세인트의 서비스 컴퓨터 장비의 예방 및 유지 관리. SVT의 일반적인 예방 유지 보수 시스템

기본 개념 컴퓨터 장비 SVT 이들은 개인용 컴퓨터, PC, 네트워크 워크 스테이션, 서버 및 기타 유형의 컴퓨터뿐만 아니라 주변 장치, 컴퓨터 사무실 장비 및 컴퓨터 간 통신을 포함하는 컴퓨터입니다. SVT의 작동은 VT가 할당된 전체 작업 범위를 수행해야 할 때 의도된 목적에 맞게 장비를 사용하는 것입니다. 작동 중 작동 상태에서 SVT의 효과적인 사용 및 유지 관리를 위해...


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컴퓨터 기술 작동에 대한 일반 정보.

기본 개념

컴퓨터 시설(SVT)이들은 개인용 컴퓨터(PC), 네트워크 워크스테이션, 서버 및 기타 유형의 컴퓨터뿐만 아니라 주변 장치(컴퓨터 사무실 장비) 및 컴퓨터 간 통신 수단을 포함하는 컴퓨터입니다.

SVT 운영VT가 할당된 전체 작업 범위를 수행해야 할 때 장비를 의도된 목적으로 사용하는 것입니다. 작동 중 작동 상태에서 SVT의 효과적인 사용 및 유지 보수를 위해 수행됩니다.유지.

유지보수(TO)- 이것은 SVT의 효율적인 운영 및 수리를 위해 설계된 필요한 장비 및 장비를 SVT에 제공하는 것을 포함하는 일련의 조직적 조치입니다.

모든 유지 관리 활동은 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.

1) 기술적 조건 관리;

2)예방정비;

3) 일상적인 유지 보수.

기술 상태 모니터링SVT의 작동을 제어하고, 실패 장소를 현지화하고, 무작위 실패가 결과에 미치는 영향을 배제하는 역할을 합니다.컴퓨터 계산. 현대 컴퓨터에서 이러한 제어는 주로 소프트웨어 도구(예: 프로그램)를 사용하여 컴퓨터 자체의 도움으로 수행됩니다.우편 ).

예방 정비일정 기간 동안 기계의 주어진 기술적 조건을 유지하고 기술 수명을 연장하기 위한 일련의 조치입니다. SVT에서 취하는 예방 조치는 차례로 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

1) 기계를 끈 상태에서 작업- 외부 검사, 청소, 윤활 및 검사 중 발견된 결함 제거.

2) 켜진 기계에서 작동- 제어 및 조정 작업.

예방 유지 보수 조직의 관점에서 가장 널리 퍼진예정된 예방 정비달력 원칙에 따라. 동시에 예방 조치의 양과시기를 나타내는 일상적인 유지 보수 일정이 작성됩니다.

지속적인 유지보수SVT는 부품, 어셈블리 및 블록을 교체하거나 복원하여 분실된 컴퓨터 또는 기타 장비의 속성 또는 성능을 복원하는 것을 목표로 하는 일련의 조정 및 수리 작업입니다.

SVT 운영의 효율성

CVT 운영의 효율성은 조직 수준에 크게 좌우됩니다. 운영 조직은 유지 보수 인력 교육, 작업 계획, 필요한 예비 부품 (예비 도구, 장치, 장치, 구성 요소), 소모품 및 정확하고 체계적인 문서 등을 적시에 완전하게 제공하는 것을 목표로하는 일련의 조치입니다.

컴퓨터 운영 시스템의 합리적인 구성과 이 시스템의 지속적인 개선은 컴퓨터의 효율적인 사용을 보장하는 주요 수단 중 하나입니다.

세 가지 유형의 서비스(서비스)가 있습니다.개인, 그룹 및 중앙 집중식.

개별 서비스.

개별 서비스를 통해 하나 또는 인근 구내에 있는 하나 이상의 컴퓨터(또는 기타 컴퓨터 장비)의 유지 관리는 이 장비를 작동하는 사용자 중에서 가장 자격을 갖춘 직원의 힘과 수단으로 제공됩니다. 이러한 유형의 서비스를 위한 장비 세트에는 주로 진단 및 장비 제어용 소프트웨어와 가장 간단한 하드웨어(예: 전원 공급 장치 제어용), 가장 간단한 도구 세트가 포함됩니다. 이 키트는 작은 예비 부품 세트(모듈램, 하드디스크 , 확장 카드 등)는 신속한 문제 해결 및 문제 해결 가능성을 제공합니다.

이러한 서비스를 통해 소프트웨어 또는 간단한 하드웨어를 사용하여 단순한 오작동을 신속하게 찾아 제거하고제공하지 않는다테스트 벤치 및 계측의 가용성. 이 서비스에는작은 비용도구, 장치, 예비 부품용.

그룹 서비스.

그룹 서비스는 한 기업(컴퓨터 센터, 컴퓨터실, 사무실 또는 컴퓨터 장비가 장착된 기업)에 집중된 수십 대의 컴퓨터 및/또는 주변 장치 세트를 양호한 상태로 CVT의 효과적인 사용 및 유지 관리를 담당하는 전담 기술 직원이 서비스하는 역할을 합니다.

서비스 시설의 구조에는 정당하지 않은 복제를 제외하고 저렴한 장비, 장치 등의 가용성을 의미하는 그룹 서비스 장비뿐만 아니라 프로그램이 포함됩니다. 그룹 서비스 패키지에는 다음이 포함됩니다.

  • 컴퓨터 및 전원 공급 장치의 요소 기반을 모니터링하는 장비;
  • 컴퓨터 및 주변 장치의 기술적 수단의 자율 테스트 및 수리를 위한 제어 및 조정 장비;
  • 로컬 컴퓨터 네트워크(LAN)의 자율 테스트 및 수리를 위한 제어 및 조정 장비;
  • 컴퓨터 작동에 필요한 전기 및 무선 측정 장비 세트와 개별 구성 요소 및 기계 교체의 일반적인 요소를 테스트하기 위한 간단한 스탠드 작동;
  • 컴퓨터, 주변 장치 및 LAN의 작동을 확인하기 위한 일련의 프로그램(테스트);
  • 도구 및 수리 액세서리;
  • 보조 장비 및 장치;
  • 수리 및 조정 작업을 위해 특수 가구 및 기구를 갖춘 작업장.

필요한 예비 부품, 고급 서비스 장비 및 자격을 갖춘 기술 인력을 갖춘 그룹 서비스는 복잡한 오작동의 경우 기계의 복구 시간을 크게 단축할 수 있지만 동시에 기술 인력의 유지 보수 및 재교육과 서비스 장비 유지 보수에 상당한 비용이 필요합니다.

중앙 집중식 유지 관리.

CVT의 중앙 집중식 유지 관리는 컴퓨터 및 주변 장치 유지 관리의 가장 진보적인 형태입니다. 중앙 집중식 유지 관리 시스템은 컴퓨터 장비, 주변 장비 및 네트워크의 유지 관리를 위한 지역 센터(서비스 센터) 및 해당 지점의 네트워크입니다. 이러한 조직은 중앙에서 다음을 수행합니다.

SVT 및 네트워크의 설치 및 조정 작업 및 시운전

작동 중 발생하는 복잡한 고장 제거;

전자 및 전기 기계 장치의 중앙 집중식 수리;

그룹 서비스를 제공할 직원이 있는 기업에 부품 공급

소프트웨어(수학적) 지원 및 운영 효율성 개선에 대한 서비스 인력(개인 및 그룹) 지원

회계 및 분석 시스템의 데이터를 기반으로 SVT의 서비스 프로세스 관리

CVT 운영 인력 교육

기존 및 개발 중인 운영 체제, 애플리케이션 패키지 등의 시운전

중앙 집중식 서비스를 통해 SVT를 운영하는 기업의 기술 인력, 컴퓨터 및 주변 장치, 서비스 장비 및 구성 요소의 유지 관리 비용이 절감됩니다. 그러나이 경우 컴퓨터 복구 시간은 중앙 집중식 서비스 지점의 효율성에 따라 다르며 다양한 요인 (기업과의 거리, 수리 팀의 작업 조건 등)에 따라 몇 시간에서 며칠까지 다양합니다.

SVT의 주요 작동 특성

전산설비의 용도 및 유지보수의 적합성 정도를 판단SVT의 작동 특성, 특히 컴퓨터의 작동 특성.

주요 성능 기능은 다음과 같습니다.조작성, 무고장운전, 안전성, 유지보수성, 내구성, 신뢰성, 생산성.

성능- 이것은 기술 문서의 요구 사항에 의해 설정된 매개 변수로 지정된 기능의 성능을 보장하는 CVT의 기능입니다. 이 특성을 통해 특정 시점에서 장비의 상태를 판단할 수 있습니다.

그러나 작동 중에는 SVT의 현재 상태뿐만 아니라 주어진 시간 동안 장비에 할당된 작업을 수행할 수 있는 능력을 아는 것이 중요합니다. 이를 위해 개념신뢰할 수 있음.

신뢰할 수 있음 - SVT의 특정 작동 조건에서 일정 시간 동안 작동성을 유지하는 기능입니다.

보존 이 특성은 컴퓨터 보관 단계에서 사용되며 SVT가 지정된 보관 조건에서 양호한 상태를 유지하는 능력으로 이해됩니다.

유지 보수성이것은 수리에 대한 적응성 측면에서 SVT의 특성입니다. 장치에 대한 접근 용이성, 설치, 문제 해결을 위한 장비의 적합성 등. 유지 보수 요구 사항은 SVT의 작동 조건에 따라 부과됩니다. 예를 들어 온보드 또는 산업용 컴퓨터와 같은 일부 주변 장치는 특정 용도로 인해 정상적인 유지 관리용으로 설계되지 않았으므로 수리할 수 없는 것으로 분류됩니다.

내구성 이것은 유지 보수 및 수리를 위해 필요한 휴식과 함께 한계 상태까지 작동성을 유지하는 SVT의 속성입니다.

신뢰성 - 이 속성은 SVT의 유지 관리 및 작동 조건에서 안정적으로 작동합니다.

성능- 이는 컴퓨터 및 일부 주변 장치의 작동 속성을 특징짓는 중요한 개념입니다. 컴퓨터가 발전하면서 그 성능을 평가하기 위한 다양한 기준과 방법이 제안되었다. 다른 세대의 컴퓨터가 개발 및 개선됨에 따라 하나의 특정 기준에 따라 컴퓨터를 비교하는 것은 불가능합니다. 1세대 컴퓨터를 속도(초당 실행되는 명령의 수)로 비교한다면 1 ) 그런 다음 현대 컴퓨터의 경우 기계의 전반적인 성능, 컴퓨팅 성능, 특정 유형의 문제 해결 성능 및 기타 매개 변수와 같은 개념을 도입하기 시작했습니다. 컴퓨터의 응용 분야에 따라 속도는 느리지만 특정 문제를 해결하기 위한 더 나은 명령 집합을 가진 기계가 더 빠른 기계보다 성능이 더 높은 경우가 많습니다.

운영 조직의 원칙

CVT 사용의 효과는 컴퓨터와 주변 장치의 작동이 얼마나 합리적으로 구성되어 있는지에 크게 좌우됩니다. 일반적으로 운영 조직에는 다음이 포함됩니다.

서비스 시스템 선택;

SVT 유지를 위한 재정적 지원

필요한 서비스 직원 수 및 자격 결정

계획 및 예방 작업;

운영 문서;

SVT 운영 계획

운영 결과의 분석 및 회계;

서비스 인력의 조직 및 체계적인 교육.

서비스 시스템 선택.CVT 작동의 일반적인 시스템과 장비 작동을 보장하고 서비스하는 직원의 수는 컴퓨터 및 주변 장치의 수와 등급, 해결 중인 작업의 특성, 작동 모드(1교대 또는 24시간), 기업 유형 및 장비 작동 조건에 따라 다릅니다.

