Отчет по практике на предприятии ПНИЭИ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2013 в 17:10, отчет по практике

Краткое описание

Целью нашей производственной практики является ознакомление со структурой, основными целями и видами деятельности ОАО «ПНИЭИ». Основными направлениями деятельности являются:
обеспечение конфиденциальности, достоверности, целостности информации при передаче ее по различным каналам связи;
разработка комплексов и технических средств криптографической защиты информации;
разработка средств специальной связи;
разработка аппаратуры по требованиям Заказчика;
проектирование защищенных информационных систем;

Прикрепленные файлы: 1 файл

ПРАКТИКА ПНИЭИ.doc

— 3.59 Мб (Скачать документ)

 

Были изучены основные эксплуатационные документы, поставляемые вместе с серийно  изготовленными изделиями:

- формуляр (ФО)

УСТРОЙСТВО УПС-ТФ

РИВУ.467766.031 ФО

В ФО отражается техническое состояние изделия после изготовления, в процессе эксплуатации и после ремонта.

Как правило, на изделие, имеющее самостоятельное применение, разрабатывают один ФО. ФО на составные части изделия допускается разрабатывать, если эти части ремонтируют отдельно от изделия в целом [из п. 5.3.1 ГОСТ 2.601-95]

ФО на изделие в целом допускается  выпускать в виде отдельных частей. Максимальная часть сведений в ФО должна быть напечатана. От руки заполняют только переменные данные (заводской номер изделия, дату, индивидуальные особенности, изменения в комплектации, значения параметров и др.). Сведения об изделии, которые не зависят от процесса его изготовления, заносит в ФО разработчик изделия.

Для изделий, разрабатываемых и (или) поставляемых по заказам Министерства обороны, требования по гарантиям изготовителя (поставщика) устанавливаются со ответствующими НД [из п. 5.3.2 ГОСТ 2.601-95]

ФО на изделие содержит титульный  лист, лист содержания, правила ведения формуляров и паспортов и, в общем виде, состоит из следующих разделов:

  • общие указания;
  • основные сведения об изделии;
  • основные технические данные;
  • индивидуальные особенности изделия;
  • комплектность;
  • ресурсы, сроки службы и хранения;
  • гарантии изготовителя (поставщика);
  • консервация;
  • свидетельство об упаковывании;
  • свидетельство о приемке;
  • движение изделия при эксплуатации;
  • учет работы изделия;
  • учет технического обслуживания;
  • учет работы по бюллетеням и указаниям;
  • работы при эксплуатации;
  • хранение;
  • ремонт;
  • особые отметки;
  • сведения об утилизации;
  • контроль состояния изделия и ведения формуляра;
  • перечень приложений.

- руководство по эксплуатации (РЭ)

АППАРАТУРА М-560Б

РИВУ.464429.00 РЭ

РЭ, как правило, состоит  из введения и следующих частей:

  • описание и работа;
  • использование по назначению;
  • техническое обслуживание;
  • текущий ремонт;
  • хранение;
  • транспортирование;
  • утилизация.

[из п. 5.1.1 ГОСТ 2.601-95]

Введение излагают без  заголовка. Оно содержит:

  • назначение и состав РЭ;
  • требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала;
  • распространение РЭ на модификации изделия;
  • другие сведения (при необходимости).

Для изделий, которые при определенных условиях могут представлять опасность для жизни и здоровья человека, во введении должна быть приведена информация о видах опасных воздействий [из п. 5.1.2 ГОСТ 2.601-95]

Ознакомились с материалами  предварительных испытаний:

- АППАРАТУРА 468D;

- АППАРАТУРА М3МШ;

- АППАРАТУРА 605;

 

Практической частью нашего задания было:

- освоение  программы р-саd для черчения микросхем;

P-CAD - система автоматизированного  проектирования (САПР) электроники  производства компании Altium. Она предназначена для проектирования многослойных печатных плат вычислительных и радиоэлектронных устройств.

Целью и результатом  работы САПР является создание проекта. Под проектом, в первом приближении, можно понимать создание описания изделия, достаточное для его промышленного изготовления без участия авторов. Проект в САПР P-CAD содержит текстовую информацию об электронном изделии и два вида чертежей: схему электрическую принципиальную и изображение печатной платы.

Таким образом, в состав P-CAD входят два основных модуля - P-CAD Schematic, P-CAD PCB, и ряд других вспомогательных программ. P-CAD Schematic и P-CAD PCB — соответственно графические редакторы принципиальных электрических схем и печатных плат.

