RS232串行接口总线详细介绍
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三种串口总线的工作原理串口总线是计算机系统中常见的一种数据传输接口,它可以连接各种外部设备,例如打印机、调制解调器、键盘等。
常见的串口总线包括RS-232、RS-485和USB,它们各自具有不同的工作原理和特点。
下面将介绍这三种串口总线的工作原理。
一、RS-232串口总线的工作原理RS-232是一种最早被广泛使用的串行通信接口标准,它采用异步通信模式,在传输数据的同时还包括了同步和错误检测。
RS-232总线通常使用DB9或DB25接口连接,它可实现最大距离为50英尺的通信距离。
RS-232总线的工作原理主要包括以下几个方面:1. 电压级别:RS-232总线使用不同的电压级别来表示逻辑“1”和“0”。
通常,+3至+15V表示逻辑“0”,-3至-15V表示逻辑“1”。
2. 异步传输:RS-232总线使用异步传输模式,数据的传输不需要时钟信号,而是通过起始位和停止位来同步数据的传输。
3. 数据帧格式:RS-232总线使用8位数据位、1位起始位和1至2位停止位的数据帧格式。
4. 错误检测:RS-232总线可通过奇偶校验位来实现基本的错误检测。
二、RS-485串口总线的工作原理RS-485是一种差分传输的串行通信标准,它可以实现长距离传输和多点通信。
RS-485总线的工作原理主要包括以下几个方面:1. 差分传输:RS-485总线使用两根信号线进行数据传输,一个是正向信号线A,一个是负向信号线B。
这种差分传输可以减少电磁干扰,提高通信的稳定性和可靠性。
2. 多点通信:RS-485总线可以连接最多32个接收器和一个发射器,实现多点通信。
它采用了半双工通信模式,因此数据的发送和接收是分开进行的。
3. 数据帧格式:RS-485总线通常使用8位数据位、1位起始位和1至2位停止位的数据帧格式,与RS-232相似。
4. 驱动能力:RS-485总线具有很强的驱动能力,可以支持较大的传输距离和多个设备的连接。
三、USB串口总线的工作原理USB是一种通用的串行总线标准,它可以连接各种外部设备,并且具有热插拔和即插即用的特性。
串口通信RS232和RS485简介PLC与控制设备之间的通信基本上都是基于串行通信接口,采用其对应的通信协议进行控制的,而对于串行通信接口,常用的包括RS232、RS422、RS485。
一、RS232串行通信接口RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,被广泛用于计算机串行接口外设连接,有些老式PC机上就配置有RS232接口。
RS232的工作方式是单端工作方式,这是一种不平衡的传输方式,收发端信号的逻辑电平都是相对于信号地而言的,RS232最初是DET(数字终端设备)和DCE(数据通信设备)一对一通信,也就是点对点,一般是用于全双工传送,当然也可以用于半双工传送。
此外,RS232是负逻辑,逻辑电平是±5~±15V,传输距离短,只有15米,实际应用可以达到50米,但是再长的距离就须加调制了。
最初RS232标准物理接口是25个引脚的,因为常用的是9个引脚,后来就基本采用DB9连接器了,RS232的DB9连接器的引脚定义见下图:在DB9的9个引脚中,并不是所有的信号端都使用的,比如说RTS/CTS只有在半双工方式中作发送和接收时的切换用,而在全双工方式中,因配置双向通道所以不需要。
一般来说,在全双工方式中RS232标准接线只要三条线就足够了,两根数据信号线TXD/RXD,一根信号地线GND。
双方连接的方式是将TXD和RXD交叉连接,信号地直接相接,然后将各自的RTS/CTS,DSR/DTR短接,将DCD和RI悬空就可以。
二、RS485串行通信接口1、概况为改进RS232通信距离短、速率低的缺点,1983年,RS-485通讯接口被电子工业协会(Electronics Industries Association EIA)批准为一种通讯接口标准。
使用RS-485作为物理层的常用标准协议主要有工业HART总线、modbus协议、Profibus DP等等。
RS232串行接口总线目录第一节RS232串行接口系统描述 (3)第二节 RS232串行接口拓扑结构 (3)第三节物理接口 (5)3.1 电气特性 (5)3.2接口信号 (6)3.3机械特性 (8)第四节电源 (8)第五节 RS232接口协议 (9)5.1 数据传送格式 (9)5.2 流控制 (10)5.3 差错检测 (10)5.4 差错控制 (10)第六节系统配置 (10)6.1 端口地址和中断 (10)6.2 串行端口寄存器 (11)6.3 DLAB (14)第七节数据流模型 (14)第八节 RS232串口接口设备 (15)第一节RS232串行接口系统描述串行接口是微型计算机与外部设备的主要通信接口之一。
只需要一条信号线就可以进行单向数据传送。
由于线路简单,价格相对较低,目前得到广泛应用。
