通用接口总线转接PC机串口的解决方案
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PC-CAN接口解决方案一般来说计算机本身不带CAN接口,所以直接使用计算机和CAN网络是不能互联的。
但是很多商用或者工业应用计算机控制系统都离不开CAN-bus,因此必须使用计算机现有的通讯接口(如PCI,USB等)适配、转换为CAN-bus接口,那么CAN接口卡的作用就是给计算机增加CAN-bus现场总线接口功能。
德国PEAK的CAN接口卡系列产品,支持几乎所有的计算机接口(包含PCI,USB,Ethernet,PC104,ISA等),适用于各类工控机、笔记本、普通计算机和平板电脑等。
不仅支持通用的Windows系列操作系统,还能支持Linux和各种嵌入式适时操作系统,如WinCE等。
本系列CAN接口卡应用范围极广,既能适合普通的生产和研发,工业级CAN 卡更能应用于各种特殊要求场合,如汽车总线,军事项目,煤矿通讯,船舶工程等。
下面介绍一些常用的PC接口连接到CAN网络的连接器,以供需要者选用。
1.CAN-USB接口转换器PCAN-USB接口适配器能轻易地接入CAN网络。
外壳是塑料(轻)和紧凑(小)的,适合于移动性测试要求。
带光电耦合的接口保证了PC和CAN网络两端之间的绝缘电压高达500伏特。
套装还包括了CAN网络监视器PCAN-View(适用于Windows系统)和编程接口PCAN-Basic。
特性:∙比特率高达 1 Mbit/s∙时间标签分辨率大约42 µs∙符合两种CAN接口即2.0A (11-bit ID) 和 2.0B (29-bit ID)∙CAN总线端接口是D-Sub, 9-pin (遵守CiA® 102)∙NXP SJA1000 CAN 控制器, 16 MHz 时钟频率∙NXP PCA82C251 CAN 收发器∙通过一个焊接跳接线可以给CAN接口端供5伏特电源,比如外部收发器。
∙USB电源电压B-RS232-CAN多用接口转换器PCAN-USB Hub多接口转换器,从一个USB可以连接多个硬件接口。
了解8类转接线:实现与PC自由对接(多图)USB转IDE转接线:一些喜欢将硬盘卸下用来传递大容量的文件,比如容量为几GB的电影或者大型游戏。
但如果要到别人的机上拷贝数据的话,很难将别人的PC打开,因此,此USB转IDE的转接线在此就派上用处。
此转接线由两部分组成:一是USB TO IDE的转接线,此转接线与普通USB延长线差不多;而另一部分,则是电源变压器。
由于IDE设备通常是用电量很大的3.5英寸硬盘或者光驱,所以用USB供电不足。
这两者加起来的总体价格比分开购买相对便宜一些。
参考价格:200元D-Sub转DVI的转接头一般用于在只有D-sub接口的显示卡却要接DVI接口LCD的情况。
传统的D-sub传输的是模拟信号,要通过DAC转换,因此在质量上打折扣,而DVI输出的是数字信号,显示效果得到提升。
目前一般显示卡的附件都包含这个转接头,若需要自行购买的话价格也不贵。
参考价格:10元PS/2转USB转接头目前不少鼠标和键盘都使用PS/2接口,但其不支持热拔插,在进行一些硬件更新的时候比较麻烦,且随着主板支持越来越多的USB接口,我们完全可以通过转接口把PS/2鼠标键盘转接至USB口上,支持热拔插。
参考价格:5元PS游戏设备转USB的转接线这种转接线可以转接任何PS游戏机上的设备(如手柄、方向盘等)。
深蓝色磨砂透明的外壳,比较的前卫。
一边是USB接口,另一边是一个小盒子,上面有一个PS手柄的接口,支持震动设备,电能来源于USB口。
不过单凭USB的电压,手柄的震动效果不是很好。
所有标准PS游戏设备一律可以使用。
这种转接线对于一些热衷PS游戏(如实况系列、寂静之岭系列)的玩家来说是一个福音。
这是一个单一设备的转接器,还有两个和四个设备共同转成一个USB口的转接器。
当然价格也是不一样的。
一对一、二对一、四对一的价格分别为60、75、120元。
参考价格:60元USB/1394大小口转接线这种USB/1394大小口转接线支持USB2.0传输,分为Mini USB转标准IEEE1394接口,标准USB转标准IEEE1394接口和Mini IEEE1394转Mini USB接口几种,可以在具有USB2.0接口的电脑(或其他设备)上使用IEEE1394设备或者与带有IEEE1394接口的电脑与设备联网,带有IEEE1394接口的电脑和设备,也可以通过标准USB转标准IEEE1394接口的连线使用USB设备,或者与带有USB接口的电脑与设备联网。
