Распиновка rs232 кабеля. Распиновка интерфейса RS-232: полное руководство по подключению

Как правильно распаять кабель RS-232. Какие контакты используются в разъемах DB9 и DB25. Как сделать нуль-модемный кабель для соединения двух устройств. Какие особенности имеет интерфейс RS-232.

Содержание

Что такое интерфейс RS-232

RS-232 — это стандарт последовательного асинхронного интерфейса для обмена данными между устройствами. Он был разработан в 1960-х годах и долгое время оставался одним из самых популярных способов подключения периферийных устройств к компьютерам.

Основные характеристики интерфейса RS-232:

  • Асинхронная передача данных
  • Дуплексный режим работы
  • Логический «0» соответствует напряжению от +5В до +15В
  • Логическая «1» соответствует напряжению от -5В до -15В
  • Максимальная длина кабеля — около 15 метров
  • Скорость передачи данных — до 115200 бит/с

Несмотря на появление более современных интерфейсов, RS-232 до сих пор широко применяется в промышленном оборудовании, контрольно-измерительных приборах и системах автоматизации.


Типы разъемов RS-232

Для подключения устройств по интерфейсу RS-232 используются два основных типа разъемов:

DB25

Изначально стандарт предусматривал использование 25-контактных разъемов DB25. Они позволяли реализовать полный набор сигналов интерфейса, включая вторичный канал передачи данных. Однако на практике такой широкий функционал требовался редко.

DB9

Позднее получили распространение более компактные 9-контактные разъемы DB9. Они обеспечивают подключение основных линий интерфейса, достаточных для большинства применений. Разъемы DB9 стали стандартом де-факто для портов RS-232 на персональных компьютерах.

Какие контакты соответствуют друг другу в разъемах DB25 и DB9?

DB9DB25Назначение
1 8Carrier Detect (CD)
23Receive Data (RxD)
32Transmit Data (TxD)
420Data Terminal Ready (DTR)
57Signal Ground (GND)

Распиновка разъема DB9

Наиболее распространенным разъемом для RS-232 является 9-контактный DB9. Рассмотрим назначение каждого контакта:


  1. CD (Carrier Detect) — определение несущей
  2. RxD (Receive Data) — прием данных
  3. TxD (Transmit Data) — передача данных
  4. DTR (Data Terminal Ready) — готовность терминала
  5. GND (Ground) — общий провод
  6. DSR (Data Set Ready) — готовность модема
  7. RTS (Request to Send) — запрос на передачу
  8. CTS (Clear to Send) — готовность к приему
  9. RI (Ring Indicator) — индикатор вызова

Минимальный набор сигналов для работы интерфейса включает RxD, TxD и GND. Остальные линии используются для управления потоком данных и могут не задействоваться в некоторых устройствах.

Как сделать нуль-модемный кабель RS-232

Нуль-модемный кабель позволяет напрямую соединить два устройства с интерфейсом RS-232, например два компьютера. Существует несколько вариантов распайки такого кабеля:

Простейший 3-проводной вариант

Соединяются только линии приема, передачи и общий провод:

  • RxD (2) — TxD (3)
  • TxD (3) — RxD (2)
  • GND (5) — GND (5)

Этот вариант подходит для простых случаев, когда не требуется управление потоком данных.


Полный нуль-модемный кабель

Используется 7 проводов для подключения всех основных сигналов:

  • RxD (2) — TxD (3)
  • TxD (3) — RxD (2)
  • GND (5) — GND (5)
  • DTR (4) — DSR (6) + CD (1)
  • DSR (6) — DTR (4)
  • RTS (7) — CTS (8)
  • CTS (8) — RTS (7)

Такая схема обеспечивает полное аппаратное управление потоком данных и подходит для большинства применений.

Особенности подключения устройств по RS-232

При работе с интерфейсом RS-232 следует учитывать несколько важных моментов:

  • Максимальная длина кабеля обычно не превышает 15 метров. При больших расстояниях могут потребоваться повторители сигнала.
  • Для надежной работы рекомендуется использовать экранированный кабель, особенно в промышленных условиях с высоким уровнем электромагнитных помех.
  • Настройки скорости передачи, количества бит данных, четности и стоповых битов должны совпадать на обоих соединяемых устройствах.
  • При подключении устройств разных типов (DTE и DCE) используется прямой кабель. Для соединения однотипных устройств применяется нуль-модемный кабель.

