Как работает интерфейс RS-232. Какова распиновка разъемов DB9 и DB25 для RS-232. Какие существуют варианты подключения устройств через RS-232. Как самостоятельно изготовить нуль-модемный кабель для RS-232.
Что такое интерфейс RS-232 и для чего он используется
RS-232 (Recommended Standard 232) — это стандарт последовательной передачи данных, разработанный в 1960-х годах. Он определяет электрические характеристики и временные параметры сигналов, а также физический разъем и назначение контактов.
Основные особенности интерфейса RS-232:
- Асинхронная передача данных побитно
- Дуплексный режим работы
- Логический «0» соответствует положительному напряжению от +5В до +15В
- Логическая «1» соответствует отрицательному напряжению от -5В до -15В
- Максимальная скорость передачи — 115200 бит/с
- Максимальная длина кабеля — 15 метров (на практике может быть больше)
Несмотря на появление более современных интерфейсов, RS-232 до сих пор широко применяется в промышленном оборудовании, измерительных приборах, системах автоматизации. Это обусловлено простотой реализации, надежностью и совместимостью со старым оборудованием.
Распиновка разъемов DB9 и DB25 для RS-232
Для подключения устройств по интерфейсу RS-232 используются 9-контактные (DB9) или 25-контактные (DB25) разъемы. Рассмотрим назначение контактов для наиболее распространенного разъема DB9:
Номер контакта | Обозначение | Назначение |
---|---|---|
1 | DCD | Обнаружение несущей |
2 | RXD | Прием данных |
3 | TXD | Передача данных |
4 | DTR | Готовность терминала |
5 | GND | Общий провод (земля) |
6 | DSR | Готовность модема |
7 | RTS | Запрос на передачу |
8 | CTS | Готовность к передаче |
9 | RI | Индикатор вызова |
Чем отличается распиновка 25-контактного разъема DB25? В нем добавляются дополнительные контакты для вторичного канала передачи данных, который редко используется. Основные сигналы (TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND) располагаются аналогично DB9.
Варианты подключения устройств через RS-232
Существует несколько основных схем подключения устройств через интерфейс RS-232:
1. Полное подключение с аппаратным управлением потоком
В этом варианте задействованы все 9 контактов разъема. Устройства обмениваются сигналами готовности и управления потоком данных. Такая схема обеспечивает максимальную надежность передачи, но требует поддержки всех сигналов обоими устройствами.
2. Подключение с минимальным набором сигналов
Используются только 3 провода:
- TXD — передача данных
- RXD — прием данных
- GND — общий провод
Этот вариант подходит для большинства современных устройств, где управление потоком реализовано программно.
3. Нуль-модемное соединение
Применяется для прямого соединения двух устройств без модема. При этом линии TXD и RXD перекрещиваются. Возможны различные варианты нуль-модемного кабеля — от простейшего трехпроводного до полного с соединением всех контактов управления потоком.
Как самостоятельно изготовить нуль-модемный кабель для RS-232
Для изготовления простейшего нуль-модемного кабеля потребуется:
- Два разъема DB9 типа «мама»
- Многожильный кабель с 3-4 проводниками
- Паяльник и припой
Порядок изготовления:
- Зачистите концы проводов кабеля.
- Припаяйте провода к контактам разъемов по следующей схеме:
- Контакт 2 первого разъема — к контакту 3 второго
- Контакт 3 первого разъема — к контакту 2 второго
- Контакт 5 первого разъема — к контакту 5 второго
- При необходимости соедините экран кабеля с корпусами разъемов.
- Заизолируйте места пайки, чтобы избежать замыканий.
Такой кабель подходит для большинства задач, включая прошивку различных устройств через COM-порт. При необходимости можно добавить соединение дополнительных контактов управления потоком.
Распространенные проблемы при работе с RS-232
При использовании интерфейса RS-232 могут возникать следующие проблемы:
- Несовпадение скоростей передачи данных на устройствах
- Неправильная распиновка кабеля
- Повреждение кабеля или разъемов
- Конфликт с другими устройствами, использующими тот же COM-порт
- Отсутствие физического COM-порта на современных компьютерах
Для диагностики проблем с RS-232 можно использовать специальные тестеры интерфейса или программные анализаторы COM-портов. В случае отсутствия физического порта на компьютере, можно воспользоваться переходником USB-COM.
Заключение
Интерфейс RS-232, несмотря на свой почтенный возраст, остается востребованным в промышленности и специализированном оборудовании. Знание его особенностей и умение работать с ним — полезный навык для специалистов в области автоматизации и измерительной техники. При необходимости использования RS-232 на современном оборудовании без физических COM-портов, можно воспользоваться переходниками USB-COM, которые эмулируют работу классического последовательного порта.
Разъем DB 9 (COM) — распиновка, описание, фото
Разъем DB 9 (COM) — распиновка, описание, фотоОписание DB 9 (COM)
штекер DB 9 (COM) | гнездо DB 9 (COM) |
COM port – это стандартный двунаправленный последовательный порт компьютера, используется для передачи данных согласно протоколу RS-232.
RS-232 (Recommended Standard 232) – это протокол последовательной передачи данных между двумя устройствами (информация передается пакетами по одному байту). Согласно данному протоколу, информация передается у виде двоичного кода: логическому нулю соответствует значение напряжение со знаком “+”, а логической единице соответствует значение напряжения со знаком “–“.
Физически COM-порт реализован в виде 9-контактного разъема (DB-9M) или 25-контактного разъема (DB-25M).
Раньше COM-порты использовались для подключения к компьютеру модема или мыши. Интерфейс COM также позволял объединять персональные компьютеры в сеть. В настоящее время данный интерфейс морально устарел (вытеснен интерфейсами USB и FireWire ), хотя ещё встречаются ПК, на которых присутствует данный порт.
