多媒体控制协议
- 格式:doc
- 大小:53.50 KB
- 文档页数:6
HDMICEC协议简介HDMICEC(High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)是一种用于在多媒体设备之间进行通信和控制的协议。
它是一种基于HDMI (High-Definition Multimedia Interface)标准的附加功能,旨在提供更便捷的用户体验和设备互联。
一、协议概述HDMICEC协议是通过HDMI连接的多媒体设备之间进行通信和控制的一种标准化协议。
它允许用户通过单个遥控器控制多个设备,例如电视、音响系统、DVD播放器等。
HDMICEC协议的设计目标是简化用户操作,提供统一的控制接口,以实现设备之间的互操作性。
二、协议特点1. 简化操作:HDMICEC协议通过统一的控制接口,使用户能够使用单个遥控器控制多个设备。
例如,用户可以通过遥控器控制电视的音量,同时也能够控制连接的音响系统的音量,而无需切换遥控器。
2. 自动设备探测:HDMICEC协议支持自动设备探测,当新设备连接到HDMI 总线上时,系统会自动识别并添加到设备列表中。
这样,用户无需手动设置或配置新设备。
3. 系统互联:HDMICEC协议允许不同厂商生产的设备之间进行互联。
这意味着用户可以使用来自不同厂商的设备,并能够通过统一的控制接口进行操作。
4. 一键启动:HDMICEC协议支持一键启动功能。
用户只需按下遥控器上的一个按钮,就可以同时启动多个设备,并将它们设置为适当的输入源。
例如,用户可以通过一键启动功能同时启动电视、音响系统和DVD播放器,并将它们设置为HDMI输入源。
5. 系统状态反馈:HDMICEC协议提供了系统状态反馈功能,允许设备向用户提供有关设备状态的信息。
例如,当用户按下遥控器上的某个按钮时,电视可以向用户显示当前音量级别或输入源信息。
三、协议实现HDMICEC协议的实现需要设备具备HDMI接口,并支持HDMICEC功能。
多媒体及其通信协议在当今数字化的时代,多媒体已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从我们日常观看的在线视频、收听的音乐,到进行的视频通话,多媒体无处不在。
而要实现这些多媒体的顺畅传输和交互,离不开一系列复杂而又精妙的通信协议。
多媒体,简单来说,就是多种媒体形式的融合,包括图像、音频、视频、动画等。
这些不同形式的媒体信息具有各自的特点和数据格式,例如图像可能以 JPEG 或 PNG 格式存储,音频可能是 MP3 或 WAV 格式,视频则常见于 MP4 或 AVI 等格式。
为了能在网络中有效地传输这些多媒体数据,就需要特定的通信协议来规范数据的编码、封装、传输、排序和纠错等过程。
其中,最基础和广泛应用的协议之一就是 TCP/IP 协议簇。
TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)负责在发送和接收端之间建立可靠的连接,并确保数据的准确无误传输。
它通过一系列的确认、重传和流量控制机制,保证了数据的完整性和顺序性。
这对于像文件下载这样对数据准确性要求高的多媒体应用非常重要。
然而,对于实时性要求较高的多媒体应用,如视频直播或语音通话,TCP 协议可能就不太适用了。
因为其严格的纠错和重传机制会导致较大的延迟,影响用户体验。
这时,UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)就派上了用场。
UDP 是一种无连接的协议,它不保证数据的可靠传输,也不进行排序和纠错。
但正因为如此,它的传输速度快,延迟低,非常适合实时性强的多媒体应用。
当然,为了在使用 UDP 时提高数据的可靠性,通常会在应用层进行一些额外的处理,比如添加纠错码或采用前向纠错技术。
在多媒体通信中,还有一些专门为多媒体数据优化的协议,比如RTP(Realtime Transport Protocol,实时传输协议)和 RTSP(RealTime Streaming Protocol,实时流协议)。
HDMICEC协议简介HDMICEC协议,全称为HDMI Consumer Electronics Control,是一种用于高清多媒体接口(HDMI)的通信协议。
该协议允许通过HDMI连接的多个设备之间进行互联和控制,实现统一的用户体验和操作便利性。
本文将详细介绍HDMICEC协议的背景、功能、通信方式以及应用场景。
一、背景随着高清电视、蓝光播放器、音频接收器等高清多媒体设备的普及,用户需要通过遥控器或其他方式对这些设备进行控制。
然而,不同品牌的设备之间的通信协议存在差异,导致用户需要多个遥控器或繁琐的操作步骤。
为了解决这一问题,HDMICEC协议应运而生。
