Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Как проверить PonyProg. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Компьютеры

Комментарии к статье Комментарии к статье

За время, прошедшее с момента публикации в журнале "Радио" описания этого программатора, многие читатели собрали и успешно используют его. Однако поступающие вопросы показывают, что иногда проверка собранного программатора вызывает трудности. Дело в том, что сигналы в его цепях носят импульсный и зачастую непериодический характер (что, впрочем, характерно для всех приборов, работающих под управлением компьютера). Даже при наличии осциллографа убедиться в правильности формирования этих сигналов довольно трудно. В статье описывается методика проверки работы аппаратной части подключенного к компьютеру программатора с помощью мультиметра. Правда, для этого требуется специальная программа ТСОМ.

На схеме программатора РоnуРrоg, изображенной на рис. 1, показаны состыкованными два его функциональных узла: базовый блок сопряжения с СОМ-портом компьютера (см. "Радио", 2001, № 6, с. 25, рис. 2) и адаптер программирования микроконтроллеров PICmicro ("Радио", 2001, № 7, с. 21, рис. 8). Последний выбран как самый сложный из адаптеров, все другие содержат лишь по несколько пассивных элементов.

Как проверить PonyProg
(нажмите для увеличения)

Рядом с гнездами розетки XS1 узла сопряжения указаны наименования цепей интерфейса RS-232. Напомним, эта розетка должна быть непосредственно состыкована с девятиконтактной вилкой системного блока компьютера. Соединение с помощью нуль-модемного кабеля недопустимо, а модемным, вилка и розетка которого соединены "один к одному", можно воспользоваться, если он содержит все указанные на рис. 1 цепи, а его длина не превышает 1 м.

Следует также учесть, что чертеж печатной платы узла сопряжения (см. рис. 3 в "Радио", 2001, № 6, с. 25) дан в зеркальном отображении, поэтому, прежде чем переносить рисунок проводников на заготовку платы обычным способом (наколкой центров отверстий и последующим нанесением печатных проводников лаком или водоустойчивой тушью), его надо соответствующим образом перевернуть.

Подключив программатор к компьютеру, запустите программу ТСОМ. На экране откроется окно, показанное на рис. 2. С помощью имеющихся в нем кнопок необходимо выбрать порт (СОМ1 или COM2), к которому подключен программатор. Нажатиям экранных кнопок мышью эквивалентны нажатия на клавиатуре клавиш, соответствующих подчеркнутым буквам или цифрам в надписях у кнопок, вместе с клавишей Alt.

Как проверить PonyProg

Если вилка СОМ-порта 25-контактная, нажимают соответствующую экранную кнопку, заменяя предыдущее окно окном, показанным на рис. 3. Приведенной в нем информацией можно воспользоваться для правильного соединения программатора с 25-контактной вилкой СОМ-порта. Программа запоминает соответствие между номером порта и его разъемом. Достаточно установить его один раз, и в дальнейшем при смене порта на экране автоматически будет появляться изображение его разъема.

Как проверить PonyProg

Как известно, полностью "укомплектованный" СОМ-порт имеет три выходные цепи (TXD, DTR, RTS) и пять входных (RXD, DSR, CTS, DCD, RI). Программа ТСОМ позволяет установить на любом из выходов высокий (High) или низкий (Low) логический уровень. Чтобы сменить его противоположным, достаточно нажать соответствующую экранную кнопку. Все изменения уровней входных сигналов немедленно отображаются на экране.

Проверку программатора начинают с узла питания. Переключатель SA1 узла сопряжения переводят в правое (по схеме) положение, включая таким образом "внутреннее" питание программируемой микросхемы от СОМ-порта. Саму микросхему устанавливать в панель адаптера не нужно. Ее заменяют резистором с номиналом 1 кОм, вставленным в гнезда панели, предназначенные для выводов питания (например, в гнезда 14 и 5 панели XS1 для микросхем PIC16F8x). Изменяя состояние цепей TXD, DTR и RTS, убеждаются, что напряжение на резисторе не выходит за пределы 5±0,5 В, если уровень любой из них высокий, и отсутствует, когда все уровни низкие. Если напряжение отсутствует при высоком уровне на одном из выходов и низких - на двух остальных, проверьте соответствующий из диодов VD1, VD2.VD4.

Если напряжение меньше 4,5 В, причин этому может быть две. Первая - применен интегральный стабилизатор DA1 со слишком большим значением минимального входного напряжения (например, микросхема LM78L05 прекращает работать при напряжении на входе менее 6,7 В). В качестве замены указанного на схеме стабилизатора LM2936Z-5.0 можно рекомендовать LM2931Z-5.0 или отечественный КР1170ЕН5. Для нормальной работы этих микросхем входное напряжение должно превышать выходное всего лишь на 0,2 В (типовое значение).

