ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt
SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000
ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace
Deska DTO-1A vychází z desky DTO-1 kdy na desce DTO-1A je přidaná možnost měřit napájecí proud testovaného IO a přepracovány konektory aby se zjednodušila kabeláž pro měření logických úrovní a umožnilo měření napájecího proudu testovaného IO.
Deska DTO-1A je určena pro připojení k desce BWP-1 a případně i 2xADP-1 kdy spolu tvoří základ pro tester číslicových integrovaných obvodů, obsluhováno pomocí programu IOT.
DTO-1A aneb Deska Testovaných Obvodů je určena pro připojování testovaných obvodů v pouzdrech DIL 14, 16, 20 a 24 s napájením v protilehlých rozích (ZIF28). A obvodů v pouzdrech DIL 14 a 16 s napájením na protilehlých stranách uprostřed pouzdra (ZIF16). Kdy v patici ZIF28 se obvody umisťují k spodní hraně patice a u ZIF16 k horní straně patice. Dané uspořádání vzniklo ze snahy mít co nejjednodušší zapojení připínání napájení. Připínání napájení je řešeno pomocí relé s přepínacím kontaktem.
K ovládání relé slouží pomocné signály Px kdy P0 a P1 vybírají jednu ze 4 variant napájení pro danou ZIF patici, P2 vybírá ZIF28, P3 vybírá ZIF16 a P5 přepíná z indikace pomocí zelné svítivky aneb LED nad paticí určené k testování IO a připojením napájením a indikací pomocí červené svítivky aneb LED nad paticí při testování.
Je použito celkem 8 relé (K1 až K8) kdy K8 je ovládáno signálem P5 a připíná +5V k napájení ZIF28 pro DIL 24 a relé K1 až K5. Relé K1 a K3 připínají napětí pro DIL14 (K1), DIL16 (K2) a DIL20 (K3) v patici ZIF28. Relé K4 až K7 připínají napájecí napětí pro ZIF16 kdy K4 a K5 +5V a K6 a K7 0V. Sepnutí jednotlivých relé je indikováno pomocí červené svítivky aneb LED vedle relé.
Napájení DTO-1A je řešeno přes DIN 5(7,8) konektor kdy je použito +5V pro napájení TTL logiky na desce a +12V pro napájení relé, OZ a stabilizátoru +5V pro testovaný IO. Na DTO-1A jsou dále umístněné tři pomocné napájecí konektory „+12“ kde je trvale přítomno +12V z napájecího konektoru, „VCC“ kde je trvale přítomno +5V z napájecího konektoru a na „+5V“ je přítomno napájení jen tehdy, pokud je sepnuto napájení do patic ZIF.
Pro testovaný IO je na DTO-1A stabilizátor 723 jehož odpor „R0“ tj. R19 pro omezení maximálního napájecího proudu je současně využít pro měření odebíraného proudu testovaným IO. Napětí pro měřený IO se nastavuje pomocí R18 a proud je omezen na cca 270mA. Mření proudu je převedeno na měření napětí aneb je zesílený napěťový úbytek na „R0“ tj. R19. OZ 741 dělá zdánlivou zem pro OZ 1458 a současně pomocí R27 (kompenzace nesymetrie vstupů) se nastavuje nula pro měření proudu. OZ 1458 obsahuje dva OZ, kdy každý OZ zesiluje napěťový úbytek na „R0“ tj. R19 tak aby po odečtení napájecího napětí pro testovaný IO byl výsledek proud a to v rozlišení na 0,1mA a 1mA. R26 slouží k nastavení zesílení pro rozlišení na 0,1mA a R21 pro nastavení zesílení pro rozlišení na 1mA. Kdy rozdíl 1V vůči napájecímu napětí testovaného IO je 10,0mA pro rozsah 0,1mA a 10mA pro rozsah 1mA. Maximální rozsah měření proudu pro rozsah 0,1mA je do cca 50mA a pro rozsah 1mA je do cca 500mA.
U DTO-1 se původně vůbec nepočítalo s měřením napětí (logických úrovní a napájecího proudu pro testované IO). U DTO-1A bylo na měření pamatováno, pro připojení BWP-1 jsou určené konektory X2 a X3 a pro převodníky ADP-1 jsou určené konektory X4 a X5. Rozložení signálu na konektorech je provedeno tak aby se pokud možno co nejvíce zjednodušilo zapojení kabelů.
U DTO-1 se jaksi nedomyslely výběrové obvody pro sepnutí relé, takže když nebyl připojen kabel nebo zapnut mikropočítač ale DTO-1 byla pod napětím tak došlo k sepnutí relé. Na DTO-1A je daný problém ošetřen i když ne zcela k dokonalosti aneb jde, programově sepnou napájení pro obě patice ZIF. Kvůli zpětné slučitelnosti a snaze použít minimum IO vznikl daný kompromis … hlavní problém co mi vadil se povedlo vyřešit aneb sepnutá relé když není zapojen kabel nebo zapnut mikropočítač.