二、功能HDMICEC协议的主要功能包括设备控制、设备状态传输、设备一致性和系统扩展等。
具体功能如下:1. 设备控制:HDMICEC协议允许用户通过一台遥控器或其他控制设备控制通过HDMI连接的多个设备。
用户可以使用单个遥控器来控制电视、音频设备、蓝光播放器等,无需切换遥控器或进行复杂的操作。
2. 设备状态传输:HDMICEC协议可以传输设备的状态信息,如电源状态、音量、输入源等。
通过这些信息,用户可以实时了解设备的状态,并进行相应的操作。
3. 设备一致性:HDMICEC协议确保通过HDMI连接的设备之间的一致性。
例如,当用户打开电视时,HDMICEC协议可以自动打开与之连接的音频设备,并将输入源切换到电视。
4. 系统扩展:HDMICEC协议支持系统扩展,允许设备之间进行更复杂的通信和控制。
通过HDMICEC协议,设备可以共享音频、视频和其他多媒体内容,实现更丰富的用户体验。
三、通信方式HDMICEC协议使用单总线物理层,通过HDMI连接的设备之间进行通信。
每个设备都具有唯一的物理地址,用于识别和寻址。
通信采用基于命令的方式,设备之间通过发送和接收命令来实现控制和数据传输。
HDMICEC协议支持两种通信模式:广播模式和点对点模式。
在广播模式下,一个设备发送的命令将被所有其他设备接收和执行。
网络协议知识:SIP协议和RTP协议的应用场景和优缺点SIP协议和RTP协议是互联网电话和视频会议系统的两个基本协议。
本文将介绍它们的应用场景和优缺点。
一、SIP协议SIP(Session Initiation Protocol)是一种基于文本的控制协议,它被广泛用于实时通信和多媒体会话的控制。
它是目前最流行的互联网电话协议之一,能够实现信令传递、设备发现、媒体协商和会话维护等功能。
SIP协议的应用场景包括:1.语音通信:用户可以通过SIP协议在互联网上进行语音通话,无需使用传统的电话线路。
2.视频会议:SIP协议允许多个用户在互联网上进行视频会议,用户可以使用不同的设备和应用程序进行参与。
3.多媒体消息:使用SIP协议可以实现多媒体消息的传递,包括语音留言、传真等。
SIP协议的优点包括:1.灵活性:SIP协议可以使用不同的编解码器,支持各种语音和视频格式,使得用户可以选择适合自己的设备和应用程序。
2.应用广泛:SIP协议不仅可以用于互联网电话系统,还可以用于实时通信、视频会议、多媒体协作等场景。
3.开放性:SIP协议是公开的标准,用户可以开发自定义应用程序,扩展功能和自定义管理。
SIP协议的缺点包括:1.安全性问题:SIP协议存在安全性问题,例如SIP消息被篡改、假冒、重放攻击等。
2. NAT穿透:SIP协议需要实现NAT穿透,以支持用户在局域网或私有地址空间中创建通信会话。
3.需要额外的设备和软件:SIP协议需要额外的服务器和客户端软件,使得系统的复杂性增加。
二、RTP协议RTP(Real-time Transport Protocol)是一种实时传输协议,它被广泛应用于音视频通信系统中。
它通过UDP传输数据,提供实时性的传输服务。
RTP协议的应用场景包括:1.实时视频:RTP协议被广泛应用于实时视频系统中,例如监控、视频会议、视频直播等。
2.实时音频:RTP协议可以用于实时音频系统,例如互联网电话、网络广播和语音会议等。
rtsp协议详解RTSP(Real Time Streaming Protocol)是一种用于控制多媒体数据流传输的网络协议。
它是一种应用层协议,通常用于流媒体服务器和客户端之间的通信,以便实现实时音频和视频的传输。
RTSP协议是由IETF(Internet Engineering Task Force)制定的,它的设计目的是为了支持实时多媒体会话,如实时音频和视频的传输。
RTSP协议的工作原理是通过建立和维护一个会话来控制多媒体数据流的传输。
它使用客户端-服务器模型,客户端和服务器之间通过RTSP协议进行通信。
在建立会话时,客户端向服务器发送RTSP请求,服务器响应这些请求,并建立一个会话来传输多媒体数据。
在会话期间,客户端可以向服务器发送控制命令,如播放、暂停、停止等,以控制多媒体数据流的传输。
RTSP协议使用的是TCP或UDP协议进行数据传输。
在建立会话时,客户端和服务器之间会协商使用的传输协议和端口号。
一般情况下,实时多媒体数据的传输会使用UDP协议,而控制命令的传输会使用TCP协议。
这样可以保证实时多媒体数据的传输稳定性和实时性。
RTSP协议的消息格式包括请求消息和响应消息。
请求消息由客户端发送给服务器,用于请求建立会话或发送控制命令;响应消息由服务器发送给客户端,用于响应客户端的请求。
请求消息和响应消息都包括起始行、消息头和消息体。
起始行包括请求行或状态行,消息头包括一些控制信息,消息体包括一些实体数据。
RTSP协议支持多种控制命令,如PLAY、PAUSE、TEARDOWN等。