一种电连接器(100),包括至少一个第一导电端子(1)和至少一个第二导电端子(2),第一导电端子(1)的外表面设有第一电镀层(11),第二导电端子(2)的外表面设有第二电镀层(21),第二电镀层(21)的材料与第一电镀层(11)的材料不同。
上述电连接器(100)在兼顾抗腐蚀性的同时降低了电镀成本。
还公开一种移动终端(200)和一种电连接器(100)的制作方法。
技术要求1.一种通用串行总线接口,其特征在于,包括至少一个第一导电端子和至少一个第二导电端子,所述第一导电端子的外表面设有第一电镀层,所述第二导电端子的外表面设有第二电镀层,所述第二电镀层的材料与所述第一电镀层的材料不同;所述第一导电端子的通电电位高于所述第二导电端子的通电电位,所述第一电镀层的耐腐蚀性高于所述第二电镀层的耐腐蚀性,所述第一导电端子为VBUS引脚,CC引脚或SBU引脚。
2.根据权利要求1所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述第一电镀层具有铑钌合金材料。
3.根据权利要求2所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述第一电镀层包括依次层叠在所述第一导电端子的外表面上的铜镀层、钨镍镀层、金镀层、钯镀层及铑钌镀层。
4.根据权利要求3所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述铑钌镀层的厚度为0.25μm~2μm。
5.根据权利要求1~3任一项所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述第二电镀层包括层叠设置的镍镀层和金镀层。
6.根据权利要求1~3任一项所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述通用串行总线接口为USB母座或者USB公头。
7.根据权利要求1~3任一项所述的通用串行总线接口,其特征在于,所述通用串行总线接口为TYPE-C型USB接口。
8.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括通用串行总线接口;所述通用串行总线接口包括至少一个第一导电端子和至少一个第二导电端子,所述第一导电端子的外表面设有第一电镀层,所述第二导电端子的外表面设有第二电镀层,所述第二电镀层的材料与所述第一电镀层的材料不同;所述第一导电端子的通电电位高于所述第二导电端子的通电电位,所述第一电镀层的耐腐蚀性高于所述第二电镀层的耐腐蚀性,所述第一导电端子为VBUS引脚,CC引脚或SBU引脚。
本技术是一种具USB接口的电脑扩充装置,其包括:一壳体,其具有一装置空间;一电路板,设于壳体内,其具有一USB接口与一电源输入端,该USB接口以线路耦接一第一USB接口讯号IC,该IC以线路耦接三只第一连接端,且另以一线路耦接一第二USB接口讯号IC,该IC另以线路耦接四只第二连接端,其中三只第一连接端及其中一第二连接端选择性地与具USB接口转换功能的周边装置以接线连接,使彼此间以USB接口讯号传输,而另三只第二连接端则各耦接一USB接口插座而成。
技术要求1、一种具USB接口的电脑扩充装置,其特征在于,包括:一壳体,其具有一装置空间;一电路板,设于壳体内,其具有一USB接口与一电源输入端,该USB接口以线路耦接一第一USB接口讯号集成电路IC,该IC以线路耦接三只第一连接端,且该第一USB接口讯号集成电路IC另以一线路耦接一第二USB接口讯号集成电路IC,该IC另以线路耦接四只第二连接端,其中三只第一连接端及其中一第二连接端选择性地与具USB接口转换功能的周边装置连接,使彼此间以USB接口讯号传输,而另三只第二连接端则各耦接一USB接口插座而成。
2、如权利要求1所述的具USB接口的电脑扩充装置,其特征在于,所述的周边装置指硬盘机、软盘机、读卡机及光盘机。
3、如权利要求1所述的具USB接口的电脑扩充装置,其特征在于,该电路板的各第一连接端及一第二连接端分别以线路耦接一接口讯号转换器,使周边装置所属的接口转换成USB接口讯号,且电路板上对应各周边装置的接口相对设置所属的插座,与周边装置以接线连接。
4、如权利要求1所述的具USB接口的电脑扩充装置,其特征在于,将接口讯号转换器另设于一第二电路板,并将之模组化,模组化的模组电路结合于所对应的周边装置,而各第一连接端及一第二连接端与模组电路板以USB接线连接。