Rozpiska součástek
Integrované obvody
2 | IO4, IO6 | 7400 |
2 | IO3, IO8 | 7406 |
2 | IO2, IO6 | 7420 |
2 | IO1, IO5 | 3205 / 74138 / 74S405 |
1 | IO9 | 723 (MAA723, LM723, ...) |
1 | IO10 | 741 (MAA741, LM741, ...) |
1 | IO11 | 1458 (MA1458, MC1458N, ...) |
polovodiče
8 | D1 - D8 | 1N4004 / KY130/80 | |
2 | LED1, LED3 | 5mm | zelena |
2 | LED2, LED4 | 5mm | cervena |
8 | LED5 - LED12 | 3mm/4mm | cervena |
2 | LED13, LED14 | 3mm/4mm | žluta |
1 | T1 | KD135 / BD135 |
Kondenzátory
3 | C1 - C3 | 33n | keramický |
1 | C4 | 150 | keramický |
4 | C5, C9, C13, C14 | 22n | keramický |
2 | C6, C12 | 47µ | elektrolytický |
1 | C7 | 50µ AXIAL | elektrolytický |
1 | C8 | 20µ AXIAL | elektrolytický |
1 | C10 | 100p | keramický |
1 | C11 | 100n | keramický |
odpory
2 | R1, R3 | 330R | |
1 | R7 | 470R | |
4 | R2, R4, R5, R24 | 1k | |
10 | R6, R8 - R16 | 1k2 | |
1 | R20 | 1k5 | |
1 | R17 | 3k9 | |
3 | R28 - R30 | 4k7 | |
1 | R22 | 12k | |
2 | R23, R25 | 33k | |
1 | R19 | 2R2 | 0411/17 |
1 | R17 | 2k | RTRIM64Y |
1 | R27 | 10k | RTRIM64Y |
2 | R21, R25 | 10k | RTRIM64Z |
ostatní
1 | X1 | DIN5(7 nebo 8)F | DPS90 |
2 | X2 - X5 | ML34 | |
1 | ZIF16 | TEXTOOL16 | patice s nulovou silou |
1 | ZIF24 | TEXTOOL28 | patice s nulovou silou |
8 | K1 - K8 | TAGAMISAWA RY12W-K | signálové relé |
3 | +12V, +5V, VCC | jumper 1x2 | |
1 | CHL1 | Chladic |
Zapojení konektoru X1
č. | signál | typ |
1 | +12V | NAP |
2 | 0V | NAP |
3 | +5V | NAP |
4 | nz | |
5 | sběrnice | snímání |
(6) | nz | |
(7) | nz | |
(8) | nz |
Typ signálu: | snímání | zpětný vodič pro +5V |
NAP | napájení |
Zapojení konektoru X2
č. | signál | význam | typ | č. | signál | význam | typ | |
1 | 0V | zem | NAP | 2 | zem | NAP | ||
3 | 0V | zem | NAP | 4 | P1-IO6 | port P1 | I/O | |
5 | 0V | zem | NAP | 6 | P1-IO5 | port P1 | I/O | |
7 | 0V | zem | NAP | 8 | P1-IO4 | port P1 | I/O | |
9 | 0V | zem | NAP | 10 | P1-IO3 | port P1 | I/O | |
11 | 0V | zem | NAP | 12 | P1-IO2 | port P1 | I/O | |
13 | 0V | zem | NAP | 14 | P1-IO1 | port P1 | I/O | |
15 | 0V | zem | NAP | 16 | P1-IO0 | port P1 | I/O | |
17 | 0V | zem | NAP | 18 | P0-IO7 | port P0 | I/O | |
19 | 0V | zem | NAP | 20 | P0-IO6 | port P0 | I/O | |
21 | 0V | zem | NAP | 22 | P0-IO5 | port P0 | I/O | |
23 | 0V | zem | NAP | 24 | P0-IO4 | port P0 | I/O | |
25 | 0V | zem | NAP | 26 | P0-IO3 | port P0 | I/O | |
27 | 0V | zem | NAP | 28 | P0-IO2 | port P0 | I/O | |
29 | 0V | zem | NAP | 30 | P0-IO1 | port P0 | I/O | |
31 | 0V | zem | NAP | 32 | P0-IO0 | port P0 | I/O | |
33 | 0V | zem | NAP | 34 | zem | NAP |
Typ signálu: | I/O | obousměrný |
NAP | napájení |
Zapojení konektoru X3
č. | signál | význam | typ | č. | signál | význam | typ | |
1 | 0V | zem | NAP | 2 | zem | NAP | ||
2 | 0V | zem | NAP | 4 | P2-IO7 | port P2 | I/O | |
5 | 0V | zem | NAP | 6 | P2-IO6 | port P2 | I/O | |
7 | 0V | zem | NAP | 8 | P2-IO5 | port P2 | I/O | |
9 | 0V | zem | NAP | 10 | P2-IO4 | port P2 | I/O | |
11 | 0V | zem | NAP | 12 | P2-IO3 | port P2 | I/O | |