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。
但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。
所以,以RS-232C为主来讨论。
RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。
它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。
这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。
由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
在讨论RS-232C接口标准的内容之前,先说明两点:首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。
因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。
但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。
显然,这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。
RS232总线内容简介RS232接口组成以及定义RS232接口电平定义以及连接方式RS232总线传输格式RS232总线通信过程RS232总线特性RS232总线使用注意事项RS232总线目前RS‐232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口被定义为一种在低速率串种串行接口。
RS‐232被定义为种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。
RS‐232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
收、发端的数据信号是相对于信号地。
RS232接口组成RS232C标准接口有25条线:4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根。
数据发送TXD与接收线RXD联络控制信号DSR(data ready):数据装置准备好,表明MODEM状态setDTR(data terminal ready):数据终端准备好RTS(request to send):DTE请求DCE发送数据CTS(clear to send):DCE允许DTE发送,是RTS的应答信号DCD(data carrier detection):载波检测RI(ringing):振铃信号)振铃信号地线GNDRS232 接口定义(DB9)管脚信号描述1CD载波检测2RXD接收3TXD发送4DTR数据终端准备好5GND信号地6DSR通信设备准备好7RTS请求发送8CTS允许发送9RI振铃RS232 接口定义(DB25常用信号)管脚信号描述8CD载波检测3RXD接收2TXD发送20DTR数据终端准备好7GND信号地6DSR通信设备准备好4RTS请求发送5CTS允许发送22RI振铃RS232 总线电平定义数据发送TXD与接收线RXD(为负逻辑)逻辑1(MARK):‐3V~‐15V,对应TTL电平的“1”逻辑0(SPACE):+3V~+15V,对应TTL电平的0)对应电平的“” 联络控制信号(RTS、CTS、DTR、DSR、DCD)信号有效(接通,ON状态,正电压):+3V~+15V信号无效(断开,OFF状态,负电压):‐3V~‐15VRS232 总线电平转换RS232电平和TTL电平之间需要转换,常用转换芯片为MAX232(5V)、MAX2322(3.3V)、SP3232(3.3V)等。
RS232通讯原理RS232是一种串行通信接口标准,用于连接计算机和外部设备,它被广泛应用于计算机与调制解调器、打印机、数码相机等设备之间的数据传输。
RS232通信原理涉及到物理连接、数据传输、波特率、数据帧格式等方面,下面将详细介绍RS232通信的原理。
1.物理连接:RS232通信使用的是一对串行线,其中一条线为发送线Tx,另一条线为接收线Rx。
发送端将串行数据转换为电压信号,通过发送线发送到接收端,接收端将电压信号解码为串行数据。
此外,RS232通信还使用了共地线GND来提供共同的参考电平。
2.数据传输:RS232通信使用非归零电平编码,即逻辑1不产生电平变化,逻辑0产生一定的电平变化。
一般情况下,逻辑1对应于高电平,逻辑0对应于低电平。
数据传输是以位为单位进行的,发送端每次发送一个位的数据,接收端每次接收一个位的数据。
3.波特率:4.数据帧格式:RS232通信使用的数据帧包含起始位、数据位、校验位和停止位。
起始位用于表示数据帧的开始,一般为逻辑0。
数据位是实际的数据位数,一般为8位。
