alwahatech

alwahatech (http://www.alwahatech.net/vb/index.php)
-   واحة الأجهزة الرقمية (http://www.alwahatech.net/vb/forumdisplay.php?f=95)
-   -   شرح اسرار الريسيفرات وما لا يختر ببالك عنها (http://www.alwahatech.net/vb/showthread.php?t=139)

siachentir 03-24-2008 10:35 PM

شرح اسرار الريسيفرات وما لا يختر ببالك عنها
 
خبايا وأسرار المارد الصغير:


نظرة من الداخل على الريسيفر!

عالم القرن الواحد والعشرين عالم ديجيتال.. عالم رقمى.. ولأننا دائمًا فى "alwahatech" سباقون, اكتب لكم هذا الموضوع الذى يتعامل مع محدثات العصر "الرقمية".
وأهم هذه المحدثات هى هذا الجهاز الصغير الذى عرفناه فى عالمنا العربى باسمه الذى جاء به إلينا من الغرب: الريسيفر.. هذا الجهاز صغير الحجم متعدد الوظائف.. أو هذا الريسيفر الذى جعل من العالم قرية صغيرة, فخطا به أولى الخطوات نحو العولمة والاندماج الثقافى.
قررنا أن نقتحم هذا الجهاز الساحر العجيب, ونكتشف معكم عالم الريسيفر الرقمى.. ونصل معًا إلى إجابات عن أسئلة شائعة تترد وتجول فى أذهان البعض.. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
- كيف تعمل القطع الإليكترونية فى الدائرة الرئيسية لجهاز الريسيفر لتكون منظومة كاملة الوظائف.
- كيفية الربط بين قارئ البطاقات الذكية "Smart Card Reader" وعمل منظومة الريسيفر.. والتى يمكننا من خلالها فك تشفير القنوات الخاصة.
- المستلزمات التى تتطلبها عملية ترقية البرامج التشغيلية "Software Upgrade" وزيادة قدراتها البرامجية لفك القنوات المشفرة.
- الإضافات التى تدخلها الشركات المصنعة كل يوم على أجهزة الريسيفر لتزيد من إمكانياتها الخدمية.. وتزيد شكلها جمالاً للمستهلك والمستخدم العادى.. وكذا تزيد من تعقيد الدائرة السحرية للريسيفر "اللوحة الأم" أمام الهواة والمحترفين حتى تنفرد بميزات الخدمة والصيانة وتسويق الجديد.
- إضافة بعض المميزات لأجهزة الريسيفر مثل تركيب قرص صلب "Hard disk" يتيح للفيديو الرقمى التخزين أو الدخول على الانترنت عبر الأقمار الصناعية مباشرة.
كل هذه الخبايا والأسرار سوف نكشف عنها فى "alwahatech" من أجل الوصول ـ معًا ـ إلى الطرق الصحيحة لتشغيل وصيانة الريسيفر وغيره من الأجهزة الرقمية، ولنبدأ بإلقاء نظرة عامة على الرسم التخطيطى "Block diagram" للريسيفر لنصل من خلاله إلى اكتشاف أجزاء الجهاز التى تتصل ببعضها البعض كما فى المخطط التالى:


وفي البداية يجب علينا أولا أن أعطيكم فكرة مبسطة توضح دور هذه الأجزاء وتركيبها الداخلى:

1- وحدة Power supply المسؤوله عن توفير الطاقة لعمل الوحدات الإلكترونية .

2- دائرة الواجهة الأمامية ووحدة العرض على شاشة الريسيفر Front panel display والتي من خلالها نستطيع معرفة رقم القناه الحاليه أو الساعة في حالة Standby واحيانا يكتب عليها كلمات مثل كلمة boot عند بدأ التشغيل . ويوجد بها ايضا مفاتيح للقنوات والصوت والباور .

3- وحد الذاكرة الدائمة Flash memory المخصصة لتخزين البرنامج التشغيلي للريسيفر وهي مجال أسئلة العديد من المبتدئين لأنها تسبب لهم العديد من المشاكل عند التحديث.. ولهذا السبب فهم دائمًا ما يتلهفون علي معرفتها.