거의 모든 유형의 직업 활동에 개인용 컴퓨터가 도입되기 전에 기계 운영에 관여하는 전형적인 기업은 컴퓨터 센터(CC)였습니다. 현재 CC와 함께 CC의 기능을 수행하는 많은 기업(또는 별도의 부서)이 있으며 CVT는 과학, 엔지니어링 및 기술 문제, 계획 및 경제 계산 및 연구를 해결하기 위한 다양한 서비스와 객체 또는 기술 프로세스의 자동 제어 센터를 운영합니다.

일반적으로 컴퓨터 센터 또는 이와 유사한 기업(하위 부서)에는 컴퓨터 하드웨어에 대한 기술 유지 관리 서비스, 수학적 문제 준비, 프로그래밍 및 운영자(사용자)가 포함됩니다.

개체 또는 기술 프로세스의 자동 제어 센터, 소기업 또는 사무실에는 일반적으로 대규모 프로그래머 부서가 없습니다. 이러한 기업의 주요 하위 부문은 SVT, VU 및 네트워크 장비의 기술 유지 보수 하위 부문입니다.

현대 컴퓨터의 목적과 범위를 막론하고 하드웨어와 소프트웨어로 구성된 시스템이다. 이러한 시스템 운영의 합리적인 구성을 위해서는 유지 관리의 세 가지 측면을 고려해야 합니다.운영, 기술 및 수학.

  • 운영 유지 보수는 CVT 준비 및 컴퓨터에 초기 정보 입력, 컴퓨팅 프로세스 과정에 대한 제어 및 필요에 따라 개입으로 구성됩니다.
  • 인위적인 유지 보수는 예방 유지 보수 및 현재 수리를 통해 SVT를 작동 상태로 유지하는 역할을 합니다.
  • 매우 정확한 서비스는 컴퓨터에서 구현하기 위한 작업 준비를 보장합니다.

컴퓨터 센터 또는 개체 또는 프로세스의 자동 제어 센터와 같은 기업에서 CVT를 24시간 작동하는 경우 CVT의 유지 관리는 특별 근무 그룹 교대조에 의해 수행됩니다. 의무 그룹의 의무에는 장비의 일반적인 기술 상태를 모니터링하고 필요한 경우 SVT의 현재 수리를 수행하는 것이 포함됩니다. 근무 그룹이 스스로 수리에 대처할 수 없으면 서비스 센터의 전문가가 호출됩니다. 개인 및 그룹 유지 보수의 경우 CVT 작동의 효율성은 주로 유지 보수 인력의 자격, 지식 및 실제 경험에 달려 있으며 특히 현재 CVT 수리 과정의 문제 해결 시간에 영향을 미치고 결과적으로 기계 시간 사용의 효율성에 영향을 미칩니다.

SVT 유지 보수를 위한 재정 지원.SVT의 작동 품질은 예비 부품, 장비, 도구, 다양한 장치 및 소모품의 제공에 따라 달라집니다. 컴퓨터 시설(온도 및 습도 조건, 전원 공급 장치 등)과 서비스 직원(기후 조건, 소음 수준, 조명 등)의 정상적인 기능을 위해 필요한 조건을 만드는 것도 매우 중요합니다.

서비스 요원의 구성.SVT 유지 관리 조직에서 중요한 문제는 구현을 위한 합리적인 수, 자격 및 전문가 배치를 결정하는 문제입니다.

SVT의 24시간 근무 중에는 근무 그룹(교대)으로 구성된 교대 직원이 서비스를 수행합니다. 보통 34 서비스 직원의 8 시간 또는 12 시간 교대 근무가 구성되는 교대 근무. 컴퓨터의 작동은 1교대 또는 2교대일 수도 있습니다.

유지보수 인력의 구성은 유지보수 유형과 SVT 작동 모드에 따라 다릅니다.

품질 성능을 위해 SVT 기술(하드웨어 및 소프트웨어) 서비스가 책임지며 예방 및 조정 작업에 참여하고 컴퓨터 및 주변 장치의 설계를 변경하는 작업을 관리합니다. 변경의 성격은 서비스 센터와 합의할 수 있습니다. SVT 서비스 가치.

유지 보수 서비스는 또한 작업의 통계적 분석 또는 CVT 구성, 요소 및 어셈블리의 변경에 필요한 문서를 유지 관리하여 신뢰성, 필요한 예방 유지 보수 모드 및 특히 컴퓨터에서 문제 해결 조건 분석을 결정합니다. 또한 CVT 작동 중 발생하는 다양한 오류의 원인을 분석하고 시스템 프로그래머와 함께 오류가 발생한 프로그램을 검토하는 데 참여합니다.

계획 및 예방 작업.CVT의 작동은 신중하게 계획되어야 합니다. 계획은 CVT의 일반 작업 프로그램 편집, 기계 시간 분배 등 및 유지 보수 인력의 전체 작업과 관련된 모든 문제를 다루어야 합니다.

합리적인 운영 조직은 서비스 구조 개선, 사용 효율성 증가 및 운영 비용 절감을 위한 권장 사항을 요약, 분석 및 개발하기 위해 운영 결과, 특히 컴퓨터에 대한 통계 자료의 축적을 제공해야 합니다.

SVT를 양호한 상태로 유지하고 장비 고장을 식별하며 작동 중 고장 및 고장을 예방하기 위해 예정된 예방 작업이 수행됩니다.

운영 문서(ED).ED의 구성은 SVT의 등급, 목적, 구성 등에 따라 다릅니다. 기본 문서의 컴퓨터 및 주변 장치의 ED 세트에는 기술 설명, 작동 설명서 및 양식이 포함됩니다.

SVT 운영 계획.계획은 SVT 운영의 합리적인 조직을 위한 기초입니다. 일정 기간 동안 유지 보수 담당자를 위한 특정 작업 프로그램을 결정하는 역할을 합니다.

SVT 운영 계획을 위한 초기 데이터는 다음과 같습니다. SVT의 기술 및 운영 특성; 유지 관리 중에 컴퓨터 및 VU에서 수행되는 모든 유형의 작업의 복잡성; 서비스 직원의 수와 자격 수준.

계획에는 다음과 같은 유형이 있습니다.

  • 운영 일정이 유형의 장비에 대한 적재량 및 유지 보수 표준을 기반으로 컴퓨터 장비 적재 계획 및 유지 보수 인력 작업을 작성하는 것으로 구성됩니다.
  • 조직 및 기술적 조치 계획 -SVT 운영 일정 기간 동안 유지 보수 인력을위한 작업 프로그램을 작성하는 것으로 구성되며,
  • SVT 운영 보장 계획 - 특정 유형의 컴퓨터 장비 또는 해당 요소의 소모품, 예비 부품, 중간 및 주요 수리의 필요성을 결정하는 것입니다..

운영 결과 분석 및 회계(기록 보관).CVT가 작동하는 동안 장비의 기술 작동 로그를 유지하고 필요한 경우 기계 시간 로그를 유지해야 합니다. 저널에 축적된 정보를 통해 VT의 작동 속성을 정량화하고 작업 품질을 분석하며 특정 유형의 VT 유지 관리를 개선하기 위한 권장 사항을 개발할 수 있습니다.

1 기계의 첫 번째 모델의 경우 초당 추가 작업 수는 허용 가능한 추정치로 간주되었습니다. 예를 들어, 한 작업의 추가 시간이 1μs인 경우 기계는 초당 100만 작업을 수행할 수 있다고 믿었습니다.


그런 다음 성능 지표로 단위 시간당 평균 작업 수 vi를 특징으로 하는 평균 속도 Vcp를 선택하고 각 작업의 속도 qi를 통해 표현했습니다.


여기서 k는 이 컴퓨터에서 수행한 총 작업 수입니다.


2세대 및 3세대 기계의 경우 Knight 및 Gibson의 방법에 따라 성능을 평가했습니다. 서로 다른 방법으로 컴퓨터 성능을 평가한 결과가 크게 다르기 때문에 성능을 평가하기 위해 여러 테스트가 사용되며 각 테스트는 특정 계산 및 작업의 성능을 확인하는 데 중점을 둡니다.

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소개

SVT의 단계, 유형, 제어 및 유지 관리

SVT의 기술 유지 보수 유형

자동화 제어 시스템

서지

소개

아시다시피 최신 PC는 전자 및 전자 기계 구성 요소가 있는 복잡한 장치일 뿐만 아니라 복잡한 운영 체제, 소프트웨어 패키지, 테스트 및 자체 테스트 컨트롤러, 어댑터를 위한 "유선" 프로그램으로 채워진 장치입니다. 기계 작동과 관련된 모든 PC 구성 요소 및 블록입니다.

첫째, 과거에는 일반적인 PC 구성에 시스템 장치와 키보드 외에 디스플레이와 프린터만 포함되었습니다. 이제 마우스, 모뎀, 사운드 카드, 광학 디스크 판독기도 포함됩니다. 둘째, 최소 PC 구성의 증가와 함께 소프트웨어의 양과 복잡성이 모두 증가했습니다.

이것은 드라이버, 유틸리티, 쉘 및 기타 "종소리와 휘파람"과 같은 많은 이름 뒤에 소위 동기식 엔티티가 보이지 않음을 의미합니다. 또한 멀티 태스킹 모드를 사용하면 이러한 엔티티를 잘 마스킹 할 수 있습니다. 프린터는 문서를 인쇄하고 사용자는 현재 작업을 수행하고 있으며 충돌이나 정지가 발생하면 이러한 문제의 원인을 즉시 말하기 어렵습니다. 셋째, 광범위한 전문가를 위한 독점 설명서를 사용할 수 없으며 특정 PC 구성 및 특정 소프트웨어 구성을 고려하지 않는 경우가 많습니다. 물론 진단 초기 단계에서는 이러한 가이드가 유용할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 네 번째로 소련에서 만들어지고 성공적으로 운영되고 있는 유지보수 시스템은 90년대에 무너져 현재는 초기 단계에 있다. 위의 이유 때문에 SVT를 운영하는 많은 전문가는 첫째로 문제를 "근본적으로"해결할 수 없으며 둘째로 적시에 "가까운"좋은 서비스 센터가 없을 수 있습니다.

SVT의 단계, 유형, 제어 및 유지 관리

유지 보수(TO)는 장비를 양호한 상태로 유지하고 파라미터를 모니터링하며 예방적 유지 보수를 보장하기 위한 일련의 조치입니다.

컴퓨터 장비(SVT)의 유지 관리 조직에는 일반적인 기술 및 예방 유지 관리, 빈도 및 작업 및 물류 조직뿐만 아니라 자동 제어 및 진단 시스템, 자동 복구 시스템, 다양한 유형의 소프트웨어, 하드웨어 및 복합 제어, 일반 및 특수 목적을 위한 미세 진단 및 진단 프로그램이 포함됩니다.

TO SVT에는 다음 단계가 포함됩니다.

· SVT 및 네트워크의 하드웨어(APOb) 유지 관리:

V APOB 예방,

V APOB 진단,

V APOB 수리;

· VT 설비 및 네트워크의 소프트웨어(SW) 유지보수:

V 소프트웨어 설치,

V 소프트웨어 유지 보수,

V 바이러스 백신 예방.

예방과 관련된 모든 유형의 작업은 일반적으로 SVT 사용자가 직접 수행할 수 있습니다. 또한 기업에는 사용 가능한 모든 CVT 범위에 서비스를 제공하는 전문가 또는 전체 정보 부서가 있습니다. 또한 장애 발생 시 하드웨어에 대한 진단 및 수리 작업을 수행합니다.

SVT의 기술 유지 보수 유형

유지 보수 유형은 SVT의 작동 속성을 유지하기 위한 빈도 및 일련의 기술 작업에 따라 결정됩니다.

GOST 28470-90에 따라 TO SVT는 다음 유형으로 나눌 수도 있습니다.

· 규제;

· 주기적;

· 주기적 제어로;

· 지속적인 제어로.

예정된 유지 보수는 기술적 조건에 관계없이 SVT의 작동 문서에 제공된 작동 시간을 고려하고 범위 내에서 수행해야 합니다.

정기적인 유지보수는 SVT의 작동 문서에 지정된 간격과 범위 내에서 수행해야 합니다.