Основой проекта является библиотека радиоэлементов, которая также представляется в двух видах:

  • схемный редактор использует схемную (символьную) библиотеку, состоящую из условных обозначений для схемы принципиальной электрической (символов);
  • технологический редактор использует технологическую библиотеку, определяющую так называемые "посадочные места" (паттерны) радиоэлементов для их установки на печатную плату.

Библиотечные элементы содержат как графическое описание, так и упаковочную информацию. Упаковочная информация представляет собой текстовое описание контактов и взаимные ссылки на нумерацию контактов в символах схемной библиотеки и посадочных местах технологической библиотеки.

Создание библиотечных элементов является очень ответственным  этапом, поскольку ошибки, внесенные  с библиотечными элементами, обычно трудно исправляются.

Создание библиотеки радиоэлементов является первым и, практически  всегда, необходимым шагом работы над новым проектом. Даже если мы имеем готовую библиотеку элементов, начиная новый проект, зачастую убеждаемся, что два - три элемента проекта являются уникальными и в имеющейся библиотеке отсутствуют.

При создании библиотечных элементов приходится пройти следующие  этапы:

  • создание схемного (символьного) образа элемента;
  • создание посадочного места для радиоэлемента на печатной

плате (причем правила  создания посадочных мест для элементов  со штыревыми и планарными контактами отличаются друг от друга);

  • создание взаимосвязи между схемными и технологическими библиотечными элементами;
  • внесение библиотечных элементов в библиотеки;
  • создание контактных площадок.

Следующий этап - создание принципиальной схемы будущей печатной платы. Основной причиной ошибок в печатных платах является недостаточный контроль принципиальной схемы. К сожалению, автоматизации поддается лишь контроль простых синтаксических ошибок (цепи, присоединенные только к одному выводу или вовсе не имеющие узлов, неподключенные выводы, различные электрические ошибки и т. д.). Поэтому к компоновке и верификации принципиальной схемы следует отнестись особенно внимательно.

Этап создания принципиальной схемы относится к фазе функционального (схемотехнического) проектирования и  для технического и конструкторского проектирования необходим лишь для  создания документа "схема электрическая  принципиальная", для описания состава  радиоэлементов, участвующих в проекте, и задания электрических связей между контактами этих радиоэлементов.

Следующий этап проектирования - работа в графическом редакторе  печатных плат, т. е. настройка конфигурации редактора (единицы измерения, правила  трассировки с учетом технологических допуском), собственно сама трассировка и последующая верификация получившейся печатной платы.

Важным этапом выполнения проекта является переход к технологическому образу проекта. Здесь происходит замена базиса (библиотечных элементов). Схемные библиотечные элементы заменяются на технологические библиотечные элементы. В общем случае в один технологический библиотечный элемент входит несколько символьных элементов. Причем иногда в технологический элемент входят символьные элементы различного типа (неоднородный библиотечный элемент). Поэтому при переходе к технологическому образу проекта происходит упаковка (группирование) эквивалентных символьных элементов. От оптимальности выполнения данного этапа существенно зависит эффективность выполнения проекта.

Первым этапом работы в технологическом образе проекта  является размещение радиоэлементов на печатной плате. Данный этап выполняется  либо в автоматическом, либо в полуавтоматизированном вариантах. На заготовке печатной платы, содержащей контуры печатной платы и области запрета для размещения, устанавливаются радиоэлементы, а качество размещения оценивается по интегральному критерию оценки, учитывающему общую длину электрических связей и плотность электрических связей на печатной плате.

Этап создания топологии  печатных проводников платы выполняется  посредством автоматической трассировки  соединений и/или при помощи интерактивной (полуавтоматической) прокладки трасс, которая выполняется в процессе редактирования топологии печатной платы.

Этап подготовки производства печатной платы включает в себя электрический и технологический контроль печатной платы, контроль за идентичностью электрических соединений на схеме электрической принципиальной и на печатной плате, а также возможные внесения исправлений в готовый проект, как со стороны схемы электрической принципиальной, так и со стороны печатной платы. В результате внесенные изменения должны быть учтены в проекте.

- прозвонка  ячейки СД-575;

Измерение сопротивления  мультиметром в разных точках ячейки. Заполнение инструкции по настройке. Ознакомление с конструкторской документацией.

- проверка  ячейки СД-575 на вторичные источники  питания и короткие замыкания;

- изучение VerLPT для разработки и выполнения тестов на цифровые ячейки и кабели;

Программа VerLPT представляет собой среду для разработки и выполнения тестов на цифровые ячейки и кабели, с использованием технологии граничного сканирования по JTAG-интерфейсу.