这些控制命令可以用于控制多媒体数据流的传输,如开始播放、暂停播放、停止播放等。
这样可以让客户端和服务器之间实现灵活的控制和交互。
总的来说,RTSP协议是一种用于控制实时多媒体数据流传输的网络协议。
它通过建立和维护会话来实现多媒体数据的传输和控制,支持多种控制命令,可以实现客户端和服务器之间的灵活交互。
在实际应用中,RTSP协议被广泛应用于流媒体服务器和客户端之间的通信,为实时音频和视频的传输提供了有效的支持。
SIP安全协议SIP(Session Initiation Protocol)是一种用于控制多媒体会话的协议,常用于互联网电话服务、语音和视频会议等领域。
由于其在传输过程中存在安全风险,因此需要采取相应的安全协议来保护通信内容和用户身份信息。
本文将介绍几种常见的SIP安全协议和其工作原理。
一、SIP中的安全问题SIP作为一种应用层协议,其安全问题主要包括信息泄露、拒绝服务攻击和身份伪造等。
攻击者可以通过监听SIP通信获取用户信息,篡改通信内容或阻断通信服务。
为了解决这些问题,SIP安全协议应运而生。
二、S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)S/MIME是一种基于公钥加密的SIP安全协议。
它通过数字证书将加密和签名应用于SIP会话中的消息,确保消息的机密性和完整性。
S/MIME使用RSA算法对会话进行加密,并通过数字签名验证发送者的身份。
这种方式能够有效地防止信息泄露和身份伪造等问题。
三、TLS(Transport Layer Security)TLS是一种传输层安全协议,在SIP通信中主要用于建立安全的传输通道。
它通过握手过程实现通信双方的身份验证,并使用对称加密算法保护数据的机密性。
TLS能够有效地抵御监听和中间人攻击等安全威胁,提供安全可靠的通信环境。
四、SIP认证机制SIP认证机制是一种基于用户名和密码的安全协议,用于防止未经授权的访问。
当用户发起SIP会话时,需要提供正确的用户名和密码进行认证。
常见的SIP认证机制包括基本认证(Basic Authentication)和摘要认证(Digest Authentication)。
这种方式可以防止身份伪造和未授权访问等风险。
五、防止拒绝服务攻击拒绝服务攻击是SIP通信中的一种常见威胁,攻击者通过发送大量无效请求或僵尸请求,使得服务无法正常处理合法请求。
为了解决这个问题,可以采用带宽限制、请求频率控制和会话授权等策略来限制恶意请求的影响,保证正常用户的通信质量。
sip协议详解SIP协议详解。
SIP(Session Initiation Protocol)是一种应用层控制协议,用于建立、修改和终止多媒体会话,如VoIP电话、视频会议和即时消息。
它是一种基于文本的协议,采用类似HTTP的请求-响应模型。
SIP协议的设计目标是简单、灵活、可扩展和易于实现。
SIP协议的核心功能包括会话管理、用户定位、呼叫建立和终止。
它使用统一资源标识符(URI)来标识终端用户或终端设备,允许用户在不同网络之间进行无缝切换。
SIP还支持呼叫保持、呼叫转移、多方通话和媒体协商等高级功能。
SIP协议的消息格式包括请求消息和响应消息。
请求消息由方法、URI、协议版本和消息头组成,用于向服务器发起请求。
响应消息由协议版本、状态码、原因短语和消息头组成,用于对请求进行响应。
常见的SIP方法包括INVITE(邀请)、ACK(确认)、BYE(结束)、CANCEL(取消)和REGISTER(注册)等。
SIP协议的工作流程可以简单描述为,用户代理向代理服务器发送请求,代理服务器根据用户的请求进行路由选择,最终找到被叫用户的位置并向其发送请求,被叫用户接受请求后进行响应,双方建立会话并进行媒体传输,会话结束后发送BYE消息进行终止。
SIP协议的可扩展性是其设计的重要特点之一。
SIP允许通过扩展头字段和方法来支持新的功能和应用,因此可以满足不断变化的通信需求。
此外,SIP还与其他协议如SDP(Session Description Protocol)、RTP(Real-time Transport Protocol)和RTCP(Real-time Control Protocol)等配合使用,实现多媒体会话的建立和传输。
总的来说,SIP协议作为一种开放、灵活的多媒体会话控制协议,被广泛应用于VoIP、视频会议、即时消息等通信领域。
它的设计简单、功能丰富、可扩展性强,为多媒体通信提供了可靠的基础。
随着通信技术的不断发展,SIP协议将继续发挥重要作用,推动通信行业的进步和创新。
HDMICEC协议简介HDMICEC(HDMI Consumer Electronics Control)协议是一种用于高清多媒体接口(HDMI)设备之间通信和控制的标准化协议。
该协议允许多个HDMI设备在一个统一的控制网络下相互通信,实现设备之间的互操作性和互联互通。
