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machine d'insertion automatique universelle j11 (8223) guide de dépannage du contrôleur

2023-02-09 17:51:23

Référence du document 43380001

Révision E

Guide de dépannage du titre 8223

27 février 1996

Ingénieur R. Lindaman

1. INTRODUCTION

L'intention de ce guide est de fournir une méthode de diagnostic d'un problème avec un contrôleur 8223. En raison de l'interaction étroite du contrôleur avec la machine dans laquelle il est intégré, il est souvent difficile de déterminer la cause d'un problème. Par conséquent, des éléments tels que les blocs d'alimentation et le câblage sont importants.

La connaissance de l'ODT (Digital Equipment Corporations Online Debugging Technique) est essentielle. Voir la fin du guide pour le résumé des commandes.

2 LISTE DE VÉRIFICATION RAPIDE

Les problèmes suivants ont été observés dans le passé et doivent être vérifiés en premier.

2.1 La tension d'alimentation doit être réglée entre 4,95 et 5,00 volts, telle que mesurée sur J11 (mettez le multimètre sur C79 sur la carte CPU). Notez que les points de test sur la carte EMI/PS ne reflètent pas précisément la tension d'alimentation. Voir la section ALIMENTATION DU CONTRÔLEUR, la sous-section EMI/PS et l'annexe A.

2.2 Connexions d'alimentation intermittente à l'arrière du châssis d'alimentation CC. En particulier le connecteur de style 3PL "RED BRICK" qui fournit +5, +15,15 volts au J11 et au boîtier d'E/S. Il se trouve à l'arrière du châssis de l'alimentation. En raison de mauvaises connexions à 3PL, le J11 reçoit un faible +5 volts. Ceci est applicable aux anciennes machines.

2.3 Connexions intermittentes ou mauvaises du câble d'alimentation à l'arrière du boîtier d'E/S. Cause une basse tension au boîtier d'E/S et à J11. Ceci est applicable aux anciennes machines. Vérifiez le fond de panier du boîtier d'E/S. S'il y a un petit PCB numéro de pièce 433993xx MIB PWR ASSY, alors les problèmes de connecteur indiqués ci-dessus ne devraient pas être un problème.

2.4 Sur la carte CPU J11 et la carte d'extension de mémoire, certains circuits intégrés installés dans les sockets ont des fils tordus. En particulier IC19 sur la carte d'extension de mémoire est suspect.

2.5 Fusibles ouverts dans le circuit de la pile mémoire (1FU sur la carte d'extension mémoire et 2FU sur la carte CPU J11). J11 CPU référence 433797xx et J11 EXP MEM 43423001 n'ont pas de fusible !

2.6 Sur la carte d'extension de mémoire où la batterie se soude au PCB, il y a eu de mauvaises connexions. Avec un ohmmètre, la résistance entre le câble négatif de la batterie et la masse (la masse peut être n'importe quelle broche 14 du circuit intégré de mémoire) devrait être un court-circuit (moins de 0,1 ohm).

2.7 Une modification a été apportée à la carte EMI/PS pour corriger certains problèmes de mise hors tension. La machine doit avoir un PC CD 41693302, EMI/PS ASSY par opposition à un 41693301 ( ou autre ?).

2.8 Le système ne s'allume correctement qu'une fois sur deux ?. Vérifiez le câble entre EMI/PS et la carte CPU J11 (câble plat blindé à 10 fils).

2.9 Les 417247xx REV B et 405912xx, 405913xx REV L d'Exec ont un problème de mise hors tension connu. Une panne de courant modifiée J11 ou un nouvel exécutable le résoudra.

2.10 Si problème de communication série Vérifier IC65, IC66, IC67. Le récepteur (IC67) est facilement endommagé par les décharges électrostatiques. Certaines versions ont des sockets pour ces circuits intégrés, ce qui les rend faciles à remplacer.

2.10.1 IC65 MC1488 ou équivalent

2.10.2 IC66 MC3487, 26LS31C ou équivalent

2.10.3 IC67 MC3486, 26LS32A ou équivalent

2.11 Vérifier la configuration des cavaliers par rapport à la documentation de la machine.

2.12 L'unité passe en mode ODT et n'accepte pas correctement les entrées de la console. Les CI 43 et/ou 52 peuvent avoir échoué. Voir la section sur IC42 et IC53 pour plus d'informations (unités antérieures à 1990)

3 SYMPTÔMES

Voici les catégories générales de défaillance du système.