4- وحدة الذاكرة المؤقتة SRAM أو DRAM والتي يتم نقل البرنامج التشغيلي اليها بواسطة البوت لودر " جزء من البرنامج التشغيلي الموجود في الفلاش ميموري" لتنفيذه من قبل البروسيسور .

5- وحدة الـ Tuner المسئولة عن تحليل الإشارة المستقبلة من وحدة LNB علي طبق الاستقبال وبدورها تقوم بنقل البيانات الي البروسيسور .

6- وحدة المعالجة الرئيسية Processor وهى بمثابة العقل المدبر والمنظم لعمل القطع الإلكترونية داخل الدائرة الرئيسية وهى تصنع فى عدة شركات.. ومن موديلاتها :
Sti5512 – Sti5518 – Sti5510 – SC2000 – IBM set top box – LSI….!


· تعتبر هذه الوحدة مثل الدائرة المجمعة ((Chipset فى أجهزة الكمبيوتر العادية.. وهى ليست فقط معالج مركزى لكنها تحمل بداخلها معالجًا مركزيًا Processor من نوع (ST20 )32 بت وبسرعة 81 ميجاهرتز يعمل على مذبذب(Crystal OSC) منخفض السرعة 27 ميجاهرتز كما تحتوى هذه ال chipset على دوائر عديدة اخري مثل:
- منفذ الكوم RS232
- mart Cards interface تقوم باستقبال البيانات وتتحكم فى عمل الكروت التى تتم قراءتها بواسطة وحدة قارئ البطاقة الذكية.
- Front End link interface وهى الوحدة المسئولة عن توصيل القرص الصلب (الهارد ديسك) أو الـ DVD مثل الـIDEالموجودة فى الكمبيوتر.. وهذا مستخدم فى الأجهزة التى تحتوى على هارد ديسك PVR.
- Shared SDRAM interface وهذا الجزء خاص بوحدة الذاكرة المؤقتة.. ويسع حوالى 32 ميجا بايت من الذاكرة.
- منفذ الفيديو الرقمى والتماثلى.
- منفذ الصوت.
- TAG debugging interface هذا الجزء لا يرغب الفنيون فى الحديث عنه.
- وحدة Mpeg decoder لمعالجة الصوت والفيديو الرقمى.

7- قارئ البطاقة الذكية أو الكامة المدمجة ووحدة الكامات الخارجية والتي عن طريقها يمكن تشغيل الكروت لفك الشفرات.
8- الهارديسك المستخدم لتسجيل الفيديو الرقمي Mpeg وهو يشبه الموجود في أجهزة الكمبيوتر ونظم تعديل الاجهزة حتي يصلح اضافة هاردسيك لها .
9- الانترنت عبر الساتلايت باستخدام اجهزة الاستقبال الرقمي مثل النيوشن بوكس ونوكيا وغيرها من الاجهزة.

siachentir 03-24-2008 10:38 PM

وحدة تغذية الطاقة Power supply النوع من عدة أنظمة مختلفة في نظام العمل

تعتمد الأجهزة الكهربية عموما علي هذا الجزء وهو أشبه بالماء والغذاء لها ، فبدونه لا حياة ولا روح فيها.
ويتنوع تكوين وحدة تغذية الطاقة الكهربية " Power supply " من جهاز الي آخر من حيث قيمة الخرج والتصميم ونظام عملها أيضا.
في الأجهزة القديمة مثلا كان يوجد وحدة الباور مكونه من محول كهربائي عادي ذو القلب الحديدي المكون من شرائح الحديدي السليكوني ، والمحول قد يكون له اكثر من خرج للجهد الكهربي حسب احتياج لوحة الريسيفر ، ويتم تحويل التيار المتردد " الخارج من المحول إلى تيار مستمر مباشرة بواسطة مجموعة من الموحدات "Diode Bridge " والقليل من دوائر التنقية كان هو المستخدم.
إلا أن هذا النظام غير مستخدم الآن إلا في القليل من الأجهزة الكهربية البسيطة.
وعيوب هذا النظام هي :
1- كبير الحجم .
2- يفقد الكثير من الطاقة .
3- سريع التأثر بالتغير في قيمة جهد التيار العالي " 220 فولت " ويتبعه تغيير في الخرج .
4- الجهد الخارج " التيار المستمر" غير نقي ويحتوي علي شوائب.
5- يفقد الطاقة علي هيئة حرارة ويسبب ارتفاع لدرجة حرارة الجهاز.
6- قصير العمر.
ويصعب استخدام هذا النوع مع أجهزة الريسيفر " حديث الموضوع " بسبب الاحتياج إلى القدرة العالية لكثرة المكونات " تصل ألي 30 وات " .
لذا كان التغيير مهما والاعتماد علي تكنولوجيا متطورة هو الحل الأمثل في هذا الأمر.
فتم الاعتماد بصورة كاملة علي نظام وحدة الباور الموجودة في الريسيفر حاليا وهي تتكون من عدة أجزاء سوف نقوم بشرحها كلها وشرح عدة نمازج لها وطرق تصميمها وصيانتها.