주기적 모니터링을 통한 유지 관리는 기술 문서에 설정된 컴퓨터의 기술 조건에 따라 컴퓨터의 기술 조건 및 필요한 기술 작업 세트를 모니터링하는 빈도로 수행해야 합니다.

지속적인 모니터링을 통한 유지 보수는 SVT의 운영 문서 또는 SVT의 기술 상태에 대한 지속적인 모니터링 결과를 기반으로 하는 기술 문서에 따라 수행해야 합니다.

SVT의 기술 조건 제어는 정적 또는 동적 모드에서 수행할 수 있습니다.

정적 모드에서는 클록 펄스의 전압 및 주파수 제어 값이 예방 제어의 전체 주기 동안 일정하게 유지되며 동적 모드에서는 주기적으로 변경됩니다. 따라서 SVT의 무거운 작동 모드 생성으로 인해 안정성 측면에서 중요한 요소를 식별할 수 있습니다.

예방 제어는 하드웨어 소프트웨어에 의해 수행됩니다. 하드웨어 제어는 특수 장비, 계측 및 스탠드, 소프트웨어 및 하드웨어 시스템의 도움으로 수행됩니다.

예방 제어 중 문제 해결 활동은 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

· 컴퓨터의 현재 상태에 따른 오작동의 특성 분석;

· 편차를 제거하기 위한 환경 매개변수 및 조치 제어;

· SVT의 하드웨어 및 소프트웨어와 추가 장비의 도움으로 오류의 위치 파악 및 오작동 위치 결정

· 문제 해결;

· 문제 해결 재개.

유지 보수를 구현하기 위해 유지 보수 시스템(SRT)이 생성됩니다.

현재 다음 유형의 주유소가 가장 널리 사용됩니다.

· 예정된 예방 정비;

· 기술 조건에 따른 서비스

· 결합 서비스.

계획된 예방적 유지보수는 달력 원칙을 기반으로 하며 예정되고 정기적인 유지보수를 구현합니다. 이러한 작업은 CVT 장치를 양호한 상태로 유지하고 장비 고장을 식별하며 고장 및 CVT 작동 실패를 방지하기 위해 수행됩니다. 예정된 예방 정비의 빈도는 SVT의 유형과 작동 조건(교대 횟수 및 부하)에 따라 다릅니다.

시스템의 장점은 SVT의 최고 준비성을 보장하는 것입니다. 그리고 단점은 재료 및 기술 비용이 많이 든다는 것입니다.

일반적으로 시스템에는 다음 유형의 유지 관리(예방 유지 관리)가 포함됩니다.

.제어 검사(KO);

.일일 유지보수(ETO)

.주간 유지보수;

.2주 MOT;

.10일 유지 보수;

.월간 유지보수(TO1),

.2개월 유지보수;

.반기 또는 계절(SRT);

.연간 유지 보수;

KO, ETO SVT에는 장치 검사, 준비 상태(장치 작동)에 대한 빠른 테스트 실행, 모든 외부 장치(청소, 윤활, 조정 등)의 일일 예방 유지 관리(작동 지침에 따름)가 제공하는 작업이 포함됩니다.

2주 유지보수 기간 동안 진단 테스트를 실행하고 외부 장치에 대한 모든 유형의 2주 예방 유지보수를 제공합니다.

월간 유지 보수를 통해 소프트웨어의 일부인 전체 테스트 시스템의 도움으로 CVT 기능에 대한 보다 완전한 검사가 제공됩니다. 점검은 플러스 마이너스 5 %의 전압 변화를 예방하여 전원의 공칭 값에서 수행됩니다. 예방적 전압 변경을 통해 시스템에서 가장 약한 회로를 식별할 수 있습니다. 일반적으로 회로는 전압이 지정된 제한 내에서 변경될 때 성능을 유지해야 합니다. 그러나 노화 및 기타 요인으로 인해 회로의 성능이 점진적으로 변화하며 이는 예방 요법에서 감지할 수 있습니다.

예방적 전압 변화를 통한 CVT 검사는 예측 가능한 결함을 감지하여 고장으로 이어지는 찾기 어려운 결함의 수를 줄입니다.

월간 예방 유지보수 중에는 외부 장치의 작동 지침에 따라 필요한 모든 작업이 수행됩니다.

반기(연간) 유지 관리(SRT)에서는 월간 유지 관리와 동일한 작업이 수행됩니다. 모든 유형의 반기(연간) 유지 보수 작업: 부품의 동시 조정 또는 교체와 함께 외부 장치의 모든 기계 구성 요소의 분해, 청소 및 윤활. 또한 케이블과 전원 버스바를 검사합니다.

예방적 유지보수에 대한 자세한 설명은 제조업체가 SVT에 부착한 개별 장치의 작동 지침에 나와 있습니다.

기술적 조건에 따라 정비할 때 유지보수 작업은 예정되지 않고 물체의 상태(시험 결과)에 따라 필요에 따라 수행되며, 이는 지속적인 모니터링을 통한 유지보수 또는 주기적 모니터링을 통한 유지보수에 해당합니다.

SVT의 기술 조건 제어는 SVT의 작동을 제어하고 결함 지점을 파악하며 계산 결과에 대한 무작위 오류의 영향을 배제하는 데 사용됩니다. 현대 SVT에서 이러한 제어는 주로 SVT 자체의 도움으로 수행됩니다. 예방 정비는 일정 기간 동안 SVT의 주어진 기술적 조건을 유지하고 기술 수명을 연장하기 위한 일련의 조치입니다. SVT에서 취하는 예방 조치는 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

예방 조치에는 두 가지 유형이 있습니다.

활동적인

수동적인.

활성 예방 유지 관리는 컴퓨터의 가동 시간을 늘리는 것이 주된 목적인 작업을 수행합니다. 주로 전체 시스템과 개별 구성 요소를 주기적으로 청소하는 것으로 귀결됩니다.

수동적 예방은 일반적으로 외부 악영향으로부터 컴퓨터를 보호하기 위한 조치를 말합니다. 우리는 전원 공급 장치 네트워크에 보호 장치 설치, 컴퓨터가 설치된 방의 청결 및 허용 온도 유지, 진동 수준 감소 등에 대해 이야기하고 있습니다.

적극적인 예방적 유지보수 방법. 시스템 백업.

예방적 유지보수의 주요 단계 중 하나는 시스템 백업입니다. 이 작업을 통해 치명적인 하드웨어 오류가 발생한 경우 시스템 성능을 복원할 수 있습니다. 백업을 위해서는 고용량 저장 장치를 구입해야 합니다.

청소 예방 정비의 가장 중요한 요소 중 하나는 정기적이고 철저한 청소입니다. 컴퓨터 내부에 쌓인 먼지는 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.

첫째, 시스템의 냉각을 방해하는 단열재입니다. 둘째, 먼지에는 반드시 전도성 입자가 포함되어 있어 전기 회로 사이의 누전 및 단락을 유발할 수 있습니다. 마지막으로, 먼지에 포함된 특정 물질은 접점의 산화 과정을 가속화하여 결국 전기 연결 오류로 이어질 수 있습니다.

칩 제자리에 배치 예방 유지보수에서 칩의 열 이동 효과를 제거하는 것이 매우 중요합니다. 컴퓨터는 켜고 끌 때 뜨거워지고 식기 때문에(따라서 구성 요소가 확장 및 수축됨) 소켓에 설치된 칩이 점차적으로 컴퓨터에서 "빠져 나옵니다". 따라서 소켓에 설치된 모든 구성 요소를 찾아 제자리에 넣어야 합니다.

커넥터 접점 청소 커넥터 접점을 닦아 시스템의 노드와 구성 요소 간의 연결이 안정적인지 확인합니다. 시스템 보드에 있는 확장 커넥터, 전원 공급 장치, 키보드 및 스피커 연결에 주의를 기울여야 합니다. 어댑터 보드의 경우 시스템 보드의 슬롯에 삽입된 인쇄된 커넥터와 기타 모든 커넥터(예: 어댑터의 외부 패널에 설치된 커넥터)를 닦아야 합니다.

하드 드라이브의 예방적 유지 관리 데이터의 안전을 보장하고 하드 드라이브의 성능을 향상시키려면 때때로 몇 가지 유지 관리 절차를 수행해야 합니다. 데이터 손실을 어느 정도 방지할 수 있는 몇 가지 간단한 프로그램도 있습니다. 이러한 프로그램은 하드 디스크의 중요한 영역에 대한 백업 복사본을 만들고 필요한 경우 복원합니다. 손상된 경우 파일에 대한 액세스가 불가능해집니다.

파일 조각 모음 하드 드라이브에 파일을 쓰고 삭제하면 많은 파일이 조각화됩니다. 디스크 전체에 흩어져있는 여러 조각으로 나뉩니다. 주기적으로 파일 조각 모음을 수행하면 두 가지 문제를 한 번에 해결할 수 있습니다. 첫째, 파일이 디스크의 인접한 영역을 차지하면 읽고 쓰는 동안 헤드의 움직임이 최소화되어 드라이브와 디스크 자체의 마모가 줄어듭니다. 또한 디스크에서 파일을 읽는 속도가 크게 증가합니다.

둘째, FAT(File Allocation Table) 및 루트 디렉토리에 심각한 손상이 발생한 경우 파일을 단일 단위로 작성하면 디스크의 데이터를 복구하기가 더 쉽습니다.

예방 유지 보수 컴퓨터

자동화 제어 시스템

제어는 개체의 올바른 작동을 확인하는 것입니다. 진단 프로세스는 기본 점검이라는 별도의 부분으로 나눌 수 있습니다.

기본 검사는 개체에 테스트 작업을 적용하고 이 작업에 대한 개체의 응답을 측정하는 것으로 구성됩니다. 진단 알고리즘은 매개변수가 지정된 값을 충족하지 않는 개체에서 위치를 찾기 위해 후자의 결과를 분석하기 위한 특정 규칙과 함께 기본 검사의 집합 및 시퀀스로 정의됩니다.

CVT 장치에서 오류가 발생하면 프로그램 실행이 일시 중단되는 오류 신호가 발생합니다.

오류 신호가 발생하면 진단 시스템이 즉시 작동하기 시작하며 SVT의 제어 시스템과 협력하여 다음 기능을 수행합니다. 1) 오류 특성(고장, 고장) 인식(진단); 2) 실패로 인해 오류가 발생한 경우 프로그램(프로그램의 일부, 작업)을 다시 시작합니다.

) 고장으로 인해 오류가 발생한 경우 고장 위치의 현지화, 고장난 요소의 자동 교체(또는 종료) 또는 작업자의 도움으로 교체하여 후속 제거

) 추가 분석을 위해 발생한 모든 고장 및 고장에 대한 CVT 정보를 메모리에 기록합니다. PC의 경우 사용자가 컴퓨터에서 발생하는 문제의 원인을 식별할 수 있는 여러 유형의 진단 프로그램이 있습니다. PC에서 사용되는 진단 프로그램은 세 가지 수준으로 나눌 수 있습니다.

진단 프로그램 BIOS - POST(Power-On Self Test - 전원을 켰을 때 자체 테스트 절차). 컴퓨터를 켤 때마다 실행됩니다.

운영 체제용 진단 프로그램. Windows 9x 및 Windows XP/2000에는 다양한 컴퓨터 구성 요소를 테스트하기 위한 여러 진단 프로그램이 함께 제공됩니다.

회사의 진단 프로그램 - 장비 제조업체.

범용 진단 프로그램. 모든 PC 호환 컴퓨터에 대한 철저한 테스트를 제공하는 이러한 프로그램은 많은 회사에서 제작합니다.

POST(Power-on Self Test) POST는 마더보드의 ROM BIOS에 저장된 일련의 짧은 루틴입니다. 시스템을 켠 직후 시스템의 주요 구성 요소를 확인하도록 설계되었으며, 이는 실제로 운영 체제를 로드하기 전에 지연되는 이유입니다. 컴퓨터를 켤 때마다 자동으로 주요 구성 요소를 확인합니다.

프로세서,

롬 칩,

시스템 보드의 보조 요소,

RAM 및 주요 주변 장치.

