Способ определения потенциально ненадежных элементов в цифровом блоке

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения потенциально ненадежных элементов в еще работоспособном цифровом блоке. Техническим результатом является повышение эффективности технического диагностирования по определению потенциально ненадежных элементов в цифровых блоках. Технический результат достигается тем, что печатную плату дефектного устройства (модуль, ТЭЗ, ячейка) с наименьшим значением области работоспособности в диагностируемом цифровом блоке разбивают поэлементно на участки (зоны), в каждом из которых находится один из радиоэлементов цифрового устройства. С помощью узконаправленного облучателя, каждый участок последовательно подвергают программно-управляемому воздействию СВЧ излучения, при этом, при каждом облучении элементов устройства, на входы диагностируемого устройства из состава цифрового блока подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы, состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого устройства и вычисляется с помощью метода синтеза тестов по критерию минимальной длины, сравнивают выходные отклики с их с эталонными уровнями, фиксируют величину мощности СВЧ излучения, являющуюся порогом функционирования.

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения потенциально ненадежных элементов в еще работоспособном цифровом блоке.

Известен способ [1] поиска дефектов в цифровых блоках, содержащих двунаправленные шины, после подачи данного многоразрядного кодового набора на управляющие и информационные входы диагностируемого игрового блока через интервал времени, необходимый для окончания переходных процессов в диагностируемом цифровом блоке, измеряют уровень напряжения на каждой из двунаправленных шин диагностируемого цифрового блока, и если на данной двунаправленной шине установлен уровень логической единицы или нуля, то его регистрируют, если на двунаправленных шинах установлены уровни, соответствующие высоко-импедансному состоянию или обрыву, то на данные двунаправленные шины подаются псевдослучайный многоразрядный кодовый набор, состоящий из логических нулей и единиц с заданной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, если на данной двунаправленной шине установлен уровень, находящийся в диапазоне между допустимыми уровнями логического нуля и единицы, считают диагностируемый цифровой блок негодным, сравнивают зарегистрированные на двунаправленных шинах объекта диагностирования логические уровни с эталонными и считают диагностируемый цифровой блок годным при совпадении полученных логических уровней на выходах и двунаправленных шинах объекта диагностирования с эталонными.

Этот способ можно применять только для обнаружения факта годности-негодности к выполнению заданной функции цифровым блоком, содержащим двунаправленные шины, однако, он не позволяет определять потенциально возможные дефекты в еще работоспособном блоке.

Известен способ [2] экспресс-диагностики многоканальных цифровых блоков, заключающийся в том, что воздействуют тестовым сигналом на объект контроля, регистрируют отклики объекта контроля, сравнивают эталонные и зарегистрированные отклики объекта контроля, при этом задают в цифровом коде информационно-ценные амплитудно-временные значения тестовых сигналов и эталонных откликов объекта контроля, формируют тестовые сигналы но заданным в цифровом коде информационно-ценные амплитудно-временным значениям в заданном объеме, осуществляют воздействие на соответствующие входы объекта контроля тестовыми сигналами с заданной временной разновременностью, фиксируют отклонения от эталонных в откликах объекта контроля во временной области на соответствующее воздействие, визуализируют по окончании полного объема воздействия виды отклонений в откликах объекта контроля, возобновляют формирование тестовых сигналов по заданным в цифровом коде информационно-ценным амплитудно-временным значениям в заданном объеме до первого отклонения и периодически повторяют данное воздействие до устранения отклонения, визуально отображают принятое решение по результатам диагностики.

Однако этот способ можно применять только для определения характера потенциального дефекта в работоспособном цифровом блоке, но нельзя использовать для указания его места.

Прототипом предлагаемого изобретения является способ [3] поиска дефектов в цифровых блоках, состоящий в том, что в диагностируемом цифровом блоке поочередно на каждом устройстве амплитуду питающею напряжения ступенчато уменьшают от номинального значения Eном до порогового Eпорi с шагом ΔEп, при этом при каждом шаге уменьшения питающего напряжения устройства на входы диагностируемого цифрового блока подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы, состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого цифрового блока и вычисляется с помощью метода синтеза тестов по критерию минимальной длины, сравнивают выходные отклики с их ладонными уровнями, фиксируют величину напряжения Eпорi, являющуюся порогом функционирования, для каждого устройства при появлении частоты сбоя Fc вычисляют область работоспособности но напряжению питания ΔEpi, и выбирают дефектное устройство по наименьшему значению области работоспособности ΔEpi.