3.1 Aucune communication avec la console.

3.2 Mauvaises communications avec la console

3.3 Communications incorrectes avec la console

3.4 Échec de la communication avec l'Hôte.

3.5 Erreurs de déroutement.

3.6 Échec de la mise sous tension dans le programme Executive.

3.7 Données sur les schémas de pertes

3.8 Contrôle incorrect des E/S de la machine.

3.9 Répète l'émission du message de redémarrage UIC

4 AUCUNE COMMUNICATION AVEC LA CONSOLE.

4.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur. Si OK, effectuez la vérification suivante.

4.2 Vérifier l'état des voyants du PCB du CPU J11. Si OK, effectuez la vérification suivante.

4.3 Vérifiez les E/S série de la console.

5 COMMUNICATIONS INCORRECTES AVEC LA CONSOLE.

5.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur. Si OK, effectuez la vérification suivante.

5.2 Vérifier IC43 et IC52. Si OK, effectuez la vérification suivante.

5.3 Vérifier les E/S série de la console

6 ÉCHEC DE LA COMMUNICATION AVEC L'HÔTE OU UNE AUTRE E/S SÉRIE

6.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur. Si OK, effectuez la vérification suivante.

6.2 Vérifiez l'état des voyants du PCB de l'UC J11. Si OK, effectuez la vérification suivante.

6.3 Vérifier les E/S série

7 ERREURS DE PIÈGE

Il existe deux causes d'erreurs de déroutement, les pannes matérielles et les pannes logicielles. Les pièges se produisent en raison du programme qui ne s'exécute pas correctement, ce qui peut être une erreur de programmation du logiciel, un changement de mémoire ou une défaillance de la mémoire. Les problèmes matériels seront couverts.

Les éléments suivants doivent être examinés dans l'ordre indiqué :

7.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur. Si OK, passez à l'étape suivante.

7.2 Vérifier le circuit d'alimentation en tension de la mémoire. Si OK, passez à l'étape suivante.

7.3 Vérifiez EMI/PS pour la synchronisation de l'alimentation. Si OK, étape suivante

7.4 Vérifiez les circuits intégrés intégrés. Si OK, passez à l'étape suivante.

7.5 Vérifiez la mémoire à l'aide du programme PFAIL.

8 ÉCHEC DE MISE SOUS TENSION DANS LE PROGRAMME EXEC.

Les causes sont généralement les mêmes que celles des erreurs de déroutement. Suivez la procédure pour les erreurs de déroutement. Vérifiez également IC43 et IC52.

9 PERD LES DONNÉES DE MOTIF

Les causes sont généralement les mêmes que celles des erreurs de déroutement. Suivez la procédure pour les erreurs de déroutement.

10 CONTRÔLE INCORRECT DES E/S MACHINE

Généralement, ces symptômes sont des vannes qui broutent, des sorties DAC incorrectes, des valeurs d'encodeur incorrectes.

Les éléments suivants doivent être vérifiés :

10.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur. Si OK, passez à l'étape suivante.

10.2 Vérifier les E/S locales

10.3 Vérifier les E/S externes

11 RÉPÉTATIONS DE LA SORTIE DU MESSAGE DE REDÉMARRAGE UIC

Ce problème a été observé comme étant lié à l'alimentation du contrôleur. Si le + 5 volts de la carte EMI/PS est proche des limites auxquelles elle détecte une tension hors tolérance, ce problème peut survenir. Généralement, l'EMI/PS détecte une sous-tension lorsqu'elle est inférieure à 4,70 volts et une surtension à 5,3 volts. Lorsque la tension est proche de ces limites, le système se réinitialise/redémarre lorsque la tension monte et/ou baisse légèrement.

L'indicateur PINT sur l'EMI/PS s'activera si cela se produit. Voir section CONTROLLER POWER, sous-section PINT INDICATOR.

11.1 Vérifier l'alimentation du contrôleur

12 ALIMENTATION CONTRÔLEUR

Voici les domaines à étudier concernant la vérification de l'alimentation que le contrôleur reçoit de la machine.