Применение RS-232 в современных системах

Хотя интерфейс RS-232 считается устаревшим для персональных компьютеров, он по-прежнему широко используется в ряде областей:


  • Промышленная автоматизация и системы управления
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Медицинская техника
  • Торговое оборудование (кассовые аппараты, сканеры штрих-кодов)
  • Системы безопасности и контроля доступа

Преимуществами RS-232 остаются простота реализации, помехоустойчивость и совместимость со множеством существующих устройств.

Заключение

Интерфейс RS-232, несмотря на почтенный возраст, продолжает успешно применяться во многих областях. Понимание принципов его работы и особенностей подключения поможет грамотно использовать этот интерфейс в различных проектах. При необходимости подключения устройств с RS-232 к современным компьютерам можно воспользоваться переходниками USB-RS232, которые эмулируют виртуальный COM-порт.


Распайка кабелей Овен

Кабели    —    Описание, конструктивное исполнение Описание, конструктивное исполнение

Описание, конструктивное исполнение

Кабель КС1 (Кабель прошивки) DB9F-RJ12 (КУВФ.685621.480.109)

RJ12

DB9F

ОВЕН ПЛК:

ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154

ПЛК63

СМИ1

 

ИП320, иное устройство с RS-232 с разъемом DB9M

Аналогичен кабелю для программирования, но не содержит специальной перемычки, включающей режим работы по протоколу GateWay с СoDeSys

Отдельно не продается.

 


Кабель КС2 (Кабель ПЛК-Панель) DB9F-RJ12(КУВФ.

685621.480.122)

RJ12

DB9F

ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154

ИП320, иное устройство с RS-232 с разъемом DB9M

Кабель предназначен для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (порт RJ12) панели оператора ИП320 и других устройств по интерфейсу RS-232 (разъем DB9М).

Аналогичен кабелю для программирования, но не содержит специальной перемычки, включающей режим работы по протоколу GateWay с СoDeSys

 

 


Кабель КС3 (Кабель ПЛК-Модем) DB9F-RJ12(КУВФ.685621.480.120)

RJ12

DB9М

ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154

ИП320, иное устройство с RS-232 с разъемом DB9M

Аналогичен кабелю для программирования, но не содержит специальной перемычки, включающей режим работы по протоколу GateWay с СoDeSys

 


Кабель КС4 (Кабель ИП320) DB9F- DB9F(КУВФ.

685621.480.131)

DB9F

DB9F

Для программирования

ИП320, СП270

Для связи ИП320, СП270 (порт PLC)

Для программирования

СОМ-порт ПК

Для связи ПЛК100 (порт RS-232)

 

 


Кабель КС5 (Кабель удлинительный RS-232) DB9F- DB9F (КУВФ.685621.480.108)

 

DB9F

DB9M

АС3М

СОМ-порт ПК

Отдельно не продается.

 


«Кабель КС6» (Кабель консоль ПЛК30х) RJ45 — DB9F (КУВФ.685621.480.139)

«Кабель КС6»

(Кабель консоль ПЛК30х)

 

КУВФ.685621.480.139 (Кабель КС6)

RJ45 — DB9F

Подключение со стороны RJ45

Подключение со стороны DB9F

Предназначен для подключения ПЛК30х к ПК через консольные программы (HyperTerminal). Позволяет программировать ПЛК30х.

ПЛК304

ПЛК308

СОМ-порт ПК


«Кабель КС7» (ПК–Модем) DB9F — RJ45 (КУВФ.685621.480.149)

«Кабель КС7» (ПК–Модем)

  

 

КУВФ.685621.480.149 (Кабель КС7)

DB9F — RJ45

Подключение со стороны DB9F

Подключение со стороны RJ45

Кабель предназначен для подключения модема ПМ01 или ПЛК3хх  к устройству с разъемом DB9M  по интерфейсу RS-232.

СОМ-порт ПК, ПЛК100 (порт RS-232), иное устройство с RS-232 с разъемом DB9M

Модем ПМ01 (порт Х2). Для связи ПЛК3xx

описание стандарта для стыковки оборудования

Строго говоря, интерфейс RS 232 — это название стандарта (RS — recommended standard — рекомендованный стандарт, 232 — его номер), описывающего интерфейс для соединения компьютера и устройства передачи данных.

Стандарт был разработан достаточно давно, в 60-х годах 20-го века. В настоящее время действует редакция стандарта, принятая в 1991 году ассоциациями электронной и телекоммуникационной промышленности, под названием EIA/TIA-232-E.

Тем не менее, большинство людей по-прежнему использует название RS-232, которое накрепко приросло к самому интерфейсу.