Однако глубина диагностирования данным способом достигает только конструктивных элементов 1 уровня (модуль, ТЭЗ, ячейка).

Недостатком способа является невозможность выделения потенциально ненадежной элементной базы (ИМС, электронных приборов) в конструктивных элементах 1 уровня (модуль, ТЭЗ, ячейка).

Технический результат предлагаемого изобретения - расширение возможностей технического диагностирования по определению потенциально ненадежных элементов в цифровых блоках.

Технический результат достигается тем, что печатную плату дефектного устройства (модуль, ТЭЗ, ячейка) с наименьшим значением области работоспособности в диагностируемом цифровом блоке разбивают поэлементно на участки (зоны), в каждом из которых находится один из радиоэлементов цифрового устройства. С помощью узконаправленного облучателя, каждый участок последовательно подвергают программно-управляемому воздействию СВЧ излучения, при этом при каждом облучении элементов устройства на входы диагностируемого устройства из состава цифрового блока подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы, состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого устройства и вычисляется с помощью метода синтеза тестов по критерию минимальной длины, сравнивают выходные отклики с их с эталонными уровнями, фиксируют величину мощности СВЧ излучения, являющуюся порогом функционирования.

Способ реализуется в два этапа. На первом этапе определяют потенциально ненадежное устройство (модуль, ТЭЗ, ячейку) в диагностируемом цифровом блоке, для этого поочередно на каждом устройстве амплитуду питающего напряжения ступенчато уменьшают от номинального значения Eнор до порогового Eпорi с шагом ΔEп, при этом при каждом шаге уменьшения питающего напряжения устройства на входы диагностируемого цифрового блока подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы, состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде (тестовые воздействия), при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого цифрового блока и вычисляется с помощью метода синтеза тестов но критерию минимальной длины, сравнивают выходные отклики с их эталонными уровнями, фиксируют величину напряжения Eпорi, являющуюся порогом функционирования, для каждого устройства при появлении частоты сбоя Fc1, вычисляют область работоспособности но напряжению питания ΔEpi по формуле

где ΔEpi - область работоспособности i-го устройства по напряжению питания;

Eном - номинальное напряжение питания диагностируемого блока;

Eпорi - пороговое напряжение питания i-го устройства, при котором на выходе диагностируемого блока появляются сбои;

i - номер устройства.

Дефектное (потенциально ненадежное) устройство определяют но наименьшему значению области работоспособности ΔEpi, которое выбирают по результатам сравнения областей работоспособности всех устройств, входящих в состав диагностируемого цифрового блока.

Частоту сбоя Fc1 определяют по формуле

,

где m1 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов, при прохождении которых через цифровой блок произошел сбой в его работе;

n1 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов, поданных на вход цифрового блока.

В результате ступенчато уменьшающейся амплитуды питающего напряжения от номинального значения Eном до порогового Eпорi с шагом ΔEп, создаются условия для неправильного функционирования выбранного устройства. Это однозначно обеспечивает появление искажений в выходных откликах диагностируемого цифрового блока.

Нa втором этапе определяют потенциально ненадежный элемент в составе дефектного устройства. Для этого печатную плату устройства условно разделяют на участки (зоны) с посадочными местами под интегральные микросхемы (ИМС) и радиокомпоненты.