12.1 Tensions d'alimentation

Mesurer les tensions d'alimentation au point indiqué. Les variations par rapport à cela doivent être étudiées et corrigées. Voir également l'annexe A pour plus d'informations.

12.1.1 +5 Volts – Le point de test de 5 volts ne doit pas être utilisé pour mesurer les 5 volts. (voir section sur la puissance CPU, sous-section EMI/PS). Mesurez en utilisant l'un des éléments suivants, la tension doit être comprise entre +4,90 et +5,00 ( VDC ).

12.1.1.1 Adaptateur MIB PWR Si une carte adaptateur MIB PWR est installée sur le fond de panier, utilisez le point de test noir dessus (+5 volts TP) et la masse jaune.

12.1.1.2 C79 sur la carte CPU – Voir schéma no. 1 à la fin de ce guide pour l'emplacement de C79. Lorsque vous utilisez ce point pour mesurer, comparez cette tension aux 5 volts mesurés sur le fond de panier du boîtier d'E/S (utilisez la broche 80 pour +5 volts et la broche 76 pour la masse). La différence doit être inférieure à 0,1 volt. S'il n'est pas inférieur à 0,1 volt, le câble adaptateur « Y » qui alimente le boîtier d'E/S et J11 doit être vérifié pour de mauvaises connexions.

12.1.2 +15 Volts Les points de test sur la carte adaptateur MIB PWR ou sur la carte EMI/PS peuvent être utilisés. Point de test marron, +14,6 à +15,00 ( VDC )

12.1.3 15 Volts Les points de test sur la carte adaptateur MIB PWR ou sur la carte EMI/PS peuvent être utilisés. Point de test rouge, 14,6 à 15,00 ( VDC )

12.1.4 24VAC Utilisez TP4 ( Orange ) sur l'EMI/PS, 20.0 à 28.0 ( VAC ). Le 24 VAC passe par le câble ruban blindé entre l'EMI/PS et la carte CPU J11, puis par un fusible sur la carte CPU J11, puis par le 9PL du J11. Vérifiez ce chemin s'il n'y a pas de 24 VAC.

12.1.5 Remarques générales sur l'alimentation électrique Le contrôleur J11 tolère les variations de +/15 volts CC et 24 VCA, mais PAS les 5 volts CC. Si l'alimentation de 5 volts n'est pas dans la tolérance indiquée, vérifiez la chute de tension du connecteur/des câbles allant du châssis d'alimentation au boîtier d'E/S. Pour ce faire, mesurez l'alimentation de 5 volts à l'alimentation. En règle générale, il est réglé sur 5,5 à 5,6 volts. Si l'alimentation est dans la plage mais que le TP1 ne lit pas la valeur correcte, le câble doit être suspect. Remuez les connecteurs du châssis d'alimentation, du boîtier d'E/S et du câble adaptateur en Y à l'arrière du boîtier d'E/S. Ceux-ci ont été observés pour causer des problèmes. Vérifiez le fond de panier du boîtier d'E/S. S'il y a un petit PCB numéro de pièce 433993xx MIB PWR ASSY, alors les problèmes de connecteur indiqués ci-dessus ne devraient pas être un problème. L'indicateur DCOK sur l'EMI/PS doit être allumé avec les fournitures correctement réglées. Si les alimentations sont correctes et que les indicateurs DCOK sont éteints, remplacez la carte EMI/PS.

12.2 Puissance du CPU – Mesurez +5 sur le PCB du contrôleur J11. Mesurez à C79. Voir schéma no. 1 à la fin de ce guide pour l'emplacement de C79. Mesurez +/- 15 sur la carte CPU J11.

12.3 EMI/PS

La carte EMI/PS (41693302 REV A ou antérieure) présente une chute de tension dans le +5 volts entre le côté boîtier d'E/S de la carte et le côté point de test. Lorsque les points de test sont utilisés pour régler le +5 volts (comme cela a été recommandé), la tension au niveau du boîtier d'E/S peut être jusqu'à 0,25 volt de plus. Pour permettre un réglage plus précis de la tension, une modification a été émise pour réduire la chute de tension. Les cartes 41693302 REV B ont ce changement inclus.