一、引言HDMICEC协议的目标是提供一种统一的控制框架,使消费电子设备之间能够通过HDMI接口进行互联互通。
该协议定义了一组命令和消息格式,用于设备之间的通信和控制,从而实现一致性的用户体验和简化的操作。
二、协议架构HDMICEC协议基于物理层的HDMI接口,通过共享一条HDMI连接线路上的某些引脚和通信信号线来实现设备之间的通信。
该协议采用主从结构,其中一个设备充当主设备,其他设备充当从设备。
1. 主设备(Main)主设备负责协调和控制整个HDMICEC网络。
它可以向从设备发送命令和消息,以实现对从设备的控制和配置。
2. 从设备(Sink)从设备是指连接到HDMICEC网络的其他HDMI设备,如电视、音响、播放器等。
从设备可以接收来自主设备的命令和消息,并执行相应的操作。
三、功能和特性HDMICEC协议支持多种功能和特性,以下是其中的一些重要特性:1. 系统控制HDMICEC协议允许主设备通过发送命令来控制从设备的开关、音量、输入选择等功能。
例如,用户可以通过遥控器控制电视的开关、音量调节以及切换到其他输入源。
2. 一键操作HDMICEC协议支持一键操作功能,用户可以通过按下遥控器上的特定按键来触发预定义的操作。
例如,用户可以通过按下“播放”按钮来同时启动播放器和电视。
3. 自动配置HDMICEC协议支持自动配置功能,主设备可以通过发送命令来获取从设备的信息和功能支持列表。
这样,主设备可以自动适应和配置与其连接的从设备,以提供最佳的用户体验。
4. 设备互联HDMICEC协议允许不同品牌和类型的HDMI设备之间进行互联。
通过该协议,用户可以使用一台遥控器来控制多个设备,而无需切换遥控器或进行繁琐的设置。
HDMICEC协议简介一、引言HDMICEC(High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)协议是一种用于多媒体设备间通信和控制的标准协议。
该协议旨在实现多种消费电子设备的互联互通,以提供更便捷的用户体验和更高效的设备管理。
本协议简介将详细介绍HDMICEC协议的基本原理、功能特性和应用范围。
二、协议基本原理HDMICEC协议基于HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口,通过共享HDMI物理连接来实现设备间的通信和控制。
该协议利用HDMI接口的一对额外的通信线路,实现设备间的双向通信。
通过HDMICEC协议,各个设备可以发送和接收控制命令,以实现设备的联动控制和互操作性。
三、功能特性1. 控制命令传输:HDMICEC协议支持各种控制命令的传输,如开关机、音量调节、输入切换等。
使用该协议,用户可以通过一台设备控制多个HDMICEC兼容设备,简化了操作流程。
2. 状态反馈:HDMICEC协议支持设备状态的反馈,可以实时获取设备的工作状态,如当前输入源、音量大小等。
这使得用户可以更方便地了解设备的工作情况。
3. 自动设备探测:HDMICEC协议支持自动设备探测,当新设备接入时,系统可以自动识别并进行配置。
这样,用户无需手动设置,即可享受新设备的功能。
4. 系统互联:HDMICEC协议可以将多个HDMICEC兼容设备连接成一个系统,实现设备间的互联互通。
例如,用户可以通过一台遥控器控制多个设备,或者通过一台电视将音频信号传输到音响系统。
四、应用范围HDMICEC协议广泛应用于各种多媒体设备,如电视、投影仪、音响系统、游戏机等。
它为用户提供了更便捷的操作体验和设备管理方式。
以下是一些常见的HDMICEC应用场景:1. 影音娱乐系统:用户可以使用一台遥控器控制电视、音响和游戏机等设备,无需切换遥控器,提供了更简单的操作方式。
通讯方式:RS232。
波特率:9600数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
以下数据无特殊指明均为:ASCII码字符注:以下命令视主机而定(部分功能某些主机不具备).□□□□□□□□□□□□□□□□□起始(A) 监视器号摄像机号命令码数据1 数据2 结束(B)注:若监视器号、摄像机号没有特殊用途,请填写当前监视器号、摄像机号一、切换类注:在监视器位置应为对应监视器号0.选择站点格式:A+监视器号+摄像机号+命令码+站点号+000+B命令码:029例子:选择2号站点。
控制码为:A+001+007+029+002+000+B注:监视器号和摄像机号不能为0,写当前值。
站点号取值范围1-127!例子:切换15号摄像机到5号监视器。
控制码为: A+005+015+031+000+000+B 1.切换摄像机到监视器格式:A+监视器号+摄像机号+命令码+000+000+B命令码:031例子:切换7号摄像机到1号监视器。
控制码为:A+001+007+031+000+000+B 例子:切换15号摄像机到5号监视器。