ويسمي هذا النوع من وحدة الباور بـ " Switched mode power supply " أو " SMPS ".
ويمتاز هذا النظام بالقدرة العالية وعدم التأثر بالتغيير في جهد الدخل ويعمل علي جهد من 90 إلى 250 فولت.
ويمتاز أيضا بتحمل تيار كبير يصل إلى 10 أمبير وقدرة كبيرة تصل إلى 50 وات والخرج نقي وخالي من الشوائب.
Switched Mode Power Supply

يتكون هذا كوين وطرق معالجة التيار الخارج منها وسف نشرح نوع واحد منها فقط وهو يسمي " Flayback " وهو المستخدم في الأجهزة الكهربية والريسيفر.
ويستعمل مع هذا النظام محول من نوع ذو القلب الكربوني الذي يستطيع العمل بترددات عالية تصل إلى 150 ك هرتز " 150 KHz " دون فقد الطاقة أو توليد حرارة عالية .




وقد يختلف المحول من وحدة إلى أخرى حسب الشركة المنتجة لهذه المحولات .
ويتم حساب الجهد الخارج منها حسب النسبة بين عدد اللفات في الملف الابتدائي " الدخل " والملف الثانوي " الخرج " .
ويمكن أن يكون لهذا المحول اكثر من خرج حسب الحاجة إلى ذلك.
وفي أجهزة الريسيفر يكون له اكثر من خرج ومنها 3.3 فولت و 5 فولت و 12 فولت و 22 فولت و30 فولت.
ولكل قيمة من القيم السابقة استخدام في دوائر الريسيفر وسوف يذكر قيمة هذه الجهود في المراحل التالية .
أما الشكل العام لدائر الـ " Power supply " وهو عبارة عن المحول المذكور سابقا إلى جانب المكونات الإلكترونية التي تعمل معه.


أن الجهد المتردد الداخل إلى وحدة الباور يتم تحويله إلى تيار مستمر عن طرق الموحدات وتثبيت قيمتها بواسطة مكثف الكتروليتي ذو 400 فولت وعادة ما يصل إلى 82 مايكرو .
ويوصل الطرف الموجب منها إلى الملف الابتدائي للمحول والطرف الثاني " السالب " إلى المقطع أو " switching transistor " وهو الذي يوصل الطرف السالب مقطعا إلى المحول .
والسبب في تقطيع التيار المستمر هو أن المحول لا يعمل علي التيار المستمر وإنما يعمل علي التيار المتردد " المتقطع" حتى يحدث نقل الجهد إلى الملفات الثانوية " Power transferred " وذلك حسب النسبة بين عدد اللفات في الملف الثانوي إلى الملف الابتدائي.
وتم تحويل الدخل المتردد " AC input " إلى مستمر حتى يسهل تقطيعه والتحكم به.
وبالتأكيد فأولي الأعطال التي تحدث هي تلف المكثف الكبير المسؤول عن تثبيت التيار المستمر وذلك إذا تعدت قيمة الدخل عن 400 فولت " حدث تلامس بين خط الأرضي مع خط الكهرباء في الأعمدة الهوائية بالشوارع " .
ويكون صاحب التلف التالي هو المقطع " Switching Transistor " المسؤول عن تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد يناسب عمل المحول.
ويتم التحكم في خرج المحول وتثبيت قيمته إذا حدث أي تغير نتيجة الحمل الزائد في الدائرة أو تغير قيمة الدخل عن طريق قيمة التردد الخارج من المقطع أو Switcher .
والـ Transistor المستخدم من نوع Mosfet المعزول قاعدته تماما عن أطراف الـ Source والـ Drain التي تمرر التيار إلى المحول ويتم التحكم به عن طريق البوابة " Gate " التي تصل ب وحد قيادة أخرى Driver وهي المسؤولة عن التحكم بالدائرة.
وعادة ما يتم تجميع الـ Driver وال Mosfet في دائرة واحدة لها ثلاث أو أربعة أطراف .