12.4 Indicateur PINT

L'indicateur PINT (Power INTerrupt) sur la carte EMI/PS indique que la section de détection de puissance de la carte EMI/PS a détecté une interruption de la ligne CA ou une condition hors tolérance de l'alimentation 5 volts.

Lors de la mise sous tension (en supposant que l'alimentation a été coupée pendant environ 15 secondes), le voyant doit être éteint. Après une mise sous tension normale, le voyant reste éteint jusqu'à ce qu'une interruption de la ligne CA ou une condition hors tolérance de l'alimentation 5 volts soit détectée.

Ceci peut être simulé en éteignant puis en rallumant rapidement l'alimentation secteur. Si l'indicateur est allumé, il peut être éteint soit en coupant l'alimentation pendant plus de 15 secondes et en le rallumant, soit en appuyant sur le petit bouton-poussoir de la carte EMI/PS.

13 INDICATEURS UC

Il y a quatre indicateurs CPU. Si l'alimentation du système est correcte, les indicateurs ont la signification suivante.

13.1 Tout activé

Lorsque toutes les LED sont allumées, cela signifie généralement que le processeur est maintenu en réinitialisation. Cela peut être dû à :

13.1.1 Alimentation du système incorrecte (voir la section sur les tensions d'alimentation)

13.1.2 Mauvaise carte EMI/PS. SUR EMI/PS, mesurez la broche 3 d'IC40, elle doit être élevée (4,0 à 5,1 volts) et l'anode de D5 doit mesurer 10 à 15 volts. Si ceux-ci sont incorrects, l'EMI/PS est probablement mauvais.

13.1.3 Mauvais câble entre EMI/PS. Si les tensions sur la carte EMI sont correctes, procédez à la vérification de ces tensions sur la carte J11. Sur la carte J11, mesurez la broche 5 de IC34, elle doit être élevée de 4,0 à 5,1 volts. Mesurez R18 (côté le plus proche de 9PL), il devrait être de 10 à 15 volts. Si ceux-ci sont incorrects et que l'EMI était OK, le câble est défectueux. Si ceux-ci sont OK, la carte CPU J11 est défectueuse.

13.1.4 Mauvaise carte CPU J11. Les mesures indiquées sur le mauvais câble entre EMI/PS et J11 doivent indiquer si J11 est OK.

13.1.4.1 Voir la section sur IC17

13.2 LT1 activé, autres désactivés – Il s'agit du mode de fonctionnement normal. LT1 activé indique que le système exécute un programme (uniquement vrai lorsque LT24 est désactivé).

13.3 All Off – Cela indique que l'appareil est en mode ODT. Il s'agit d'un mode de fonctionnement normal.

13.4 Autres combinaisons – D'autres combinaisons d'indicateurs marche/arrêt généraux indiquent que le processeur a détecté un problème matériel. L'ensemble CPU J11 doit être considéré comme mauvais.

14 E/S SÉRIE DE LA CONSOLE

Vérifiez la configuration des cavaliers de K20 et K13 par rapport à la documentation du système (généralement 9 600 bauds et RS 232). La vérification suivante concerne RS232. Si le RS 422 est utilisé, le personnel de service doit être capable d'effectuer une procédure de test similaire.

14.1 Si une carte d'extension E/S série est installée, retirez-la. Mettez le commutateur RUN/HALT sur HALT (ODT).

14.2 Placez la sonde d'oscilloscope sur la broche 1 d'IC67. Appuyez sur une touche du clavier, une commutation de signal doit être observée. S'il n'y a pas de signal, le câblage entre le J11 et le terminal doit être vérifié. S'il y a un signal, le J11 reçoit des données du terminal. La vérification suivante consiste à vérifier que le J11 transmet.

14.3 Placez la sonde d'oscilloscope sur la broche 3 d'IC65. Appuyez sur une touche du clavier. Si le J11 reçoit des données alors qu'il est en ODT, il doit les renvoyer à l'émetteur. Un signal de commutation doit être observé sur la broche IC. S'il y a un signal, le câblage entre le J11 et le terminal doit être vérifié. S'il n'y a pas de signal, vérifiez que les câbles ne court-circuitent pas les signaux, ce qui donne l'impression que les pilotes et les récepteurs sont défectueux. Généralement, si un signal est reçu (IC67 broche 1) et non transmis (IC65 broche 3), alors le J11 est mauvais.

