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24 Ottobre 2012 Postato da: Pericle76
Modificare lettori floppy per PC da usare su AMIGA (aggiornamento 2018)
Cari Amighisti, spero di fare cosa gradita riportando le mie esperienze personali sulla modifica dei Lettori di Floppy per PC per poterli utilizzare sui nostri AMIGA.

Come molti sanno quasi tutti i lettori di Floppy per PC sono modificabili, alcuni interagendo su ponticelli altri intervendo con taglio piste e saldature.

I passaggi fondamentali sono Tre:

1- Commutare il lettore da DS1 (PC) a DS0 (AMIGA)
2- Veicolare il segnale "Disk Ready" (RDY) al pin 34
3- Veicolare il segnale "Disk Change" (DC) al pin 2

Di seguito Troverete le guide per Modificare:

Sony MPF920 Z/131
Samsung SFD-321B
ALPS Elecronic DF354

Presto se va a buon fine posterò anche la modifica di un Mitsumi.

Cominciamo Con il Sony

Immagine

Immagine

Come potete vedere dalla foto bisogna procedere in questo modo:

1 - Tagliare la pista che dal pin 34 va al Disk Change
2 - Saldare un ponticello tra il DC (punto B) e il pin 2
3 - Saldare un ponticello tra il RDY (pin 18 del chip in alto a destra) e il pin 34
4 - Sposare la resistenza da 0 Ohm da JC31 a JC30 (punto A) per passare da DS1 a Ds0

Altra variante

Immagine

Immagine

Come potete vedere dalla foto bisogna procedere in questo modo:

1 - Tagliare la pista che dal pin 34 va al Disk Change
2 - Saldare un ponticello tra il DC (punto B) e il pin 2
3 - Saldare un ponticello tra il RDY e il pin 34
4 - Sposare la resistenza da 0 Ohm da JC31 a JC30 (punto A) per passare da DS1 a Ds0

Passiamo al Samsung

Immagine


Immagine

Sempre guardando la foto:

1 - Spostare la resistenza da 0 Ohm dal Punto A al Punto B (in questo modo avremo già il RDY sul pin 34)
2 - Saldare un ponticello tra il DC e il pin 2
3 - Spostare il ponticello (saldatura) da DS1 a DS0 (punto C)


Spero che Pericle76 non si offenda per avergli aggiunto altre modificke ai driver floppy. MCK.

Questa la "guida definitiva" per convertire il Floppy Drive per PC Alps DF354 per l'utilizzo su Amiga

Immagine

- Tagliare la traccia che va dal pin 5 del IC ALPS-R SD705A al pin 34 del connettore floppy (cerchio blu a sx)
- Tagliare la traccia che va dal pin 19 del IC ALPS-R SD705A al pin 2 del connettore floppy (cerchio blu a dx)
- Aprire il pad DS1 e chiudere il pad DS0 (cerchio viola)

- Saldare un filo dal pin 5 del IC ALPS-R SD705A al pin 2 del connettore floppy (cerchi bianchi)
- Saldare un filo dal pad HD2 al pad MIS (cerchi verdi)
- Saldare un diodo (1N4148) dal pin 34 del connettore floppy al pin 10 del connettore floppy (con il catodo verso quest'ultimo) (cerchi rossi)

NEC FD1231H

Immagine

- Tagliare la traccia che va dal pin 6 del IC FDN305 al pin 34 del connettore floppy (cerchio rosso)
- Tagliare la traccia che va dal pin 19 del IC FDN305 al pin 12 del connettore floppy (cerchio verde)
- Tagliare la traccia che va dal pin 2 del connettore floppy al pad inferiore della piazzola R1 (cerchio blu)

- Saldare un filo dal pin 6 del IC FDN305 al pin 2 del connettore floppy (cerchi viola)
- Saldare un filo dal pin 19 del IC FDN305 al pin 10 del connettore floppy (cerchi bianchi)
- Saldare un diodo (1N4148) dal pin 34 del connettore floppy al pin 10 del connettore floppy (con il catodo verso quest'ultimo) (cerchi neri)

Dei 3 al momento quello che ha funzionato meglio su A500, A600 e A1200 è il SONY, mai dati problemi di lettura o scrittura.

Samsung SFD-321B

Immagine

step 1 - Spostare, risaldandola, la resistenza da 0 Ohm da DC a RDY.
step 2 - Spostare la saldatura da DS1 a DS0.
step 3 - Dissaldare tra loro i ponticelli INUSE/NHDD, cosí da avere alla fine le quattro piastrine isolate.
step 4 - Saldare un ponticello tra il DC e il pin 2. Tuttavia nel mio caso siccome la piastrina del DC me la sono giocata (saltata, v. freccia rossa) causa fragilitá della pcb del drive. Ho creato direttamente un ponticello tra il piedino n.26 del chip e il pin 2 del connettore.

Sony MPF920-C

Immagine

Immagine

Spiegazione:
1 e 2) Ho creato un ponticello tra il pin 34 e un punto di saldatura che dovrebbe attivare il DSK READY. Ecco questa l'ho attinta da altra subver di MPF920 e funge.
3) Ho tagliato la traccia tra il pin 34 e il punto di saldatura del DSK CHANGE (DC)
4 e 5) Dal punto del DC ho creato un ponticello col pin 2. Tra l'altro qui é indifferente se mandarlo al pin 2 o all'SH1 (visibile un po' piú sopra) dal momento che hanno una pista che li unisce.
6) Questo l'ho tentato io e funge, ossia ho creato una saldatura in corrispondeza della sigla JC30, presumendo corrispondesse al DS0. Tuttavia la cosa strana é che qui sia JC30 che JC31 non avevano saldatura in partenza... e come é possibile ??? Almeno JC31 (se corrisponde a DS1) doveva averla, no?
7) Notando che non mi leggeva i dischi DD ho saldato/unito i due punti visibili in foto, cosí da -presumo- disattivare l'HD.

