通用串行总线连结设备的制作流程
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串口的设计流程串口是计算机和外部设备之间进行数据传输的一种常用接口,其设计流程包括硬件设计和软件设计两个部分。
硬件设计部分:1. 确定串口的物理连接方式:串口可以通过DB9、DB25、USB等不同的物理连接方式进行连接。
需要根据具体应用场景进行选择。
2. 选择串口芯片:串口芯片可以是单片机内置的UART、外部芯片(如MAX232)或者使用FPGA等可编程器件实现。
3. 确定串口的工作电平:串口的电平分为RS232和TTL两种,需要根据具体应用场景进行选择。
4. 确定串口的通信速率:串口的通信速率可以通过波特率进行设置,需要根据具体应用场景进行选择。
5. 设计串口的防雷保护电路:串口连接在外部设备上,需要考虑外部环境对串口的影响,设计相应的防雷保护电路。
6. 确定串口的接口标准:串口的接口标准有RS232、RS422、RS485等多种,需要根据具体应用场景进行选择。
7. 确定串口的工作模式:串口的工作模式可以是异步模式、同步模式、半同步半异步模式等多种,需要根据具体应用场景进行选择。
软件设计部分:1. 驱动程序设计:操作系统中需要安装相应的串口驱动程序,可以通过编写驱动程序实现串口的读写操作和数据传输。
2. 协议设计:串口通信需要使用协议进行数据传输,可以根据具体应用场景设计协议格式。
3. 应用程序设计:根据具体的应用需求设计相应的应用程序,实现与外部设备的数据交互和控制。
4. 调试程序设计:在调试过程中需要编写相应的调试程序,对串口进行测试和调试。
5. 系统集成测试:在完成软件设计后需要进行系统集成测试,测试系统的整体性能和稳定性。
总结:串口的设计流程包括硬件设计和软件设计两个部分。
在硬件设计中,需要确定串口的物理连接方式、选择串口芯片、确定通信速率和接口标准等。
在软件设计中,需要编写驱动程序、设计协议格式、编写应用程序、设计调试程序和进行系统集成测试。
通过合理的设计流程,能够实现稳定可靠的串口通信。
usb hub 工作原理USB Hub 工作原理USB Hub(通用串行总线集线器)是用来扩展计算机USB接口的设备。
它可以将一个USB接口扩展为多个,从而实现同时连接多个USB设备的功能。
本文将从浅入深,逐步解释USB Hub的工作原理。
什么是USB Hub?USB Hub是一种设备,它具有一个Upstream口和多个Downstream 口。
Upstream口用于连接到主机电脑的USB接口,而Downstream口则用于连接其他USB设备,如鼠标、键盘、摄像头等。
USB Hub的作用是将主机电脑的一个USB接口扩展为多个接口,便于用户连接更多的USB 设备。
Hub的架构一个USB Hub内部包含多个端口。
当USB设备插入Hub的端口时,Hub会根据设备的需求进行交互,并提供适当的电力和数据传输速率。
Hub与主机电脑之间通过Upstream口进行通信,而与其他USB设备之间通过Downstream口进行连接。
数据传输流程当用户将USB设备插入到Hub的一个空闲端口时,数据传输流程如下:1.用户将USB设备插入Hub的端口。
2.Hub检测到设备插入并发送插入事件给主机电脑。
3.主机电脑收到插入事件后,发送初始化命令给Hub。
4.Hub根据设备的需求,向主机电脑请求为该设备分配适当的电力和速率。
5.主机电脑通过配置命令告知Hub分配的电力和速率。
6.Hub向设备提供适当的电力,并根据配置信息设置数据传输速率。
7.设备与主机电脑之间开始进行数据传输。
设备的供电USB Hub不仅可以传输数据,还可以为连接的USB设备提供电力。
Hub根据设备的需求动态分配电力,以满足设备的工作要求。
总线带宽管理USB Hub能管理其所有连接设备之间的数据传输。
如果多个设备同时发送数据,Hub会依照USB规范的带宽分配方法,协调数据传输,确保传输的稳定和流畅。
总结USB Hub是一种用于扩展计算机USB接口的设备。
通过将一个USB 接口扩展为多个接口,用户可以连接更多的USB设备。
串行口的使用流程1. 硬件连接在使用串行口之前,首先需要确保正确连接串行口的硬件设备。
一般来说,串行口的连接包括以下几个步骤:•确定串行口的类型:串行口通常以RS-232、RS-485或者RS-422等标准进行连接。
根据所使用的标准,选择合适的串行口接口线或转换器进行连接。
•连接串行口接口线:根据设备的接口类型,将串行口接口线的一端插入计算机的串行口接口,另一端连接到所需的串行设备。
•确保连接正确:检查接线是否牢固,并确保连接的两端不松动。
