все данные, связанные с выполнением программы. Поток "данных в запоминающие устройства и устройства ввода-вывода данных может быть двунаправленным, но он всегда идет между устройством и центральным процессором. Центральный процессор должен выполнять записанную в памяти программу пользователя или серию команд посредством перевода каждой команды в последовательность управляемых событий, на-1 зываемую микропрограммой. Простейшим примером может служить механическая музыкальная шкатулка, в которой использован вращающийся цилиндр с зубцами, заставляющими вибрировать металлические пластинки. В этом случае роль центрального процессора и запоминающего

Устройства

Центральный процессор

вОода-вывода

Память * системы

Рис.Блок центрального

процессора (передача данных в системе осуществляется только через центральный процессор)


устройства выполняют колесо н зубцы, положение которых представляет фиксированную микропрограмму. Изменить ее можно, только использовав другой цилиндр. Относительные временные интервалы в последовательности нот зависят от положения зубцов на колесе, причем несколько событий (нот) можно «обрабатывать» цилиндром одновременно. Порт ввода-вывода можно назвать rt-битовым параллельным портом ввода вывода, где п - количество металлических пластинок, а музыкальную шкатулку - специализированной цифровой вычислительной машиной,, Такая специализированная вычислительная машина, выполняющая функцию, основанную на ее фиксированной памяти, всегда начинает работу с того состояния, в котором она была оставлена при выключении. Эта особенность может оказаться нежелательной, поскольку слушателю вряд ли понравится прослушивать мелодию с какого-то незнакомого места, скорее всего, он захочет, чтобы проигрывание всегда начиналось с начала мелодии вне зависимости от предшествующего состояния.

Специализированная вычислительная машина, описанная выше, имеющая центральный процессор и фиксированную программу, может подойти желающим послушать музыку, но она будет бесполезной для композитора. Для композитора скорее подошла бы вычислительная машина более общего назначения, центральный процессор которой мог бы прогонять любую из нескольких микропрограмм или команд. Пользователю пришлось бы программировать вычислительную машину, выбирая элементы из набора команд центрального процессора для последовательного их выполнения. Тот факт, что каждая команда центральному процессору из программы пользователя приводит к выполнению им полной микропрограммы, обычно ясен пользователю. Как только центральный процессор завершает выполнение одной микропрограммы, он должен считать следующую команду программы пользователя для определения следующей последовательности событий.

Вычислительную машину обшего назначения мы определим здесь как машину с центральным процессором, имеющим записанные микропрограммы, доступ к которым осуществляется в соответствии с программой пользователя. Часть вычислительной машины, занимаемая центральным процессором, будет иметь элементы, показанные на рис. П1.2. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) обрабатывает данные, содержащиеся в регистрах временной памяти, и посылает результаты в этот регистр. Счетчик команд указывает очередную следующую команду программы пользователя во внешней памяти. Когда центральный процессор заканчивает выполнение текущей команды, он считывает из внешней памяти и помещает в регистр команд следующий код. Затем он расшифровывается, после чего осуществляется доступ к хранимой микропрограмме. Иногда АЛУ может быть крупной частью большой универсальной ЭВМ, конструктивно выполненной в виде отдельного блока, причем для каждого устройства ввода-вывода и каждого модуля



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137]