校验位用于检查数据传输的正确性,可以是奇校验、偶校验或无校验。
停止位用于表示数据帧的结束,一般为逻辑15.控制信号:RS232通信还使用了一些控制信号,包括RTS(Request to Send)、CTS(Clear to Send)、DTR(Data Terminal Ready)和DSR(Data Set Ready)等。
这些控制信号用于控制数据的流向和设备之间的握手信号。
6.RS232电平:RS232通信使用的电平范围为-15V至+15V,其中-3V至-15V表示逻辑1,+3V至+15V表示逻辑0。
为了适应不同的应用场景,RS232通信还定义了+12V至+15V表示逻辑1,-3V至-12V表示逻辑0的低压版本(称为RS232-L)和+3V至+12V表示逻辑1,-12V至-3V表示逻辑0的高压版本(称为RS232-H)。
rs232、rs422与rs485接口标准及应用技术RS232、RS422和RS485是常用的串行通信接口标准,它们在工控领域非常常见。
本文将对RS232、RS422和RS485的接口标准及应用技术进行详细阐述。
一、RS232接口标准及应用技术:RS232是一种传统的串行通信接口标准,最初用于连接计算机和外部设备,它采用了一对差分信号线(TXD和RXD)实现全双工通信。
RS232使用的电平范围是:逻辑“0”为-3V至-15V之间的电压,逻辑“1”为+3V至+15V之间的电压。
RS232接口标准适用于短距离通信,典型的应用包括计算机串口通信、调制解调器、打印机等。
RS232接口的优点是简单易用,缺点是距离短、速率低、抗干扰能力较差。
二、RS422接口标准及应用技术:RS422是一种差分信号传输技术,采用了两对差分信号线(TXD+/-和RXD+/-)实现全双工通信。
RS422使用的电平范围是:逻辑“0”为-6V至-15V之间的电压,逻辑“1”为+6V至+15V之间的电压。
RS422接口标准适用于中距离通信,典型的应用包括长距离数字通信、工控现场总线、远程监控等。
RS422接口的优点是支持多节点通信、抗干扰能力较强,缺点是速率较低。
三、RS485接口标准及应用技术:RS485也是一种差分信号传输技术,采用了半双工通信方式,可以支持多个节点进行通信。
RS485使用的电平范围与RS422相同。
RS485接口标准适用于长距离通信,典型的应用包括监控系统、楼宇自控系统、安防系统等。
它可以支持多个节点串联,最大传输距离可达1200米。
RS485接口的优点是速率比RS422更高、支持多节点通信,缺点是抗干扰能力较差。
RS232、RS422和RS485的选择应根据具体应用场景来决定。
如果通信距离短、速率低,并且抗干扰要求不高,可以选择RS232接口。
如果通信距离中等、需要全双工通信,并且抗干扰能力较强,可以选择RS422接口。
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议, 同时也是仪器仪表设备通用的通信协议,也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信接口标准经过使用和发展,目前已经有好几种,最被人们熟悉的有rs-232、rs-422和rs-485。
rs-232串行接口标准RS-232是美国电子工业联盟(Electronic Industry Association)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。
RS-232标准中,字符是以一序列的比特串来一个接一个的串行方式传输,优点是传输线少,配线简单,传送距离可以较远。
机械特性:RS232标准采用的接口是9芯或25芯的D型插头,常用的一般是9针插头(如下图)DB9 公头 (Pin Side) DB9 母头 (Pin Side) ------------- -------------\ 1 2 3 4 5 / \ 5 4 3 2 1 /\ 6 7 8 9 / \ 9 8 7 6 /--------- ---------RS-232C规标准接口有25条线,常用的只有9根,它们是:(1)接收线信号检出(Received Line detection-RLSD)——用来表示DCE已接通通信链路,告知DTE准备接收数据。
当本地的MODEM收到由通信链路另一端(远地)的MODEM送来的载波信号时,使RLSD信号有效,通知终端准备接收,并且由MODEM将接收下来的载波信号解调成数字两数据后,沿接收数据线RxD送到终端。
此线也叫做数据载波检出(Data Carrier dectection-DCD)线。
(2)接收数据(Received data-RxD)——通过RxD线终端接收从MODEM发来的串行数据,(DCE→DTE)。
(3)发送数据(Transmitted data-TxD)——通过TxD终端将串行数据发送到MODEM,(DTE→DCE)。
三种串口总线的工作原理引言串口总线在计算机通信领域中扮演着重要的角色。