СОМ-порт может выполнять обмен данными на скорости до 115200 бит/с (в данном случае бит/с = бод)
Распиновка DB 9 (COM)
штекер | гнездо |
N | Обозначение | Направление сигнала | Название сигнала |
---|---|---|---|
1 | DCD | Вход | Data Carrier Detect |
2 | RxD | Вход | Receive Data (I SERIAL INPUT) |
3 | TxD | Выход | Transmit Data (I SERIAL OUTPUT) |
4 | DTR | Выход | Data Terminal Ready |
5 | GND | — | Ground |
6 | DSR | Вход | Data Set Ready |
7 | RTS | Выход | Request To Send |
8 | CTS | Вход | Clear To Send |
9 | RI | Вход | Ring Indicator |
© pinov.net 2018
pinov.net
Интерфейс RS232. Распайка, распиновка, описание.
Интерфейс RS232. Распайка, распиновка, описание.Программа КИП и А
Александр Брацюк, Киев.
Предыстория
RS232 — стандарт асинхронного интерфейса (последовательный порт), являлся в свое время наиболее популярным интерфейсом для цифровых устройств различного назначения. В первых компьютерах его физическое присутствие было обязательным. Даже в настоящее время операционная система Windows способна эмулировать некоторое количество виртуальных COM, не имея их физических реализаций. Некоторые наверное помнят компьютерные мыши, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства, подключаемые к компьютеру посредством этого порта.
Сейчас ситуация изменилась, компьютерная периферия подключается к ПК при помощи более быстрых USB портов. Но в устройствах КИП и А, RS232 по праву занимает главенствующее положение, редко можно увидеть цифровой прибор, настраиваемый компьютером без этого интерфейса. Довольно часто RS232 порт служит переходным звеном к RS485 интерфейсу, подключаемому посредством миниатюрного переходника.
Информация по RS232 передается в дуплексном режиме
- Логический «0» — положительное напряжение от +5 до +15 В
- Логическая «1» — отрицательное напряжение от -5 до -15 В
В силу конструктивных особенностей, длина линии связи небольшая, обычно не более 10 метров.
Первоначально разъем RS232 интерфейса проектировался как 25-и контактный. В этом DB25 разъеме предусматривался и вторичный RS232 последовательный канал. Но на практике, реализовался только один канал. Компьютеры, в которых были представлены оба канала были очень редки, например Sun SparcStation 10/20 и Dec Alpha Multia. Также на некоторых модемах присутствовал вторичный канал, он сигнализировал статус модема, в то время когда первичный был занят передачей данных. В наше время, более прижилась 9-и контактная DB9 версия RS232.
Распиновка разъема RS232
9-и контактная (DB9) версия RS232
25-и контактная (DB25) версия RS232
На схеме 25-и контактного разъема RS232 черным цветом отмечены выводы, общие для обоих типов разъемов. На рисунке и таблице ниже показана распайка переходника с 25-контактного разъема на 9-и контактный.
Переходной кабель с 25 pin RS232 на 9 pin
DB9 | DB25 | Назначение |
1 | 8 | Data carrier detect |
2 | 3 | Receive data |
3 | 2 | Transmit data |
4 | 20 | Data terminal ready |
5 | 7 | Signal ground |
6 | 6 | Data set ready |
7 | 4 | Request to send |
8 | 5 | Clear to send |
9 | 22 | Ring indicator |
Заглушка для RS232
Ниже представлена распайка разъемов RS232 для тестирования компьютерного последовательного порта. Линии данных и квитирования соединены. В этом случае, посылаемые данные немедленно возвращаются назад и анализируются стандартным программным обеспечением проверки последовательного порта.
DB9 | DB25 | Назначение |
1 + 4 + 6 | 6 + 8 + 20 | DTR -> CD + DSR |
2 + 3 | 2 + 3 | Tx -> Rx |
7 + 8 | 4 + 5 | RTS -> CTS |
Нуль-модемные кабеля для RS232
Простейшим способом соединить между собой два компьютера является использование нуль-модемного кабеля RS232. Для простого решения достаточно трехпроводной схемы RS232, где один провод является сигнальной землей, второй — приемником, третий — передатчиком. Но в зависимости от типа программного обеспечения, может потребоваться какой-то вид квитирования. Ниже представлены наиболее популярные типы нуль-модемных кабелей для RS232.
Простой нуль-модемный кабель без квитирования
Эта простейшая распайка кабеля не позволяет осуществить контроль приема-передачи данных на «железном уровне», но на программном уровне контроль возможен с помощью анализа XOFF и XON символов. Далеко не все программы способны работать с таким кабелем. Это скорее теоретическая концепция. Существуют также конструкции кабелей с симуляцией квитирования на «заглушке» и частичным квитированием без возможности контроль приема-передачи данных на «железном уровне». Ниже представлена распайка кабеля RS232 с полным квитированием, рекомендованная Microsoft.
Нуль-модемный кабель RS232 с полным квитированием
Здесь используются семь жил, и эта распайка RS232 стала по существу стандартной.
www.axwap.com
Распиновка COM порта | Сделай сам
Распиновка COM порта RS232
Правильная распиновка СOM-порта RS232
Распиновка COM порта — RS232 интерфейс был сконструирован более пятидесяти лет тому назад. А после этого был стандартизирован. В различных периодах усовершенствования технических возможностей компьютеров успешно применялся для подключения к телефонной линии с помощью модема. На данный момент такой интерфейс считается как уже вчерашний день. В основном его невостребованность заключается слишком низким быстродействием. Так как там задействованы линейные сигналы в однофазной форме. То-есть не дифференциальные.