이러한 테스트는 빠르며 결함이 있는 구성 요소가 발견될 때 매우 철저하지 않으며 경고 또는 오류 메시지(실패)가 발생합니다. 이러한 오류를 치명적 오류라고도 합니다. POST 절차는 일반적으로 오작동을 나타내는 세 가지 방법을 제공합니다.

소리 신호,

화면에 표시되는 메시지

I/O 포트에 발행된 16진수 오류 코드.

운영 체제 진단 프로그램

DOS 및 Windows에는 여러 진단 프로그램이 포함되어 있습니다. CVT 구성 요소의 테스트를 보장합니다. 최신 진단 프로그램에는 그래픽 셸이 있으며 운영 체제의 일부입니다. 이러한 프로그램은 예를 들어 불필요한 파일의 디스크 정리 유틸리티입니다. 디스크 오류를 확인하는 유틸리티; 파일 및 여유 공간 조각 모음 유틸리티; 데이터 보관 유틸리티; 파일 시스템 변환 유틸리티.

이러한 모든 프로그램은 Windows에서도 사용할 수 있습니다.

범용 진단 프로그램 대부분의 테스트 프로그램은 배치 모드에서 실행할 수 있으므로 작업자 개입 없이 일련의 테스트를 실행할 수 있습니다. 가능한 결함을 식별하거나 여러 컴퓨터에서 동일한 테스트 시퀀스를 실행해야 하는 경우 가장 효과적인 자동 진단 프로그램을 만들 수 있습니다. 이러한 프로그램은 기본(기본), 확장(확장) 및 추가(확장) 등 모든 유형의 시스템 메모리를 검사합니다. 오류의 위치는 종종 단일 칩 또는 모듈(SIMM 또는 DIMM)로 정확히 지적될 수 있습니다.

자동 제어 시스템의 관계 PC 자동 제어 시스템은 엄격하게 계층적입니다.

첫 번째, 가장 낮은 수준은 다양한 PC 하드웨어 테스트 프로그램으로 표시됩니다. 테스트 프로그램은 BIOS에 있습니다. 테스트 프로그램의 주요 작업은 PC에 저장된 정보의 손상 또는 손실을 배제하기 위해 결함이 있는 하드웨어가 있는 PC의 작동을 허용하지 않습니다. 프로그램은 PC를 켤 때마다 실행되므로 사용자는 테스트 프로세스를 방해할 수 없습니다.

자동 제어 시스템의 작동은 PC를 켜는 순간부터 시작됩니다. 이 일련의 작업은 "로딩"이라는 특수 프로세스로 구성됩니다. 로딩의 초기 단계는 모든 컴퓨터에서 동일한 방식으로 수행되며 이 컴퓨터에 설치된 운영 체제에 의존하지 않습니다.

때때로 시스템이 부팅될 때 프로그램 오류 메시지가 나타납니다. 얻은 정보를 부팅 프로세스에 대한 지식과 결합하여 오류가 발생한 위치를 확인할 수 있습니다.

두 번째 수준은 운영 체제의 테스트 프로그램으로 표시됩니다. 프로그램은 특정 요소(예: 시스템 스피커) 또는 PC 시스템(예: I/O 시스템)의 작동을 확인해야 할 때 사용자가 시작합니다.

세 번째 수준에는 장비 제조업체의 테스트 프로그램과 PC 전체 또는 충분히 큰 별도의 시스템을 테스트할 수 있는 범용 프로그램이 포함됩니다. 이 테스트는 철저하고 시간이 많이 걸리며 개별 장비 오류 및 플로팅 오류도 현지화할 수 있습니다.

최상위 수준 프로그램은 첫 번째 수준 테스트를 성공적으로 통과한 경우에만 사용할 수 있습니다.

결론

주유소의 합리적인 조직은 서비스 구조 개선, SVT 사용 효율성 증가 및 운영 비용 절감을위한 권장 사항을 요약, 분석 및 개발하기 위해 SVT 운영 결과를 기반으로 한 통계 자료의 축적을 제공해야합니다.

계획된 예방 유지보수를 신중하게 실행하면 오작동 위험이 크게 줄어듭니다. 그러나 결함을 찾고 제거하는 효율성은 유지 보수 인력의 자격과 경험에 크게 좌우됩니다.

서지

1.교육 및 방법론 매뉴얼 "컴퓨터 장비 유지 관리"중등 직업 교육의 주 예산 교육 기관 N.G. Slavyanov의 이름을 딴 Perm Polytechnic College

.스테파넨코 O.S. IBM PC의 유지 보수 및 수리. - K: 변증법, 1994. - 192s.

.Loginov M.D. 컴퓨터 시설의 유지 보수: 교과서 -M.: Binom. 지식연구실, 2013.-319s

컴퓨터 유지 보수와 유사한 직업

유지 보수 유형은 SVT의 작동 속성을 유지하기 위한 빈도 및 일련의 기술 작업에 따라 결정됩니다.

GOST 28470-90에 따라 TO SVT는 다음 유형으로 나눌 수도 있습니다.

규제;

주기적

주기적 제어로;

지속적인 모니터링으로

예정된 유지 보수는 기술적 조건에 관계없이 SVT의 작동 문서에 제공된 작동 시간을 고려하고 범위 내에서 수행해야 합니다.

정기적인 유지보수는 SVT의 작동 문서에 지정된 간격과 범위 내에서 수행해야 합니다.

주기적 모니터링을 통한 유지 관리는 기술 문서에 설정된 컴퓨터의 기술 조건에 따라 컴퓨터의 기술 조건 및 필요한 기술 작업 세트를 모니터링하는 빈도로 수행해야 합니다.

지속적인 모니터링을 통한 유지 보수는 SVT의 운영 문서 또는 SVT의 기술 상태에 대한 지속적인 모니터링 결과를 기반으로 하는 기술 문서에 따라 수행해야 합니다.

SVT의 기술 조건 제어는 정적 또는 동적 모드에서 수행할 수 있습니다.

정적 모드에서는 클록 펄스의 전압 및 주파수 제어 값이 예방 제어의 전체 주기 동안 일정하게 유지되며 동적 모드에서는 주기적으로 변경됩니다. 따라서 SVT의 무거운 작동 모드 생성으로 인해 안정성 측면에서 중요한 요소를 식별할 수 있습니다.

예방 제어는 하드웨어 소프트웨어에 의해 수행됩니다. 하드웨어 제어는 특수 장비, 계측 및 스탠드, 소프트웨어 및 하드웨어 시스템의 도움으로 수행됩니다.

예방 제어 중 문제 해결 활동은 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

컴퓨터의 현재 상태에 따른 결함의 특성 분석;

편차를 제거하기 위한 환경 매개변수 및 조치 제어;

· SVT의 하드웨어 및 소프트웨어와 추가 장비의 도움으로 오류 위치 파악 및 결함 위치 결정

· 문제 해결;

문제 해결 재개.

유지 보수를 구현하기 위해 유지 보수 시스템(SRT)이 생성됩니다.

현재 다음 유형의 주유소가 가장 널리 사용됩니다.

예정된 예방 정비;

기술적 조건에 따른 유지보수;

결합 서비스.

계획된 예방적 유지보수는 달력 원칙을 기반으로 하며 예정되고 정기적인 유지보수를 구현합니다. 이러한 작업은 CVT 장치를 양호한 상태로 유지하고 장비 고장을 식별하며 고장 및 CVT 작동 실패를 방지하기 위해 수행됩니다. 예정된 예방 정비의 빈도는 SVT의 유형과 작동 조건(교대 횟수 및 부하)에 따라 다릅니다.

시스템의 장점은 SVT의 최고 준비성을 보장하는 것입니다. 그리고 단점은 재료 및 기술 비용이 많이 든다는 것입니다.

일반적으로 시스템에는 다음 유형의 유지 관리(예방 유지 관리)가 포함됩니다.

1. 제어 검사(KO)

2. 일일 유지보수(ETO)

3. 주간 유지 보수;

4. 2주 MOT;

6. 월정비(TO1)

7. 2개월 MOT

8. 반기 또는 계절(STO)

9. 연간 유지보수

KO, ETO SVT에는 장치 검사, 준비 상태(장치 작동)에 대한 빠른 테스트 실행, 모든 외부 장치(청소, 윤활, 조정 등)의 일일 예방 유지 관리(작동 지침에 따름)가 제공하는 작업이 포함됩니다.

2주 유지보수 기간 동안 진단 테스트를 실행하고 외부 장치에 대한 모든 유형의 2주 예방 유지보수를 제공합니다.

월간 유지 보수를 통해 소프트웨어의 일부인 전체 테스트 시스템의 도움으로 CVT 기능에 대한 보다 완전한 검사가 제공됩니다. 점검은 플러스 마이너스 5 %의 전압 변화를 예방하여 전원의 공칭 값에서 수행됩니다. 예방적 전압 변경을 통해 시스템에서 가장 약한 회로를 식별할 수 있습니다. 일반적으로 회로는 전압이 지정된 제한 내에서 변경될 때 성능을 유지해야 합니다. 그러나 노화 및 기타 요인으로 인해 회로의 성능이 점진적으로 변화하며 이는 예방 요법에서 감지할 수 있습니다.

예방적 전압 변화를 통한 CVT 검사는 예측 가능한 결함을 감지하여 고장으로 이어지는 찾기 어려운 결함의 수를 줄입니다.

월간 예방 유지보수 중에는 외부 장치의 작동 지침에 따라 필요한 모든 작업이 수행됩니다.

반기(연간) 유지 관리(SRT)에서는 월간 유지 관리와 동일한 작업이 수행됩니다. 모든 유형의 반기(연간) 유지 보수 작업: 부품의 동시 조정 또는 교체와 함께 외부 장치의 모든 기계 구성 요소의 분해, 청소 및 윤활. 또한 케이블과 전원 버스바를 검사합니다.

예방적 유지보수에 대한 자세한 설명은 제조업체가 SVT에 부착한 개별 장치의 작동 지침에 나와 있습니다.

기술적 조건에 따라 정비할 때 유지보수 작업은 예정되지 않고 물체의 상태(시험 결과)에 따라 필요에 따라 수행되며, 이는 지속적인 모니터링을 통한 유지보수 또는 주기적 모니터링을 통한 유지보수에 해당합니다.

결합 유지 보수 시스템에서는 특정 유형의 컴퓨터 장비의 작동 시간 및 작동 조건 또는 테스트 결과를 기반으로 조건 유지 보수와 마찬가지로 필요에 따라 "주니어 유형의 유지 보수"가 수행됩니다. "고급 유지 보수"및 수리의 구현이 계획되어 있습니다.

SVT의 기술 조건 제어는 SVT의 작동을 제어하고 결함 지점을 파악하며 계산 결과에 대한 무작위 오류의 영향을 배제하는 데 사용됩니다. 현대 SVT에서 이러한 제어는 주로 SVT 자체의 도움으로 수행됩니다. 예방 정비는 일정 기간 동안 SVT의 주어진 기술적 조건을 유지하고 기술 수명을 연장하기 위한 일련의 조치입니다. SVT에서 취하는 예방 조치는 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

예방 조치에는 두 가지 유형이 있습니다.

* 활동적인

* 수동적인.

활성 예방 유지 관리는 컴퓨터의 가동 시간을 늘리는 것이 주된 목적인 작업을 수행합니다. 주로 전체 시스템과 개별 구성 요소를 주기적으로 청소하는 것으로 귀결됩니다.

수동적 예방은 일반적으로 외부 악영향으로부터 컴퓨터를 보호하기 위한 조치를 말합니다. 우리는 전원 공급 장치 네트워크에 보호 장치 설치, 컴퓨터가 설치된 방의 청결 및 허용 온도 유지, 진동 수준 감소 등에 대해 이야기하고 있습니다.

적극적인 예방적 유지보수 방법. 시스템 백업.

예방적 유지보수의 주요 단계 중 하나는 시스템 백업입니다. 이 작업을 통해 치명적인 하드웨어 오류가 발생한 경우 시스템 성능을 복원할 수 있습니다. 백업을 위해서는 고용량 저장 장치를 구입해야 합니다.

청소 예방 정비의 가장 중요한 요소 중 하나는 정기적이고 철저한 청소입니다. 컴퓨터 내부에 쌓인 먼지는 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.