此外,还需确保所连接设备的电源已经打开。
2. 驱动程序安装在连接好硬件设备后,接下来需要安装串行口的驱动程序。
驱动程序是用于使计算机能够识别和与串行口设备进行通信的软件。
•确定驱动程序类型:根据串行口设备的品牌和型号,确定所需的驱动程序类型。
通常,在设备的官方网站上可以找到相应的驱动程序下载。
•下载驱动程序:访问设备的官方网站,找到适用于操作系统的最新驱动程序,并下载到计算机上。
•安装驱动程序:双击下载好的驱动程序安装包,按照提示完成安装过程。
一般来说,安装过程中需要阅读并同意许可协议、选择安装路径等步骤。
•重新启动计算机:安装完成后,有些驱动程序会要求重新启动计算机以确保驱动程序生效。
按照提示重新启动计算机。
3. 配置串行口参数在硬件连接和驱动程序安装完成后,接下来需要配置串行口的参数,以确保正常的数据传输。
配置串行口参数需要通过操作系统提供的串口设置工具进行。
•打开串行口设置工具:根据不同的操作系统,可以打开相应的串行口设置工具。
例如,在Windows操作系统中,可以通过“设备管理器”打开串口设置工具。
•选择串行口:在打开的串行口设置工具中,选择所需配置的串行口。
通常,串行口的标识是COM1、COM2等。
•配置参数:根据实际需求,配置串行口的参数。
常见的配置参数包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
这些参数需要与所连接设备的参数一致才能正常通信。
•保存配置:配置完成后,点击保存按钮,将配置参数保存。
通用串行总线通用串行总线(USB)是一种用于连接计算机及外部设备的标准接口。
USB接口的发展根植于个人电脑的普及,其已经成为一种被广泛应用的接口标准,用来连接各类设备,如打印机、键盘、鼠标、摄像头、外部硬盘等。
USB的发展历程USB接口的发展经历了几个重要的版本和演进。
在USB 1.0时代,数据传输速率较慢且设备插拔不方便,局限性明显。
随着USB 2.0的推出,数据传输速率得到了显著提升,达到了480Mbps,同时接口设计也更加便捷。
USB 3.0和USB 3.1进一步提高了传输速率,提供更好的性能和效率。
最新的USB 3.2为用户提供了更高的速度和带宽。
USB的特点USB接口的主要特点包括:•通用性:USB接口被广泛用于连接各类设备,具有极高的通用性。
•热插拔:用户可以在在不关闭计算机的情况下插拔USB设备,方便实用。
•供电:USB接口不仅能传输数据,还可为外部设备提供电源。
•速率:USB传输速率高,适合数据传输要求较高的设备。
USB的应用领域USB接口在各个领域都有着广泛应用。
以下是一些常见的应用领域:1.通信领域:手机、平板等设备通过USB接口实现数据传输和充电。
2.办公领域:打印机、扫描仪、键盘、鼠标等设备通过USB接口连接至计算机。
3.娱乐领域:摄像机、音箱、游戏手柄等设备通过USB接口连接到计算机或主机。
4.存储领域:外部硬盘、U盘等存储设备通过USB接口实现数据传输和备份。
USB的未来发展随着科技的不断进步,USB接口也在不断演进。
未来USB接口将会更加智能化和高效化,提供更快的数据传输速率、更高的电源输出能力,并且支持更多种类的设备连接。
未来USB接口的发展将为人们的日常生活带来更多的便利和效率。
总结:USB作为一种通用串行总线接口,在现代计算机和设备中扮演着重要角色。
它的发展至今已经历经多个版本的演进,成为连接各类设备的标准接口。
USB 接口的普及和进步为用户带来了更便捷的设备连接和数据传输方案,是现代科技不可或缺的一部分。
本技术公开了一种移动终端及其充电装置,所述充电装置包括:主板;设置在主板之上的通用串行总线USB连接座,USB连接座用于输入充电电压;多个充电电路;设置在主板之上的接地区域,接地区域具有多个连接孔,多个连接孔分别与多个充电电路相连;电池,电池包括多个连接件和至少一个焊盘,至少一个焊盘与接地区域相连,多个连接件与多个连接孔相连,其中,连接件连接电池的正极,焊盘连接电池的负极。
该充电装置能够使用多个充电电路为电池充电,从而实现了给电池快速充电的目的,进而提高了用户体验。
权利要求书1.一种移动终端的充电装置,其特征在于,包括:主板;设置在所述主板之上的通用串行总线USB连接座,所述USB连接座用于输入充电电压;多个充电电路;设置在所述主板之上的接地区域,所述接地区域具有多个连接孔,所述多个连接孔分别与所述多个充电电路相连;电池,所述电池包括多个连接件和至少一个焊盘,所述至少一个焊盘与所述接地区域相连,所述多个连接件与所述多个连接孔相连,其中,所述连接件连接所述电池的正极,所述焊盘连接所述电池的负极。