Наружный вид девяти-контактного коннектора RS232
В современных устройствах на смену интерфейсу RS-232 пришел новый, отличающейся существенным быстродействием — USB. Тем не менее, и до настоящего времени их можно встретить в действительности огромное количество в различных аппаратах. Последовательный порт, цоколевка которого описана ниже, очень востребован в изделиях предназначенных для промышленных целей, а также для медицинского оборудования.
В бытовых условиях необходимость в применении стыковочных проводов для соединения с COM-портом в большинстве случаев появляется в определенные моменты. Например: когда возникает необходимость работы с периферией ранних лет изготовления, и требующих создать взаимосвязь с персональным компьютером. Помимо этого, его можно часто обнаружить в девайсах для загрузки программы в микроконтроллер.
Характерные особенности порта
Что касается самой контактной колодки интерфейса RS-232 и ее кабельной составляющей, то они собраны на 9-пиновом разъеме D-Sub. Штыревые контакты размещенные в двухрядном варианте, для обеспечения точности подсоединения вилки к разъему, форма колодки имеет несимметричную конструкцию. Все контактные штырьки обозначены номерами, подробнее как делается распиновка COM порта обозначено в приведенной ниже таблице.
Таблица
Номер контакта | Назначение | Обозначение |
1 | Активная несущая | DCD |
2 | Прием компьютером | RXD |
3 | Передача компьютером | TXD |
4 | Готовность к обмену со стороны приемника | DTR |
5 | Земля | GND |
6 | Готовность к обмену со стороны источника | DSR |
7 | Запрос на передачу | RTS |
8 | Готовность к передаче | CTS |
9 | Сигнал вызова | RI |
Множество устройств во время своей работы задействует не все контакты, а только необходимую им часть, поэтому исходя из этого обусловливается реальная распиновка COM-порта. Необходимая информация об это имеется прилагаемой документации к соответствующему оборудованию.
Соединительный кабель
Если нет необходимости задействования все контактной группы, то в таком случае можно использовать обычную витую пару. При этом ее отдельные провода припаиваются к вилке и контактам в колодке разъема. Ввиду ограниченного пространства в самой колодке, в местах пайки провода желательно помещать в кембрик.
Наибольшее расстояние связи относительно стандарта должна быть более 15 метров. Если требуется ее увеличение, тогда для этого нужно использовать экранированный провод.
COM порт — лекция
usilitelstabo.ru
Распиновка COM порта(RS232)
При вычислении последовательный порт представляет собой последовательный интерфейс связи, через который информация передается или выдается за раз. На протяжении большей части истории персональных компьютеров данные передавались через последовательные порты на устройства, такие как модемы, терминалы и различные периферийные устройства.
Хотя такие интерфейсы, как Ethernet, FireWire и USB, все отправляют данные в виде последовательного потока, термин «последовательный порт» обычно идентифицирует аппаратное обеспечение, более или менее совместимое со стандартом RS-232, предназначенное для взаимодействия с модемом или с аналогичной связью Устройства.
Современные компьютеры без последовательных портов могут потребовать конвертеры с последовательным интерфейсом, чтобы обеспечить совместимость с последовательными устройствами RS-232. Серийные порты все еще используются в таких приложениях, как системы промышленной автоматизации, научные приборы, системы продаж и некоторые промышленные и потребительские товары. Серверные компьютеры могут использовать последовательный порт в качестве консоли управления или диагностики. Сетевое оборудование (например, маршрутизаторы и коммутаторы) часто используют последовательную консоль для конфигурации. Серийные порты по-прежнему используются в этих областях, поскольку они просты, дешевы, а их консольные функции высоко стандартизированы и широко распространены.
Распиновка COM порта(RS232)
Существует 2-е разновидности com порта, 25-и пиновый старый разъем и сменившей его более новый 9-и пиновый разъем.
Ниже приведена схема типового стандартного 9-контактного разъема RS232 с разъемами, этот тип разъема также называется разъемом DB9.
- Обнаружение несущей(DCD).
- Получение данных(RXD).
- Передача данных(TXD).
- Готовность к обмену со стороны приемника(DTR).
- Земля(GND).
- Готовность к обмену со стороны источника(DSR).
- Запрос на передачу(RTS).
- Готовность к передаче(CTS).
- Сигнал вызова(RI).
RJ-45 к DB-9 Информация о выводе адаптера последовательного порта для коммутатора
Консольный порт представляет собой последовательный интерфейс RS-232, который использует разъём RJ-45 для подключения к управляющему устройству, например ПК или ноутбуку. Если на вашем ноутбуке или ПК нет штыря разъема DB-9, и вы хотите подключить ноутбук или ПК к коммутатору, используйте комбинацию адаптера RJ-45 и DB-9.
DB-9 | RJ-45 | ||
---|---|---|---|
Получение Данных | 2 | 3 | |
Передача данных | 3 | 6 | |
Готовность обмену | 4 | 7 | |
Земля | 5 | 5 | |
Земля | 5 | 4 | |
Готовность обмену | 6 | 2 | |
Запрос на передачу | 7 | 8 | |
Готовность к передаче | 8 | 1 |
Цвета проводов:
1 Черный
2 Коричневый
3 Красный
4 Оранжевый
5 Желтый
6 Зеленый
7 Синий
8 Серый (или белый)
Внимание. Цвет проводом может отличатся.
Распиновка rj45 и rs232(вторая разновидность).
DB-9 | RJ-45 |
---|---|
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 4,5 оба идут на 5й пин DB9 |
6,4 | 2 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | не используется |
prohelps.ru
Rs 232 распиновка разъема db9
При вычислении последовательный порт представляет собой последовательный интерфейс связи, через который информация передается или выдается за раз. На протяжении большей части истории персональных компьютеров данные передавались через последовательные порты на устройства, такие как модемы, терминалы и различные периферийные устройства.
