Файл: ТО СВТ курс Романов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.04.2024

Просмотров: 393

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Романов В. П. Техническое обслуживание средств вычислительной техники Учебно-методическое пособие

9. Сброс (обнуление) счетчика периодического обслуживания (для принтеров, которые выводят сообщения о необходимости проведения обслуживания).

Сейчас практически в каждой модели принтера используются вентиляторы, выполняющие охлаждение отдельных узлов принтера и обеспечивающие вытяжку воздуха. Так как вентиляторы имеют трущиеся детали и практически всегда находятся в работе, то их ресурс тоже ограничивают определенными границами. Практически для всех вентиляторов принтеров HP ресурс работы составляет 25 тысяч часов. Считается, что после этого их желательно заменить.

Особого внимания заслуживают ролики подачи бумаги. Их ресурс работы может быть меньше ресурса работы печки, роликов переноса и т.д. Как правило, ресурс ролика подачи бумаги не превышает 100.000 листов, поэтому их замена может проводиться и чаще, а не только в моменты регламентных работ. В какойто мере ситуация с роликами подачи сглаживается тем, что в принтерах, как правило имеется несколько подающих лотков (не считая самые простые модели), поэтому чаще всего нагрузка на ролики распределяется и они вполне способны доработать до регламентных работ.

Так как при проведении регламентного обслуживания требуется замена сразу нескольких деталей и узлов, то фирмой Hewlett Packard и некоторыми другими поставщиками подготовлены специальные комплекты, в состав которых входит все необходимое. Такие комплекты запчастей получили название ремкомплектов или комплектов для обслуживания (Maintenance Kit). Для каждой модели принтера, естественно, имеется свой ремкомплект.

171

Романов В. П. Техническое обслуживание средств вычислительной техники Учебно-методическое пособие

3.4.Поиск неисправностей других видов периферийного

оборудования

3.4.1.Диагностика и обслуживание устройств ввода -

клавиатуры и манипулятора типа мышь

3.4.1.1. Устройство клавиатуры

Клавиатура предназначена для ввода алфавитно-цифровой информации и команд в ПК. Основой клавиатуры является матица контактов (клавиш). Клавиши могут выполняться

в виде:

резистивных датчиков, которые могут быть выполнены с использованием: o механических контактов;

o пленочных контактов; o герконовых контактов;

емкостных датчиков.

Задачу определения факта нажатия клавиши, формирование ее кода (скан-кода) и передачу данных в ПК решает специализированная микро-ЭВМ (контроллер клавиатуры). Структурная схема контроллера представлена на Рисунок.

Рисунок 77 - Структурная схема контроллера клавиатуры

Основными элементами контроллера являются: Тактовый генератор Двоичный счетчик Дешифратор ПЗУ селектор

Выходной регистр Связь клавиатуры с ПК осуществляется последовательным кодом.

Порядок взаимодействия клавиатуры с ПК представлен на Рисунок

Рисунок 78 - Схема взаимодействия клавиатуры с оборудованием ПК

172


Романов В. П. Техническое обслуживание средств вычислительной техники Учебно-методическое пособие

При каждом включении ПК клавиатура тестируется POST-тестами, стандартные коды ошибок клавиатуры для процедуры POST выводятся на экран монитора и имеют следующий вид (некоторые типы BIOSа не выводят коды ошибок клавиатуры):

3хх - Неисправность клавиатуры

301 - Неисправность сброса клавиатуры или "залипание" клавиши (XX 301, XXшестнадцатеричный скан-код)

302 - Заблокирован выключатель клавиатуры на системном блоке

302 - Определяемая пользователем ошибка теста клавиатуры 303 - Неисправность клавиатуры или системной платы; неисправность контроллера

304 - Неисправность клавиатуры или системной платы; высокая частота синхронизации клавиатуры

305 - Неисправность источника питания +5 В клавиатуры; в PS/2 вышел из строя предохранитель клавиатуры

341 - Неисправность клавиатуры

342 - Неисправность кабеля клавиатуры

343 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры

345 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры

346 - Неисправность интерфейсного кабеля клавиатуры

347 - Неисправность кабеля или платы светодиодов клавиатуры

3.4.1.2. Устройство манипулятора типа мышь.

Механическая мышь состоит из:

стальной обрезиненный шарик

два пластмассовых валика с дисками

микросхема управления с интерфейсом RS-232, PS/2, USB (в зависимости от мыши) и контроллером

ролик для скролинга (прокрутки)

микровыключатели 2-3 шт. (в основном, хотя бывает и больше).

Рисунок 79 - Основные элементы

Рисунок 80 - Принципиальная схема

механической мыши

механической мыши

Принцип работы мыши заключается в следующим: катая мышь по столу, мы перемещаем шарик, шарик касается валиков с дисками, через отверстия которых информация поступает на фотоприемники. Информация их фотоприѐмников обрабатывается в микросхеме управления и передается в ПК по последовательному интерфейсу. Мышь подключается к ПК 4- х проводным кабелем.

Оптическая мышь

Основными элементами оптической мыши являются (Рисунок2): Источник света (светодиод LED или полупроводниковый лазер) Оптическая система

Светоприемник (Sensor)

Мс обработки сигналов (Image Processor — процессор обработки изображений (DSP)).