2.如权利要求1所述的移动终端的充电装置,其特征在于,所述连接孔为螺丝孔,所述连接件为螺丝,用于将所述电池固定在所述接地区域。
3.如权利要求1或2所述的移动终端的充电装置,其特征在于,所述多个充电电路分别为第一充电电路、第二充电电路、第三充电电路和第四充电电路,其中,所述USB连接座分别与所述第一充电电路的输入端、所述第二充电电路的输入端、所述第三充电电路的输入端和所述第四充电电路的输入端相连。
4.如权利要求3所述的移动终端的充电装置,其特征在于,所述多个连接孔分别为第一螺丝孔、第二螺丝孔、第三螺丝孔和第四螺丝孔,其中,所述第一充电电路的输出端与所述第一螺丝孔相连,所述第二充电电路的输出端与所述第二螺丝孔相连,所述第三充电电路的输出端与所述第三螺丝孔相连,所述第四充电电路的输出端与所述第四螺丝孔相连。
5.如权利要求4所述的移动终端的充电装置,其特征在于,所述接地区域为矩形,所述第一螺丝孔、第二螺丝孔、第三螺丝孔和第四螺丝孔分别位于所述接地区域的四个角。
常用连接线的制作1.网络通讯平行线的制作平行线用于网络产品与网络布线产品之间进行连接的标准568B连接线的通俗称呼。
在本产品上适合于计算机与 HUB、交换机的连接。
100BaseT连接双绞线,以100Mb/S的EIA/TIA 568B作为标准规格步骤 1:利用斜口错剪下所需要的双绞线长度,至少 0.6米,最多不超过 100米。
然后再利开,就可以得到较长的裸露线;带屏蔽的线只能再剥了(如图)棕右:蓝的位置,如图所示。
调整线序为以下顺序:左一:橙左二:蓝左三:绿左四:棕步骤5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。
因为我们是遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,所以线对颜色是有一定顺序的(如图所示)。
需要特别注意的是,绿色条线应该跨越蓝色对线。
这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。
左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 ,常见的错误接法是将绿色线放到第4只脚的位置(如图所示)。
应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对残。
(见标准EIA/TIA 568B)左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 14mm的长度,之所以留下这个长度是接头,如右图接头的RJ45一以上线路制作完成后可以使用测线器进行测量。
2.网络通讯交叉线的制作制作方法和上面基本相同,只是在线序上不像568B,采用了1-3,2-6交换的方式,也就是一头使用568B制作,另外一头使用568A制作。
一端:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕另一端:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕-----3.12)的立场30~35米。
3)4)公头(针):泛指所有针式的接头。
母头(孔):泛指所有插槽式的接头。
所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
串口线序制作2篇串口线序制作(上)所谓串口线序制作,是指制作用于串口通信的连接线序。
串口通信是现代计算机与外部设备之间进行数据交换的一种通信方式,其主要特点是通信稳定可靠、传输速度较快。
对于需要频繁与计算机进行数据交换的设备而言,串口连接线序的制作至关重要。
一、串口线序的基本概念1. 串口线序的作用串口线序,顾名思义,就是对串口连接线进行正确的连接和安装顺序。
正确的线序可以保证计算机与外部设备之间数据的正常传输,确保通信的稳定性和可靠性。
2. 常见串口线序类型常见的串口线序类型有DB9接口、DB25接口和RJ45接口等。
每种类型的线序都有相应的连接标准和连接线序图,使用者在制作时需根据设备的接口类型选择相应的线序类型。
3. 串口线序的制作流程制作串口线序的一般流程为:选择合适的接口类型→准备所需材料→按照线序图连接线序→测试线序是否正常→固定线序→使用护套等辅助材料固定线序→测试稳定性。
二、串口线序制作的注意事项1. 选择合适的接口类型根据连接设备的接口类型,选择相应的串口线序类型。
不同的设备接口有不同的线序连接方式,务必根据设备的接口类型选取正确的线序类型,否则会导致连接不稳定,甚至不能通信。
2. 准备所需材料制作串口线序所需的材料有:串口连接器、连接线、焊锡和焊接工具等。
备齐所需的材料,方便制作过程中的使用。
3. 按照线序图连接线序根据所选的线序类型,查找对应的线序图,按照线序图的要求进行正确的连接。
连接过程中要注意线序的顺序和方向,保证连接的准确性。
4. 测试线序是否正常连接结束后,进行线序测试。
可以使用串口连接测试仪或者其他串口设备进行测试,确认线序连接无误后才能进一步进行下一步操作。
(未完待续)串口线序制作(下)5. 固定线序在测试线序连接无误后,需将线序连接进行固定。
可以使用胶带、绑线带或者热缩管等材料来固定线序连接点,以避免在使用过程中断开或松动导致通信故障。
6. 使用护套等辅助材料固定线序除了固定线序连接点外,还可以使用护套等辅助材料来加固整个线序连接端口。
串口连接线的建造方法 com线建造 rs232之杨若古兰创作2008年07月20日礼拜日 01:50在电脑的使用中常常会碰到各种各样的连接线.这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完整分歧而且不克不及混用.如果在使用中这些连接线坏了,常常很多使用者都不晓得应当如何办,上面就给出这些罕见的连接线的连线方法以便于补缀或查找故障.在介绍之前先对一些市场经常使用名词做出解释.此刻所有的接头都可以分为公头和母头两大类.公头:泛指所有针式的接头.母头:泛指所有插槽式的接头.所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要留意检查.在接线时没有提及的针脚都悬空不管.上面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户保护电缆或接头时使用.25针串口功能一览针脚功能2 发送数据(TXD)3 接收数据(RXD)4 发送请求(RTS)5 发送清除(CTS)6 数据筹办好(DSR)7 旌旗灯号地(GND)8 载波检测(DCD)20 数据终端筹办好(DTR)22 振铃唆使(RI)9针串口功能一览表针脚功能1 载波检测(DCD)2 接收数据(RXD)3 发送数据(TXD)4 数据终端筹办好(DTR)5 旌旗灯号地(GND)6 数据筹办好(DSR)7 发送请求(RTS)8 发送清除(CTS)9 振铃唆使(RI)串口联机线的连接方法串口联机线次要用于直接把两台电脑的com口连接.比较早一点的AT架构的电脑的串口无为9针,和25针两种,此刻的ATX架构的电脑两个串口全部是9针.因而联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:串口连机线一览9针对9针串口连接9针母头 9针母头2 —— 33 —— 24 —— 65 —— 56 —— 47 —— 88 —— 725针对25针串口连接25针母头 25针母头2 —— 33 —— 24 —— 55 —— 46 —— 207 —— 720 —— 69针对25针串口连接9针母头 25针母头2 —— 23 —— 34 —— 65 —— 76 —— 207 —— 58 —— 4串口转接线这类转接线适用于9针串口和25针串口的转换.首先,根据须要(9转25或25转9)选择两个转接头.选择方法如下:9针转25针(9针公头,25针母头).25针转9针(25针公头,9针母头).然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线.连接方法如下表串口转接线一览9针接头 25针接头1 —— 82 —— 33 —— 24 —— 205 —— 76 —— 67 —— 48 —— 59 —— 22------------------------目前较为经常使用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接尺度RS232端口 (RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM).最为简单且经常使用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连.同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个分歧串口(不管是同一台计算机的两个串口或分别是分歧计算机的串口)接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,旌旗灯号地对应相接,就能攻无不克.接头可以分为公头和母头:公头泛指针式的接头;母头泛指插槽式的接头.所有接头的针脚有统一规定,在接头上有印好的序号,连接时要留意检查.在接线时没有提及的针脚都悬空不管.串口各针脚功能表25针串口功能一览针脚功能2 发送数据(TXD)3 接收数据(RXD)4 发送请求(RTS)5 发送清除(CTS)6 数据筹办好(DSR)7 旌旗灯号地(GND)8 载波检测(DCD)20 数据终端筹办好(DTR)22 振铃唆使(RI)九针串口功能一览表针脚功能1 载波检测(DCD)2 接收数据(RXD)3 发送数据(TXD)4 数据终端筹办好(DTR)5 旌旗灯号地(GND)6 数据筹办好(DSR)7 发送请求(RTS)8 发送清除(CTS)9 振铃唆使(RI)我须要建造一条两头都是公头的线,用来连接gprs和开发板.连接方法就是:1-1,2-3,3-2,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9.就是2,3对调,其他的直连.附色彩与引脚的关系(不晓得此关系有无通用性):1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白.串口通讯流控制在串行通讯处理中,经常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制次要利用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的常识是有好处的.那么,流控制在串行通讯中有何感化,在编制串行通讯程序如何利用呢?1.流控制在串行通讯中的感化这里讲到的“流”,当然指的是数据流.数据在两个串口之间传输时,经常会出现丢失数据的景象,或者两台计算机的处理速度分歧,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失.此刻我们在收集上通过 MODEM进行数据传输,这个成绩就尤其突出.流控制能解决这个成绩,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的旌旗灯号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的旌旗灯号再发送数据.是以流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失. PC机中经常使用的两种流控制是硬件流控制(包含RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),上面分别说明.2.硬件流控制硬件流控制经常使用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制.硬件流控制必须将响应的电缆线连上,用RTS/CTS (请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流.这类硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标记(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标记(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑 0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平.RTS则用来标明接收设备有无筹办好接收数据.经常使用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪).我们在此不再胪陈.因为流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做具体的说明,如何接线,如何利用.3.软件流控制因为电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中普通不必硬件流控制,而用软件流控制.普通通过XON/XOFF来实现软件流控制.经常使用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超出设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应当有具体论述),发送端收到 XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control- Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据.普通可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符.应当留意,若传输的是二进制数据,标记字符也有可能在数据流中出现而惹起误操纵,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个成绩.RJ45转DB9只需做3根线就可以了RJ45侧: DB9侧:3 --- 24 --- 56 --- 3RJ45的序号:____|--------||12345678|| || || ||--------|| || || |DB9(FEMALE/母头)的序号:\-------------/\ 5 4 3 2 1 /\ 9 8 7 6 /笔记本电脑如何连接串口利用2计算机的串口是个比较老的内部接口方式了,在目前的台式机上由本来的2-4个com口减少到此刻1-2个,而笔记本电脑上曾经不再提供com口了,那么在此刻的医疗设备中还是广泛的采取com口来进行内部通讯,这就给笔记本电脑进行如许的测试带来了方便,上面图示以下如何进行笔记本串口通讯.首先你要购买一套USBTOCOM的转接器,价格大概在几十元,我这个比较早,大概有4年了,那个时候贵一些,好像在200元摆布,下图是这个转接器的USB 电缆下图就是USB转接器,一端是USB接口,一端是COM口把USB电缆和USBTOCOM转接器连接好后插在笔记本的USB口上,操纵零碎会主动找到新的设备并添加驱动程序,如果不克不及主动添加驱动程序,那么就须要拔出驱动程序盘来进行引诱安装的,这个驱动程序你购买转接器的时候都会配备的.安装成功后,零碎会通知你可以使用了.你进入开始--设置--控制面板--零碎,进入上面的画面在上面的画面中点击设备管理器,进入上面的画面在上面的画面中,你可以看到端口(COM和LPT)上面可能会有两个端口或者3个端口,普通是COM口两个,LPT 口一个,我这里只显示一个端口,因为我的电脑没有调制解调器,也没有打印端口,是以在不接USBTOCOM的时候,设备管理器里面是没有端口这个项目的,这是安装连接成功后显示的.如果你的电脑里面出现2个COM口,那么一个是调制解调器的端口,另一个就是转换器的端口,我们要使用的就是这个端口,请记住你的端口的名字,每个机器是纷歧样的,我的是COM4 ,在此外电脑上可能是COM1或者3等等,而另外一个是LPT端口,这个是打印机口,这里我们不去管它.鄙人图中鼠标单击右健选择属性:出现上面的画面,点击端口属性按照下图设置即可,设置终了后点击高级,进入上面的画面设置,然后确认退出即可.至此,你的串口曾经安装终了了,可以通过超等终端来调试的.计算机的WINDOWS操纵零碎都有一个叫超等终端的软件,普通安装在附件--通讯里面,如果找不到或许是没有按装,可以用按装盘添加,也能够使用其他的串口调试程序,上面解释超等终端的用法:打开超等终端后出现对话框,随意填写一个对话名称选择通讯端口通讯设置进入对话窗口当前,可以按仪器上的发送健向计算机发送数据(血球仪可以做一次测试就可以看到),如果仪器串口正常则在上面窗口中出现接收到的ASCLL码的文本.如果接受不到,先检查配置和线缆,然后再确定是不是串口成绩.上面的超等终端测试不成功的话,就要考虑线缆是否连接准确了,虽然大部分串口连接的电缆是对调的,但在有的机器上是直接连接的,是以会形成连接上的不准确,须要按照尺度的连接方式.须要说明的是,这个转接器本人带的电缆较短,没法长距离传送,是以须要根据接头的公母方式进行转接,我的做法是直接购买转接头,在转接头内部进行对调线,下图就是转接头:。
串口配置使用的一般步骤及实例解读串口配置是在计算机与外部设备之间进行数据传输的重要方式之一、以下是串口配置的一般步骤及实例解读。
步骤一:选择合适的串口在开始串口配置之前,首先要确定使用哪个串口。
计算机通常有多个串口,通常标识为COM1、COM2等。
选择串口的原则是根据实际需要和设备的要求来确定。
例如,如果连接的是打印机,通常使用标准的RS232串口。
步骤二:打开设备管理器设备管理器是Windows操作系统提供的管理设备的工具。
可以通过“控制面板”中的“设备管理器”来打开。
在设备管理器中,可以查看计算机中安装的各种硬件设备。
步骤三:找到并选择串口在设备管理器中,可以找到“端口(COM和LPT)”选项。
点击该选项,可以看到计算机上已经安装的串口设备。
根据步骤一选择的串口,找到对应的串口并选中。
步骤四:配置串口属性选择串口后,右键点击鼠标,在弹出的菜单中选择“属性”。
在属性对话框中,可以配置串口的基本属性,如波特率、数据位、停止位、校验位等。
根据实际需要和设备要求来进行配置。
数据位决定每个字符的位数,常用的有数据位为8位和数据位为7位的两种选择。