13 | 0V | zem | NAP | 14 | P2-IO2 | port P2 | I/O | |
15 | 0V | zem | NAP | 16 | P2-IO1 | port P2 | I/O | |
17 | 0V | zem | NAP | 18 | P2-IO0 | port P2 | I/O | |
19 | 0V | zem | NAP | 20 | P0 | řídící registr | IN | |
21 | 0V | zem | NAP | 22 | P1 | řídící registr | IN | |
23 | 0V | zem | NAP | 24 | P2 | řídící registr | IN | |
25 | 0V | zem | NAP | 26 | P3 | řídící registr | IN | |
27 | 0V | zem | NAP | 28 | P4 | řídící registr | IN | |
29 | 0V | zem | NAP | 30 | P5 | řídící registr | IN | |
31 | 0V | zem | NAP | 32 | P1-IO7 | port P1 | I/O | |
33 | 0V | zem | NAP | 34 | zem | NAP |
Typ signálu: | IN | vstupní |
I/O | obousměrný | |
NAP | napájení |
Zapojení konektoru X4
č. | signál | význam | typ | č. | signál | význam | typ | |
1 | 0V | zem | NAP | 2 | P0-IO7 | měření log. úrovní | AN | |
3 | 0V | zem | NAP | 4 | P0-IO6 | měření log. úrovní | AN | |
5 | 0V | zem | NAP | 6 | P0-IO5 | měření log. úrovní | AN | |
7 | 0V | zem | NAP | 8 | P0-IO4 | měření log. úrovní | AN | |
9 | 0V | zem | NAP | 10 | P0-IO3 | měření log. úrovní | AN | |
11 | 0V | zem | NAP | 12 | P0-IO2 | měření log. úrovní | AN | |
13 | 0V | zem | NAP | 14 | P0-IO1 | měření log. úrovní | AN | |
15 | 0V | zem | NAP | 16 | P0-IO0 | měření log. úrovní | AN | |
17 | 0V | zem | NAP | 18 | P2-IO3 | měření log. úrovní | AN | |
19 | 0V | zem | NAP | 20 | P2-IO2 | měření log. úrovní | AN | |
21 | 0V | zem | NAP | 22 | P2-IO1 | měření log. úrovní | AN | |
23 | 0V | zem | NAP | 24 | P2-IO0 | měření log. úrovní | AN | |
25 | 0V | zem | NAP | 26 | 5V | měření nap. napětí | AN | |
27 | 0V | zem | NAP | 28 | I1M | měření proudu | AN | |
29 | 0V | zem | NAP | 30 | I0.1M | měření proudu | AN | |
31 | 0V | zem | NAP | 32 | AD | rezerva | AN | |
33 | 0V | zem | NAP | 34 | zem | NAP |
Typ signálu: | AN | analogový |
NAP | napájení |
Zapojení konektoru X5
č. | signál | význam | typ | č. | signál | význam | typ | |
1 | 0V | zem | NAP | 2 | P1-IO0 | měření log. úrovní | AN | |
3 | 0V | zem | NAP | 4 | P1-IO1 | měření log. úrovní | AN | |
5 | 0V | zem | NAP | 6 | P1-IO2 | měření log. úrovní | AN | |
7 | 0V | zem | NAP | 8 | P1-IO3 | měření log. úrovní | AN | |
9 | 0V | zem | NAP | 10 | P1-IO4 | měření log. úrovní | AN | |
11 | 0V | zem | NAP | 12 | P1-IO5 | měření log. úrovní | AN | |
13 | 0V | zem | NAP | 14 | P1-IO6 | měření log. úrovní | AN | |
15 | 0V | zem | NAP | 16 | P1-IO7 | měření log. úrovní | AN | |
17 | 0V | zem | NAP | 18 | P2-IO4 | měření log. úrovní | AN | |
19 | 0V | zem | NAP | 20 | P2-IO5 | měření log. úrovní | AN | |
21 | 0V | zem | NAP | 22 | P2-IO6 | měření log. úrovní | AN | |
23 | 0V | zem | NAP | 24 | P2-IO7 | měření log. úrovní | AN | |
25 | 0V | zem | NAP | 26 | 5V | měření nap. napětí | AN | |
27 | 0V | zem | NAP | 28 | I1M | měření proudu | AN | |
29 | 0V | zem | NAP | 30 | I0.1M | měření proudu | AN | |
31 | 0V | zem | NAP | 32 | AD | rezerva | AN | |
33 | 0V | zem | NAP | 34 | zem | NAP |
Typ signálu: | AN | analogový |
NAP | napájení |
Zapojení patic ZIF
ZIF28