本文将介绍三种常见的串口总线:R S-232、RS-485和U AR T。
我们将深入了解它们的工作原理、特点和应用场景。
1. RS232串口总线R S-232串口总线是最传统、最常见的一种串口总线。
它通常用于短距离通信,例如连接计算机和外设设备。
R S-232串口总线采用差分信号传输,即通过信号电平的正负来表示不同的逻辑状态。
常用的RS-232串口总线标准包括DB-9和D B-25。
R S-232串口总线的工作原理如下:-发送端将数据转换成串行信号,并通过串口发送出去。
-接收端接收串行信号,并将其转换成并行数据。
-通信双方通过协议规定的波特率、数据位、校验位等参数进行通信。
R S-232串口总线的特点:-传输距离较短,通常在15米以内。
-仅支持点对点通信,即一对发送方和接收方。
-传输速率较低,一般不超过115200bps。
-常用于连接计算机和外设设备,如打印机、调制解调器等。
2. RS485串口总线R S-485串口总线是一种多点通信的串口总线,它克服了R S-232串口总线的一些限制。
RS-485串口总线适用于长距离通信和多设备通信的场景,例如工业自动化控制系统。
R S-485串口总线的工作原理如下:-发送端将数据转换成差分信号,并通过串口发送出去。
-接收端接收差分信号,并将其转换成并行数据。
-通信设备通过协议规定的波特率、数据位、校验位等参数进行通信。
R S-485串口总线的特点:-传输距离较长,最高可达1200米。
-支持多点通信,最多可连接32个设备。
-传输速率较高,最高可达10M bp s。
-常用于工业自动化控制系统、楼宇自控系统等领域。
3. UA RT串口总线U A RT是一种通用异步收发传输器,它是R S-232和R S-485串口总线的底层物理接口。
UA R T串口总线可以通过芯片级别进行实现,而RS-232和RS-485是UA R T串口总线的应用层协议。
标准rs232接口RS232接口是一种广泛应用于串行通信的标准接口,它可以实现设备之间的数据传输和通信。
RS232接口通常用于连接计算机和外部设备,例如打印机、调制解调器、传感器等。
本文将介绍标准RS232接口的特点、工作原理以及常见的应用场景。
首先,我们来了解一下RS232接口的特点。
RS232接口采用串行通信方式,使用单根电缆进行数据传输,其中包括数据线、控制线和地线。
RS232接口采用负逻辑电平表示逻辑1,正逻辑电平表示逻辑0,其电压范围为-15V至+15V。
此外,RS232接口还具有较高的抗干扰能力,能够在工业环境中稳定可靠地工作。
其次,我们来了解一下RS232接口的工作原理。
在RS232接口中,数据是以位的形式进行传输的,发送端将并行数据转换为串行数据发送到接收端,接收端再将串行数据转换为并行数据进行处理。
在数据传输过程中,需要使用起始位、数据位、校验位和停止位来进行数据帧的组织和校验,以确保数据的准确传输。
除此之外,RS232接口还具有一些常见的应用场景。
例如,在工业自动化领域,RS232接口常用于连接PLC(可编程逻辑控制器)和人机界面设备,实现设备之间的数据交换和控制。
在通信领域,RS232接口常用于连接调制解调器和计算机,实现数据的调制和解调。
在仪器仪表领域,RS232接口常用于连接传感器和数据采集设备,实现数据的采集和监测。
总的来说,标准RS232接口作为一种广泛应用的串行通信接口,具有较高的稳定性和可靠性,适用于各种不同的应用场景。
通过本文的介绍,相信大家对RS232接口的特点、工作原理和应用场景有了更深入的了解。
希望本文能够为大家对RS232接口有所帮助,谢谢大家的阅读!。
RS232串行接口总线目录第一节RS232串行接口系统描述 (3)第二节 RS232串行接口拓扑结构 (3)第三节物理接口 (5)3.1 电气特性 (5)3.2接口信号 (6)3.3机械特性 (8)第四节电源 (8)第五节 RS232接口协议 (9)5.1 数据传送格式 (9)5.2 流控制 (10)5.3 差错检测 (10)5.4 差错控制 (10)第六节系统配置 (10)6.1 端口地址和中断 (10)6.2 串行端口寄存器 (11)6.3 DLAB (14)第七节数据流模型 (14)第八节 RS232串口接口设备 (15)第一节RS232串行接口系统描述串行接口是微型计算机与外部设备的主要通信接口之一。
只需要一条信号线就可以进行单向数据传送。
由于线路简单,价格相对较低,目前得到广泛应用。
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。
但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。
所以,以RS-232C为主来讨论。
RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。
它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。