첫째, 시스템의 냉각을 방해하는 단열재입니다. 둘째, 먼지에는 반드시 전도성 입자가 포함되어 있어 전기 회로 사이의 누전 및 단락을 유발할 수 있습니다. 마지막으로, 먼지에 포함된 특정 물질은 접점의 산화 과정을 가속화하여 결국 전기 연결 오류로 이어질 수 있습니다.

칩 제자리에 배치 예방 유지보수에서 칩의 열 이동 효과를 제거하는 것이 매우 중요합니다. 컴퓨터는 켜고 끌 때 뜨거워지고 식기 때문에(따라서 구성 요소가 확장 및 수축됨) 소켓에 설치된 칩이 점차적으로 컴퓨터에서 "빠져 나옵니다". 따라서 소켓에 설치된 모든 구성 요소를 찾아 제자리에 넣어야 합니다.

커넥터 접점 청소 커넥터 접점을 닦아 시스템의 노드와 구성 요소 간의 연결이 안정적인지 확인합니다. 시스템 보드에 있는 확장 커넥터, 전원 공급 장치, 키보드 및 스피커 연결에 주의를 기울여야 합니다. 어댑터 보드의 경우 시스템 보드의 슬롯에 삽입된 인쇄된 커넥터와 기타 모든 커넥터(예: 어댑터의 외부 패널에 설치된 커넥터)를 닦아야 합니다.

하드 드라이브의 예방적 유지 관리 데이터의 안전을 보장하고 하드 드라이브의 성능을 향상시키려면 때때로 몇 가지 유지 관리 절차를 수행해야 합니다. 데이터 손실을 어느 정도 방지할 수 있는 몇 가지 간단한 프로그램도 있습니다. 이러한 프로그램은 하드 디스크의 중요한 영역에 대한 백업 복사본을 만들고 필요한 경우 복원합니다. 손상된 경우 파일에 대한 액세스가 불가능해집니다.

파일 조각 모음 하드 드라이브에 파일을 쓰고 삭제하면 많은 파일이 조각화됩니다. 디스크 전체에 흩어져있는 여러 조각으로 나뉩니다. 주기적으로 파일 조각 모음을 수행하면 두 가지 문제를 한 번에 해결할 수 있습니다. 첫째, 파일이 디스크의 인접한 영역을 차지하면 읽고 쓰는 동안 헤드의 움직임이 최소화되어 드라이브와 디스크 자체의 마모가 줄어듭니다. 또한 디스크에서 파일을 읽는 속도가 크게 증가합니다.

둘째, FAT(File Allocation Table) 및 루트 디렉토리에 심각한 손상이 발생한 경우 파일을 단일 단위로 작성하면 디스크의 데이터를 복구하기가 더 쉽습니다.

예방 유지 보수 컴퓨터

러시아 교육과학부

FGBOU VPO "펜자 주립 기술 대학"

Zarechensky 기술 연구소 지점

연방 주 예산 교육 기관

고등 전문 교육

"펜자 주립 기술 대학"

230113 컴퓨터 시스템 및 컴플렉스

코스 작업

"컴퓨터 장비 유지 관리" 분야에서

주제: 서비스 장비

작성자: 11KS1 그룹 학생 __________ R.A. 인형극

프로젝트 관리자: ____________________V.A.Borisov

작품은 평가로 보호됩니다: ___________________________

소개4

2 서비스 장비의 분류5

3 PC6 포트 확인을 위한 측정 기기 및 테스트 커넥터

4 소프트웨어 - 하드웨어 컴플렉스(HW)8

4.1 시스템 모니터링 보드(POST 보드).8

4.2 팩 테스트 마더보드 PC 전원 PCI-2.29

4.2.1 작동 원리13

15

4.3.1 제품 설명16

4.3.2 기능17

4.4 시스템의 개별 요소를 확인하기 위한 HSS - HDD ATA, SATA PC-3000 for Windows(UDMA) 복구를 위한 HSS24

4.4.1 PC-3000 UDMA25 하드웨어

4.4.2 전원 어댑터27

4.4.3 PC-3000 UDMA27 리소스 관리

결론28

참조30

ZTI.KR.3.230113.7 PZ

인형극 R.

Borisvo V.A.

서비스 장비

주석

소개

20-30년 전만 해도 사람들은 전자 비서에 그다지 의존하지 않았습니다. 현재로서는 성능 유지를 위해 소모품, 유지 보수 및 필요한 경우 수리가 필요한 컴퓨터 장비 및 주변 장치가 없는 현대적인 사무실을 상상할 수 없습니다. 장비가 고장날 때까지 기다려야 하나요? 프린터, MFP 또는 컴퓨터의 오류는 회사 사무실의 작업을 상당히 복잡하게 만들거나 완전히 중단시킬 수 있습니다. 그렇기 때문에 컴퓨터 및 사무기기 유지 관리 문제에 신중하게 접근해야 합니다. 다년간의 실제 경험에 따르면 정기적인 예방 유지보수는 고장을 예방하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 장비의 수명도 연장합니다.

2 서비스 장비의 분류

PC의 문제를 해결하고 수리하려면 문제를 식별하고 간단하고 빠르게 해결할 수 있는 특별한 도구가 필요합니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

분해 및 조립용 도구 세트;화학 물질(접촉부를 닦는 용액),컴퓨터 부품 청소를 위한 냉각수와 압축 가스(공기) 캔이 들어 있는 스프레이 병;연락처를 닦는 면봉 세트;특수 즉석 도구(예: 미세 회로(칩)를 교체하는 데 필요한 도구)서비스 장비.

서비스 장비는 SVT 진단, 테스트 및 수리를 위해 특별히 설계된 장치 세트입니다. 서비스 장비에는 다음 요소가 포함됩니다.

측정기직렬 및 병렬 포트 테스트용 테스트 커넥터;SIMM 모듈, DIP 칩 및 기타 메모리 모듈의 기능을 평가할 수 있는 메모리 테스트 장치컴퓨터 전원 공급 장치 테스트 장비;

컴퓨터 구성 요소(하드웨어 및 소프트웨어 시스템)를 테스트하기 위한 진단 장치 및 프로그램.

3 PC 포트 확인을 위한 측정 기기 및 테스트 커넥터

다음 측정 장비는 PC를 점검하고 수리하는 데 사용됩니다.

디지털 측정기;로직 프로브;디지털 회로 테스트를 위한 단일 펄스 발생기.

측정 장비의 주요 유형은 그림 7에 나와 있습니다.

테스트 커넥터는 PC I/O 포트(병렬 및 직렬)의 소프트웨어 및 하드웨어 테스트를 제공합니다.

컴퓨터 전원 공급 장치 테스트 장비는 PC 전원 공급 장치를 테스트하고 주요 특성을 결정합니다. 등가 부하, 스위칭 요소 및 측정 장비 세트입니다. 장비의 외관은 그림 3에 나와 있습니다.

4 소프트웨어 - 하드웨어 컴플렉스(팩) PAC는 다음과 같이 나뉩니다.

시스템 모니터링 보드마더보드 테스트 PAK전문 PAK시스템의 개별 요소에 대한 PAK 검사HDD 확인 PAK

4.1 시스템 모니터링 보드(POST 보드).

POST 보드는 4개의 주요 블록으로 구성됩니다.

RG - 8비트 병렬 레지스터; 다음에 수신된 POST 코드 값을 기록하고 저장하도록 설계되었습니다.DC1 - 쓰기 권한 디코더 등록; 진단 레지스터의 주소가 주소 버스와 제어 버스에 나타나는 경우 디코더 출력의 신호가 활성화됩니다-I / O 장치에 대한 쓰기 신호;DC2 - 이진 코드의 디코더 변환기를 7 세그먼트 표시기의 코드로 변환합니다.HG - 두 자리 7 세그먼트 표시기; 오류 코드 값을 16진수 문자(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F)로 표시합니다.

설명: Super POST 코드 표시기는 이 버스와 함께 작동하는 PCI 버스 칩셋 및 장치를 신속하게 진단하고 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

특성: 버스의 상태를 나타냅니다. 트랜잭션 주소, 트랜잭션 데이터, 버스의 현재 명령(명령 표시기의 오른쪽 비트), 트랜잭션에 참여하는 바이트(바이트 활성화) - 명령 표시기의 왼쪽 비트

4.2 팩 테스트 마더보드 PC POWER PCI-2.2

새로운 PC POWER PCI-2.22는 Intel 프로세서(386, 486, Pentium III/IV 등) 기반 마더보드의 포괄적인 테스트 및 수리를 위해 설계된 완전한 기능을 갖춘 소프트웨어 및 하드웨어 시스템입니다. AMD: Athlon, Duron 및 그에 상응하는 제품.

테스터는 33MHz, 32비트 PCI 슬롯에 설치된 컴퓨터 확장 카드입니다. 이 컴플렉스를 사용하면 시스템 오류 및 하드웨어 충돌 식별에 중점을 둔 보드에 설치된 ROM에서 실행되는 여러 가지 진단 테스트를 수행할 수 있으며 마더보드의 하드웨어 진단을 위한 다양한 도구가 포함되어 있습니다.

PC POWER PCI-2.22에는 시스템 진단의 완전한 원격 프로세스를 구현할 수 있는 USB 인터페이스가 내장되어 있습니다. 두 번째 컴퓨터가 없는 경우 테스트 결과는 디지털 표시기와 LED(PASS, FAIL, SKIP)에서 관찰할 수 있습니다. 새로운 콤플렉스에서 마더보드 공급 전압 제어는 정상 범위 내의 공급 전압 위치와 리플의 크기를 모두 제어하는 ​​특수 모니터링 칩에 의해 수행됩니다. PCI 버스(CLK,RST,#FRAME)의 메인 시스템 신호를 시각적으로 제어할 수도 있습니다.

내장 USB 인터페이스의 존재 여부는 테스트된 컴퓨터의 USB 포트를 확인하는 데에도 사용됩니다(이 경우 테스트된 컴퓨터 포트는 제공된 케이블을 사용하여 테스터 보드의 USB 포트에 연결됨).

테스터의 제어 프로그램 실행 및 제어 차단 및 마더보드의 전체 테스트 수행은 3가지 모드에서 가능합니다.

BIOS 코드 제어 차단(강제 시작 모드)POST 동안 PCIROM SCAN 단계에서POST 완료 시 INT 19h를 가로채서

이를 통해 시스템 초기화의 여러 단계에서 문제 해결을 수행할 수 있습니다. 컴퓨터 부팅의 초기 단계, BIOS 프로그램 초기화 중(POST 코드가 나타나기 전) 및 그 이후이지만 테스터 "pc="" power="" pci-2.22=""> 제어 프로그램의 내장 코드를 실행하여 운영 체제를 로드하기 전에

단지의 특징은 다음과 같습니다.

모든 POST 코드의 실시간 디코딩과 함께 단계별 POST 진단의 하드웨어 구현 모드. (각 POST 코드의 보유 시간은 사용자 정의입니다.) 모드 내에서 - POST 진단을 중지하고 특정 POST 코드 번호에서 또는 미리 정의된 코드 값이 나타날 때 단계별 모드로 전환합니다.테스터 보드에 있는 128KB RAM을 사용하면 컴퓨터의 RAM 없이 강제 시작 모드에서 테스트를 수행할 수 있습니다. 저것들. 전체 시스템 테스트를 위한 최소 구성: 마더보드, 프로세서, 전원 공급 장치(BIOS가 필요하지 않음!).미리 정해진 한계 내에서 배경의 공급 전압과 리플을 제어하고 초과하거나 낮아지면 신호를 보낼 수 있는 자동 모니터링.PCI 버스의 상태를 시각적으로 모니터링하는 기능: 주소 데이터(32비트), 짧거나 개방된 라인을 감지합니다.사용자가 각 테스트에 대한 개별 매개변수가 있는 기존 알고리즘을 기반으로 컴플렉스의 비휘발성 메모리에 자체 테스트 시퀀스를 생성하고 저장할 수 있는 완전한 기능을 갖춘 스크립트 모드입니다.PCI 버스 클록 하드웨어 카운팅 모드.포트 80h(대부분의 마더보드의 표준 진단 포트), 포트 1080h(ASUSTeK Computer, Gigabyte Technology 마더보드의 ATIRS300/RS350 보드용) 및 2080h(PC Partner, Sapphire 등의 동일한 보드용)를 모두 모니터링할 수 있는 POST 코드(8 또는 16비트)에 대한 디코딩된 주소의 버스 폭을 선택하는 기능. 이 구현은 시스템의 특성에 따라 결정됩니다. 논리.USB 인터페이스를 통해 PC POWER PCI-2.22 보드의 내부 소프트웨어를 빠르게 업데이트(약 7분)하는 기능.