173


Романов В. П. Техническое обслуживание средств вычислительной техники Учебно-методическое пособие

Рисунок 81 - Устройство оптической

Принцип работы оптической мыши заключается в следующим: с помощью светодиода, и системы фокусирующих его свет линз, под мышью подсвечивается участок поверхности. Отраженный от этой поверхности свет, в свою очередь, собирается другой линзой и попадает на приемный сенсор микросхемы — процессора обработки изображений. Этот чип, в свою очередь, делает снимки поверхности под мышью с высокой частотой (кГц). На основании анализа череды последовательных снимков (представляющих собой квадратную матрицу из пикселей разной яркости), интегрированный DSP процессор высчитывает результирующие показатели, свидетельствующие о направлении перемещения мыши вдоль осей Х и Y, и передает результаты своей работы вовне по последовательному порту.

3.4.1.3. Профилактическое обслуживание клавиатуры и мыши.

Чистка клавиатуры

Чтобы поддерживать клавиатуру в рабочем состоянии, ее необходимо прочищать. Для профилактики рекомендуется раз в неделю (или хотя бы раз в месяц) чистить ее пылесосом. Вместо пылесоса для выдувания пыли и грязи можно использовать миниатюрный компрессор. Во время чистки с помощью компрессора держите клавиатуру клавишами вниз. Раз в год рекомендуется выполнять полную чистку с полной разборкой клавиатуры и промывкой в мыльном растворе всех клавиш и корпуса клавиатуры.

Замена клавиатуры

Зачастую гораздо проще и дешевле заменить клавиатуру, чем заниматься ее ремонтом, особенно если неисправна электронная "начинка" или одна из клавиш. Достать запасные детали практически невозможно, но даже если они есть, сама процедура их замены оказывается довольно сложной.

Чистка манипулятора типа мышь

"Проскальзывание" механической мыши чаще всего происходит из-за того, что внутрь корпуса попали пыль и грязь.. Можно использовать кисточку или ватные палочки для прочистки нутра мышки, а с валиков спичкой удалить пояс из грязи. При этом желательно не трогать оптическую систему: фото- и светодиоды. При их смещении мышь может оказаться неработоспособной.

Очень часто при эксплуатации, как механической, так и оптической мыши, по причине частого перегибания, происходит обрыв проводов в кабеле. Как правило, о такой неисправности говорит тот факт, что мышь то работает, то нет. Провода в кабеле обычно обламываются рядом с корпусом мышки или рядом с еѐ разъѐмом. Определит место обрыва можно с помощью тестера или с помощью шевеления кабеля одной рукой, а мыши другой.

При повреждении кабеля около корпуса мыши кабель отрезается на расстоянии примерно 5 см. от корпуса. Отпаиваем остаток старого кабеля и припаиваем новый.

Сложнее при повреждении кабеля около разъѐма так как он неразборный. Можно взять кабель с разъѐмом, с какой-нибудь мыши или поискать новый разъѐм.

174


Романов В. П. Техническое обслуживание средств вычислительной техники Учебно-методическое пособие

3.4.2.Диагностика и обслуживание флэш - накопителей

Флэш-память - разновидность ЭСППЗУ, ее полное название - Flash Erase EEPROM (Electronically Erasable Programmable ROM) - можно перевести как "электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство". Другими словами, флэш-память - это энергонезависимая (т.е. не потребляющая энергии при хранении данных) перезаписываемая (т.е. данные можно стереть и записать заново при помощи электрического тока) память, содержимое которой можно быстро стереть (Flash Erase).

Флэш-память - это полупроводниковая память. Ее элементарная ячейка, в которой хранится один бит информации, представляет собой не конденсатор, а полевой транзистор со специальной электрически изолированной областью, которую называют "плавающим затвором" (floating gate). Электрический заряд, помещенный в эту область, способен сохраняться в течение многих лет. При записи одного бита данных ячейка заряжается - заряд помещается на плавающий затвор, при стирании - заряд снимается с плавающего затвора и ячейка разряжается.

Преимущества флэш-памяти по сравнению с другими средствами переноса и хранения данных очевидны: высокая надежность и ударопрочность (результат отсутствия движущихся компонентов и простоты механической конструкции носителей и накопителей), малое энергопотребление, компактность. Однако у нее есть недостатки - ограниченное количество циклов перезаписи (от 10 тыс. до 1 млн.) и относительно медленная работа.

Флэш-память имеет несколько типов организации массива. Наибольшее распространение получила память типов И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR). По архитектуре эти два типа имеют существенные различия.

Тип ИЛИ-НЕ (NOR) содержит ячейки, включенные параллельно друг другу и обеспечивает относительно быстрый произвольный доступ к данным, возможность побайтной записи информации. однако, этот тип архитектуры имеет ячейки относительно большого размера, потому плохо масштабируется. Время стирания или записи гораздо больше, чем у других типов флэш-памяти.

Идеально подходит для хранения программ (BIOS, ПЗУ сотовых телефонов и т.д.), а так же для замены микросхем EEPROM.

Тип И-НЕ (NAND), содержит ячейки, включенные последовательно (гирляндой), между двумя линиями выборки. Группы ячеек объединяются в страницы. Страницы в блоки. Стоки разных транзисторов такой гирлянды находятся на разных страницах. Поэтому произвольный доступ к ячейкам не возможен. Чтение, запись осуществляются одновременно только в пределах одной страницы, а стирание, осуществляются одновременно только в пределах одного или нескольких блоков. Однако, осуществляется быстрее, чем у типа ИЛИ-НЕ. Стирание/запись блока происходят так же достаточно быстро.

Устройство

Основные элементы ФЛЭШ – установлены на многослойной плате PCB (см. Рисунок81): USB разъѐм тип А;

стабилизатор питания контроллера и флэш из 5 в 3,3 вольт; микросхема контроллера;

микросхема энергонезависимой NAND памяти; кварцевый резонатор, обычно на 12 Mhz.

Рисунок 82 - Расположение основных элементов флеш накопителя

175