这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。
由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
在讨论RS-232C接口标准的内容之前,先说明两点:首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。
因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。
但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。
显然,这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。
有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了。
其次,RS-232C标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE立场上,而不是站在DCE的立场来定义的。
由于在计算机系统中,往往是CPU和I/O设备之间传送信息,两者都是DTE,因此双方都能发送和接收。
目前,PC系列微机串行接口采用异步通信方式,按照RS-232接口标准进行数据传输。
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是实现数据字符的串并转换的单元。
第二节RS232串行接口拓扑结构使用串行接口进行通信的器件可以分为两类。
一类叫做DCE(DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT),另外一类叫做DTE(DATA TERMINAL EQUIPMENT)。
DCE是类似MODEM一类的设备。
而DTE就是计算机或者是计算终端。
图2.1是典型的串行通信的拓扑结构图。
图2.1 串行通信拓扑结构尽管微机系统中存在一些单向传输的器件,如只用于发送的游戏杆和只用于接收的打印机。
但大多数的情况是全双工,双向的通信。
数据在DTE 和DCE 之间进行双向传输。
无MODEM 结构是用来连接两个DTE 设备的。
这通常作为一种较为经济的做法用于联网游戏或者在两台计算机之间使用ZMODEM 协议或者XMODEM 协议等进行数据传输。
这也可以用于很多微处理器开发系统。
图2.2是典型的无MODEM 通信结构图。
图2.2无MODEM 模式的通信结构图LOOPBACK 模式的结构在编写串口通信程序的时候使用非常方便。
它将发送和接收线连接在一起。
因此任何从串口传出的数据会立即回到同一断口的接收端。
图 2.3是典型的LOOPBACKDTE第三节物理接口RS232的物理接口包括电气特性和机械特性两部分。
3.1 电气特性EIA-RS-232C对电气特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3v~-15v逻辑0(SPACE)=+3~+15v在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3v~+15v信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3v~-15v以上规定说明了RS-323C标准对逻辑电平的定义。
对于数据(信息码):逻辑“1”(传号)的电平低于-3v,逻辑“0”(空号)的电平高于+3v;对于控制信号;接通状态(ON)即信号有效的电平高于+3v,断开状态(OFF)即信号无效的电平低于-3v,也就是当传输电平的绝对值大于3v时,电路可以有效地检查出来,介于-3~+3v之间的电压无意义,低于-15v 或高于+15v的电压也认为无意义,因此,实际工作时,应保证电平在±(3~15)v之间。
EIA-RS-232C与TTL转换:EIA-RS-232C是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同。
因此,为了能够同计算机接口或终端的TTL器件连接,必须在EIA-RS-232C与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换。
实现这种变换的方法可用分立元件,也可用集成电路芯片。
目前较为广泛地使用集成电路转换器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL电平到EIA电平的转换,而MC1489、SN75154可实现EIA电平到TTL电平的转换。
MAX232芯片可完成TTL←→EIA双向电平转换,图3.1显示了1488和1489的内部结构和引脚。
MC1488的引脚(2)、(4,5)、(9,10)和(12,13)接TTL输入。
引脚3、6、8、11输出端接EIA-RS-232C。