4.2.1 작동 원리

이 컴플렉스는 마더보드 상태를 가장 빠르게 진단하고 오작동의 원인을 파악하고 수리의 합리성을 평가하고 허용 가능한 수리 작업을 수행하도록 설계되었습니다.

USB 인터페이스를 최대한 활용하면 테스트 프로세스를 완전히 원격 및 자동화할 수 있으므로 비디오 시스템이 손상되었거나 비디오 카드나 모니터가 없는 경우, 비디오 시스템이 초기화되지 않은 경우 BIOS가 손상된 경우에 편리합니다. 동시에 전체 진단에 필요한 모든 데이터와 도구가 포함된 특수 Windows 응용 프로그램에서 컴플렉스를 제어하고 결과를 시각화합니다.

컴플렉스에는 중앙 처리 장치(CPU)가 ROM에서 코드 가져오기를 시작하고 실행하는 것을 허용하지 않는 상태인 메인보드를 진단하기 위한 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 이 경우 다음과 같은 조치를 취할 수 있으며 그 결과 오작동의 원인을 나타낼 수 있습니다.

필요한 모든 공급 전압의 시각적 제어;모든 공급 전압의 리플 값 및 크기 측정;시스템 신호 상태의 시각적 모니터링;PCI 버스의 주소 및 데이터 라인 상태 모니터링;PCI 버스 주파수의 가용성 및 안정성 확인;단계별 POST 진단의 가능성.

컴플렉스의 내부 제어 프로그램 시작은 보드에 있는 RAM에서 수행되며 설정에 따라 3가지 모드로 수행할 수 있습니다. 부스트 시작 모드. BIOS 코드가 손상된 경우 또는 진단 POST가 중단되어 완료할 수 없는 경우에 유용합니다. 이 경우 보드에 있는 RAM을 사용하는 컴플렉스의 내부 프로그램이 초기화되고 마더보드의 모든 요소와 노드에 대한 자체 테스트를 수행하거나 내장 대화형 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 이 경우 결과의 모든 관리 및 모니터링은 배송 세트의 특수 응용 프로그램에서 수행됩니다. USB 연결이 없는 경우(오프라인 모드에서) 자체 POST 코드 및 그 결과 형식으로 내장 표시기에 진단 프로세스가 표시됩니다.PCIROM 스캔 중 시작 모드. 해결할 수 없는 하드웨어 충돌, 분명히 잘못된 시스템 매개변수 값 또는 시스템 구성 요소의 오작동으로 인해 시스템이 초기화 시퀀스 실행을 완료할 수 없는 경우에 유용합니다. 이 경우 POST 진단 단계 중 하나에서 PCI 버스 사양에 따라 컴플렉스의 내부 제어 프로그램이 시작됩니다. 마더보드의 자체 비디오 시스템 또는 USB 인터페이스를 사용하여 전체 시스템 테스트, 개별 구성 요소의 개별 진단, 중요한 시스템 매개변수의 값 변경, 대화형 유틸리티 사용 및 시스템에 대한 추가 정보 획득을 수행할 수 있습니다. 이 모드에서는 모든 테스트가 BIOS 기능을 사용하지 않고 특수 알고리즘을 사용하여 수행되므로 BIOS 인터럽트를 사용하지 않고도 시스템의 안정성과 기능을 테스트할 수 있습니다.인터럽트 트리거 모드 INT 19h. 완전히 완료된 진단 POST 시퀀스로 시스템을 테스트해야 하지만 OS를 부팅하지 않고(또는 부팅할 수 없는 경우) 유용합니다. 특수 소프트웨어 및 하드웨어 알고리즘을 사용하여 내부 제어 프로그램은 자체 실행을 구현하기 위해 POST 진단 완료 시 호출되는 시스템 인터럽트 19h를 재정의합니다. 이 모드에서는 이미 초기화된 BIOS 서비스 기능이 사용되기 때문에 컴플렉스의 모든 진단 및 정보 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. 이 경우 OS의 특정 드라이버가 참여하지 않고 테스트가 수행됩니다.

4.3 특수화된 PAC - PAC "RAM 스트레스 테스트 전문가 2"(RST Pro2).

실제로, 부하가 걸린 상태에서 연속 작동하는 동안 내결함성을 위해 시스템 전체 또는 개별 구성 요소를 테스트하는 작업이 자주 발생합니다. 가장 일반적인 예 중 하나는 개인용 컴퓨터 및 서버 생산에서 결함이 있는 시스템 구성 요소를 식별하기 위한 시스템의 "전문" 테스트와 서비스 가능한 구성 요소의 기능 안정성에 대한 "아마추어" 테스트를 나열할 수 있지만 "프리랜서", 즉 "오버클럭" 모드에서 작동합니다. 안정성이 시스템 전체의 안정성을 크게 결정하는 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 RAM 모듈입니다. 이와 관련하여 이 구성 요소의 테스트는 테스트 자체에서 가장 중요한 작업 중 하나로 간주될 수 있습니다. 현재 Windows OS 환경의 "가상" 메모리와 DOS 환경 또는 이와 유사한 환경의 "실제" 메모리 모두에서 작동하도록 설계된 메모리 하위 시스템에 대한 많은 소프트웨어 테스트가 있습니다(두 경우 모두 물리적 메모리가 테스트되기 때문에 분할은 다소 임의적입니다). 그러나 동일한 목적을 위해 설계된 하드웨어, 더 정확하게는 "소프트웨어-하드웨어" 솔루션이 시장에 나와 있습니다. 이러한 솔루션 중 하나를 고려하고 소프트웨어 솔루션과 비교하는 것이 이 기사의 주제입니다.

4.3.1 제품 설명

귀하가 제안한 수수료RAM 스트레스 테스트 전문가 2(RST Pro2)는 컴퓨터의 RAM을 철저히 테스트하도록 설계된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다. "하드웨어-소프트웨어"라는 용어는 이러한 장치를 설명하는 데 가장 적합합니다. 이 솔루션은 한편으로는 컴퓨터의 PCI 슬롯에 연결된 별도의 물리적 장치로 구현되기 때문에 하드웨어이지만 다른 한편으로는 소프트웨어입니다. 테스트는 장치 자체가 아니라 중앙 프로세서에 의해 실행되는 일종의 프로그램 "펌웨어"에 의해 수행된다는 사실 때문입니다.

RST Pro2를 사용한 메모리 테스트는 장치가 시스템 시작 시 자체 소프트웨어를 로드하므로 운영 체제, 드라이버 및 사용자 프로그램의 영향을 제거합니다. 후자는 Intel Pentium 4, Intel Xeon, AMD Operton, AMD Athlon 64/FX, AMD Athlon XP/MP 등과 같은 다양한 프로세서와 호환됩니다. 메모리 모듈을 확인하고 검증하기 위해 이 장치는 SIMM, DIMM(SDRAM, DDR, DDR2), RIMM(RDRAM/RAMBus) 메모리 유형(패리티 및 오류 수정(ECC) 포함)을 지원하는 30개 이상의 서로 다른 알고리즘을 구현합니다. 프로세서 캐시 메모리(SRAM)를 테스트하는 것도 가능합니다. 테스트는 최대 64GB의 메모리 크기로 작동할 수 있는 확장된 물리적 주소 지정(PAE)을 사용하여 보호 모드에서 수행됩니다.

또한 RST Pro2 보드에는 온도 모니터링(배송에 포함되지 않은 2개의 플러그인 외부 센서 사용), 전원 공급 장치 상태 모니터링(+5V 공급 전압 변동 모니터링), 보드에 내장된 직렬 포트 덕분에 HyperTerminal 소프트웨어 등을 사용한 테스트 결과의 원격 표시를 위한 추가 기능이 있습니다.

4.3.2 기능

이것에 대해 아마도 문서에 설명 된 장치의 기능을 열거하고 우리 자신의 고려로 넘어갈 가치가 있습니다. 따라서 시스템 시작 - 장치가 INT 19h 인터럽트를 가로채 내장 펌웨어로 제어를 전송한 다음(간결하게 하기 위해 간단히 "프로그램"이라고 부름) 메인 메뉴가 화면에 표시됩니다.

프로그램의 기본 메뉴에는 다음 기능이 포함됩니다.

메모리 카드(메모리 맵)SPD 칩 정보(SPD)벤치마크PCI 장치 구성 레지스터(PCI) 편집메모리 테스트(RAM 테스트)"실행" 모드에서 메모리 테스트(번인)프로그램에 대한 도움말 정보(도움말)

프로그램에서 제공하는 메모리 맵은 매우 표준적으로 보입니다. "기본"(기본, 기존) 및 "확장"(확장) 메모리 영역과 시스템 BIOS, PCI 장치 및 ACPI 정보를 위해 예약된 메모리 영역을 보여줍니다.

선택한 모듈의 SPD 칩 정보 디코딩(프로그램은 최대 8개의 메모리 모듈을 지원함)은 세부 사항이 인상적입니다. 인상적인 것은 칩셋의 사우스 브리지에 위치한 SMBus 컨트롤러를 통해 이 정보를 읽을 수 있는 가능성이 매우 높다는 것입니다. 이는 확실히 고려된 하드웨어 및 소프트웨어 시스템의 장점으로 간주되어야 합니다. 다른 한편으로, 순수한 소프트웨어 솔루션은 이러한 정보, 특히 범용 테스트 패키지를 제공할 수도 있습니다. RightMark 메모리 분석기 . 또한 특정 칩셋에서 SMBus 컨트롤러 구현의 특성으로 인해 RST Pro2 소프트웨어에는 시스템에 대한 정보를 제공하는 다른 프로그램에서 발생하는 것과 동일한 제한 사항이 있습니다. 즉, 지원되는 칩셋 세트가 제한됩니다. 특히 SiS 648 칩셋이 장착된 시스템에서는 설치된 메모리 모듈에서 SPD 정보를 읽을 수 없었습니다.

성능 측정 메뉴는 프로세서 캐시, RAM 및 CPU 자체의 세 가지 시스템 구성 요소의 성능을 측정하는 기능을 제공합니다.

프로그램에서 캐시 성능 측정은 작은 블록 크기(1KB - 4MB) 영역에서 메모리 하위 시스템의 처리량 측정을 의미합니다. 측정은 읽기, 쓰기 및 수정 모드에서 32비트, 64비트 및 128비트 레지스터를 사용하여 수행됩니다(분명히 이것은 동일한 주소에 쓰기가 뒤따르는 읽기를 의미합니다). 곡선은 몇 가지 사소한 차이점을 제외하고는 RMMA 테스트 패키지의 메모리 대역폭 테스트에서 얻은 곡선과 유사합니다. 구현된 측정 기술의 단점 중 하나는 프로세서의 L1 캐시 크기보다 작거나 같은 최소 블록 크기 영역에서 특히 눈에 띄는 알고리즘의 평범한 최적화에 주목해야 합니다. 1-16KB 영역에서 곡선의 부드러운 성장은 읽기-쓰기 주기의 "언롤링" 정도가 낮기 때문에 프로세서 분기 예측 논리의 측정 결과에 상당한 영향을 미친다는 것을 나타냅니다. RMMA 테스트 패키지를 개발할 때 이 기능을 고려했기 때문에 그에 의해 표시되는 L1 캐시 처리량 곡선에는 그러한 단점이 없습니다.