15 E/S SÉRIE

15.1 Vérifiez la configuration des cavaliers par rapport à la documentation fournie avec la machine.

15.2 Il existe des programmes dans la ROM qui facilitent les diagnostics d'E/S série. Ceux-ci sont étiquetés sur le couvercle du J11 comme ASCII DUMP et DATA ECHO.

15.3 Les éléments suivants s'appliquent à la carte CPU J11 ou à la carte d'extension série.

15.4 Le vidage ASCII sortira du port série le jeu de caractères ASCII

15.5 DATA ECHO recevra les données d'un port puis les transmettra à un autre.

15.6 Pour démarrer les programmes, l'utilisateur doit être en ODT. Dans ODT entrez le numéro donné ( sur la couverture ) pour le programme désiré puis G ( pour GO). Le programme demande des informations supplémentaires.

15.7 Pour ASCII DUMP déposez l'adresse de base du port série dans le registre affiché, puis tapez P pour continuer. L'adresse de base du port est donnée dans le manuel J11. Le numéro de port doit être déterminé à partir de la documentation de la machine (canal 1 pour l'hôte, canal 24 pour le vérificateur, etc.).

Nom du port Adresse principale
Console (J1, COMM INTC ASSY) 17777560
Hôte (J4, COMM INTC ASSY) 17776500
Canal 2 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776510
Canal 3 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776520
Canal 4 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776530
Canal 5 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776540
Canal 6 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776550
Canal 7 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776560
Canal 8 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776570
Canal 9 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776600
Canal 10 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776610
Canal 11 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776620
Canal 12 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776630
Canal 13 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776640
Canal 14 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776650
Canal 15 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776660
Canal 16 (J2, J3 COMM INTC ASSY) 17776670

15.8 Pour les tests comme le vidage ASCII, il est suggéré de démarrer les tests avec le terminal (UCT) connecté au port console. Si le test consiste à vérifier l'un des autres ports (hôte par exemple), il est suggéré de commuter les connecteurs du COMM INTC ASSY de sorte que la sortie du port testé soit connectée à l'UCT ou au terminal.

15.9 Pour DATA ECHO déposer les deux adresses de base requises en R0 et R1. Généralement, un port est la console et l'autre le port testé.

15.10 Vérifiez d'abord l'émetteur des ports suspects en exécutant le programme ASCII DUMP pour le port. Observez avec un oscilloscope la sortie du pilote IC ( RS232 ou RS422 ). Un signal de commutation doit être présent. Si c'est le cas, l'émetteur est OK. S'il n'y en a pas, retirez le câble ruban à 40 broches du PCB. Si le signal est là maintenant, suspectez le câblage, s'il n'y en a pas, le PCB (J11 ou extension) est probablement mauvais.

15.11 La section récepteur est plus difficile à vérifier car une source d'entrée est nécessaire. Si possible, l'appareil connecté au port doit être exécuté pour envoyer des données au contrôleur. Avec les données entrant dans le contrôleur, observez l'entrée du récepteur sur le PCB. Si le signal n'est pas là, vérifiez le câblage. Si le signal est là, la carte est probablement mauvaise.

15.12 Un câble de raccordement (fil, pinces, adaptateur de maintenance) peut être utilisé pour relier la sortie des ports à son entrée sur la carte COMM INTC. À l'aide de DATA ECHO, définissez les ports de sortie et d'entrée sur la même adresse de base pour le port testé. Les données envoyées doivent être renvoyées à l'entrée. À l'aide d'un oscilloscope, les conducteurs et les récepteurs des ports peuvent être examinés.

16 ALIMENTATION TENSION MÉMOIRE

Ce qui suit est une vérification du circuit qui alimente le

IC de mémoire.

16.1 Carte mémoire d'extension.

16.1.1 Le système étant sous tension, mesurez la tension sur la broche 28 de IC16 et la broche 28 de IC12. La tension doit être supérieure à 4,8 volts. Sinon le plateau est mauvais.