停止位决定数据传输的结束位,常用的有1位停止位和2位停止位两种选择。
校验位用于校验数据传输的准确性,常用的有无校验位、奇校验和偶校验三种选择。
步骤五:保存配置并测试完成串口属性的配置后,点击“确定”按钮保存配置。
接下来可以进行测试,查看串口配置是否成功。
可以通过串口调试助手等工具进行测试,发送和接收数据,在工具中设置相应的波特率和其他属性,测试串口的收发功能。
实例解读:以通过串口连接并控制Arduino开发板为例,介绍串口配置的实例解读。
步骤一:选择合适的串口首先要确定连接Arduino开发板使用的是哪一个串口。
可以通过查看设备管理器来确认计算机中安装的串口设备。
步骤二:打开设备管理器打开Windows操作系统提供的设备管理器,查看计算机中已安装的硬件设备。
步骤三:找到并选择串口在设备管理器中找到“端口(COM和LPT)”选项,找到连接Arduino开发板所使用的串口。
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)。
6.如权利要求5所述的USB接口装置,其特征在于,所述电源支线内部具有两条线路,分别跨接于该主要缆线内部的该电压线(Vcc)与该接地线(GND)。
7.一种USB缆线,用以连结一外接周边装置与电脑主机,该USB缆线至少包括:一主要缆线,连结至该外接周边装置上的USB插槽,用以提供数据传输的功能;及一电源支线,由该主要缆线上分叉延伸而出,并连结至该外接周边装置上的电源插座,用以提供该外接周边装置所需电源。
8.如权利要求7所述的USB缆线,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)。
9.如权利要求7所述的USB缆线,其特征在于,所述电源支线内部具有两条线路,分别跨接于该主要缆线内部的电压线(Vcc)与该地线(GND)。
说明书通用串行总线连结装置(1)技术领域本技术与一种通用串行总线连结装置(USB;Universal Serial Bus)有关,特别是有关一种能提供较大功率USB装置足够电力的USB接口装置。
(2)背景技术随着电子科技快速的发展与进步,结合高画质、高音质的多媒体电脑受到社会大众普遍的喜爱与使用,并加速了电脑普及化的程度。
而电脑产品消费的激增,也驱使相关产业的发展更加蓬勃迅速,并使相关的电脑周边产品快速成长且日新月异。
这些电脑周边产品包括了硬盘驱动器、光盘驱动器、扫描器、打印机等… 不但进一步的提升了电脑功能的多样性,也提供消费者更便利的应用工具。
为了提供电脑更多的扩充功能,目前市面上的个人电脑,往往会在其机壳面板提供一个以上的USB插槽,以提供消费者藉由USB缆线将各式的周边装置连结至电脑主机。
特别是由于现时的USB技术,可让各种能自行识别的周边装置,在连结至电脑主机后,自行装载所需的驱动程序,因此在操作上具有即插即用的方便性。
另外,由于USB接口可同时具备电源供应与数据传输的功能,因此只要借助连接一条USB缆线,便可操作相关的周边装置。
但值得注意的是,在目前USB接口的规范设计中,为了防止供应电流过高所可能导致的主机板损毁与过度耗电现象,只允许供应5V/500mA的功率额度。
因此在现有的USB接口中,往往会装设一组由IC芯片、保险丝、或poly switch所构成的负载切换开关,一旦周边装置的供应电流超过500mA时,便跳开进入断路状态。
亦即,在习知技术中,负载切换开关的最大负载值并不会也无法针对所有周边装置所需的总工作电流而设置。
这样,如图4所示,对于部份需要消耗较大功率的外接周边装置32而言,便无法通过传统的USB缆线来运作,而必须外接一条额外的交流电源缆线与一外部电源4,再转换成直流电压。
在此种情形下,除了需要占据一额外的电源插座321来供应电源外,还需藉由一个交流/直流整流器 (AC/DC adapter)来调整并提供此周边装置所需的电流/电压。
除了对消费者造成不便外,显然也违反了可携带(portability)的精神。
特别是对当今的笔记本电脑而言,为了进一步的达到轻薄短小的趋势需求,往往会将原本组装于电脑主机内部的周边装置,皆变更设计成外接的配备。
但此举很容易面临上述USB接口规范的问题,而使相关周边装置的连接与操作更形复杂、困难。
以笔记本电脑中常见的外接式硬盘(2.5英寸)为例,其工作电流介于 500mA至1000mA之间,因此显然无法直接由传统的USB接口来供电而需要外接电源。
典型的外接电源方式,可使用一条额外的电源补偿线,例如插置于一外部交流电源或是笔记本电脑的PS/2插槽,来供应外接周边装置的电源。