Цель тестирования цифровой ячейки с помощью программы VerLPT заключается  в проверке целостности связующих цепей между элементами на ячейке, то есть выявление обрывов и замыканий между цепями, а также проверка цифровых элементов на ячейке на минимальное функционирование.

При тестировании используются следующие точки доступа к  цифровой ячейке:

  • Ее собственный разъем (или несколько разъемов), который может быть подключен к устройству контроля Н-157 ЛДИГ.442291.154. Он, в свою очередь, подключается к плате PCI-1753, входящей в состав тестирующего компьютера;
  • Выведенные контакты JTA G-разъемов для имеющихся на плате цифровых элементов {ПЛИС, микропроцессоры, память). Для тестирования через эти разъемы используются JTAG-кабели фирмы Xilinx {Parallel cable 4), подключаемые к LPT-портам тестирующего компьютера. При этом с помощью технологии граничного сканирования программа получает доступ к внешним контактам входящих в состав ячейки цифровых элементов, не затрагивая их внутренней логики (прошивка ПЛИС, программа в процессоре), то есть может конфигурировать контакты (вход-выход), задавать статические тестовые воздействия на выходах и считывать состояния входов.

Программа VerLPT предоставляет  по умолчанию 4 слота настройки оборудования (точки доступа к проверяемой  ячейке), каждый из которых может  быть настроен либо как плата PCI-1753, либо как LPT-порт для подключения JTAG-кабеля. Программа VerLPT также поддерживает парралельное подключение двух JTAG-устройств к одному LPT-порту. Контакты JTAG-интерфейсов цифровых элементов на ячейке могут быть соединены последовательно, и быть выведены на один JTA G-разъем ячейки. Поэтому если слот настраивается как LPT-порт для подключения JTA G-кабеля, который подключается к JTA G-разъему ячейки, то при его настройке нужно указать типы подключенных к нему цифровых элементов, причем в той же самой последовательности, как они соединены на плате.

Для указания типа цифрового  элемента нужно открыть в программе  соответствующий ему BSDL-файл (с расширением  «.bsd», «.bsm»). Нужные BSDL-файлы можно  найти на сайтах фирм-производителей данных цифровых элементов (как правило, в разделе «Boundary scan»).

Примечание. Количество слотов настройки оборудования можно  определить в окне глобальных параметров (см. 3.10).

Программа VerLPT предоставляет  для разработки следующие стандартные  виды тестов для цифровой ячейки:

  • Тест-диаграмма. Это универсальный тест. С помощью диаграммы можно визуально задать последовательность тестовых воздействий на выходах, и ожидаемую последовательность состояний на входах. Программа позволяет определить состав входных и выходных контактов (имеются в виду контакты цифровых элементов на ячейке и контакты с разъема ячейки), на которых будет строиться диаграмма;
  • Тест-проверка цепей. Для функционирования теста программа позволяет определить таблицу прозвонки, которая состоит из цепей. Отдельно взятая цепь в общем случае определяется одним выходным контактом и несколькими входами. При выполнении теста по выходным контактам выдаются стандартные тестовые последовательности «бегущая единица» и «бегущий ноль». Тест позволяет выявить и обрывы цепей, и замыкания между цепями;
  • Тест на замыкания. Этот тест позволяет выявить замыкания между цепями. Для функционирования теста формируется набор контактов (Пинов), представляющих несвязанные между собой цепи.
  • Текстовый тест. Это также универсальный тест, написанный на встроенной модификации языка Си («С»). Программа VerLPT имеет транслятор языка Си, выполняющий написанную на нем программу-тест. Этот транслятор поддерживает набор разнообразных встроенных функций для управления контактами (ПИНами) цифровых элементов ячейки, вывода на экран, а также для вызова на выполнение других тестов всех вышеописанных видов.
  • Тест-шаблон. Фактически это группа тестов, предназначенных для тестирования одного пассивного элемента, а точнее, для тестирования связующих цепей до этого элемента (например, микросхемы памяти). Тест-шаблон может включать в себя тесты всех вышеописанных видов, за исключением самих тестов-шаблонов. Все дочерние тесты используют единый набор ПИНов (точки доступа до тестируемого элемента), определяемый данным тестом-шаблоном. Программа имеет средства для загрузки и сохранения шаблона в файл на жестком диске (в подкаталог Lib), которые позволяют создавать и использовать библиотеку шаблонов для тестирования пассивных элементов разных видов.
  • Тестер. Это специальный вид теста, предназначенный для дополнительных исследований цифровой ячейки с целью локализации выявленных неисправностей. Тестер позволяет определить набор наблюдаемых контактов (Пинов), которые можно конфигурировать,

Информация о работе Отчет по практике на предприятии ПНИЭИ