На входы устройства при номинальном значении питающего напряжения подают тестовые воздействия, формируемые аналогично как на первом этапе диагностирования, при этом каждый участок печатной платы последовательно подвергают воздействию СВЧ излучения из узконаправленного облучателя. После каждого круга облучения СВЧ мощность ступенчато увеличивают от минимального значения - Pmin до максимально допустимого значения Pmax доп. При каждом облучении фиксируют отклики устройства на тестовые воздействия и сравнивают их с эталонными. Для каждого элемента при появлении частоты сбоя Fc2 вычисляют область работоспособности по СВЧ воздействию ΔPpi, по формуле

,

где ΔPpi - область работоспособности i-го устройства по СВЧ воздействию;

Pmin - минимальное значение мощности СВЧ воздействия;

Ppi - пороговое значение мощности СВЧ воздействия на i-й участок, при котором на выходе диагностируемого устройства появляются сбои;

Pmax доп - максимально допустимая мощность СВЧ воздействия для данного тина устройств;

i - номер облучаемого участка цифрового устройства.

Частоту сбоя Fc2 определяют но формуле

,

где m2 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов, при прохождении которых через цифровое устройство произошел сбой в его работе;

n2 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов, поданных на вход цифрового устройства.

Дефектный элемент (ИМС, радиокомпонент) выбирают по наименьшему значению области работоспособности ΔPpi.

В результате при минимальных временных и аппаратных затратах обеспечивается глубина диагностирования цифровых блоков, на предмет наличия скрытых отказов, вплоть до конструктивно неделимых элементов ИМС и радиокомпонентов.

Способ определения потенциально ненадежных элементов в цифровом блоке был проверен в макете контрольно-технической аппаратуры, состоящей из объекта диагностирования (цифровой блок типа Д40-109, каждый из которых состоит из 7 модулей, выполненных па ИМС серии 133, 530, 533, 537. 1531), персональной ЭВМ типа IBM PC/AT, устройства сопряжения объекта диагностирования с персональной ЭВМ, радиоизмерительного прибора РИП 3 с подвижным узконаправленным рупорным облучателем и программного обеспечения для персональной ЭВМ, написанного на языке высокого уровня Delphi 6.0. Процесс диагностирования сопровождался относительно большими временными затратами, в связи с необходимостью ручной наводки облучателя и перестройки мощности, однако автоматизация этих операций позволит значительно сократить время диагностирования.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР №840770, кл. G01R 31/28, 1981.

2. Авторское свидетельство РФ №2133479, кл. G01R 31/28, G06F 11/26, 1999.

3. Авторское свидетельство РФ №2255369, кл. G06F 1 1/22, G01R 31/317, 2005, (прототип).

Способ определения потенциально ненадежных элементов в цифровом блоке, заключающийся в том, что в диагностируемом цифровом блоке поочередно на каждом устройстве амплитуду питающего напряжения ступенчато уменьшают от номинального значения Eном до порогового Eпорi с шагом ΔEп, при этом при каждом шаге уменьшения питающего напряжения устройства на входы диагностируемого игрового блока подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы, состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого цифрового блока и вычисляется с помощью метода синтеза тестов по критерию минимальной длины, сравнивают выходные отклики с их с эталонными уровнями, фиксируют величину напряжения Eпорi, являющуюся порогом функционирования, для каждого устройства при появлении частоты сбоя Fc1 вычисляют область работоспособности по напряжению питания ΔEpi и выбирают дефектное устройство но наименьшему значению области работоспособности ΔEpi, отличающийся тем, что печатную плату дефектного устройства с наименьшим значением области работоспособности в диагностируемом цифровом блоке разбивают поэлементно на участки (зоны), в каждом из которых находится один из элементов устройства, при номинальном значении питающею напряжения на входы диагностируемого цифрового устройства подают в заданном объеме псевдослучайные многоразрядные кодовые наборы (тестовые воздействия), состоящие из логических нулей и единиц с равной вероятностью появления логического нуля или логической единицы в каждом разряде, при этом заданный объем кодовых наборов определяется количеством входов диагностируемого устройства и вычисляется с помощью метода синтеза тестов по критерию минимальной длины, при этом каждый участок печатной платы последовательно подвергают воздействию СВЧ излучения из узконаправленного облучателя, после каждого круга облучения СВЧ мощность ступенчато увеличивают от минимального значения - Pmin до максимально допустимого значения - Pmax доп, при каждом облучении фиксируют отклики цифрового модуля на тестовые воздействия и сравнивают их с эталонными, для каждою элемента (участка) при появлении частоты сбоя Fc2, вычисляют область работоспособности по СВЧ воздействию ΔPpi по формуле
,
где ΔPpi - область работоспособности i-го устройства по СВЧ воздействию;
Pmin - минимальное значение мощности СВЧ воздействия;
Ppi - пороговое значение мощности СВЧ воздействия на i-й участок, при котором на выходе диагностируемого устройства появляются сбои;
Pmax доп - максимально допустимая мощность СВЧ воздействия для данного тина устройств;
i - номер облучаемого участка цифрового устройства, а частоту сбоя Fc2 определяют по формуле
,
где m2 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов, при прохождении которых через цифровое устройство произошел сбой в его работе;
n2 - количество псевдослучайных многоразрядных кодовых наборов поданных на вход цифрового устройства,
дефектный элемент (участок) выбирают по наименьшему значению области работоспособности ΔPpi.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам обнаружения компьютерных атак. Технический результат заключается в повышении коэффициента исправного действия ИТКС.