Хотя такие интерфейсы, как Ethernet, FireWire и USB, все отправляют данные в виде последовательного потока, термин «последовательный порт» обычно идентифицирует аппаратное обеспечение, более или менее совместимое со стандартом RS-232, предназначенное для взаимодействия с модемом или с аналогичной связью Устройства.
Современные компьютеры без последовательных портов могут потребовать конвертеры с последовательным интерфейсом, чтобы обеспечить совместимость с последовательными устройствами RS-232. Серийные порты все еще используются в таких приложениях, как системы промышленной автоматизации, научные приборы, системы продаж и некоторые промышленные и потребительские товары. Серверные компьютеры могут использовать последовательный порт в качестве консоли управления или диагностики. Сетевое оборудование (например, маршрутизаторы и коммутаторы) часто используют последовательную консоль для конфигурации. Серийные порты по-прежнему используются в этих областях, поскольку они просты, дешевы, а их консольные функции высоко стандартизированы и широко распространены.
Распиновка COM порта(RS232)
Существует 2-е разновидности com порта, 25-и пиновый старый разъем и сменившей его более новый 9-и пиновый разъем.
Ниже приведена схема типового стандартного 9-контактного разъема RS232 с разъемами, этот тип разъема также называется разъемом DB9.
- Обнаружение несущей(DCD).
- Получение данных(RXD).
- Передача данных(TXD).
- Готовность к обмену со стороны приемника(DTR).
- Земля(GND).
- Готовность к обмену со стороны источника(DSR).
- Запрос на передачу(RTS).
- Готовность к передаче(CTS).
- Сигнал вызова(RI).
RJ-45 к DB-9 Информация о выводе адаптера последовательного порта для коммутатора
Консольный порт представляет собой последовательный интерфейс RS-232, который использует разъём RJ-45 для подключения к управляющему устройству, например ПК или ноутбуку. Если на вашем ноутбуке или ПК нет штыря разъема DB-9, и вы хотите подключить ноутбук или ПК к коммутатору, используйте комбинацию адаптера RJ-45 и DB-9.
DB-9 | RJ-45 | |
---|---|---|
Получение Данных | 2 | 3 |
Передача данных | 3 | 6 |
Готовность обмену | 4 | 7 |
Земля | 5 | 5 |
Земля | 5 | 4 |
Готовность обмену | 6 | 2 |
Запрос на передачу | 7 | 8 |
Готовность к передаче | 8 | 1 |
1 Черный
2 Коричневый
3 Красный
4 Оранжевый
5 Желтый
6 Зеленый
7 Синий
8 Серый (или белый)
Внимание. Цвет проводом может отличатся.
Распиновка rj45 и rs232(вторая разновидность).
RS-232 (англ. Recommended Standard 232) — в телекоммуникации, стандарт последовательной синхронной и асинхронной передачи двоичных данных между терминалом (англ. Data Terminal Equipment, DTE) и конечным устройством (при опечатках com -сщь, kom, rs232 — rс 232, кы232).
Принцип работы rs232
По структуре это обычный асинхронный последовательный протокол, то есть передающая сторона по очереди выдает в линию 0 и 1, а принимающая отслеживает их и запоминает. Данные передаются пакетами по одному байту (8 бит). Вначале передаётся стартовый бит, противоположной полярности состоянию незанятой (idle) линии, после чего передаётся непосредственно кадр полезной информации, от 5 до 8-ми бит. Увидев стартовый бит, приемник выжидает интервал T1 и считывает первый бит, потом через интервалы T2 считывает остальные информационные биты. Последний бит — стоповый бит (состояние незанятой линии), говорящий о том, что передача завершена. Возможно 1, 1.5, 2 стоповых бита. В конце байта, перед стоп битом, может передаваться бит четности (parity bit) CRC (для контроля качества передачи). Он позволяет выявить ошибку в нечетное число бит (используется, так как наиболее вероятна ошибка в 1 бит).
Устройства для связи по последовательному каналу соединяются кабелями с 9-ю или 25-ю контактными разъёмами типа D-sub. Обычно они обозначаются DE-9 (или некорректно: DB-9), DB-25, CANNON 9, CANNON 25. Первоначально в RS-232 использовались DB-25, но, поскольку многие приложения использовали лишь часть предусмотренных стандартом контактов, стало возможно применять для этих целей 9-штырьковые разъёмы DE-9 (D-subminiature), которые рекомендованы стандартом RS-574.
Ассоциация электронной промышленности (EIA) развивает стандарты по передаче данных. Стандарты EIA имеют префикс «RS». «RS» означает рекомендуемый стандарт , но сейчас стандарты просто обозначаются как «EIA» стандарты.
RS-232 был введён в 1962 году. Стандарт развивался, и в 1969 г. представлена третья редакция (RS-232C). Четвёртая редакция была в 1987 (RS-232D, известная также под EIA-232D). RS-232 идентичен стандартам МККТТ (CCITT) V.24/V.28, X.20bis/X.21bis и ISO IS2110. Самой последней модификацией является модификация «Е», принятая в июле 1991г. как стандарт EIA/TIA-232E. В данном варианте нет никаких технических изменений, которые могли бы привести к проблемам совместимости с предыдущими вариантами этого стандарта. Не стоит путать RS-232 с RS-485. Для связи данных интерфейсов необходим преобразователь.
В компьютерных портах принято обозначение F (Female) — «мама» — штекер гнездо, M (Male)- «папа» — штекер с штырьками .