16.1.2 Avec le système hors tension, mesurez la tension sur la broche 28 IC16 et la broche 28 IC12. La tension doit être supérieure à 3,0 volts. SI non vérifier le fusible 1FU et la batterie. Si le fusible et la batterie sont OK mais que la tension est inférieure à 3,0 volts, la carte est défectueuse. La carte EXP MEM 43423001 n'a pas de fusible.

16.2 Carte CPU J11 – La carte d'extension de mémoire doit être retirée pour effectuer cette vérification. Les données stockées dans le système seront perdues lors du retrait de la carte d'extension.

16.2.1 Le système étant sous tension, mesurez la tension sur la broche 28 de IC101 et la broche 28 de IC97. La tension doit être supérieure à 4,8 volts. Sinon le plateau est mauvais.

16.2.2 Le système étant hors tension, mesurez la tension sur la broche 28 de IC101 et la broche 28 de IC97. La tension doit être supérieure à 3,0 volts. SI non vérifier le fusible 2FU et la batterie. Si le fusible et la batterie sont OK mais que la tension est inférieure à 3,0 volts, la carte est défectueuse.

17 TEMPORISATION DU CIRCUIT EMI/PS

17.1 Avec l'alimentation système appliquée, examinez la broche 5 de l'IC34 de l'UC J11, elle doit être à un niveau logique haut. C'est le signal BPOKH. Débranchez la fiche du connecteur sur 9PL, le signal devrait être faible. Installez le connecteur, il doit monter haut. Si cela ne se produit pas, il y a un problème avec le câble entre l'EMI/PS et J11, l'EMI/PS est mauvais ou l'alimentation du système est mauvaise.

17.2 Avec l'alimentation système appliquée, examinez sur le J11 CPU R18 le côté le plus proche de 9PL, il doit être entre 15 et 10 volts. C'est le signal BDCOKH. Débranchez la fiche du connecteur sur 9PL, le signal doit atteindre environ 0 volt (+/1,0 volt). Installez le connecteur, il devrait redevenir bas. Si cela ne se produit pas, il y a un problème avec le câble entre l'EMI/PS et J11, l'EMI/PS est mauvais ou l'alimentation du système est mauvaise.

17.3 Un champ d'application sera nécessaire pour examiner la relation temporelle entre BPOKH et BDCOKH. Synchronisez la portée pour déclencher (et afficher) sur BPOKH en baisse. Avec le deuxième canal de l'oscilloscope, examinez BDCOKH. Lorsque le système est sous tension, débranchez le connecteur 9PL. Cela devrait envoyer BPOKH bas. 2 à 4 ms plus tard, BDCOKH devrait passer à l'état haut. Si cette synchronisation est incorrecte, la carte EMI/PS est probablement défectueuse.

18 IC SOCKETED

Examinez les circuits intégrés qui sont installés dans les sockets à la fois sur le processeur J11 et sur la carte d'extension de mémoire. Sur certaines cartes d'extension, IC19 est installé dans un socket bien qu'il puisse ne pas apparaître ainsi. EXP MEM PCB numéro de pièce 43423001 n'a pas de prise.

Recherchez les fils qui peuvent avoir plié sous le CI lorsque le CI a été installé dans la prise.

19 UTILISATION DU PROGRAMME PFAIL

Le programme PFAIL (DA01) réalise deux fonctions, un test d'écriture/lecture de la mémoire et un test de remplissage puis de vérification.

19.1 Charger PFAIL comme un EXEC. Il effectuera une taille de mémoire puis un test de mémoire. Il affichera l'invite >. Assurez-vous d'entrer des majuscules, certaines versions n'accepteront pas les minuscules.

19.1.1 Entrez M fera entrer le programme dans un mode pour tester la mémoire de test d'écriture/lecture. Si le test de mémoire indique une erreur, le J11 est probablement défectueux.

19.1.2 Si vous saisissez P, l'appareil remplira la mémoire de données. Lorsque vous répondez aux questions du test « P », entrez 2 pour le motif de remplissage, N pour la boucle de mémoire en cas de panne de courant et Y pour la question du test automatisé. Le programme remplira la mémoire puis entrera dans un mode où il la vérifiera en permanence. Éteignez puis rallumez le système. Lorsqu'il s'allume, il devrait commencer à vérifier la mémoire. Si des données sont modifiées, le programme signalera l'erreur. Si la mémoire passe, le programme imprimera un point ( . ) puis poursuivra le test. Si le programme affiche une erreur, l'unité j11 est probablement défectueuse.