控制码为: A+005+015+031+000+000+B 2.调系统同步切换格式:A+监视器号+组号+命令码+000 +组号+B命令码:066例子:调3号系统同步切换。
控制码为:A+001+003+066+000+003+B3. 运行所有的系统同步切换命令码:066控制码为: A+001+255+066+000+255+B4. 停止系统同步切换命令码:066例子:控制码为:A+001+000+066+000+000+B5. 开始运行自动切换命令码:036控制码为: A+001+001+036+000+000+B6. 停止运行自动切换命令码:037控制码为: A+001+001+037+000+000+B7. 前切命令码:038控制码为: A+001+001+038+000+000+B8. 后切命令码:039控制码为: A+001+001+039+000+000+B9. 调用系统切换队列运行命令码:042例子:调用2号系统切换队列。
控制码为: A+001+002+042+000+000+B二、摄像机控制类10. 球机/云台运动控制(可连续操作)格式:A+001+摄像机号+054+水平速度值+垂直速度值+B控制方向水平速度值垂直速度值左000-120 120-135右135-255 120-135上120-135 000-120下120-135 135-255左上000-120 000-120左下000-120 135-255右上135-255 000-120右下135-255 135-255注:|速度值-127|的值越大,球机的运动速度越快。
例子:控制12号球机/云台向左运动。
控制码为: A+001+012+054+013+127+B 例子:控制51号球机/云台向右运动。
控制码为: A+001+051+054+160+127+B 例子:控制20号球机/云台向上运动。
控制码为: A+001+020+054+127+119+B 例子:控制156号球机/云台向下运动。
控制码为: A+001+156+054+127+255+B 例子:控制5号球机/云台向左上运动。
控制码为: A+001+005+054+000+119+B 例子:控制20号球机/云台向左下运动。
控制码为: A+001+020+054+080+136+B 例子:控制2号球机/云台向右上运动。
控制码为: A+001+002+054+250+064+B 例子:控制35号球机/云台向右下运动。
控制码为: A+001+035+054+142+200+B 11.控制镜头远聚焦(可连续操作)命令码:009例子:打开10号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+010+009+000+000+B停止控制码: A+001+010+000+009+000+B12.控制镜头近聚焦(可连续操作)命令码:010例子:打开7号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+007+010+000+000+B停止控制码: A+001+007+000+010+000+B13.控制镜头光圈关闭(可连续操作)命令码:011例子:打开4号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+004+011+000+000+B停止控制码: A+001+004+000+011+000+B14.控制镜头光圈打开(可连续操作)命令码:012例子:打开3号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+003+012+000+000+B停止控制码: A+001+003+000+012+000+B15.控制镜头特写(可连续操作)命令码:013例子:打开20号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+020+013+000+000+B停止控制码: A+001+020+000+013+000+B16.控制镜头全景(可连续操作)命令码:014例子:打开3号摄像机的光圈。
控制码为: A+001+003+014+000+000+B停止控制码: A+001+003+000+014+000+B17.控制球机/云台停止格式:A+001+摄像机号+000+000+000+B18. 调用预置点命令码:057例子:调用5号摄像机的64号预置点。
控制码为: A+064+005+057+000+000+B 19. 设置预置点命令码:055例子:设置12号摄像机的7号预置点。
控制码为: A+007+012+055+000+000+B 20. 打开辅助开关F1命令码:015例子:打开12号摄像机辅助开关F1。