Стоить отметить что rs232 длина кабеля по спецификации составляет 15 метров. Но с помощью качественного экранированного провода витой пары успешно работают на расстоянии порядка 110 метров например Glave и принтер чеков. Стоить иметь в виду, что чем выше скорость обмена тем больше помех и меньшее рабочее расстояние. Но в то же время под час встречается оборудование которое при длине провода более чем полтора метра — не работает, или работает с перебоями.
Причем под час замена оборудования не дает какого либо действенного результата. В итоге здесь при возможности и конечно при поддержки программного обеспечения ставиться например, в том же случае с кухонными принтером заказов — принт-сервер, подсоединяя локальную сеть (по стандарту уже от точки к точки рабочее расстояние возрастает до 200 метров, вместо 15 метров для ком порта). Назначать принт-серверам айпишники, и втыкать уже тот же стандартный полтора метровый провод от ком порта принт-сервера и ком порту принтера чеков.
Схема распайки компьютерного порта COM — rs232, DE-9, DB-9, CANNON9:
Нуль модемный кабель (RS232) распайка
Нуль модемный кабель очень нужная вещь в спутниковом хозяйстве. В первую очередь для прошивки спутниковых ресиверов. Но не всегда его можно купить вот и приходится делать самому.
Как я уже говорил 0-модемный кабель нам пригодиться в первую очередь для пере прошивки спутниковых ресиверов. И если для этого можно использовать короткий, который проще купить, то для кардшаринга через компьютер почти всегда нужен длинный или очень длинный (делал до 15 м. ) . А такой лучше спаять самому. Причем делается он довольно легко.
Как сделать самому нуль модемный кабель (RS232) шнур для прошивки тюнера своими руками?
Нам понадобятся два разъемы DB-9F, паяльник, припой, кабель – витая пара, как по мне подходит в самый раз (можно и другой какой есть под рукой телефонный нормально), схемы и умелые руки.
Есть несколько вариантов подключения но чаще всего нужен кабель на три контакта. Ну а если такой не подойдет – тогда делаем полный на все контакты по соответствии с рисунками ниже.
Не полный ноль модемный кабель подходит почти всегда. Но и он имеет разновидности когда его контакты идут
Контакты 2 – 2 и 3 – 3 , 5 -5 прямой
Контакты 2 – 3 и 3 – 2 , 5 – 5 не прямой
Именно последний не прямой подходит чаще всего.
Распайка ком порта rs-232 в спутниковых ресиверах может иметь вид как “папы” так и “мамы”.
“Мамки” встречаются намного чаще так что советую делать с двумя “мамками” на концах.
Именно непрямой нуль-модемный кабель с двумя мамка, и с расчетом справа-налево, подходит для прошивки большинства спутниковых ресиверов, или для шаринга.
Нуль-модемный кабель: описание интерфейса, функции, распайка
Производителями спутниковых ресиверов периодически выпускаются обновления к программному обеспечению своего оборудования, исправляются ошибки в нем, а также улучшается работоспособность либо добавляются какие-нибудь новые функции.
Для того чтобы произвести обновление прошивки устройства, сначала необходимо скачать ее на персональный компьютер, а потом подключить ресивер к ПК и перезагрузить программу. Для соединения компьютера с приемником спутниковых сигналов используют нуль-модемный кабель. Если у вас нет такого интерфейса, его можно приобрести в компьютерных магазинах, правда, не всегда эта продукция там есть. В любом случае у вас есть выбор: искать готовое решение либо сделать нуль-модемный кабель самостоятельно. Последний вариант обойдется гораздо дешевле.
Для его изготовления нам понадобится четырехжильный кабель (длину определяет пользователь) и два разъема типа RS 232 («мама»). Данные коннекторы можно найти в любом радиомагазине, они весьма популярны, так как присутствуют практически в каждом персональном компьютере в качестве СОМ-порта. Кабелем может послужить витая пара. Для этого скручиваем вместе каждую из жил и получаем четыре проводника. Далее необходимо провести распайку разъемов. При этом необходимо не допустить случайного замыкания, так как это приведет к выходу из строя аппаратуры. Такой нуль-модемный кабель будет стабильно работать при длине провода до 50 метров.
Рекомендации по спайке
Данная инструкция не является обязательной, однако она проверена практикой:
1. Не рекомендуется спиливать лишние выводы у разъема.
2. Соединение корпусов коннекторов необходимо для снятия напряжения, т. к. корпус касается устройства. В противном случае присутствует риск сжечь СОМ-интерфейс на компьютере или ресивере. Данное соединение необязательно, если вся аппаратура заземлена.
3. Предпочтительно использовать экранированный кабель, так как он работает лучше.
4. Во всех тюнерах спутникового сигнала используется только три контакта.
5. В некоторых приемных устройствах нет микросхемы МАХ232 (предполагается, что она будет находиться во внешнем переходнике). В таких приборах на СОМ-порте ресивера задействовано четыре вывода, однако на выходе переходника — те же три контакта. Поэтому прежде чем подключать нуль-модемный кабель, необходимо подробно изучить документацию на ваше устройство, возможно, сначала требуется присоединить переходник.
6. В некоторых тюнерах контакты 2 и 3 на разъеме меняют местами. В таком случае понадобится прямой кабель, а не перекрестный. Для того чтобы определить, какой тип коннектора стоит на вашем ресивере, следует изучить документацию к нему.
7. Кабель рекомендуется использовать многожильный, так как он более устойчив к механическим воздействиям. Припаянные контакты лучше залить силиконом во избежание КЗ.
Распайка нуль-модемного кабеля RS232
В СОМ-интерфейсе следует спаять всего три контакта и корпус коннектора. В таком кабеле необходимо задействовать 2, 3 и 5 контакты. В прямом варианте нуль-модемного кабеля данные контакты припаиваются одинаково в обоих разъемах, а в перекрестном 2 и 3 меняются местами.