D D D D D D D D I I I I I I I I L L L L L L L L 2 2 1 1 1 1 2 2 4 0 6 4 ZIF 28 4 6 0 4 . . . . +--\/--+ . . . . (AD . . . . = 1 28= . . . . P0-7) (PR-4 . . . . = 2 27= . . . . P2-7) P2-0 1 . . . = 3 26= . . . 24 VCC P2-1 2 . . . = 4 25= . . . 23 P2-6 P2-2 3 1 . . = 5 24= . . 20 22 P2-5/VCC P2-3 4 2 . . = 6 23= . . 19 21 P2-4 P0-O 5 3 1 . = 7 22= . 16 18 20 P1-7/VCC P0-1 6 4 2 1 = 8 21= 14 15 17 19 P1-6/VCC P0-2 7 5 3 2 = 9 20= 13 14 16 18 P1-5 P0-3 8 6 4 3 =10 19= 12 13 15 17 P1-4 P0-4 9 7 5 4 =11 18= 11 12 14 16 P1-3 P0-5 10 8 6 5 =12 17= 10 11 13 15 P1-2 P0-6 11 9 7 6 =13 16= 9 10 12 14 P1-1 GND 12 10 8 7 =14 15= 8 9 11 13 P1-0 +------+
ZIF16
D D D D I I I I L L L L 1 1 1 1 6 4 ZIF 16 4 6 . . +--\/--+ . . P0-O 1 1 = 1 16= 14 16 P1-7 P0-1 2 2 = 2 15= 13 15 P1-6 P0-2 3 3 = 3 14= 12 14 P1-5 P0-3/VCC 4 4 = 4 13= 11 13 P1-4/GND P0-4/VCC 5 5 = 5 12= 10 12 P1-3/GND P0-5 8 6 = 6 11= 9 11 P1-2 P0-6 7 7 = 7 10= 8 10 P1-1 P0-7 8 = 8 9= 9 P1-0 +------+
Schéma DTO-1A a černobílá verze ZDE.
SLS-24 vychází ideově z SLS 01 kdy původní SLS se nasazovala přímo na DIL14 nebo DIL 16 a umožňovala zobrazení logických stavů na IO, SLS-24 je určena k nasazení do ZIF28 na DTO-1 a obsahuje patici ZIF28 pro testované IO. logický stav se zobrazuje do DIL24, napájení je řešeno na rozdíl od SLS01 externě a připojuje se k JP2 na DTO-1.
Schéma SLS-24 a černobílá verze ZDE.
Rz slouží k nastavení měření proudu na DTO-1A. Kdy pomocí propojek (jumprů) se nastavuje proud a při rozpojené propojce SX lze měřit protékající proud.
Schéma Rz a černobílá verze ZDE.
Vzhledem k vlastnostem desky BWP-1 u které nelze nastavit třetí stav, aby se daly testovat, i obvody které mají na některých vývodech nestandardní signály případně připojené diskrétní součástky. Případně mít možnost testovat obvody s napájením, které nelze dosáhnout pomocí DTO-1 vzniklo několik redukcí.
Redukce R7460 je určena pro test obvodů 7450, 7453 a 7455 nebo s expandérem 7460 a to 7460+7450, 7460+7453 a 7460+7455. Současně jde testovat jen jeden z obvodů (7450, 7453 a 7455) případně jen jeden z obvodů (7450, 7453 a 7455) s expandérem 7460.
Redukce R7460A je určená pro testování obvodů 7423 nebo s expandérem 7460 tj. 7423+7460.
Obvod 74100 má nestandardní umístnění napájení 0V kdy R74100 upravuje napájení tak aby odpovídalo pro DIL24
Redukce R_MKO je určená pro test monostabilních klopných obvodu 74121, 74122 a 74123. Na redukci jsou umístěny i pasivní součástky tj. odpory a kondenzátory pro potřebu úplného testu. Na jednou jde testovat jen jeden obvod z 74121, 74122 a 74123.
Redukce R_346/8 slouží pro test obvodů D/E346D a D/E348D z produkce NDR.
Redukce R75123 je určená pro test obvodů 75123.
Obvody 75162 se vyrábí ve dvou typech pouzder a to DIL24 a DIL22 kdy redukce R_75162 převádí pouzdro DIL22 na DIL24.
|
|
|
|
Schéma R_MKO a černobílá verze ZDE. | ||
| ||||||
|
|
| ||
| ||||
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt
SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000
ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace