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:

Власть является ключевым фактором счастья в отношениях 11.03.2026

Исследования семейных и романтических отношений показывают, что длительное счастье пары зависит не только от привычных факторов, таких как доверие, уважение и преданность, но и от более тонких психологических аспектов. Современные ученые ищут закономерности, которые отличают действительно счастливые пары от остальных, чтобы понять, какие механизмы поддерживают гармонию в отношениях. Группа исследователей из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и Бамбергского университета провела опрос среди 181 пары, которые состояли в совместных отношениях более восьми лет и прожили вместе хотя бы месяц. Участники заполняли анкету, описывая различные аспекты своих отношений, включая распределение обязанностей, эмоциональную поддержку и степень вовлеченности в совместные решения. Анализ данных показал интересный паттерн: пары, где оба партнера ощущали высокий уровень личной власти, оказывались наиболее счастливыми и удовлетворенными. В данном контексте под властью понимается способност ...>>

Защищенная колонка-повербанк Anker Soundcore Boom Go 3i 11.03.2026

Компания Anker представила новую модель линейки Soundcore - колонку Soundcore Boom Go 3i, ориентированную на активное использование на улице. Новинка отличается высокой степенью защиты: корпус соответствует стандарту IP68, что обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, а ударопрочный дизайн выдерживает падение с высоты до одного метра. За качество звука отвечает 15-ваттный драйвер, обеспечивающий пик громкости до 92 дБ, а технология BassUp 2.0 усиливает низкие частоты, делая звучание более насыщенным. Колонка обладает автономностью до 24 часов, а LED-индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи. Кроме того, Soundcore Boom Go 3i может выполнять функцию павербанка: согласно внутренним тестам, устройство способно зарядить iPhone 17 с нуля до 40% за один час, что делает его полезным аксессуаром в походах и поездках. Среди функциональных особенностей модели стоит выделить технологию Auracast, которая улучшает подключение и позволяет создавать стереопару из двух колонок ...>>

Раннее воздержание от алкоголя перестраивает мозг и иммунитет 10.03.2026

Алкогольная зависимость - хроническое расстройство с компульсивным употреблением спиртного, которое влияет не только на поведение, но и на функционирование мозга и иммунной системы. Недавние исследования показали, что даже на ранних этапах воздержания организм начинает перестраиваться, открывая новые возможности для терапии зависимости. Ученые сосредоточились на пациентах, находящихся в первые недели абстиненции, и зафиксировали значительные изменения в мозговой активности. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они выявили перестройку сетей нейронных связей, отвечающих за контроль импульсов и принятие решений. Эти изменения могут быть ключевыми для восстановления самоконтроля и снижения риска рецидива. Одновременно с нейронной перестройкой исследователи наблюдали колебания иммунной системы. В крови повышался уровень цитокинов - сигнальных белков, регулирующих воспалительные процессы. Эти данные свидетельствуют о существовании нейроиммунного взаимодействия, при ...>>

Случайная новость из Архива

Шляпа со светодиодами против облысения 08.02.2026

Алопеция, или патологическое выпадение волос, остается одной из самых распространенных и психологически тяжелых проблем для миллионов людей по всему миру. Традиционные способы борьбы с ней - это либо медикаментозная терапия с неизбежными побочными эффектами, либо домашние приборы для низкоуровневой лазерной терапии, которые чаще всего представляют собой громоздкие шлемы. Такие устройства не всегда удобны в повседневной жизни, а их действие обычно ограничено точечным воздействием, что снижает эффективность. Однако ученые из Южной Кореи и Китая предложили принципиально новый подход - носимую "шляпу", которая сочетает комфорт обычной одежды с передовой световой терапией.

В основе разработки лежат органические светодиоды (OLED), которые уже давно используются в современных дисплеях. В отличие от традиционных жестких лазерных модулей, OLED представляют собой тонкий гибкий слой углеродного материала, способный равномерно излучать свет на значительной площади. Исследователи встроили эти диоды в мягкую тканеподобную основу, которая идеально повторяет анатомические контуры головы. Благодаря этому световое воздействие распределяется по всей поверхности кожи головы, а не фокусируется лишь на отдельных участках, как это происходит в большинстве существующих устройств.

Особое внимание ученые уделили точной настройке длины волны. Используя технологии, изначально разработанные для управления цветом в OLED-дисплеях, они настроили светодиоды на излучение инфракрасного света в узком диапазоне 730-740 нанометров. Именно этот спектр, по данным исследований, наиболее эффективно активирует клетки дермы, которые отвечают за питание, рост и регенерацию волосяных фолликулов. Главная цель состояла не в стимуляции уже существующих волос, а в замедлении процессов старения самих фолликулов - ключевого механизма, приводящего к постепенному облысению.

Доктор Чо Ын Хэ, один из ведущих авторов работы, подчеркивает, что основное научное достижение заключается именно в доказательстве: правильно подобранная длина волны способна существенно замедлять возрастные изменения в клетках волосяных фолликулов. Это открывает путь к терапии, которая воздействует на причину проблемы, а не просто маскирует ее симптомы.

Результаты лабораторных испытаний оказались весьма впечатляющими. В экспериментах на моделях старение клеток волосяных фолликулов в группе, подвергавшейся воздействию новой шляпы, замедлилось примерно на 92 % по сравнению с контрольной группой, где применялись стандартные методы световой терапии. Такой показатель говорит о том, что технология может быть значительно эффективнее существующих решений, особенно при длительном использовании.

Важным преимуществом разработки стала ее носимая форма. В отличие от тяжелых шлемов, которые приходится надевать на 20-30 минут в день в строго фиксированное время, шляпа выглядит как обычный головной убор и теоретически может использоваться в течение нескольких часов без дискомфорта. Гибкая конструкция и равномерное распределение света делают ее удобной для интеграции в повседневную жизнь, что существенно повышает вероятность регулярного применения - главного фактора успеха любой длительной терапии.

Другие интересные новости:

▪ Искусственный чернозем

▪ Миниатюрный ресивер EagleTec

▪ Жизнь в космосе вызывает генетические изменения

▪ Ветряные мельницы XXI века

▪ Данные передаются в момент рукопожатия

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Технологии радиолюбителя. Подборка статей

▪ статья Чайльд-Гарольд. Крылатое выражение

▪ статья Какими были первые автомобили? Подробный ответ

▪ статья Роурут. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Распиновки различных кабелей RS-232. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Кривая бутылка. Секрет фокуса

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