إحدى دوائر الـ Driver الشائعة الاستخدام والـ Switch هو من نوع Mosfet الموضح بالدائرة الحمراء .
وبالتأكيد لن نتعمق داخل هذه الدائرة لان موضوعها كبير ويحتاج إلى عام كامل من الدراسة ولكن يكفينا منها الوظيفة فقط.
والمهم بالطبع أيضا هو معرفة شكل التيار الخارج من هذه الدائرة عن نقطة الـ Drain التي تصل أيضا إلى طرف المحول مباشرة أو عن طريق موحد أو ملف وسوف نشاهد ذلك في تصميم وحدة باور كاملة.
الذي يوضح شكل التيار المار في المحول إلى الـ Mosfet .


توجد نقطة تحكم أخرى " Control Pin " وهي المسؤولة عن معرفة قيمه الجهد الخارج من المحول وتوصيله إلى دائرة القائد " Driver " حتى يتم تثبيت جهد الخرج إذا حدث أي تغيير.
وعادة ما يتم الربط بين جزئئ الدخل والخرج بواسطة OptoCopler " " LV817 " وذلك للحماية من الجهود المرتفعة.
وهذه هي دائرة باور كاملة حتي نتمكن من الشرح عليها :



في المربع الأحمر يوجد الـ Mosfet والمربع الأخضر توجد ابسط دائرة للقائد " Driver " والدائرة الحمراء بالأسفل تصف لنا الـ Optocupler الذي يستخدم في الربط كما ذكرنا ويقوم بدور العازل أيضا .
أما الدائرة الزرقاء الصغيرة فهي تصف الـ " Zener " المتغير KA431 .
ويتم تحويل الجهد الخارج بواسطة موحد واحد فقط مع وجود فلتر مكون من مكثف ومقاومة لمنع الشوائب من المرور.
أحيانا ما يحدث بعض العيوب في هذه الدائرة ومنها :
1- الخرج متقطع " بمعدل مرتين في الثانية " .
2- الدائرة تعمل وعند التحميل يبدأ في التقطيع.
3- لا يوجد خرج نهائيا .
4- الدائرة تعمل ولكن يوجد اختلاف في قيم الخرج .

- في الحالة الأولى أو الثانية يكون العيب الأساسي في مكثفات تثبيت الجهد الخارج ناحية الخرج ويجب استبدالها بأخرى سليمة.
- أما في الحالة الثالثة يكون العطل ناحية الدخل والمسئول الأول هو وحدة الـ Driver و Mosfet ويجب استبداله.
- في الحالة الثالثة أحيانا يكون السبب في تلف المكثف الكبير ناحية الدخل ذو الـ 400 فولت 82 مايكرو ويجب استبداله ، أو يكون السبب في جزء الـ Control وهو تلف الـ Zener KA431 ويجب استبداله.

siachentir 03-24-2008 10:42 PM

شاشة العرض والمفاتيح " الواجهة الأمامية "

تناولنا أحبائي الكرام في المحاضرة الأولى الجزء الأول من الريسيفر وهي دائرة الباور والآن نتناول سويا الجزء الثاني وهو " دائرة الواجهة الأمامية " .


تكمن أهمية هذا الجزء في إضفاء روح الوجود للريسيفر وبيان حالته من رقم القناة الحالية علي شاشة العرض وبيان لمبة " LED " خاصة بالإشارة إن وجدت وأخري لحالة الريسيفر " Standby mode " إن وجدت أيضا وأخري تبين وجود كارد أو لا إن وجدت أيضا ومفاتيح للتحكم منها للقنوات والصوت و .... وكلنا نري هذا بوضوح كما نعلم جميعا .
أولا : كاشف إشارة الريموت "IR remote detector " :-هذا الجزء يقوم بالتقاط إشارة الريموت وتقويتها ثم إرسالها مباشرة إلى البروسيسور.
وغالبا لا يحدث أي أعطال في هذه القطعة .