说明书具通用串行总线接口的电脑扩充装置技术领域本技术是一种具通用串行总线(USB)接口的电脑扩充装置,尤指一种将电脑周边装置耦接于一具USB 接口讯号输/出入的扩充装置,以适应移动式电脑的扩充需求。
CAN总线与PC机串口通信适配器设计与实现引言CAN总线(Controller AreaNetwork,控制器局域网)具有高性能、高可靠性、高性价比、连接方便、实时性好及其独特的设计等突出优点应用于许多工业部门,目前已成为比较流行的一种现场总线,广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通信。
而实际应用中PC机与CAN总线的人机交互设计尤为重要,它直接影响系统的运行和结果,其连接方法也成为系统设计的重点,通常采取3种连接方式:RS-232串行口通信、PCI卡、USB口通信,由于串行通信端口在系统控制领域中一直扮演着极为重要的角色,以其开发简单,资源丰富,成本低,无需驱动程序等诸多优点,不仅没有被淘汰,反而在规格上更先进,故应用广泛。
结合设计中AT89C51单片机有串行通信口且接口简单的特点,选用RS-232作为CAN总线与PC机之间的连接方式。
将就这一基于CAN控制器SJA1000与AT89C51的具有通用性的工业测控系统设计的软硬件设计方案作详细介绍。
CAN总线及CAN控制器SJA1000简介CAN总线最初是德国Bosch公司在1986 年为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种支持分布式实时控制系统的串行数据通讯总线。
CAN总线与其它通信网的显著不同之处在于:(1)报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础,各接收站根据报文中反映数据性质的标识符过滤报文,该收的收下,不收的弃用。
其好处是可线上网下网、即插即用和多站接收。
(2)特别强化了对数据安全性的关注,满足控制系统及其它较高数据要求的系统需求。
另外CAN总线采用短帧结构,借助接收滤波的多地址帧传送,受干扰概率低,每帧信息都有CRC校验及其它检错措施。
响应远程数据请求,配置灵活,具有全系统的数据相容性。
节点数主要取决于总线驱动电路,目前最多可达110个节点。
CAN总线符合ISO11898标准,通信速率高,最大传输速率可达1Mbit/S,最大传输距离为10km,传输介质可为双绞线。
一种通用串行总线(USB)连结装置,用以将外接周边装置与电子产品连结在一起,包括一USB接口,装设于电子产品中,能提供外接周边装置所需电源与数据传输功能,此电子产品具有一电源供应器,此USB接口装置经由此电源供应器提供外接周边装置所需的工作电流及电压,此USB接口装置具有一负载切换开关,位于电源供应器与每个外接周边装置之间,且此负载切换开关的最大负载值大于0.5安培。
另外,还包含一USB缆线,分别连结于USB接口与外接周边装置之间,其中USB缆线至少包括一条主要缆线,并分叉延伸出的一条电源支线,主要缆线用以提供数据传输的功能,而电源支线则用以提供外接周边装置所需电源。
技术要求1.一种通用串行总线(USB)接口装置,装设于一电脑主机中,用以连结于一外接周边装置与该电脑主机之间,该电脑主机具有一电源供应器,该USB接口装置经由该电源供应器提供该外接周边装置所需的电源,该USB接口装置至少包含:一负载切换开关,位于该电源供应器与该外接周边装置之间,该且负载切换开关的最大负载值大于0.5安培。
2.如权利要求1所述的USB接口装置,其特征在于,所述负载切换开关是由电流控制芯片、保险丝、与可复式电子保险丝的组合中选取。
3.如权利要求1所述的USB接口装置,其特征在于,所述外接周边装置是由光盘驱动器、烧录及及硬盘驱动器所组成的族群中所选出。
4.一种USB接口装置,装设于一电脑主机中,连结于至少一个外接周边装置与该电脑主机之间,该电脑主机具有一电源供应器,该USB接口装置经由该电源供应器提供该外接周边装置所需的电源,该USB接口装置至少包含:一负载切换开关,位于该电源供应器与每一该外接周边装置之间,该且负载切换开关的最大负载值大于0.5安培;一缆线,是用以连结该外接周边装置与该电脑主机,该缆线还至少包括:一条主要缆线,用以传输信号,以及一条电源支线,由该主要缆线上分叉延伸出来,用以对该外接周边装置提供电源。
5.如权利要求4所述的USB接口装置,其特征在于,所述主要缆线内部具有四条彼此分离的线路,分别为电压线(Vcc)、第一信号线(信号1)、第二信号线(信号2)、与接地线(GND)。
PC串口与CAN总线接口双向转换卡的设计王爱军;侯淑芳【摘要】文章介绍了一种PC与CAN总线之间进行通信的接口转换卡的设计.这种转换卡结构简单,可以应用在对可靠性要求高而速率要求不高的控制系统中.文章的设计主要着重于通信协议的设计和软件的实现.【期刊名称】《南通航运职业技术学院学报》【年(卷),期】2010(009)003【总页数】4页(P50-53)【关键词】RS-232;CAN;转换卡;通信协议【作者】王爱军;侯淑芳【作者单位】南通航运职业技术学院,轮机工程系,江苏,南通,226010;南通航运职业技术学院,轮机工程系,江苏,南通,226010【正文语种】中文【中图分类】TP334.70 引言CAN总线是一种性能优异的现场总线,已经广泛应用于各种测控系统。
相对于现在工业控制系统中广泛应用的RS485网络来说,CAN总线工作于多主方式,数据通信具有突出的实时性和可靠性,可以更好地发挥控制系统的功能。
[1]在CAN总线测控系统中,一般都要求能与PC进行通信,完成数据的采集与处理、各CAN节点参数的设置和远程驱动执行器动作,因此需要一个将PC接口与CAN总线系统连接起来进行双向通信的装置,也就是我们要设计的接口转换卡。
PC端接口可以采用RS-232串口、PCI接口和USB接口,后两者的特点是速度快,主要用于高速CAN测控系统。
[2]文章采用PC串口与CAN总线相连的方案,基于两个方面的考虑:一是实际系统对网络速度要求不高;二是串口开发硬件结构简单,已经有了比较成熟可靠的方案,开发成本低。
文章将简单介绍转换卡硬件实现框架,而重点介绍串口通信协议的软件设计和CAN总线应用层协议的简单实现方案。
1 硬件设计文章介绍的接口转换卡是一个大型实验教学系统船舶电站模拟器设计的一部分,PC机通过接口转换卡与CAN总线网络相连的系统如图1所示。
接口转换卡利用RS-232串行通信口及CAN总线进行数据通信,实现PC上位机与各CAN智能节点间的通信,包括上位机向节点发出命令和节点返回数据,完成对下层设备的监控。
LON总线与PC机串口通信适配器设计与实现【摘要】本文介绍了在工业自动化领域广泛应用的,基于LON总线控制器TMPN3150,单片机P89C51RD2与PC机通过RS-232互联的串口网络通信接口适配器的设计。
文中介绍了通信适配器的系统功能,详细说明了其硬件设计和软件设计。
该设计方案实现了管理监控层(上位PC机)和现场生产测控层(现场LON总线网)之间的连接,充分体现了LON总线的灵活性和可扩展层。
【关键词】LON总线TMPN3150 P89C51RD2 RS-232 适配器【中图分类号】TD65 【文献标识码】A 【文章编号】1009-9646(2008)10(b)-0149-02LON(Local Operation Network)总线是美国ECHELON公司推出的局部操作网络,广泛应用于控制系统中的各执行机构之间的数据通信。
而实际应用中PC机与LON总线人机交互设计尤为重要,它直接影响系统的运行和结果。
结合设计中P89C51RD2单片机有串行通信口且接口简单的特点,选用RS-232作为LON总线与PC机之间的连接方式。
将就这基于LON控制器TMPN3150与P89C51的具有通用性的工业自动化设计的适配器的软硬件设计方案作详细介绍。
1 系统功能该适配器利用RS-232串行通信口及LON总线进行数据通信,实现上位机与各智能节点间的通信任务,包括控制台(上位机)向下传输命令和下位机数据的返回,以完成对下层设备的监控。
利用该适配器,PC机可以实现现场数据、设备状态信息的读取和现场节点参数的配置以及越限报警等功能。
2 总体设计在单片机和LON通信的设计中采用的Host-Based结构,Host-Base结构的Lon节点包括4个部分:收发器、主处理器、从处理器(Neuron 芯片―TMPN3150)、I/O设备。
其中主处理器要进行复杂的数据处理及控制功能,这样就可以解决Neruon芯片内部资源紧张的问题,从处理器主要完成通信功能,它能够将主处理器经过经过处理传过来的数据通过收发器发送到LON总线,也可以将LON总线上的消息接收到本节点。
通用接口总线转接PC机串口的解决方案
吴延军
【期刊名称】《仪器仪表与分析监测》
【年(卷),期】2008(000)002
【摘要】通用接口总线GPIB作为IEEE组织制定的仪器接口总线标准,用于将各种数字化的自动测量仪器相互连接起来,协同完成测量任务.然而GPIB和PC机连接时,需要通过昂贵的GPIB接口板卡,接入成本较高,这个问题在PC机连接一台带有GPIB接口的测量仪器时更加突出.文章提出一种PC机连接GPIB的解决方案,使用PC机的串口RS232,透过一个单片机连接GPIB,以较低的成本完成GPIB的接入.【总页数】3页(P17-19)
【作者】吴延军
【作者单位】广东邮电职业技术学院广东广州510630
【正文语种】中文
【中图分类】TP334
【相关文献】
1.通用接口总线转接PC机串口的解决方案 [J], 吴延军
2.巧用PC机串口进行控制应用:PC机串行口(COM)实验器 [J], 伊大成
3.多串口灯光网络数据转接器的设计与应用 [J], 蒋其泓
4.PC机串口与ADSP21160同步串口通信的电路设计与实现 [J], 李涛;陈祝明;汪生和;江朝抒
5.基于LabVIEW下PC机与PC机虚拟串口通信的设计与实现 [J], 潘锋
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通用接口总线转接PC机串口的解决方案
GPI B Controller Design Based On RS232
吴延军
(广东邮电职业技术学院 广东广州 510630)
[摘要] 通用接口总线GPIB作为IEEE组织制定的仪器接口总线标准,用于将各种数字化的自动测量仪器相互连接起来,协同完成测量任务。
然而GPIB和PC机连接时,需要通过昂贵的GPIB接口板卡,接入成本较高,这个问题在PC机连接一台带有GPIB接口的测量仪器时更加突出。
文章提出一种PC机连接GPIB的解决方案,使用PC机的串口RS232,透过一个单片机连接GPIB,以较低的成本完成GPIB的接入。
[关键词] 单片机;PC机;GPIB;SCPI;RS232;超级终端
[中图分类号] TP334 [文献标识码] B
通用接口总线(General Purpo se Inter face Bus,简写为GPIB)是由IEEE协会(Instit ute of Elect ri2 cal and Elect ronic Engineers)规定的一种ANSI/ IEEE488标准。
带有GPIB接口的测量仪器,通过该总线可以方便快捷地与PC机连接,完成自动化的协同测量。
但PC机与GPIB连接时需要借助价格昂贵GPIB接口板卡。
本文设计了一种解决方案,即利用计算机最常用的RS232接口,控制带有GPIB接口的仪器,通过一个单片机系统在PC机与测量仪器之间建立数据传输的通道。
同时,本方案中设计的单片机系统支持SCPI(Standard Commands for Pro2 grammable Inst rumentation)指令集,只需在Win2 dows操作系统自带的工具软件超级终端中输入SC2 PI指令,便可完成与GPIB板卡相当的功能,对仪器进行参数设置和测量结果的读取。
1 方案设计
本方案的核心是在RS232和GPIB之间做信号变换的单片机系统,旨在连接计算机和带有GPIB接口的测量仪器。
RS232串口作为PC机的标准配置,编程方便,连接简单可靠,人机操作界面则采用Win2 dows操作系统自带的超级终端,完成计算机串口数据的接收发送,无需自行开发计算机端软件。
方案中的单片机系统,连接计算机RS232串口和仪器GPIB接口,接收PC机超级终端中输入的SCPI指令,转发给带有GPIB接口的仪器执行;仪器执行接受到的SCPI指令,将执行结果透过GPIB发送给单片机系统,单片机系统做格式变换后,通过RS232串口传递给PC机,在超级终端中显示。
2 单片机系统设计
2.1 硬件设计
单片机是本设计的硬件核心,选用TI公司的MSP430F147单片机。
该型号单片机采用80C51微处理器内核,拥有丰富的片上资源和总线式I/O口,支持高级语言编程,内部集成符合RS232数据规范的异步串行控制单元。
因此,使用Tx和Rx串行接口线与外部串行传输数据,只需在单片机外部使用MAX232芯片进行电平转换,便可直接连接计算机的串行端口(COM)。
控制器的硬件结构如图1所示,其中GPIB接口控制电路是控制器硬件设计的重点。
图1 单片机系统硬件结构框图
对GPIB接口控制电路的硬件设计,采用美国德州仪器公司生产的TMS9914芯片,它是一款标准的GPIB控制芯片,依靠软件编程来完成GPIB功能,具有DMA(直接存储器存取)功能,可编程时钟和波特率,采用CMOS驱动,并兼容T TL电平,因此使用极为方便。
同时,选用SN75160作为数据转换器, SN75162作为握手线和控制线转换器,与TMS9914配套使用,连接GPIB接口。
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2.2 软件设计
单片机系统的软件结构采用主程序加中断调用方式的模式设计,软件功能主要分为RS232串口通讯程序和GPIB 接口通讯程序两部分,分别和两个中断相关,其一是串行通讯中断,负责RS232串口数据传输;另一个是接收TMS9914芯片中断信号的外部中断,处理来自GPIB 接口数据通讯的各种事件。
主程序在完成系统初始化后,进入死循环状态,等待这两个中断的发生。
其中,RS232串口数据发送安排在主程序中执行,串口数据接收由串口中断处理程序完成,串口通讯程序较为简单,这里主要给出GPIB 通讯程序结构。
TMS9914芯片开始工作之前,要对其进行初始化,这部分代码作为主程序中初始化程序的一部分运行,包括设置ICR 寄存器,选择时钟信号频率,设置GPIB 延迟时间T1,定义通讯结束字符EOS ,设置GPIB 设备地址规定地址必须在0到30之间,如果写入更大的地址,则设备仍看作30。
GPIB 控制部分的代码以中断方式运行,当外部中断发生时,单片机中止正常工作,将现场数据压入堆栈保护,并调用外部中断处理函数,响应TMS9914芯片的中断申请,其中断程序流程如图2所示。
图2 中断处理程序
需要指出,引起中断信号的事件主要有四种:发
送数据事件、接收数据事件、接收GET 命令事件和接收DACS 命令事件,中断频繁时会影响主程序运行的效率,考虑到所设计的转换器功能单一,主程序基本处于空转状态,四种事件的处理都在中断程序中完成,因此,对主程序运行影响不大。
这里,发送数据事件和接收数据事件较为复杂,图3分别给出这两种事件的处理流程。
图3 GPIB 接收与发送数据流程
每次GPIB 接口数据接收中,TMS9914芯片接收到第一个字节数据后,置位寄存器ISR0中的B I 位,触发单片机外部中断,单片机进入外部中断处理程序后,读取ISR0寄存器,判断TMS9914芯片触发中断的原因是接收数据事件,调用接收数据子程序的执行,开始接收来自GPIB 仪器的数据。
在主程序中,TMS9914芯片发送完第一个字节数据后,置位寄存器ISR0中的BO 位,触发单片机外部中断。
单片机调用外部中断处理程序,根据BO 位判断事件类型为发送数据事件,调用GPI B 数据发送程序,将缓冲区中剩余的数据依次发送到GPI B 总线上。
3 接入方案验证
采用本文提出的接入方案,连接PC 机和带有GPI B 接口泰克TDS210型示波器。
图4是PC 机超级终端显示界面的部分截图,表明PC 机和示波器链接成功,示波器已经开始执行SCPI 指令并返回执行结果。
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1— 《仪器仪表与分析监测》2008年第2期
COMMAND:>ID?
GPI B:>ID TEK/TDS210,CF:91.1CT,FV:
v1.09TDS2CM:CMV:v1.01
COMMAND:>CH1?
GPI B:>CH1:PRO10;SCA1.OEO;POS-
304E0;COUP DC;BAN OFF
COMMAND:>DAT A?
GPI B:>:DAT:ENC RI B;DEST REFA;SOU
CH0;ST AR1;STOP2500;WID1
COMMAND:>LAN G EN G L
COMMAND:>LAN GJ APA
COMMAND:>ID?
GPI B:>ID TEK/TDS210,CF:91.
1CT,FV:v1.09TDS2CM:CMV:v1.01
图4 超级终端运行界面
“ID?”查询了该示波器的品牌和型号信息,“C H1?”查询了示波器1号通道的设置信息,DA TA?查询示波器当前使用通道信息,以及采样点数等信息。
LAN G EN G L和L AN G J A PA命令属于SCPI 中的控制命令,修改界面为英文界面和日语界面,示波器执行该操作,但并不反馈执行结果。
4 结论
本设计方案成功运作,用户只需在超级终端中键入SCPI指令,便可方便实现与单台带GPIB接口仪器的通信。
它具有结构简单、成本低廉、运行稳定等特点,可替代昂贵的GPIB接入板卡,用于连接计算机与单台GPIB仪器。
参考文献
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U sing t he NA T9914[Z].America,Natio nal
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