Вторая причина - слишком "слабый" СОМ-порт компьютера не выдерживает нагрузки. Слово "слабый" взято в кавычки по той причине, что согласно стандарту при нагрузке сопротивлением 3 кОм высокий и низкий уровни выходного напряжения порта могут лежать соответственно в интервалах +5...+15 и -5...-15 В. Хотя традиционно считается, что фактически они близки к +12 и -12 В, на самом деле это далеко не так. У большинства микросхем-драйверов RS-232 типовые значения уровней выходного напряжения не превышают +7,5...8 и -7,5...-8 В, а у самых современных из них - еще меньше, вплоть до +5,5 и -5,5 В. Тенденция к уменьшению размаха сигнала не случайна: за счет этого удается увеличить скорость передачи данных до 250 Кбит/с. Если ваш компьютер с таким СОМ-пор-том, ничего не поделаешь, придется перейти на внешнее питание.

Последнее достигается просто: достаточно подать на разъем Х1 узла сопряжения напряжение 12 В от внешнего источника и перевести переключатель SA1 в показанное на схеме положение. Напряжение питания программируемой микросхемы и в этом режиме должно находиться в пределах 5±0,5 В, включаться высоким уровнем любого из сигналов TXD, DTR, RTS и выключаться, когда уровень всех трех - низкий. Если это не так, проверьте работу электронного ключа на транзисторах VT1, VT2 в блоке сопряжения.

Далее проверяют работу узла, подающего на программируемую микросхему напряжение, которое переводит ее в режим программирования. Его измеряют между гнездами 4 и 5 панели XS1 (PlC16F8x). Не забудьте перевести переключатель SA1 адаптера в положение, соответствующее режиму питания: верхнее (по схеме), если питание внешнее, нижнее - при питании от порта. В первом случае батарея GB1 может отсутствовать, во втором - она необходима.

Напряжение программирования должно включаться при установке в цепи TXD высокого уровня и выключаться при установке низкого. Его значение может находиться в пределах 9...13,5 В. При возникновении проблем следует проверить электронный ключ на транзисторах VT1, VT3 и стабилитрон VD1 в адаптере.

Следующий этап - проверка цепи передачи данных в программируемую микросхему (D1) и приема их от нее (DO). Источником передаваемых данных служит выход СОМ-порта DTR, принимает их вход CTS. Если все исправно, логический уровень CTS должен быть инверсным установленному на выходе DTR. Убедитесь в этом, изменяя последний. Питание при этом должно быть включено, например, высоким уровнем на выходе TXD.

Если уровень CTS не зависит от состояния DTR, измерьте напряжение на контакте 13 панели микросхемы PIC16F8x. При низком уровне DTR оно должно быть практически равно напряжению питания (+5 В), при высоком - не более 0,5 В. В противном случае неисправен ключ на транзисторе VT2 адаптера либо стабилитрон VD3 блока сопряжения. Необходимо заметить, что для программирования микроконтроллеров PICmicro в этом стабилитроне (впрочем, как и в VD5) нет необходимости, их можно безболезненно удалить из схемы.

Возможен случай, когда напряжение на выводе 13 панели XS1 (PIC16F8x) изменяется в указанных выше пределах и поступает на исправный вход CTS, однако логический уровень на нем неизменно отображается в окне программы ТСОМ как высокий. Это означает, что триггер Шмитта на входе CTS компьютера имеет отрицательный порог срабатывания, и чтобы переключить его, недостаточно уменьшить входное напряжение до почти нулевого, но положительного значения. Такая ситуация укладывается в рамки стандарта RS-232, согласно которому пороги могут находиться в пределах 5:3 В, однако ком: пьютер с подобным портом непригоден для работы с программатором, собранным по рассматриваемой схеме.

Осталось проверить цепь формирования сигнала синхронизации обмена данными (CLOCK). Его источник - выход СОМ-порта RTS. Перемычка между этим выходом и входом DSR служит лишь для того, чтобы программное обеспечение могло убедиться, что программатор подключен к порту. Изменяя состояние RTS, прежде всего удостоверьтесь, что состояние DSR всегда ему соответствует. Затем измерьте напряжение на контакте 12 панели XS1 (PlC16F8x). При высоком уровне на выходе RTS оно должно быть не менее 4 В (точнее, 80 % напряжения питания микросхемы) и не более, чем на 0,6 В превышать напряжение питания. Это условие обычно выполняется, так как напряжение стабилизации стабилитронов КС147А (VD6) лежит в пределах 4,2...5,2 В.

Если напряжение все же недостаточное (зто может случиться из-за того, что указанные выше пределы соответствуют току стабилизации 10 мА, а в программаторе он значительно меньше), следует либо подобрать стабилитрон, либо заменить его на КС147Г, рассчитанный на меньший ток, или на импортный с напряжением стабилизации 5,1 В. Включать последовательно со стабилитроном диод (как показано на схеме штриховой линией) крайне нежелательно. Это приведет к тому, что стабилитрон перестанет работать как ограничитель отрицательного напряжения (при низком уровне на выходе DSR) и вступит в действие защитный диод внутри программируемой микросхемы. И хотя ток через этот диод не достигнет опасного значения (благодаря резистору R5), подобного режима лучше избежать.

Завершив описанные проверки, можно считать, что аппаратная часть программатора исправна, и приступать к его эксплуатации. Программное обеспечение и инструкции по работе с РопуРгод можно "скачать" по адресу <lancos.com/ppwin95.html> на сайте его автора Клаудио Ланконелли. На этом же сайте имеется форум, где можно задать вопросы, касающиеся программатора.

Автор: А.Долгий, г.Москва

Смотрите другие статьи раздела Компьютеры.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Женский слух острее мужского 12.04.2025

Способность слышать зависит от множества факторов, включая возраст, среду обитания и биологические особенности. Однако одним из ключевых аспектов, влияющих на слуховую чувствительность, оказался пол. Международная группа ученых пришла к выводу, что женщины в среднем обладают более острым слухом, чем мужчины, вне зависимости от возраста и этнической принадлежности.

Исследование проводилось командой под руководством доктора Патрисии Баляреск из Центра исследований биоразнообразия и окружающей среды (CRBE) в Тулузе и профессора Тюри Кинг из Университета Бата. В эксперименте приняли участие 450 человек из 13 разных стран, представляющих разнообразные природные и городские условия.

Для оценки слуха ученые использовали метод временно вызванных отоакустических эмиссий (TEOAE), который позволяет измерять, как ушная раковина передает звуковые сигналы в мозг. Результаты показали, что женщины в среднем слышат на два децибела лучше, чем мужчины, что делает пол более значимым фактором, чем возраст. Этот эффект наблюдался во всех исследованных популяциях.

Кроме пола, значительное влияние на слуховую чувствительность оказывала окружающая среда. Люди, живущие в лесных районах, имели наиболее развитый слух, тогда как жители высокогорных регионов демонстрировали наименьшую чувствительность к звукам. Это может быть связано как с адаптацией к природному звуковому фону, так и с факторами окружающей среды, такими как загрязнение воздуха и атмосферное давление.

Жители городов также показали отличия в восприятии звуков: их слух был более настроен на высокие частоты, вероятно, из-за необходимости фильтровать низкочастотный шум транспорта. Это подчеркивает адаптивные способности слуховой системы к условиям обитания.

По мнению профессора Кинг, различия в слуховой чувствительности между полами могут объясняться гормональными факторами в период внутриутробного развития, а также анатомическими особенностями ушей. Женщины не только обладают более острым слухом, но и лучше воспринимают речь, что указывает на более эффективную обработку звуковых сигналов их мозгом.

Однако повышенная чувствительность к звукам не всегда является преимуществом. В шумной среде это может приводить к нарушениям сна и даже повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Понимание природных вариаций слуха помогает ученым глубже изучить причины возрастной потери слуха и разрабатывать новые методы профилактики.

"Мы продолжаем эволюционировать, и следующий важный вопрос заключается в том, способен ли слух человека адаптироваться к меняющимся условиям среды или здесь доминируют генетические механизмы", - отмечает профессор Кинг. Дальнейшие исследования помогут раскрыть механизмы этой адаптации и предложить новые стратегии защиты слуха в условиях современной шумовой нагрузки.

Другие интересные новости:

▪ Обновлена спецификация NFC

▪ Ноутбук Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition с трехмерным экраном

▪ Лекарства от старости

▪ Кофе вредит шопингу

▪ Пчелиный теблообмен

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Девушка моей мечты. Крылатое выражение

▪ статья Отчего на Земле сменяются времена года? Подробный ответ

▪ статья Объем легких. Детская научная лаборатория

▪ статья Импульсный блок питания с регулятором напряжения 1е.32 V мощностью 200 W. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Определение волнового сопротивления линии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026