هذه الوحدة عبارة عن ترانزيستور ذو قاعدة "Base " تتأثر بالأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي من 20 إلى 50 ك.هيرتز ويتم تكبيرها بواسطة ترانزيستور آخر في نفس الوحدة ترسم بالضبط الإشارة المطلوبة .
هذه الإشارات التي يتم التقاطها هي عبارة عن ترجمة لمفاتيح الريموت كنترول تصل إلى البروسيسور ويتم تحليلها لمعرفة وظيفة المفتاح الذي تم ضغطه وتنفيذ الأمر مباشرة بواسطة البروسيسور.
ثانيا : شاشة العرض والمفاتيح :-

ينقسم التحكم في شاشة العرض والمفاتيح في دائرة الواجهة الأمامية إلى نوعين هما :
النوع الأول : التحكم عن طريق معالج مايكرو خاص بدائرة الواجهة الأمامية "Front panel " .
النوع الثاني : التحكم عن طريق بروسيسور الريسيفر نفسه مع وجود بعض الأيسيهات الأخرى.
النوع الأول من التحكم موجود في ريسفرات أمثال : الهيوماكس OAK Model والنوكيا والهيومانس وغيرها ويوجد بها Micro Controller مثل Pic أو غيرها التولي التحكم في عمل دائرة الواجهة الأمامية.

والنوع الثاني يعتمد مباشرة علي البروسيسور ومنها أجهزة الأسترا وستارسات وترومان وغيرها.
وسوف نبدأ بالنوع الأول لانه يعتبر مستقل نسبيا عن الريسيفر.
(1) التحكم عن طريق Micro Controller
نعلم جميعا أن دائرة الواجهة الأمامية تحتوي علي مفاتيح وبعض لمبات البيان من نوع Led وأيضا تحتوي علي شاشة تعرض أربعة أرقام هي من نوع " 7 Segment display " كما هو مبين في الشكل التالي :


- تتكون كل وحدة 7Segment التي تعرض الرقم من سبعة شرائح" Segments " كل segment عبارة عن دايود مشع للضوء Led مرتبه بحيث تشكل الرقم 8 بالإنجليزية .
- ونعطي كل شريحة حرف بالترتيب حتى يسهل التعرف عليه وتمييزه من قبل المايكرو الذي يتحكم فيها.


- يوجد لكل شريحة طرفان موجب وسالب ويتم ربط الطرف الموجب لكل الشرائح في طرف واحد ويخرج سبعة أطراف سالبة للوحدة بأكملها وتسمي في هذه الحالة " Common Anode " أما إذا كان العكس فتسمي " Common cathode " .
- أي انه يخرج من كل وحدة عرض رقم واحد تسعة أطراف عبارة عن طرف موجب مشترك و8 أطراف سالبة سبعة لشرائح الرقم وواحدة للعلامة العشرية .
- في حالة دائرة الواجهة الأمامية يوجد وحدة أرقام مكونه من أربعة أرقام وهي علي الشكل التالي :



كما نري بالشكل (5) أن عدد الأطراف هو 12 يمثل أربعة أطراف منها الخطوط المشتركة لكل وحدة رقم والأخرى كما هو مبين يمثل الشرائح وكل الشرائح التي تحمل نف الحرف مربوطة مع بعضها " SA" هي عبارة عن الشريحة A في الأربعة أرقام .

- فمثلا إذا أردنا كتابة رقم معين مثل الرقم 3 مثلا علي خانة الآحاد يتم أولا توصيل الطرف LED3 بالموجب والأطراف a,b,c,d,g بالسالب فيتم كتابة الرقم 3 .
- في هذه الحالة إذا تركنا الأطراف الأخرى LED0-LED1-LED2 غير موصلة فلن تضيء ولن تكتب أي أرقام .


- إذا تم توصيل الأطراف الثلاثة بالموجب أيضا فوف تكتب نفس الرقم لأنها جميع الشرائح بها موصلها بمثيلاتها .

إذا : كيف يتم كتابة الأربعة أرقام بصورة مختلفة ؟
هذا ما سوف نجيب عليه الآن .
Multiplexing 7Segment display
· في هذه الطريقة يتم كتابة الرقم المطلوب " مثلا 2005 " بهذه الطريقة :
1- يتم كتابة الرقم 5 في خانة الآحاد أولا بنفس الطريقة السابقة والخانات الأخرى مطفأة .
2- بعد ذلك يتم فصل الآحاد LED3=0Volt ثم كتابة الرقم 0 علي خانة العشرات والباقي مطفأ”Led0, led1,led3 = 0 volt " .
3- يتم فصل خانة العشرات ثم كتابة الرقم 0 علي خانة المئات مثلما سبق.
4- يتم فصل خانة المئات ثم كتابة الرقم 2 في خانة الآلاف كما سبق أيضا .

ونلاحظ الآتي :
- يتم كتابة رقم واحد فقط من الأرقام الأربعة المطلوب كتابتها .
- أي 5 ثم 0 ثم 0 ثم 2 ولكن تكتب الأرقام بالتتالي ولكن بسرعة كبيرة لا تلاحظها العين المجردة والسرعة تصل إلى 50 مرة في الثانية للرقم الواحد أي بمعدل 200 مرة للأرقام الأربعة " 200Hz" وهذا يشبه إضاءة المصباح الكهربائي العادي لانه في حقيقة الامر يطفئ ويضيء 50 مر في الثانية الواحدة بسبب الجهد المتردد العادي لكن لا نلاحظ ذلك بالعين المجردة .
لذلك يتطلب الأمر ما يسمي بالمعالج الرقمي Micro Controller ليقوم بهذه المهمة بواسطة برنامج يتم كتابته وتحميله علي هذا المعالج ليقوم بدور العرض بهذه الطريقة.
واليكم مثالا لذلك :



- لنسهل الأمر علينا جميعا سوف نعتبر الأمثلة تجربة عمليه ونقوم بشرحها :
- لدينا الآن Led Module كما بالصورة من نوع common Cathode " الخط المشترك هو السالب " تم توصيل الأطراف الموجبة " الشرائح من A الي G " بالبورت B من المايكرو كنترولر وهو المسؤول عن كتابة الرقم المطلوب .
- أما الأطراف المشتركة فتم توصيلها بالبورت A لعمل Scanning لها " أي عمل مسح لها
- المقصود بكلمة " مسح " هو تشغيل رقم واحد فقط ثم التالي وهكذا بسرعة 200 مرة في الثانية للأرقام الأربعة.

بالطبع يمكن تنفيذ مثل هذه الدوائر بصورة صحيحة وسوف ارفق الدوائر والملفات بعد المحاضرة .
إلا أن المهم هو كيفية عمل هذه الدائرة .
ويمكن أيضا لهذا المايكرو تنفيذ مهمة المفاتيح الموجودة بدائرة الواجهة الأمامية Front panel مع القيام بعملية العرض علي شاشة الأرقام واليكم المثال علي ذلك :



في هذه الحالة تم وضع مفاتيح مع الأرقام ويتم أيضا عمل مسح لها بمعدل 50 مرة في الثانية في اللحظة الانتقالية بين الأرقام .

إذا نظرنا إلى الشكل السابق نجد انه يتم عملية المسح Scanning لشاشة الأرقام والمفاتيح معا بهذه الطريقة :
1- يتم عمل scan لشاشة الأرقام ويكون البورت A,B في حالة الخرج output ويتم كتابة الأرقام .
2- في لحظه انطفاء الشاشة يتم فصل البورت A نهائيا وينقسم البورت B إلى نصفين الأول في حالة الخرج Output والثاني في حالة الدخل Input .
3- كما نلاحظ أن المفاتيح علي هيئة مصفوفة 4×4 تعطي 16 مفتاح ويتم التعرف علي المفتاح المضغوط هكذا :
- يوضع الطرف RB4 في حالة الخرج ويكون الخرج Logic 1 أي Vcc أو 5 فولت مثلا وباقي الأطراف RB5,RB6,RB7 = 0 .
- كما ذكرنا يوضع النصف الآخر من البورت B وهو RB0,RB1,RB2,RB3 في حالة الدخل INPUT ويكون في حالة انتظار الضغط علي أي مفتاح.
- في حالة RB4=1 يتم وضع المفاتيح 0و1و2و3 في حالة استعداد فإذا تم الضغط علي 2 مثلا يكون الطرفان(RB1,RB4=1 ) والباقي RB0,RB2,RB3,RB5,RB6,RB7=0 فيتم التعرف علي المفتاح الذي تم ضغطه .
- ثم ينتقل المسح بوضع RB4=0 والانتقال إلى RB5=1 ويكون الصف الآخر من المفاتيح في حالة الاستعداد وهكذا .