RAM의 성능을 측정하기 위해 프로그램은 1에서 512MB(시스템에 설치된 총 메모리 양)까지 훨씬 더 큰 크기의 블록을 사용합니다. 예상한 대로 이 테스트의 모든 "곡선"은 급격한 감소가 있는 초기 영역을 제외하고는 "직선"으로 보입니다. 테스트 벤치에 설치된 Intel Pentium 4(Prescott) 프로세서에서 1MB 블록 크기 영역이 프로세서의 L2 캐시에 속하기 때문에 당연합니다. 프로그램 개발자 측에서 보다 논리적인 결정은 약 4MB의 최소 블록 크기를 사용하는 것입니다(이전 테스트의 상한선으로 선택됨).

"프로세서 성능" 테스트의 목적은 명확하지 않습니다. 사용된 Dhrystones 및 Whetstones 측면과 비교를 위한 기준 값 선택 측면에서 도덕적으로 구식이기 때문입니다.

프로그램에 내장된 PCI 장치 구성 레지스터 편집기를 사용하면 버스 번호(0-255), 장치(0-31) 및 기능(0-7)으로 지정된 모든 PCI 장치의 모든 256개의 8비트 레지스터(편의상 128개의 16비트 값으로 표시됨)의 내용을 표시하고 수정할 수 있습니다. 이 편집기의 기능은 다음과 같은 유틸리티의 기능과 동일합니다. WPCREDIT , 뿐만 아니라 RMMA 테스트 패키지의 일부인 타이밍 보조 유틸리티.

메모리 테스트 메뉴(이 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션의 용도)를 사용하면 테스트할 메모리 영역을 선택할 수 있습니다. 가능한 옵션은 모든 메모리(모든 메모리), 확장 메모리(확장 메모리, 1MB 이상의 영역), 기본 메모리(기본 메모리, 영역 0-640KB), 프로세서 캐시 메모리(캐시 메모리, 영역 0-1MB, 실제로 캐시 모드에서 기본 메모리를 테스트하는 것과 유사함)를 테스트하는 것입니다. 추가 옵션에는 비디오 메모리 테스트(비디오 메모리)가 포함되지만 현재는 사용할 수 없습니다. 마지막으로 이 메뉴에 대한 옵션 목록의 마지막 항목은 메모리 새로 고침 주기 테스트(새로 고침)입니다. 전체 메모리를 테스트하는 것과 유사하지만 기본적으로 이 메뉴 항목의 이름과 동일한 이름을 가진 한 가지 유형의 테스트만 선택됩니다.

메모리 테스트 자체에 대한 설정에는 테스트할 메모리 주소 범위, "버스 폭"(8, 16, 32, 64 또는 128비트)이라는 메모리 액세스 모드 선택, 데이터 캐싱 모드(전체 캐싱, 부분 캐싱, 캐싱 없음), 메모리 새로 고침 기간(실제 효과가 없음) 및 테스트 주기 수가 포함됩니다. 장치 설명서에 선언된 30개 이상의 메모리 테스트 알고리즘 구현에도 불구하고 설정의 오른쪽 부분에서 테스트에 사용되는 최대 25개의 알고리즘만 선택할 수 있으며 그 중 하나(PCI Gen)에는 보조 카드(PCI 패턴 생성기)가 필요합니다.

"실행"(번인) 모드의 메모리 테스트 메뉴를 사용하면 메모리 하위 시스템의 지속적인 자동 테스트를 위해 설계된 이전에 생성된 테스트 세트를 생성(만들기), 지우기(지우기) 및 실행(실행)할 수 있습니다. 테스트 선택과 해당 설정은 위에서 설명한 것과 정확히 동일합니다. 이 모드와 일반 테스트의 차이점은 우선 시스템 시작 시 테스트를 자동으로 실행하는 기능에 있습니다.

마지막 메뉴는 프로그램(컨트롤 버튼), 제품 제조사(Ultra-X), 제조사 제품에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

4.4 시스템의 개별 요소를 확인하기 위한 HSS - Windows용 HDD ATA, SATA PC-3000(UDMA) 복구용 HSS

HDD 진단은 다음 모드에서 수행됩니다.

일반(사용자 지정) 모드특수 기술(공장) 모드에서.

이를 위해 UDMA(Windows용 PC-3000) 컴플렉스에는 HDD 수리 및 데이터 복구에 사용되는 기술 어댑터 및 어댑터 세트가 포함되어 있습니다.

초기 HDD 진단을 위해 PC-3000 범용 유틸리티가 시작되어 HDD를 진단하고 모든 오작동을 나타냅니다.

특수 유틸리티를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다. 프로덕션 모드에서 HDD를 테스트합니다.

HDD 서비스 정보 테스트 및 복원Flash ROM HDD의 내용을 읽고 씁니다.서비스 정보에 액세스하기 위한 프로그램을 다운로드합니다.숨겨진 결함 P-list, G-list, T-list 테이블 보기;자기 디스크 표면에서 발견된 결함을 숨깁니다.구성 매개변수를 변경합니다.

PC-3000 UDMA 콤플렉스는 SATA(Serial ATA) 및 PATA(IDE) 인터페이스가 있는 HDD의 진단 및 수리(복구)용으로 설계되었습니다. 용량: 500MB ~ 6TB, 생산: Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM(HGST), HITACHI, TOSHIBA 폼 팩터 3.5"-데스크톱 PC; 2.5" 및 1.8"-노트북용 드라이브 텔; 1 .0" - Compact Flash 인터페이스가 있는 휴대용 장비용 드라이브.

4.4.1 PC-3000 UDMA 하드웨어

새로운 PC-3000 UDMA 컨트롤러는 호스트 컴퓨터의 PCI-Express 확장 슬롯에 장착되는 3포트 테스트 보드입니다. 컨트롤러의 진단 포트 3개는 최대 데이터 전송 속도가 133Mb/s인 SATA 포트 2개와 속도가 100Mb/s인 PATA 포트 1개로 분배됩니다. 하나의 SATA 포트(SATA0)는 기본이고 다른 SATA 포트(SATA1)는 PATA 포트로 전환할 수 있습니다. 따라서 두 개의 드라이브를 동시에 PC-3000 UDMA 카드에 연결할 수 있습니다. 그 중 하나는 SATA이고 다른 하나는 선택한 SATA 또는 PATA 구성에 따라 다릅니다. PCI-Express 버스에서 PC-3000 UDMA 컨트롤러를 개발할 때 데이터 복구 센터에서 최적의 성능을 갖춘 저렴하고 안정적인 컨트롤러로 잘 입증된 이전 세대 PC-3000 UDMA 컨트롤러를 PCI 버스에서 운영한 경험을 활용했습니다.

지원되는 모드:

SATA x2 - UDMA133, UDMA100, UDMA66, UDMA33, PIO4, PIO3, PIO2, PIO1, PIO0PATA x1 - UDMA100, UDMA66, UDMA33, PIO4, PIO3, PIO2, PIO1, PIO0

포트는 분리되어 있지만 두 포트가 동시에 로드되면 종속됩니다. 두 번째 UDMA 채널이 완전히 로드되면 채널 중 하나에서 약간의 성능 저하(20% 이하)가 발생합니다. PC-3000 UDMA 컨트롤러의 이 기능은 데이터 전송의 병목 지점인 단일 채널 PCI-Express 버스를 사용하기 때문입니다. 반면에 이러한 기술 솔루션은 보드의 전체 비용을 줄이고 소규모 서비스 센터에 더 매력적으로 만들 수 있습니다.

읽기 그래프에서 알 수 있듯이 두 개의 포트가 동시에 로드되는 경우에도 두 채널의 읽기 속도는 PCI 버스에서 이전 세대 보드인 PC-3000 UDMA의 최대값을 크게 초과합니다.

4.4.2 전원 어댑터

테스트된 드라이브는 메인 컨트롤러 보드에 있는 2채널 전원 관리 어댑터로 전원을 공급받습니다. 과전압 및 과전류로부터 진단된 드라이브를 보호합니다. 긴급 상황이 발생하면 HDD의 전원이 자동으로 제거됩니다. 또한 채널별 피드백은 컴플렉스의 제어 프로그램으로 구성되어 있습니다.

4.4.3 PC-3000 UDMA 보드 리소스 관리

PC-3000 UDMA 컴플렉스의 근본적으로 새로운 기능은 PC-3000 유틸리티와 데이터 추출기 작업을 별도의 운영 체제 프로세스로 실행할 수 있는 기능입니다. 작업의 편의를 위해 컴플렉스에는 PC-3000 UDMA 보드 리소스 관리자 프로그램이 포함되어 있어 프로세스 간에 보드 포트를 배포하고 상태를 모니터링하며 필요한 경우 정지된 프로세스를 제거할 수 있습니다. 또한 프로세스가 시작되면 PC-3000 UDMA 보드의 사용 가능한 포트 수를 할당할 수 있습니다. 예를 들어 포트당 두 개의 프로세스를 실행하거나 두 개의 사용 가능한 포트가 있는 하나의 프로세스를 실행할 수 있습니다.

결론

작업 과정에서 서비스 장비가 고려되었습니다.

현재로서는 장비 없이는 하기 어렵기 때문입니다. PC가 자주 충돌합니다. 이러한 장비를 적시에 진단하면 컴퓨터가 심각한 손상을 입지 않도록 보호할 수 있습니다. 기술 작동 과정에서 서비스 장비는 올바른 소모품 및 작동 재료를 선택하는 데 도움이 되며 작은 부품을 적시에 교체할 ​​수 있도록 합니다.

와 함께 문학 목록

1. 로마노프 V.P. 컴퓨터 장비의 유지 보수, 2008

2. Garyaev P.V. 컴퓨터 장비 유지 보수, 2012

3. Muller S. PC 업그레이드 및 수리, 14판. 당. 영어 -K. : 변증법, 2007.

4. Platonov Yu.M., Utkin Yu.G. 개인용 컴퓨터의 진단, 수리 및 예방. - 핫라인 - 텔레콤, 2003

이 장을 완료하면 학생은 다음을 수행해야 합니다.

TO SVT의 구조 및 유형;

능동적 및 수동적 예방의 기능 및 빈도;

표준 유지 보수를 위한 일반적인 도구 세트의 구성;

자동 제어 및 자동 복구 시스템 유형;

자동 진단 방법;

위의 모든 시스템의 상호 작용 및 비교 특성;

소프트웨어, 하드웨어 및 결합 제어 방법;

일반 및 특수 목적을 위한 진단 프로그램;

실제로 이론적 지식을 적용합니다.

PC 구성 요소를 적극적으로 예방합니다.

정기적인 방법으로 Windows OS를 복원합니다.

백업할 때 시스템 디스크의 이미지를 생성합니다.

필요한 프로그램 세트로 부팅 디스크를 만듭니다.

일반 및 특수 목적의 진단 프로그램을 사용하여 PC 구성 요소를 테스트합니다.

컴퓨터 설비(SVT)에는 컴퓨터(PC, PC), 주변기기 및 네트워크 장비, 소프트웨어(SW) 등이 있습니다.

컴퓨터는 사용 목적에 따라 워크스테이션과 서버로 나뉩니다. 모든 주변 장치는 "채우기"에 관계없이 기술적으로 프로그래밍 방식으로 PC와 연결되어야 합니다. 주변 장비의 연결 및 제어는 간단해야 하며 장치 작동 원리에 대한 지침 및 설명을 즉시 사용할 필요가 없습니다. 주변 장치의 오류가 다른 주변 장치와 함께 PC의 안정적인 작동에 영향을 미치지 않아야 합니다. 네트워크의 유형과 복잡성에 따라 다양한 유형의 네트워크 장비도 필요합니다.

PC 외에도 PDA(포켓 컴퓨터), 랩톱 및 넷북이 이제 널리 사용됩니다.

PDA(Personal Pocket Computer)는 다양한 기능을 갖춘 휴대용 컴퓨팅 장치입니다. PDA는 크기가 작기 때문에 종종 "핸드헬드"라고 합니다. PDA는 주로 전자수첩으로 사용됩니다.

랩톱은 완전한 컴퓨터이지만 이동성, 휴대성 및 에너지 독립성을 보장하기 위해 모든 구성 요소에는 고유한 특성이 있습니다.