MC1498的14的1、4、10、13脚接EIA输入,而3、6、8、11脚接TTL输出。
具体连接方法如图3.2所示。
图中的左边是微机串行接口电路中的主芯片UART,它是TTL器件,右边是EIA-RS-232C连接器,要求EIA高电压。
因此,RS-232C所有的输出、输入信号都要分别经过MC1488和MC1498转换器,进行电平转换后才能送到连接器上去或从连接器上送进来。
图3.1 UART与连接器的连接方法3.2 接口信号RS-232C规标准接口有25条线,4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根,它们是:(1)联络控制信号线:数据装置准备好(Data Set Ready-DSR)——有效时(ON)状态,表明MODEM处于可以使用的状态。
数据终端准备好(Data Terminal Ready-DTR)——有效时(ON)状态,表明数据终端可以使用。
这两个信号有时连到电源上,一上电就立即有效。
这两个设备状态信号有效,只表示设备本身可用,并不说明通信链路可以开始进行通信了,能否开始进行通信要由下面的控制信号决定。
请求发送(Request to send-RTS)——用来表示DTE请求DCE发送数据,即当终端要发送数据时,使该信号有效(ON状态),向MODEM请求发送。
它用来控制MODEM是否要进入发送状态。
允许发送(Clear to send-CTS)——用来表示DCE准备好接收DTE发来的数据,是对请求发送信号RTS的响应信号。
当MODEM已准备好接收终端传来的数据,并向前发送时,使该信号有效,通知终端开始沿发送数据线TxD发送数据。
这对RTS/CTS请求应答联络信号是用于半双工MODEM系统中发送方式和接收方式之间的切换。
在全双工系统中作发送方式和接收方式之间的切换。
在全双工系统中,因配置双向通道,故不需要RTS/CTS联络信号,使其变高。
接收线信号检出(Received Line detection-RLSD)——用来表示DCE已接通通信链路,告知DTE准备接收数据。
当本地的MODEM收到由通信链路另一端(远地)的MODEM送来的载波信号时,使RLSD信号有效,通知终端准备接收,并且由MODEM将接收下来的载波信号解调成数字两数据后,沿接收数据线RxD送到终端。
此线也叫做数据载波检出(Data Carrier Detection-DCD)线。
振铃指示(Ringing-RI)——当MODEM收到交换台送来的振铃呼叫信号时,使该信号有效(ON状态),通知终端,已被呼叫。
(2)数据发送与接收线:发送数据(Transmitted data-TxD)——通过TxD终端将串行数据发送到MODEM,(DTE→DCE)。
接收数据(Received data-RxD)——通过RxD线终端接收从MODEM发来的串行数据,(DCE→DTE)。
(3)地线有两根线SG、PG——信号地和保护地信号线,无方向。
上述控制信号线何时有效,何时无效的顺序表示了接口信号的传送过程。
例如,只有当DSR和DTR都处于有效(ON)状态时,才能在DTE和DCE之间进行传送操作。
若DTE要发送数据,则预先将DTR线置成有效(ON)状态,等CTS线上收到有效(ON)状态的回答后,才能在TxD线上发送串行数据。
这种顺序的规定对半双工的通信线路特别有用,因为半双工的通信才能确定DCE已由接收方向改为发送方向,这时线路才能开始发送。
232引脚 CCITT Modem 名称 说明 用途异步 同步1 101 AA 保护地 设备外壳接地 PE PE√2 103 BA 发送数据 数据送Modem T X D3 104 BB 接收数据 从Modem接收数据 R X D4 105 CA 请求发送 在半双工时控制发送器的开和关 RTS5 106 CB 允许发送 Modem允许发送 CTS6 107 CC 数据终端准备好 Modem准备好 DSR7 102 AB 信号地 信号公共地 SG SG√8 109 CF 载波信号检测 Modem正在接收另一端送来的信号 DCD9 空10 空11 空12 接收信号检测(2)在第二通道检测到信号 √13 允许发送(2) 第二通道允许发送 √14 118 发送数据(2) 第二通道发送数据 √15 113 DA 发送器定时 为Modem提供发送器定时信号 √16 119 接收数据(2) 第二通道接收数据 √17 115 DD 接收器定时 为接口和终端提供定时 √18 空19 请求发送(2) 连接第二通道的发送器 √20 108 CD 数据终端准备好 数据终端准备好 DTR21 空22 125 振铃 振铃指示 RI23 111 CH 数据率选择 选择两个同步数据率 √24 114 DB 发送器定时 为接口和终端提供定时 √25 空3.3 机械特性连接器:由于RS-232C并未定义连接器的物理特性,因此,出现了DB-25、DB-15和DB-9各种类型的连接器,其引脚的定义也各不相同。