как сделать Нульмодемный кабель
Written by Administrator on 04 августа 2010. Posted in Сделай Сам
2.Можно сделать так (самый простой способ): подсоединить телефонными проводочками по вышеприведенной схеме + изоляция от более крупного кабелька для прижатия проводков к контактам разъема RS-232 компьютера.
(спасибо скрину и комментариям пользователя Dimon)
Ещё одна немаловажная деталь это наличие СОМ порта на вашем компьютере или ноутбуке. На многих новых компьютерах и ноутбуках нет СОМ портов, тогда нужно использовать переходник USB-COM Что нужно для самостоятельного изготовления кабеля: Нам нужен кабель нужной длинны и два коннектора девяти пиновых(мама) Обычно я использую кабель для подключения и разводки систем сигнализации. Далее: зачищаем кабель и припаиваем концы кабеля к соответствующим контактам коннекторов. Белый провод и экран мы припаиваем к корпусу коннекторов И вот после мучений и обожжённых пальцев рук мы получили то, что хотели.
Интерфейс RS232
Программа КИП и А
Александр Брацюк, Киев.
RS232 — стандарт асинхронного интерфейса (последовательный порт), являлся в свое время наиболее популярным интерфейсом для цифровых устройств различного назначения. В первых компьютерах его физическое присутствие было обязательным. Даже в настоящее время операционная система Windows способна эмулировать некоторое количество виртуальных COM, не имея их физических реализаций. Некоторые наверное помнят компьютерные мыши, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства, подключаемые к компьютеру посредством этого порта.
Сейчас ситуация изменилась, компьютерная периферия подключается к ПК при помощи более быстрых USB портов. Но в устройствах КИП и А, RS232 по праву занимает главенствующее положение, редко можно увидеть цифровой прибор, настраиваемый компьютером без этого интерфейса. Довольно часто RS232 порт служит переходным звеном к RS485 интерфейсу, подключаемому посредством миниатюрного переходника.
Информация по RS232 передается в дуплексном режиме
- Логический «0» — положительное напряжение от +5 до +15 В
- Логическая «1» — отрицательное напряжение от -5 до -15 В
В силу конструктивных особенностей, длина линии связи небольшая, обычно не более 10 метров.
Первоначально разъем RS232 интерфейса проектировался как 25-и контактный. В этом DB25 разъеме предусматривался и вторичный RS232 последовательный канал. Но на практике, реализовался только один канал. Компьютеры, в которых были представлены оба канала были очень редки, например Sun SparcStation 10/20 и Dec Alpha Multia. Также на некоторых модемах присутствовал вторичный канал, он сигнализировал статус модема, в то время когда первичный был занят передачей данных. В наше время, более прижилась 9-и контактная DB9 версия RS232.
Распиновка разъема RS232
На схеме 25-и контактного разъема RS232 черным цветом отмечены выводы, общие для обоих типов разъемов. На рисунке и таблице ниже показана распайка переходника с 25-контактного разъема на 9-и контактный.
Переходной кабель с 25 pin RS232 на 9 pin
DB9 | DB25 | Назначение |
1 | 8 | Data carrier detect |
2 | 3 | Receive data |
3 | 2 | Transmit data |
4 | 20 | Data terminal ready |
5 | 7 | Signal ground |
6 | 6 | Data set ready |
7 | 4 | Request to send |
8 | 5 | Clear to send |
9 | 22 | Ring indicator |
Заглушка для RS232
Ниже представлена распайка разъемов RS232 для тестирования компьютерного последовательного порта. Линии данных и квитирования соединены. В этом случае, посылаемые данные немедленно возвращаются назад и анализируются стандартным программным обеспечением проверки последовательного порта.
DB9 | DB25 | Назначение |
1 + 4 + 6 | 6 + 8 + 20 | DTR -> CD + DSR |
2 + 3 | 2 + 3 | Tx -> Rx |
7 + 8 | 4 + 5 | RTS -> CTS |
Нуль-модемные кабеля для RS232
Простейшим способом соединить между собой два компьютера является использование нуль-модемного кабеля RS232. Для простого решения достаточно трехпроводной схемы RS232, где один провод является сигнальной землей, второй — приемником, третий — передатчиком. Но в зависимости от типа программного обеспечения, может потребоваться какой-то вид квитирования. Ниже представлены наиболее популярные типы нуль-модемных кабелей для RS232.
Простой нуль-модемный кабель без квитирования
Эта простейшая распайка кабеля не позволяет осуществить контроль приема-передачи данных на «железном уровне», но на программном уровне контроль возможен с помощью анализа XOFF и XON символов. Далеко не все программы способны работать с таким кабелем. Это скорее теоретическая концепция. Существуют также конструкции кабелей с симуляцией квитирования на «заглушке» и частичным квитированием без возможности контроль приема-передачи данных на «железном уровне». Ниже представлена распайка кабеля RS232 с полным квитированием, рекомендованная Microsoft.
Нуль-модемный кабель RS232 с полным квитированием
Здесь используются семь жил, и эта распайка RS232 стала по существу стандартной.
Igor V. Brovin Контакты Поддержать Рекламодателям
mytooling.ru
Some RS-232 connectors распиновка и описание @ pinouts.ru
While the RS-232 standard originally specified a 25-pin D-type connector, many designers of personal computers chose to implement only a subset of the full standard: they traded off compatibility with the standard against the use of less costly and more compact connectors (in particular the DE-9 RS-232-C version used by the original IBM PC-AT). The desire to supply serial interface cards with two ports required that IBM reduce the size of the connector to fit onto a single card back panel. A DE-9 connector also fits onto a card with a second DB-25 connector. Starting around the time of the introduction of the IBM PC-AT, serial ports were commonly built with a 9-pin connector to save cost and space. However, presence of a 9-pin D-subminiature connector is not sufficient to indicate the connection is in fact a serial port, since this connector is also used for video, joysticks, and other purposes.
Some miniaturized electronics, particularly graphing calculators and hand-held amateur and two-way radio equipment, have serial ports using a phone connector, usually the smaller 2.5 or 3.5 mm connectors and use the most basic 3-wire interface.
Since most devices do not use all of the 20 signals that are defined by the standard, smaller connectors are often used. For example, the 9-pin DE-9 connector is used by most IBM-compatible PCs since the IBM PC AT, and has been standardized as TIA-574. More recently, modular connectors have been used. Most common are 8P8C connectors, for which the EIA/TIA-561 standard defines a pinout, while the Yost Serial Device Wiring Standard is common on Unix computers and newer devices from Cisco Systems. 10P10C connectors can be found on some devices as well. Digital Equipment Corporationdefined their own DECconnect connection system which is based on the Modified Modular Jack (MMJ) connector. This is a 6-pin modular jack where the key is offset from the center position. As with the Yost standard, DECconnect uses a symmetrical pin layout which enables the direct connection between two DTEs. Another common connector is the Dh20 header connector common on motherboards and add-in cards which is usually converted via a cable to the more standard 9-pin DE-9 connector (and frequently mounted on a free slot plate or other part of the housing).
The following table lists commonly used RS-232 signals and pin assignments.
Signal | Direction | Connector pin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | V.24 circuit | Abbreviation | DTE | DCE | DB-25 | DE-9 |
MMJ | 8P8C (RJ45) | 10P10C (RJ50) | ||||||
EIA/TIA-561 | Yost (DTE) | Yost (DCE) | Cyclades | Digi (ALTPIN option) |
National Instruments | Cyclades | Digi | ||||||||
Transmitted Data | 103 | TxD | Out | In | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
Received Data | 104 | RxD | In | Out | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 |
Data Terminal Ready | 108/2 | DTR | Out | In | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 |
Data Carrier Detect | 109 | DCD | In | Out | 8 | 1 | N/A | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 |
Data Set Ready | 107 | DSR | In | Out | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | N/A | 5 | 9 | 2 | ||
Ring Indicator | 125 | RI | In | Out | 22 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 10 | 1 | |
Request To Send | 105 | RTS | Out | In | 4 | 7 | N/A | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Clear To Send | 106 | CTS | In | Out | 5 | 8 | N/A | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
Signal Ground | 102 | G | Common | 7 | 5 | 3, 4 | 4 | 4, 5 | 4, 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
Protective Ground | 101 | PG | Common | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | 1 | 4 |
The signal ground is a common return for the other connections; it appears on two pins in the Yost standard but is the same signal. The DB-25 connector includes a second protective ground on pin 1, which is intended to be connected by each device to its own frame ground or similar. Connecting this to pin 7 (signal reference ground) is a common practice but not recommended.
Some Cyclades cables
DB-25 to DB-25, straight-thru
DB-25 DB-25 M / F M / F -------- -------- 2 TxD ------------ TxD 2 3 RxD ------------ RxD 3 7 Gnd ------------ Gnd 7 20 DTR ------------ DTR 20 6 DSR ------------ DSR 6 8 DCD ------------ DCD 8 4 RTS ------------ RTS 4 5 CTS ------------ CTS 5
DB-25 to DB-25, crossover
DB-25 DB-25 M / F M / F -------- -------- 2 TxD ------------ RxD 3 3 RxD ------------ TxD 2 7 Gnd ------------ Gnd 7 20 DTR --------|--- DSR 6 |--- DCD 8 6 DSR ---|-------- DTR 20 8 DCD ---| 4 RTS ------------ CTS 5 5 CTS ------------ RTS 4
DB-25 to DE-9, straight-thru
DB-25 DE-9 M / F M / F -------- -------- 2 TxD ------------ TxD 3 3 RxD ------------ RxD 2 7 Gnd ------------ Gnd 5 20 DTR ------------ DTR 4 6 DSR ------------ DSR 6 8 DCD ------------ DCD 1 4 RTS ------------ RTS 7 5 CTS ------------ CTS 8
DB-25 to DE-9, crossover
DB-25 DE-9 M / F M / F -------- -------- 2 TxD ------------ RxD 2 3 RxD ------------ TxD 3 7 Gnd ------------ Gnd 5 20 DTR --------|--- DCD 1 |--- DSR 6 6 DSR ---|-------- DTR 4 8 DCD ---| 4 RTS ------------ CTS 8 5 CTS ------------ RTS 7
RJ-45 (Cyclades) to DB-25, straight-thru
RJ-45 DB-25 Cyclades M / F -------- -------- 3 TxD ------------ TxD 2 6 RxD ------------ RxD 3 4 Gnd ------------ Gnd 7 2 DTR ------------ DTR 20 8 DSR ------------ DSR 6 7 DCD ------------ DCD 8 1 RTS ------------ RTS 4 5 CTS ------------ CTS 5
RJ-45 (Cyclades) to DB-25, crossover