然而,当笔记本电脑上没有PS/2的插槽时,则只能使用该周边装置所选配的电源转换器,来提供所需的外接电源。
(3)技术内容本技术提供一种USB接口装置,用以将外接周边装置与电子产品连结在一起。
此USB接口装置至少包括一USB接口,装设于电子产品中,能提供一或多个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,且此负载切换开关具有一最大负载值,此最大负载值大于或等于所有外接周边装置所需的工作电流的总和,例如大于0.5安培。
此USB接口最高能提供2安培的工作电流,当外接周边装置的工作电流超过一预设值(例如2安培)时,USB接口会进入断路状态而停止电源供应。
其中,上述USB接口与此外接周边装置之间具有一负载切换开关,以便能够提供大于传统500mA的工作电流,并且在外接周边装置的工作电流超过2安培时,径行切断电源供应。
另外,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,以及由主要缆线上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。
其中上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)。
至于上述电源支线内部具有两条线路,分别跨接于主要缆线内部的电压线(Vcc)与接地线(GND)。
(4)附图说明藉由以下结合附图的详细描述,将可轻易的了解上述内容及本技术的诸多优点,其中:图1显示了具有本技术所提供USB接口装置的笔记本电脑;图2显示了本技术所提供的USB缆线,其中在此USB缆线的主要缆线上并分叉延伸出一条电源支线;以及图3显示了本技术所提供USB缆线与电源支线的内部线路连结关系。
(5)具体实施方式本技术揭示一种USB接口装置,是装设于电脑主机中,用以将外接周边装置与电脑主机连结在一起,以提供外接周边装置所需电源与数据传输功能。
其中此USB接口装置最高能供应一预设值(例如2安培)的工作电流,以提供较大功率周边装置足够的电力支援。
一旦外接周边装置的工作电流超过此预设值时,此USB接口装置亦会跳闸进入断路状态而停止电源供应,以防止主机板产生损毁等情形。
为了方便了解,此处以笔记本电脑为例进行说明。
请参照图1,此图显示了具有本技术USB接口装置的笔记本电脑10。
此笔记本电脑10中包括了一电源供应器12、一电池装置14、一中央处理器16、一存储器元件18、一USB 接口装置20、以及内建的周边装置。
典型的内建周边装置,如图中所示,包括了硬盘22、光盘驱动器24、以及软盘驱动器26。
其中,电源供应器12是分别连结至其它各个元件,以便在将外部电源13所提供的交流电转换后,提供笔记本电脑10中各个元件所需的特定电流与电压。
例如,可提供中央处理器16大约3.5伏特的操作电压,或者提供USB接口装置20大约5伏特的操作电压。
如图中所示,USB接口装置20除了连结于电源供应器12,以便取得所需的电力供应外,并连结于中央处理器16,以进行数据、信号的传输。
要特别指出的是,此UBS接口装置20能提供最高为2安培的工作电流,因此即使连结于笔记本电脑10的外接周边装置28需要较大功率的电力消耗,本技术中的USB接口装置20仍可以充分的供应其所需的电力。
另一方面,为了防止过高的工作电流(超过2安培的情形)可能对主机板造成烧毁、损害,在USB接口装置20与外接周边装置28之间装设一负载切换开关(Load Switch)201,位于该电源供应器与每一该外接周边装置之间,此负载切换开关具有一最大负载值,此最大负载值大于规格所限定的0.5安培,以便使得外接周边装置28 的工作电流可以超过传统的最大负载值(0.5安培)。
在较佳实施例中,上述USB接口装置20的版本可由目前的1.0、1.1、与 2.0三种版本中任意选取。
至于负载切换开关201则可由电流控制芯片、保险丝、可复式电子保险丝(Poly switch)等元件构成,以便在外接周边装置28 的工作电流大于或等于2安培时,跳闸进入断电的状态。
此外,要特别指出的是,对目前市面上具有USB接口的外接式周边装置而言,当其工作电流需求超过500mA时,便会在周边装置上额外设置一电源插座,以便藉由一条额外的电源线来供应所需电流。
由于以额外电源线来传输电力,该周边装置将被设计成无法经由USB缆线来取得电源供应,而只能通过额外的电源线来传输电力。
为此,本技术并特别提供一条新式的USB缆线,以便与本技术中可提供高达2安培工作电流的USB接口装置20互为搭配。
请参照图2,本技术所提供的USB缆线30其主要缆线301两端的USB接头,是分别连结至外接周边装置32与笔记本电脑10。