Ora, i vari tentativi che ho fatto sono stati dettati dal fatto che in altre subvers di questo floppy drive sony il collegamento 1 e 2 finiva al pin 18 del chip, tuttavia nel mio caso il drive non funziona (ho indicato in rosso "no").
Ho provato anche a spostare la resistenza in basso da A a B (anche qui ho indicato in rosso "no") e l'Amiga si bloccava con uno strano rumore.

Spero di essere stato chiaro, le modifiche sono state fatte leggendo guide su internet e provando.
Le foto sono dei miei lettori.

edit: Mi sono dimenticato di scrivere che i floppy per PC sono anche un pò diversi "fisicamente", soprattutto il pulsante di espulsione di solito è più corto e spostato un pò più verso sinistra, inoltre la parte superiore in metallo andrebbe accorciata di qualche millimetro, quindi bisogna ingegnarsi un pò per modificarli al meglio.

Se avete domande scrivetemi

Modificato il 25/06/2019 alle ore 09:36:40

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Commento
Oge 8 Giugno 2019    13:25:39
"SukkoPera"
Seghe mentali e/o castronerie belle e buone

Immagine

Cito un caso esempio:
Citazione
If the driver IC's low level output voltage is 0.4volts max, and the forward
voltage drop of the germanium diode is 0.4volts max -- this means the driver
will see 0.8 volts as a low condition. This is supposed to be the highest
allowed for the receiver to decide the input is low. Anything higher is either
in no-mans land (0.9 to 1.9) or considered a one (2.0 volts or higher). A
1N4004 has a forward voltage drop of 1.1volts(max). Add this to the IC's low
level output voltage and the 7400 used as a receiver will see 1.5volts worst
case. The 7400 will have no idea if this is a high or low level signal... it's
squarely in the middle of the indeterminate zone. So, clearly, a 1N4004 should
*NOT* be used. A schottky such as a 1N5817 isn't as good as a Germanium -- it
has a forward voltage drop of 0.475volts.... far closer to 0.4 than that of a
1N4004. There are other schottky's that are closer to 0.3volts -- but their
part numbers escape me right now.


E questo spiegone, sul quale mi sono basato:
Citazione
What follows ought to be made into a diode FAQ, I've spent over an
hour looking up some of these specs.

Simple rules of thumb:

1N4000 series used ONLY in 50 or 60 Hz power switching. That means
power supplies (NON-switching regulator type supplies) or across
pinball machine coils as snubbers. (And NEVER around a flyback
transformer in a monitor).

Germanium diodes where originally called for (high speed, low dropping
voltage). Try to replace with the original part if at all possible.
If not possible, try a schottky diode such as a 1N5711.

Schottky diodes use a metal to silicon junction to get rid of majority
carriers in the junction. The result is a damn fast switching time.
A nice side result is lower voltage drop than regular silicon.

Silicon switching diodes are for low current fast switching where a
super low voltage drop isn't needed.


Let's look at the important ratings. The hardest part here is even
finding specs of some of these (especially finding ANYONE that will
spec capacitance and switching speed of a 1N4001, since nobody in
their right mind would use them for fast switching). There are a few
gotchas when looking through data sheets that you need to be careful
of:
1) Forward voltage drop is usually given at higher load levels than
you see in matrix service. Although almost all the diodes we will
mention are listed as having 1 volt or more drop at high loading, in
matrix use the drops will be more in the order of about .2 volts for
germanium, about .4 for Schottky, and about .65 for silicon.
2) Leakage currents will be specified for maximum voltage drops, but
will be in the microamp range at the voltages used in a matrix. For
that reason I'm going to ignore them here.
3) Switching speeds aren't going to be a problem unless you try
using something like a 1N4000 series, which is only rated to be used
in 50 and 60 Hertz applications.
4) Capacitance. Last thing you'd think of, right? But at low
voltages capacitance will be at its maximum. The result is more
capacitance gets you more crosstalk. This would be like listening to
radio when you here two or more stations at once. For the matrix it
can cause the software to see switches activated that aren't really
activated. Kind of like those early Bally machines that would
activate a pop bumper when there wasn't anything even near the pop
bumper. (For RF uses, I've heard a 1N4001 makes a great PIN or
varactor diode due to its lack of speed and relatively high
capacitance. Personally I try to stay away from RF if at all
possible.)


Ovviamente un diodo normale funziona comunque. Poi bisogna vedere come, e sopra è spiegato che un diodo sbagliato a causa del fatto che non è abbastanza veloce per lo scopo voluto causa l'immissione di radiofrequenze nel segnale.

Siccome parliamo di componenti da 20 centesimi non vedo perchè un diodo migliore allo scopo voluto dovrebbe rappresentare una castoneria oppure una sega mentale.

D'altronde in un altro topic si parlava di quale diodo scegliere, in maniera specifica, per proteggere e preservare la pila tampone di una Amiga 500+.

Qui invece si parla di proteggere non una pila tampone da cinquanta centesimi ma i quattro componenti che gestiscono il disk drive: 8520 NR.1 + 8520 NR.2 + Paula + Gary.


Sempre per cercare di evitare di scassare l'Amiga cercando di adattare un disk drive che per Amiga non è nato, sia chiaro. Che convenienza abbiamo se da un lato adattiamo per risparmiare e praticizzare e dall'altro lato andiamo incontro a danni alle eletttroniche che ci faranno spendere più di quanto ci sarebbe costato un disk drive originale?

Così la penso io.

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