Изобретение относится к области диагностики технических систем. .

Изобретение относится к способам контроля и диагностирования систем автоматического управления и их элементов. .

Изобретение относится к области технической диагностики. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для диагностики, ремонта и настройки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), выполненной на элементной базе 3-5 поколений.

Изобретение относится к области технической диагностики. .

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике. Техническим результатом является создание библиотечных модулей полиномиальных логических преобразователей на языках HDL, а также оперативной перенастройки логических преобразователей на реализацию заданной логической функции. Технический результат достигается за счет способа, который включает первоначальное получение исходного математического описания рабочего закона функционирования n-входовых логических преобразователей в виде полинома Жегалкина общего вида, затем разработку и реализацию схемы формирователя всех 2n монотонных конъюнкций полинома Жегалкина, затем разработку и реализацию двух последовательных цепочек, каждая из которых содержит по (2n-1) двухвходовых элементов неравнозначности. 7 ил.

Изобретение относится к средствам распознавания ошибочного представления данных на блоке отображения. Техническим результатом является повышение надежности распознавания ошибочного представления данных. В способе тестовые данные (Р) регистрируются посредством фотодатчиков (61, 62, 63, 64), установленных на блоке (10) отображения, или тестовые данные (Р) регистрируются посредством фотодатчиков (61а, 62а, 63а, 64а), встроенных в блок (10) отображения, выполненных с возможностью детектирования света от пространственно смежного с соответствующим фотодатчиком (61а) пикселя (71, 72, 73, 74) блока (10) отображения. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области диагностики технических систем и может быть использовано при формировании эффективных диагностических тестов технических систем различной степени сложности. Технический результат заключается в повышении качества и эффективности способа формирования диагностических тестов. Технический результат достигается за счет того, что перед подачей данных на входы эталонной модели диагностируемого изделия осуществляют группировку всех входов диагностируемого изделия на подмножества по признаку - каждому подмножеству подключен один типовой функциональный узел и каждому такому узлу ставится в соответствие один из имеющихся в базе данных программных модулей - логических интерфейсов, далее на входы полученной эталонной модели диагностируемого изделия задают соответствующие сочетания входных сигналов в последовательности, заданной в разработанном диагностическом тесте, при этом данную последовательность формируют на ЭВМ путем обработки скрипта, представляющего собой последовательность операций логических интерфейсов, после формирования диагностического теста определяют значение его предварительной эффективности и принимают решение о достаточном качестве сформированного диагностического теста, в результате принятого решения диагностический тест отправляют на доработку или принимают в эксплуатацию. 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники, в частности к устройствам для контроля электрического монтажа. Технический результат - упрощение устройства, обеспечение возможности проверки кабелей с большим количеством проводов и со специальным монтажом. Устройство содержит первый микропроцессор управления, первый и второй генераторы тактовых импульсов, первый и второй блоки индикаций, переключатель режима, формирователь импульса “старт”, формирователь импульса “продолжение работы”, формирователь импульса “запись”, выключатель “программа”, индикатор останова, зуммер, щуп, индикатор “программа”, первый и второй нагрузочные резисторы, второй микропроцессор анализа, третий микропроцессор коммутаций, индикатор выбора, блок выбора и канал связи. Устройство состоит из двух частей и поэтому позволяет проверить многожильный жгут, уже проложенный в закрытом канале, причем для проверки жгута с большим количеством проводов удаленные блоки наращиваются поблочно, при этом основной блок конструктивно выполняется в виде щупа. В режиме программа также можно проверить жгут со специальным монтажом. На блоках индикаций предоставляется полная картина состояния объекта контроля (замыкание, обрыв, специальные соединения). 