노트북 본체는 일반적으로 내구성이 뛰어난 플라스틱으로 만들어집니다. 내부에는 외부 전자기장의 영향으로부터 "전자 충전물"을 보호하기 위해 특수한 얇은 금속 호일로 덮여 있습니다. 주변을 따라 일반적으로 케이스에 추가 강도를 제공하는 금속 코드가 있습니다.

노트북 키보드는 본체에 내장되어 있으며 접촉 패드가 있는 여러 겹의 얇은 플라스틱으로 구성되어 두께를 몇 밀리미터로 줄일 수 있습니다.

최신 노트북의 "마우스" 조작기 대신 손가락 터치에 반응하는 터치패드(터치패드)가 가장 자주 사용됩니다.

노트북의 상단 덮개 내부에는 컬러 LCD 모니터와 데이터를 전송하는 케이블, 백라이트 작동을 보장하는 인버터 및 일부 추가 장치(예: 웹캠, 스피커, 마이크, Wi-Fi 안테나 및 Bluetooth 무선 모듈)가 있습니다.

랩톱 CD/DVD 드라이브에는 일반적으로 트레이를 빼내는 메커니즘이 없습니다(수동으로 빼내거나 밀어야 함). 덕분에 본격적인 드라이브의 모든 기능을 유지하면서 이렇게 얇게 만들 수 있었습니다. 최신 드라이브는 대부분 DVD-RW 표준이지만 값비싼 멀티미디어 랩톱에서 이미 새로운 Blu-ray 표준 드라이브를 찾을 수 있습니다.

더 작은 전체 크기에 더 높은 칩 밀도로 인해 랩톱의 RAM은 기존 컴퓨터의 메모리와 비슷한 특성을 갖습니다.

랩탑 냉각 시스템은 케이스 하단의 통풍구에서 공기를 빨아들이는 냉각기로 구성되어 있으며(그래서 랩탑은 단단하고 평평한 표면에서만 사용할 수 있으며, 그렇지 않으면 냉각이 방해됨) 라디에이터를 통해 공기를 불어넣습니다. 이 라디에이터는 구리 히트 파이프로 프로세서와 경우에 따라 마더보드 칩셋에 연결됩니다.

랩탑 프로세서는 모양과 크기가 기존 PC의 프로세서와 매우 유사하지만 전력 소비와 열 방출이 적습니다.

랩탑 하드 드라이브는 작은 크기에도 불구하고(직경 2.5인치의 자기 매체 사용으로 인해) 데스크탑 하드 드라이브와 비슷한 볼륨을 가지고 있습니다. 가장 일반적인 연결 인터페이스는 SATA이지만 IDE 인터페이스는 특히 구형 노트북에서 여전히 일반적입니다. 최근에는 플래시 메모리를 기반으로 개발된 소위 솔리드 스테이트 하드 드라이브(SSD)가 등장했습니다.

끊임없이 이동하는 사용자를 위한 여가 조직. 키보드, LCD, 하드 드라이브, 스피커 및 인터넷 연결이 있다는 점을 고려할 때 이 두 가지 유형의 PC 사이의 경계가 흐려집니다. 넷북의 주요 차이점은 가격을 낮추고 배터리 수명을 늘리기 위한 작은 크기(및 무게)와 간단한 전자 "채우기"입니다. 그러나 넷북은 다소 제한된 정보 처리 기능을 제공하므로 교육 목적, 야외 행사 프레젠테이션 등 리소스 집약적이지 않은 작업을 해결하고 인터넷 작업을 수행하는 데 최적입니다.

유지 보수는 장비를 양호한 상태로 유지하고 매개 변수를 모니터링하며 예방 유지 보수를 보장하기 위한 일련의 조치입니다.

컴퓨터 장비(SVT)의 유지 관리 조직에는 일반적인 기술 및 예방 유지 관리 시스템, 빈도 및 작업 및 물류 조직뿐만 아니라 자동 제어 및 진단 시스템, 자동 복구 시스템, 다양한 유형의 소프트웨어, 하드웨어 및 복합 제어, 일반 및 특수 목적을 위한 미세 진단 및 진단 프로그램이 포함됩니다. 우리가 더 탐구할 것은 이러한 개념들과 다른 개념들입니다.

SVT 유지 관리에는 다음 단계가 포함됩니다(그림 1.1).

VT 시설 및 네트워크의 하드웨어 유지 관리(HSS):

APOB 예방,

ApOb 진단,

– ApOb 수리;

SVT의 기술 유지 보수 조직

쌀. 1.1. SVT 정비

VT 설비 및 네트워크의 소프트웨어(SW) 유지보수:

- 소프트웨어 설치,

소프트웨어 유지 보수,

항바이러스 예방.

예방과 관련된 모든 종류의 작업(외부 상태 관리, PC 케이스 내부 먼지 청소)은 일반적으로 SVT 사용자가 직접 수행할 수 있습니다. 또한 기업에는 전문가(기업이 소규모인 경우) 또는 사용 가능한 전체 CVT 범위를 제공하는 전체 정보 부서가 있습니다. 또한 장애 발생 시 하드웨어에 대한 진단 및 수리 작업을 수행합니다.

소프트웨어 유지 관리는 일반적으로 시스템 관리자가 처리합니다.

GOST 28470-90에 따라 TO SVT는 다음 유형으로 나눌 수도 있습니다.

규제;

주기적;

주기적 제어로;

지속적인 모니터링으로

규정된 유지보수는 SVT의 기술적 조건에 관계없이 SVT의 작동 문서에 제공된 작동 시간을 고려하여 수행해야 합니다.

정기적인 유지보수는 SVT의 작동 문서에 지정된 간격과 범위 내에서 수행해야 합니다.

주기적 모니터링을 통한 유지 보수는 기술 문서에 설정된 SVT의 기술적 조건에 따라 SVT의 기술적 조건 및 필요한 기술 작업 세트를 모니터링하는 빈도에 따라 수행되어야 합니다.

지속적인 모니터링을 통한 유지 보수는 SVT의 기술 조건에 대한 지속적인 모니터링 결과를 기반으로 SVT의 운영 문서 또는 기술 문서에 따라 수행되어야 합니다.

1.1. 일반적인 유지 보수 시스템

SVT의 효과적인 사용 및 작업 조건 유지 관리 중에 유지 관리(TO)가 수행됩니다.

컴퓨터 유지 관리는 필요한 매개 변수의 보존과 컴퓨터의 작동 안정성을 보장하기 위해 수행해야 하는 일련의 조직적 및 기술적 조치입니다.

현재 조직의 컴퓨터 공원을 장기적으로 유지 관리하는 것을 목표로 하는 CVT(KC TO CVT)의 통합 중앙 집중식 유지 관리가 매우 중요해졌습니다.

KC TO SVT의 일반적인 시스템은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다(그림 1.2).

개인;

그룹;

중앙 집중식 서비스.

개별 서비스의 경우 각 장치에 완전한 서비스 장비 세트가 제공됩니다.

쌀. 1.2. 일반적인 유지보수 시스템 SVT

및 테스트 프로그램, 예비 도구 및 적절한 유지 관리 인력이 함께 주어진 장치 복구 시간을 제공해야 합니다.

그룹 서비스를 사용하면 정보 기술 부서(ACS, AIS 등) 또는 서비스 센터 직원의 힘과 수단으로 여러 워크스테이션 및 해당 주변 장치에 서비스를 제공합니다. 장비 구성의 구조는 개별 서비스와 동일하지만 추가 장비 및 장치가 포함됩니다.

SVT의 중앙 집중식 기술 유지 관리는 중앙에서 생산하는 지역 서비스 센터 및 해당 지점 네트워크에 의해 수행됩니다.

모든 종류의 장비 설치 및 조정 작업 및 시운전;

SVT 작동 중에 발생하는 복잡한 고장 제거

수리 본체의 일반적인 교체 요소 및 전기 기계 장치의 중앙 집중식 수리;

물질적 지원 및 운영 개선, 자격 향상 문제에 대한 기업 서비스 직원 지원;

회계 및 분석 데이터를 기반으로 SVT 유지 관리 프로세스 관리

기존 및 개발 중인 운영 체제(OS), 애플리케이션 소프트웨어 패키지(APP), 테스트 소프트웨어 등의 시운전

1.2. 일반적인 예방 유지 보수 시스템

예방 정비는 일정 기간 동안 SVT를 작동 상태로 유지하고 SVT의 기술적 수명을 연장하기 위한 일련의 활동입니다.

예방 유지 보수 기간은 SVT의 작동 조건을 보장하는 데 필요하고 다소 긴 단계입니다. 예방적 유지 관리 시기를 줄이는 것은 일반적으로 컴퓨터의 내결함성에 부정적인 영향을 미칩니다.

예정된 예방 작업은 SVT를 양호한 상태로 유지하고 SVT 작동 중 고장 및 고장을 방지하기 위한 일련의 조치입니다. 계획된 예방 작업의 양은 컴퓨터 장비의 기술적 조건과 엔지니어링 및 기술 인력의 자격에 따라 다릅니다. 이러한 작업의 기간과 빈도는 관련 작동 지침에서 제조업체가 결정합니다.

예방 작업의 본질은 다음과 같습니다. 관련 작업을 해결하기 위해 CVT를 준비 할 때 특별히 준비된 작업 또는 알려진 답변이있는 테스트 프로그램을 사용하여 CVT뿐만 아니라 해당 구성 요소의 서비스 가능성을 확인합니다 (예 : 프린터가 연결되면 테스트 페이지가 반드시 인쇄됩니다-인사말).

SVT의 현재 유지 보수는 손실 복원을 목표로 일련의 조정 및 수리 작업을 제공합니다.

구성 요소를 교체하거나 복원하여 SVT의 속성 또는 작동 가능성.

현재 일반적인 예방 정비는 다음과 같이 세분할 수 있습니다(그림 1.3).

일일 예방;

주간 예방;

월간 예방;

반년 예방;

연간 예방 유지 보수.

쌀. 1.3. 일반적인 예방 유지보수

예방적 유지보수에 대한 자세한 설명은 일반적으로 제조업체에서 제공하는 SVT 작동 지침에 나와 있습니다. 이 지침에는 컴퓨터의 가능한 오작동에 대한 표시도 포함되어 있습니다.

계획된 예방 유지보수를 신중하게 실행하면 오작동 위험이 크게 줄어듭니다. 그러나 결함을 찾고 제거하는 효율성은 유지 보수 인력의 자격과 경험에 크게 좌우됩니다.

일반적으로 장치의 각 데이터 시트에는 유지 관리 및 작동에 대한 섹션이 포함되어 있습니다. 이것은 넷북과 노트북에도 적용됩니다.

이러한 장치 작동에 대한 기본 규칙:

랩톱 (넷북)에 가까이있는 동안 먹거나 마시면 안됩니다. 이로 인해 키보드가 오염 될뿐만 아니라 마더 보드가 손상 될 수 있으며 비용은 전체 장치 비용의 약 절반입니다.

노트북(넷북 또는 기타 장치 포함)을 햇빛에 장시간 노출시키지 마십시오.

랩톱 (넷북)을 운반하는 경우 충격이나 강한 진동으로 인해 장비에 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 충격 방지 밀봉 벽이있는 특수 가방을 사용하는 것이 좋습니다.

어린이 및 가전 제품과 노트북(넷북 또는 기타 장치)의 원치 않는 접촉은 제외해야 합니다.

전원 서지로 인한 오작동을 방지하기 위해 서지 보호기를 통해 (또는 더 나은 방법은 무정전 전원 공급 장치 (UPS)를 통해) 랩톱 (넷북)을 네트워크에 연결하십시오.

이때 배터리를 사용하여 천둥 번개가 치는 동안 네트워크에서 랩탑을 분리하는 것을 잊지 마십시오.

1.2.1. 예방 조치

능동 및 수동의 두 가지 유형의 예방 조치가 있습니다.

활성 예방 유지 관리는 컴퓨터의 가동 시간을 늘리는 것이 주된 목적인 작업을 수행합니다. 그들은 주로 전체 시스템과 개별 구성 요소의 유지 관리로 축소됩니다.