什么是串行通信?
在電信中,通過計算機總線順序發送數據的過程稱為串行通信,這意味著數據將被一點一點地傳輸。在并行通信中,數據一次以字節(8位)或字符的形式在多條數據線或總線上傳輸。串行通信比并行通信慢,但由于成本較低和實際原因而用于長數據傳輸。
要理解的示例:
串行通信 –您正在拍攝
平行通信-您正在使用a彈槍射擊目標,而否。
串行通信中的數據傳輸模式:
異步數據傳輸– 一種模式,其中數據位不通過時鐘脈沖同步。時鐘脈沖是用于電子系統中操作同步的信號。
同步數據傳輸– 通過時鐘脈沖同步數據位的模式。
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串行通信特性:
波特率用于測量傳輸速度。它被描述為在一秒鐘內通過的位數。例如,如果波特率是200,則每秒鐘通過200位。在電話線中,波特率將為 14400、28800和33600 。
停止位用于單個數據包以停止傳輸,即表示為“ T”。一些典型值為 1、1.5和2位。
奇偶校驗位是檢查錯誤的最簡單形式。有四種,即偶數,標記和間隔。 例如,如果011是數字,則奇偶校驗位= 0,即偶數奇偶校驗;奇偶校驗= 1,即奇數奇偶校驗。
什么是RS232?
RS232C“推薦標準232C” 是RS232的最新版本標準25針,而 RS232D 為22針。在新PC的9針公D型中。
RS232是用于串行通信的標準協議,它用于連接計算機及其外圍設備以允許它們之間進行串行數據交換。當它獲得用于設備之間的數據交換的路徑的電壓時。它用于串行通信,最大傳輸距離為50英尺,速率為1.492kbps。根據EIA的定義,RS232用于連接數據傳輸設備(DTE)和數據通信設備(DCE)。
通用異步數據收發器(UART),與RS232結合使用,用于在打印機和計算機之間傳輸數據。微控制器無法處理這種電壓電平,連接器連接在RS232信號之間。這些連接器被稱為 DB-9連接器(作為串行端口),是兩種類型的公連接器(DTE)和母連接器(DCE)。
讓我們討論下面給出的RS232電氣規格:
電壓電平: RS232也用作接地和5V電平。二進制0在最高+ 5V至+ 15Vdc的電壓下工作。它被稱為“ ON”或間隔(高電壓電平),而Binary 1可在最高-5V至-15Vdc的電壓下工作。稱為“ OFF”或標記(低電壓電平)。
接收信號電壓電平:二進制0對高達+ 3V至+13 Vdc的接收信號電壓起作用&Binary 1的電壓最高為-3V至-13 Vdc。
線路阻抗:電線的阻抗最高為3歐姆至7歐姆,最大電纜長度為15米,但是每單位長度的電容值有了新的最大長度。
工作電壓:工作電壓將為250v AC max。
電流額定值:電流額定值最大為3 Amps。
介電耐壓: 1000 VAC最小值。
壓擺速率:信號電平的變化速率稱為轉換速率。壓擺率高達30 V/微秒,最大比特率將為20 kbps。
設備型號。
RS232的工作原理?
RS232在雙向通信中相互交換數據。有兩個相互連接的設備,即(DTE)數據傳輸設備和(DCE)數據通信設備,它們的引腳如 TXD,RXD和RTS&CTS 。現在,從 DTE 源, RTS 生成發送數據的請求。然后從另一面 DCE , CTS 清除接收數據的路徑。清除路徑后,它將向 DTE 源的 RTS 提供信號以發送信號。然后,這些位從 DTE 傳輸到 DCE 。現在再次從 DCE 來源,可以由 DTE 來源的 RTS 和 CTS 生成請求,從而清除了接收數據并發出信號以發送數據。這是整個數據傳輸過程。
《表邊框=“ 1” cellpadding =“ 0” cellspacing =“ 0”》
TXD
發送器
RXD
RECEIVER
RTS
請求發送
CTS
清除發送
GND
地面
例如:到邏輯1,即-12V。數據傳輸從下一位開始,為了通知這一點,DTE將起始位發送到DCE。起始位始終為“ 0”,即+12 V,接下來的5至9個字符為數據位。如果使用奇偶校驗位,則可以傳輸8位數據;如果不使用奇偶校驗,則可以傳輸9位數據。停止位由發送器發送,其值在數據傳輸后為1、1.5或2位。
機械規格
對于機械規格,我們必須研究兩種類型的連接器,即 DB-25 和 DB-9 。在DB-25中,有25個引腳可用,用于許多應用程序,但是某些應用程序并未使用全部25個引腳。因此,為方便設備和設備而制作了9針連接器。
現在,我們在這里討論 DB-9 針連接器,該連接器用于微控制器之間的連接。和連接器。這有兩種類型:公連接器(DTE)和母連接器(DCE)。頂行有5個引腳,底行有4個引腳。通常稱為 DE-9或D型連接器。
DB-9連接器的引腳結構:
Pin說明DB-9連接器:
《表邊框=“ 1” cellpadding =“ 0” cellspacing =“ 0”》
PIN碼。
引腳名稱
引腳說明
1
CD(載波檢測)
來自DCE的傳入信號
2
RD(接收數據)
從DTE接收傳入數據
3
TD(傳輸數據)
將傳出數據發送到DCE
4
DTR(數據終端就緒)
傳出握手信號
5
GND(信號地)
公共參考電壓
6
DSR(數據集就緒)
傳入的握手信號
7
RTS(請求發送)
用于控制流量的傳出信號
8
CTS(清除發送)
用于控制流量的傳入信號
9
RI(響鈴指示器)
來自DCE
什么是握手?
發送器,發送器和接收器如何成功接收數據。因此,出于這個原因,握手定義。
握手是用于在實際傳輸數據之前將信號從DTE傳輸到DCE以便進行連接的過程。發送器和接收器之間的消息傳遞可以通過握手完成。
共有 3種類型的握手過程,命名為:-
無握手:
如果沒有握手,則DCE讀取已接收的數據,而DTE傳輸下一個數據。所有接收到的數據都存儲在稱為接收者緩沖區的存儲位置中。該緩沖區只能存儲一位,因此接收者必須在下一位到達之前讀取存儲緩沖區。如果接收方無法讀取緩沖區中存儲的位,而下一個位到達,則存儲位將丟失。
如下圖所示,接收方無法讀取4 th 位直到第5 th 位到達,并且此結果將第4 位覆蓋5 th 位和4 位丟失。
硬件握手:
它使用特定的串行端口,即RTS和CTS來控制數據流。
在此過程中,發送器要求接收器準備好接收數據,然后接收器檢查緩沖區,它為空,如果為空,則會向發送器發送信號,表明我已準備好接收數據。
接收器向發送器發送信號,使其不發送任何數據,而無法讀取已接收到的數據。
其工作過程與上述握手中所述的相同。
軟件握手:
在此過程中,有兩種形式,即X-ON和X-OFF。這里,“ X”是發送器。
X-ON是其中恢復數據傳輸的部分。
X-OFF是其中中止數據傳輸的部分
它用于控制數據流并防止傳輸期間丟失。
應用程序
在舊式PC中,RS232串行通信用于連接鼠標,打印機,調制解調器等外圍設備。
如今,RS232被高級USB所取代。
它仍被某些微控制器使用。板,收據打印機,銷售點系統(PoS)等。
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