20 E/S LOCALES

Les E/S locales sont les E/S situées dans le boîtier d'E/S auquel le J11 est attaché.

20.1 Souvent, une mauvaise carte d'E/S fait apparaître les autres cartes d'E/S ou le J11 comme défectueux.

20.2 Souvent, un PCB sera remplacé et le problème semblera être résolu uniquement pour que le même symptôme ou un symptôme similaire apparaisse plus tard.

20.3 Un problème dans le boîtier d'E/S local peut entraîner des symptômes de problèmes d'E/S dans les boîtiers d'E/S externes. Cela est dû au transfert de données vers des boîtiers d'E/S externes passant par les lignes de données du boîtier d'E/S local.

20.4 Les broches DTOP, DTIP et DSFx sur le fond de panier sont à côté des broches d'alimentation +/15 volts. Si ces broches sont court-circuitées, des pannes se produiront sur les cartes J11, EMI/PS et la plupart des autres cartes d'E/S. Vérifiez que les câbles ne penchent pas ou ne poussent pas les broches ensemble. Assurez-vous que le connecteur du J11 qui se branche sur le fond de panier est correctement positionné avant de mettre sous tension. Un mauvais alignement des cartes d'E/S dans le boîtier d'E/S peut entraîner un court-circuit de ces broches.

20.5 La méthode la plus efficace consiste à utiliser une portée et un programme de test simple saisis dans ODT. Lors de l'exécution du programme de test, l'horloge doit être désactivée (Kx tous les cavaliers en place). Assurez-vous de remettre les cavaliers de l'horloge lorsque vous avez terminé.

20.5.1 Le programme de test est utilisé pour lire ou écrire en continu l'emplacement des E/S.

20.5.2 Pendant l'exécution, les lignes DSF, DTOP ou DTIP et de données doivent être observées.

20.5.3 Si des niveaux logiques incorrects sont observés, commencez à retirer les cartes d'E/S jusqu'à ce que le signal devienne correct. S'il ne s'améliore pas, le J11 ou l'EMI/PS est mauvais.

20.5.4 Voici les programmes de test.

20.5.4.1 Boucle d'écriture

À l'aide de l'ODT, entrez à l'emplacement 1000

1000/10037 ÉTIQUETTE : MOV R0,166000

1002/166000

ÉTIQUETTE 1004/775 BR

L'emplacement 1002 est l'adresse DSF testée. EX DSF0 =166000, DSF1 =166002, DSF2 =166004, etc.

Entrez ensuite 1000G pour lancer le programme

Le DSFx DTOP devrait ressembler à ceci

20.5.4.2 Boucle de lecture

À l'aide de l'ODT, entrez à l'emplacement 1000

1000/13700 ÉTIQUETTE : MOV 166000,R0

1002/166000

ÉTIQUETTE 1004/775 BR

L'emplacement 1002 est l'adresse DSF testée. EX DSF0 =166000, DSF1 =166002, DSF2 =166004, etc.

Entrez ensuite 1000G pour lancer le programme

Le DSFx DTIP devrait ressembler à ceci

Les lignes de données ( DIxx pour les cycles de lecture et DOxx pour les cycles d'écriture ) doivent être respectées pendant le temps DTOP, DTIP. Lorsqu'il y a des problèmes, les niveaux logiques sont généralement erronés.

21 E/S EXTERNES

Les E/S externes sont celles des boîtiers d'E/S auxquels le système J11 n'est pas fixé à l'arrière. Notez qu'un problème dans le boîtier d'E/S local peut provoquer des symptômes indiquant un problème dans les boîtiers d'E/S externes.

Une procédure similaire à celle du boîtier E/S local doit être suivie. Exécution d'un programme de test d'écriture ou de lecture et observation des signaux.