RJ-45 DB-25 Cyclades M / F -------- -------- 3 TxD ------------ RxD 3 6 RxD ------------ TxD 2 4 Gnd ------------ Gnd 7 2 DTR --------|--- DSR 6 |--- DCD 8 7 DCD ---|-------- DTR 20 8 DSR ---| 1 RTS ------------ CTS 5 5 CTS ------------ RTS 4
RJ-45 (Cyclades) to DE-9, straight-thru
RJ-45 DE-9 Cyclades M / F -------- -------- 3 TxD ------------ TxD 3 6 RxD ------------ RxD 2 4 Gnd ------------ Gnd 5 2 DTR ------------ DTR 4 8 DSR ------------ DSR 6 7 DCD ------------ DCD 1 1 RTS ------------ RTS 7 5 CTS ------------ CTS 8
RJ-45 (Cyclades) to DE-9, crossover
RJ-45 DE-9 Cyclades M / F -------- -------- 3 TxD ------------ RxD 2 6 RxD ------------ TxD 3 4 Gnd ------------ Gnd 5 2 DTR --------|--- DCD 1 |--- DSR 6 7 DCD ---|-------- DTR 4 8 DSR ---| 1 RTS ------------ CTS 8 5 CTS ------------ RTS 7
RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Cyclades), straight-thru
RJ-45 RJ-45 Cyclades Cyclades -------- -------- 3 TxD ------------ TxD 3 6 RxD ------------ RxD 6 4 Gnd ------------ Gnd 4 2 DTR ------------ DTR 2 8 DSR ------------ DSR 8 7 DCD ------------ DCD 7 1 RTS ------------ RTS 1 5 CTS ------------ CTS 5
RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Cyclades), crossover
RJ-45 RJ-45 Cyclades Cyclades -------- -------- 3 TxD ------------ RxD 6 6 RxD ------------ TxD 3 4 Gnd ------------ Gnd 4 2 DTR --------|--- DCD 7 |--- DSR 8 7 DCD ---|-------- DTR 2 8 DSR ---| 1 RTS ------------ CTS 5 5 CTS ------------ RTS 1
RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Sun/Cisco), straight-thru
RJ-45 RJ-45 Cyclades Sun/Cisco -------- --------- 3 TxD ------------ TxD 3 6 RxD ------------ RxD 6 4 Gnd --------|--- Gnd 4 |--- Gnd 5 2 DTR ------------ DTR 2 7 DCD ------------ DSR 7 1 RTS ------------ RTS 1 5 CTS ------------ CTS 8
RJ-45 (Cyclades) to RJ-45 (Sun/Cisco), crossover
RJ-45 RJ-45 Cyclades Sun/Cisco -------- --------- 3 TxD ------------ RxD 6 6 RxD ------------ TxD 3 4 Gnd --------|--- Gnd 4 |--- Gnd 5 2 DTR ------------ DSR 7 7 DCD ------------ DTR 2 1 RTS ------------ CTS 8 5 CTS ------------ RTS 1
RJ-45 (Cyclades) to MMJ (DEC), crossover
RJ-45 MMJ Cyclades DEC -------- --------- 3 TxD ------------ RxD 5 6 RxD ------------ TxD 2 4 Gnd --------|--- Gnd 3 |--- Gnd 4 2 DTR ------------ DSR 6 7 DCD ------------ DTR 1
DE-9 to DE-9, crossover
DE-9 DE-9 M / F M / F -------- -------- 1 ----+--------- 4 (1 and 6 to 4) 6 ----+ 2 -------------- 3 (2 connected to 3) 3 -------------- 2 (3 connected to 2) 4 --------+----- 1 (4 connected to 1 and 6) +----- 6 5 -------------- 5 (5 connected to 5) 7 -------------- 8 (7 connected to 8) 8 -------------- 7 (8 connected to 7)
pinouts.ru
Разъем DB 25 (COM) — распиновка, описание, фото
Разъем DB 25 (COM) — распиновка, описание, фотоОписание DB 25 (COM)
штекер DB 25 (COM) | гнездо DB 25 (COM) |
COM port – это стандартный двунаправленный последовательный порт компьютера, используется для передачи данных согласно протоколу RS-232.
RS-232 (Recommended Standard 232) – это протокол последовательной передачи данных между двумя устройствами (информация передается пакетами по одному байту). Согласно данному протоколу, информация передается у виде двоичного кода: логическому нулю соответствует значение напряжение со знаком “+”, а логической единице соответствует значение напряжения со знаком “–“.
Физически COM-порт реализован в виде 9-контактного разъема (DB-9M) или 25-контактного разъема (DB-25M).
Раньше COM-порты использовались для подключения к компьютеру модема или мыши. Интерфейс COM также позволял объединять персональные компьютеры в сеть. В настоящее время данный интерфейс морально устарел (вытеснен интерфейсами USB и FireWire ), хотя ещё встречаются ПК, на которых присутствует данный порт.
СОМ-порт может выполнять обмен данными на скорости до 115200 бит/с (в данном случае бит/с = бод)
Распиновка DB 25 (COM)
штекер | гнездо |
№ | Обозначение | Направление сигнала | Название сигнала |
---|---|---|---|
1 | n/c | — | |
2 | TXD | Выход | Transmit Data |
3 | RXD | Вход | Receive Data |
4 | RTS | Выход | Request to Send |
5 | CTS | Вход | Clear to Send |
6 | DSR | Вход | Data Set Ready |
7 | GND | — | System Ground |
8 | DCD | Вход | Data Carrier Detect |
9 | n/c | — | BUTTON_POR (Power-on reset) for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
10 | n/c | — | BUTTON_XIR_L (Transmit internal reset) for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
11 | n/c | — | +5 Vdc for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
12 | n/c | — | |
13 | n/c | — | |
14 | n/c | — | |
15 | TRxC | Вход | Transmit Clock |
16 | n/c | — | |
17 | RTxC | Вход | Receive Clock |
18 | n/c | — | |
19 | n/c | — | |
20 | DTR | Выход | Data Terminal Ready |
21 | n/c | — | |
22 | n/c | — | |
23 | n/c | — | |
24 | TxC | Выход | Transmit Clock |
25 | n/c | — |
© pinov.net 2018
pinov.net