وهذا ما يتم تنفيذه بالضبط من الواجهة الأمامية باستثناء أن عدد المفاتيح لا يزيد علي سبعة مفاتيح ولذلك تكون علي هيئة مصفوفة 2×4 فقط .
وبالتأكيد يمكن إضافة أشياء أخرى مثل ساعة رقمية مستقلة عن الريسيفر يتم تشغيلها أثناء وضع Standby للريسيفر والعديد من المهام أيضا.

ويمتاز هذا النوع من التحكم بالاستقلالية في عمله وتوفير أطراف البروسيسور لمهام أخرى والقيام بالعديد من المهام.
أيضا تمتاز هذه الطريقة بعدم انشغال البروسيسور بعرض البيانات علي شاشة العرض بصفة مستمرة ولكن يقوم فقط بإعطاء أوامر للمايكرو الموجود في البانل لتولي مهمة عرض البيانات مما يتيح الفرصة والوقت الأكبر للبروسيسور لعمل مهام اكبر بكثير من دور العرض أو الكشف عن حالة المفاتيح في الواجهة الأمامية .
وعند الضغط علي أي مفتاح " تغير حالة المفاتيح " يقوم المايكرو كونترولر بتنبيه البروسيسور للحالة الجديدة فقط ليقوم بتنفيذها .
ويتم الربط بين الواجهة الأمامية والبروسيسور غالبا بعدة أطراف هي SDA (serial data) و SCL (serial clock) و Gnd و Vcc و IR وهذا ما يساعد علي التقليل من الأطراف .
(2) التحكم عن طريق البروسيسور

في هذه الطريقة يتم العرض علي الشاشة وكشف حالة المفاتيح من البروسيسور مباشرة دون أي وسيط وكأنه تم استبدال المايكرو في الحالة الأولى بجزء من البروسيسور PORT Output .
وهنا يتم محاولة تخفيض عدد الأطراف أيضا وربما وظائف بعدد الأطراف لتعمل علي نظام الأوامر في بعض الأحيان .
ويتم استخدام ما يسمي Shift Register لتخزين الحالة الأخيرة لقيم البيانات للعرض وتعمل علي نظام نقل البيانات التسلسلي .



· يتم التعامل مع البانل بعدة أطراف تخرج من البروسيسور وهي : Key0-Key1-SDA-SCL-A-B-C-D-IR .
· يتم إرسال البيانات إلى الـregister تسلسليا عبر الطرف SDA ويجب توفر النبضات التسلسلية أيضا SCL إلى ايسي الـ Register حتى يستطيع تنفيذ مهمته .
· ويقوم الـ Register بتحويل البيانات من النظام التسلسلي Serial data الي النظام المتوازي Parallel data لتوصيلها إلى شاشة العرض مباشرة وهكذا بواسطة طرفين فقط تم نقل البيانات كاملة.
· بواسطة الأطراف A-B-C-D يتم المسح عن حالة المفاتيح وشاشة العرض.
· وعن طريق الطرفين Key0-Key1 يتم معرفة حالة المفتاح الذي تم الضغط عليه ونقلها إلى البروسيسور لتنفيذ الأمر المطلوب

onimusha 03-27-2008 11:02 AM

مشكووووووووور على الموضوع الرائع

KaSoFt20o8_Rm 11-05-2008 11:34 AM

شكرا أخي على الشرح الوافي


الساعة الآن 08:29 PM.

Powered by Alwaha® Version
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
alwahatech.net