22 IC43 ET IC52

IC43 et IC52 sont des circuits intégrés Signetics PLS159. Sur les unités ayant les numéros de pièce de processeur J11 4034830x, 4315450x , 4320900x , 4332990x, ces pièces ont échoué. Les symptômes typiques observés sont que l'unité entre dans ODT et ne communique pas correctement avec la console. La barre d'espace sur la console peut être saisie, puis l'unité fait défiler les caractères hors de l'écran. Ou le contrôleur ne comprend aucune entrée ODT.

22.1 IC43 – IC43 génère le signal d'horloge d'événement (normalement un cavalier est réglé pour IC43 1,0 ms). Lorsque cette puce tombe en panne, elle sort tout le temps sur le bus de données. Lorsque cela se produit, le microprocesseur ne peut pas lire ou écrire correctement les données. Un test simple consiste à retirer la puce (si elle est dans un socket). Si le contrôleur comprend maintenant l'entrée de la console, cette puce est le problème.

22.2 IC52 – IC52 génère des horloges de synchronisation pour les circuits de la carte, y compris l'horloge de 614 kHz requise par les puces d'E/S série. Lorsque cette puce tombe en panne, elle produit des fréquences erronées. La broche 16 de IC52 doit être une onde carrée de 614,4 kHz. Si ce n'est pas le cas, la puce est mauvaise. La broche 12 devrait également être basse. S'il pulse à l'état haut, IC52 est mauvais.

23 IC17

23.1 IC17 est un SN74128. Il fournit des signaux (DTOP et DTIP) au fond de panier du boîtier d'E/S. À côté de ces signaux sur le fond de panier se trouvent +15 et -15 volts qui peuvent court-circuiter les signaux DTOP et DTIP. Lorsque cela se produit, IC17 est endommagé. Lorsque ce circuit intégré tombe en panne, le J11 ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement. Recherchez si le circuit intégré est décoloré ou brûlé. Une vérification des niveaux logiques sur les broches peut confirmer que cette pièce est défaillante. Vérifiez également qu'aucun shunt de cavalier n'est installé sur les broches du connecteur 8PL (poste de tête avec circuit flexible attaché).

24 ANNEXE A

24.1 Réglage des tensions d'alimentation

La carte CPU J11 fonctionnera correctement avec des tensions comprises entre 4,80 et 5,2 volts. Sur la carte EMI/PS dans le boîtier d'E/S, il y a un détecteur de tension qui détecte les tensions inférieures à 4,7 et supérieures à 5,3 (environ ). Lorsque le détecteur détecte des tensions en dehors de cette plage, il émettra une séquence de temporisation de mise hors tension rapide au J11. Cette séquence de mise hors tension rapide est ce qui provoque la modification des données de la mémoire sur les contrôleurs qui n'ont pas les modifications de panne de courant.

Pour permettre une variation maximale (principalement due à des problèmes de connecteur), il est suggéré que la tension soit réglée aussi près que possible de 5,00 volts. Cela permet à la tension de dériver vers le haut ou vers le bas du montant maximum.

Un exemple. Supposons que la tension soit nominalement fixée à 4,90 volts. Ensuite, la tension descend de 0,2 volt à 4,70 volts. Le détecteur de tension enverra le J11 à travers le cycle de temporisation de mise hors tension rapide, causant éventuellement des problèmes de mémoire. Si la tension est réglée sur 5,00 volts et que la dérive de 0,2 volt se produit, le système fonctionnera toujours correctement car la tension est toujours dans la fenêtre de tolérance.

25 Résumé ODT

Commande Symbole Fonction
Sabrer n/ Ouvre l'emplacement spécifié (n) et affiche son contenu. n est un nombre octal
Retour chariot <RC> Ferme un emplacement ouvert
Saut de ligne <LF> Ferme un emplacement ouvert, puis ouvre l'emplacement contigu suivant.
Indicatif de registre interne $n ou Rn Ouvre un registre de processeur spécifique (n). n est un entier de 0 à 7 ou le caractère S
Aller g Démarre l'exécution du programme.
Procéder P Reprend l'exécution d'un programme.

26 SCHÉMA N°1

26.1 Emplacement du C79

Historique des modifications

1. 01/02/96 Ajout d'une section sur IC17.

2. 27/02/96 Suppression de la dernière phrase de la section 2.3 sur le connecteur de brique rouge. Lecteur trompeur en regardant le boîtier d'E/S.

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