控制码为: A+001+012+015+000+000+B 21. 关闭辅助开关F1命令码:016例子:关闭12号摄像机辅助开关F1。
控制码为: A+001+012+016+000+000+B 22. 打开辅助开关F2命令码:017例子:打开12号摄像机辅助开关F2。
控制码为: A+001+012+017+000+000+B 23. 关闭辅助开关F2命令码:018例子:关闭12号摄像机辅助开关F2。
控制码为: A+001+012+018+000+000+B24. 打开辅助开关F3命令码:019例子:打开12号摄像机辅助开关F3。
控制码为: A+001+012+019+000+000+B 25. 关闭辅助开关F3命令码:020例子:关闭12号摄像机辅助开关F3。
控制码为: A+001+012+020+000+000+B 26. 自动扫描开始命令码:023例子:启动12号摄像机自动扫描。
控制码为: A+001+012+057+099+000+B 27. 自动扫描停止命令码:024例子:停止12号摄像机自动扫描功能。
控制码为: A+001+012+057+096+000+B 注意:运行自动扫描前,先设定63号(左限位)、64号(右限位)预置点。
三、报警类格式:A+监视器号+触点号+命令码+000+000+B28. 布防触点命令码:045例子:设防9号触点。
控制码为: A+001+009+045+000+000+B29. 撤防触点命令码:046例子:设防21号触点。
控制码为: A+001+021+046+000+000+B30. 确认(清除)报警命令码:043例子:清除17号监视器上的当前报警。
控制码为: A+017+001+043+000+000+B四、字符操作类格式:A+监视器号+特殊码+命令码+000+000+B31. 打开时间显示命令码:075特殊码:000控制码为: A+005+000+075+000+000+B32. 关闭时间显示命令码:075特殊码:001控制码为: A+005+001+075+000+000+B33. 打开摄像机号、标题、监视器状态显示命令码:075特殊码:002控制码为: A+005+002+075+000+000+B 34. 关闭摄像机号、标题、监视器状态显示命令码:075特殊码:003控制码为: A+005+003+075+000+000+B 35. 打开全部显示命令码:075特殊码:008控制码为: A+005+008+075+000+000+B 36. 关闭全部显示命令码:075特殊码:009控制码为: A+005+009+075+000+000+B 五、菜单类格式:A+001+001+命令码+000+000+B 37. 调出菜单命令码:101控制码为: A+001+001+101+000+000+B 38. 关闭菜单命令码:030控制码为: A+001+001+030+000+000+B 39. 菜单光标向左移一位命令码:025控制码为: A+001+001+025+000+000+B 40. 菜单光标向右移一位命令码:027控制码为: A+001+001+027+000+000+B 41. 菜单光标向上移一位命令码:026控制码为: A+001+001+026+000+000+B 42. 菜单光标向下移一位命令码:024控制码为: A+001+001+024+000+000+B43. 菜单向左翻一页命令码:020控制码为: A+001+001+020+000+000+B44. 菜单向右翻一页命令码:021控制码为: A+001+001+021+000+000+B45. 菜单向上翻一页命令码:022控制码为: A+001+001+022+000+000+B46. 菜单向下翻一页命令码:023控制码为: A+001+001+023+000+000+B47. 选项命令码:19控制码为: A+001+001+019+000+000+B48. 数字输入命令码:000-009例子:输入数字3。
控制码为: A+001+001+003+000+000+B 49. 菜单操作确定命令码:028控制码为: A+001+001+028+000+000+B50. 数字清0命令码:029控制码为: A+001+001+029+000+000+B格式:□□□□XXXX(X=0x30,0x31,…,0x39,0x3a):第XXXX号防区报警例子:第25号防区报警。
回送数据:0x30 0x30 0x32 0x35(HEX)例子:第100号防区报警。
回送数据:0x30 0x31 0x30 0x30(HEX)YYYY(Y=0x40,0x41,…,0x49):第YYYY号防区报警消失例子:第25号防区报警消失。
回送数据:0x40 0x40 0x42 0x45 (HEX)例子:第524号防区报警消失。
回送数据:0x40 0x45 0x42 0x44(HEX)ZZZZ(Z=0x30):全撤防。