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники, в частности к устройствам для контроля электрического монтажа. Технический результат - упрощение устройства, обеспечение возможности проверки кабелей с большим количеством проводов и со специальным монтажом. Устройство содержит первый микропроцессор управления, первый и второй генераторы тактовых импульсов, первый и второй блоки индикаций, переключатель режима, формирователь импульса “старт”, формирователь импульса “продолжение работы”, формирователь импульса “запись”, выключатель “программа”, индикатор останова, зуммер, щуп, индикатор “программа”, первый и второй нагрузочные резисторы, второй микропроцессор анализа, третий микропроцессор коммутаций, индикатор выбора, блок выбора и канал связи. Устройство состоит из двух частей и поэтому позволяет проверить многожильный жгут, уже проложенный в закрытом канале, причем для проверки жгута с большим количеством проводов удаленные блоки наращиваются поблочно, при этом основной блок конструктивно выполняется в виде щупа. В режиме программа также можно проверить жгут со специальным монтажом. На блоках индикаций предоставляется полная картина состояния объекта контроля (замыкание, обрыв, специальные соединения). 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области геофизических исследований скважин, а именно к способам для осуществления измерения и контроля параметров скважины. Техническим результатом является повышение надежности и точности способа сбора информации в системе датчиков. Предложенный способ сбора информации в системе датчиков, состоящей из устройства управления датчиками и датчиков, включает циклический опрос датчиков из таблицы соответствия временных адресов устройства управления датчиками; передачу от устройства управления датчиками широковещательной команды задания временного адреса, воспринимаемой всеми датчиками, еще не получившими временного адреса; прием датчиком без временного адреса широковещательной команды на задание адреса; присвоение датчиком временного адреса из поля данных принятой команды; выжидание паузы случайной длительности, заданной генератором случайных чисел датчика; проверку занятости линии и, в случае свободной линии – выдачу ответного сигнала, содержащего необходимые для идентификации датчика данные из его энергонезависимой памяти, в случае занятой линии – сброс адреса датчика до первоначального. При этом после присвоения временного адреса датчику сведения о нем вносятся в таблицу соответствия адресов устройства управления датчиками. В случае определения отсутствия датчика либо его неисправности временный адрес данного датчика освобождают для использования в поле данных широковещательной команды на задание адреса, при этом сведения о самом датчике удаляют из таблицы соответствия адресов устройства управления датчиками. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области геофизических исследований скважин, а именно к способам для осуществления измерения и контроля параметров скважины. Техническим результатом является повышение надежности и точности способа сбора информации в системе датчиков. Предложенный способ сбора информации в системе датчиков, состоящей из устройства управления датчиками и датчиков, включает циклический опрос датчиков из таблицы соответствия временных адресов устройства управления датчиками; передачу от устройства управления датчиками широковещательной команды задания временного адреса, воспринимаемой всеми датчиками, еще не получившими временного адреса; прием датчиком без временного адреса широковещательной команды на задание адреса; присвоение датчиком временного адреса из поля данных принятой команды; выжидание паузы случайной длительности, заданной генератором случайных чисел датчика; проверку занятости линии и, в случае свободной линии – выдачу ответного сигнала, содержащего необходимые для идентификации датчика данные из его энергонезависимой памяти, в случае занятой линии – сброс адреса датчика до первоначального. При этом после присвоения временного адреса датчику сведения о нем вносятся в таблицу соответствия адресов устройства управления датчиками. В случае определения отсутствия датчика либо его неисправности временный адрес данного датчика освобождают для использования в поле данных широковещательной команды на задание адреса, при этом сведения о самом датчике удаляют из таблицы соответствия адресов устройства управления датчиками. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.
Наверх