Устройства

Интерфейс RS-232 обеспечивает соединение двух устройств, одно из которых называется DTE (Data Terminal Equipment) — ООД (Оконечное Оборудование Данных), второе — DCE (Data Communications Equipment) — ОПД (Оборудование Передачи Данных).

Как правило, DTE (ООД) — это компьютер, а DCE (ОПД) — это модем, хотя RS-232 использовался и для подключения к компьютеру периферийных устройств (мышь, принтер), и для соединения с другим компьютером или контроллером.

Важно запомнить эти обозначения (DTE и DCE). Они используются в названиях сигналов интерфейса и помогают разобраться с описанием конкретной реализации.

Типы разъемов

Изначально стандарт описывал применение 25-контактного соединителя, типа DB25. DTE-устройство должно оснащаться вилкой (male — «папа»), DCE-устройство — розеткой (female — «мама»). Позднее, с появлением IBM PC, стали использовать усеченный вариант интерфейса и 9-контактные соединители DB9, наиболее распространенные в настоящее время.

Распайка RS-232

В приведенной ниже таблице показано назначение контактов 9-контактного соединителя DB9. Таблица показывает распайку вилки оборудования обработки данных (DTE), например, ПЭВМ. Розетка устройства передачи данных (DCE) распаяна так, что два разъема стыкуются напрямую, или через кабель, распаянный «контакт в контакт».

1 — Carrier Detect (CD) Наличие несущей частоты

2 — Received Data (RD) Принимаемые данные

3 — Transmitted Data (TD) Передаваемые данные

4 — Data Terminal Ready (DTR) Готовность ООД

5 — Signal Ground Общий

6 — Data Set Ready (DSR) Готовность ОПД

7 — Request To Send (RTS) Запрос на передачу

8 — Clear To Send (CTS) Готов передавать

9 — Ring Indicator (RI) Наличие сигнала вызова

Для передачи данных предназначены цепи RD и TD. Остальные цепи предназначены для индикации состояния устройств (DTR, DSR), управления передачей (RTS, CTS) и индикации состояния линии (CD, RI). Полный набор цепей используется только для подключения к ПЭВМ внешнего модема. В остальных случаях, например при подключении к ПЭВМ промышленного контроллера, используется ограниченный набор цепей, зависящий от аппаратной и программной реализации стыка в контроллере.

Схема кабеля RS-232

Как было сказано выше, для соединения строго соответствующих стандарту устройств DTE и DCE нужен кабель «контакт в контакт». Для соединения двух DTE-устройств используют так называемые нуль-модемные кабели, в которых провода «перекрещиваются» в соответствии с назначением сигналов. На практике перед распайкой кабеля всегда следует разобраться с документацией на оба соединяемых устройства.

Для соединения многих устройств достаточно минимального набора цепей интерфейса RS-232: RD, TD и Signal Ground. Вот, например, схема кабеля для соединения ПЭВМ и контроллера ВАРИКОНТ, на соединителях DB9

Остальные цепи интерфейса в данном подключении не используются.

Длина и провод

Стандарт определяет максимальную длину кабеля в 50 футов (примерно 15 метров) при скорости 9600 бит/с. На практике устойчивая работа может быть достигнута и при большей длине кабеля. Утверждают, что можно удвоить указанную цифру при использовании неэкранированного кабеля и упятерить ее для экранированного кабеля, а при понижении скорости вдвое предельная длина может быть увеличена примерно вдвое. Тем не менее, мы не можем ручаться за это утверждение, из-за различного уровня внешних электромагнитных помех в каждом конкретном случае.

Рекомендуется использовать кабели на основе витой пары, где каждый из сигнальных проводов свит с общим проводом. Например, для этой цели хорошо подходит кабель для прокладки локальной сети Ethernet на неэкранированных витых парах (Unshielded Twisted Pair — UTP), а лучше — на экранированных — STP. Экран кабеля рекомендуется не объединять с сигнальным общим, а подключить к металлической оболочке разъема.

Уровни сигналов

Все сигналы в интерфейсе потенциальные, с номинальными уровнями +12В и -12В относительно общего провода (Signal Ground). Логической единице соответствует уровень -12В, логическому нулю соответствует +12В.

Передача данных

RS-232 называют последовательным интерфейсом, поскольку поток данных передается по одному проводу бит за битом. В отсутствие передачи данных линия находится в состоянии логической единицы (-12В). Скорость передачи данных стандартом не нормируется, но обычно выбирают из ряда 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит в секунду. В основном используется асинхронный режим работы, при котором данные передаются фреймами. Каждый фрейм состоит из стартового бита, битов данных, бита контроля четности (может отсутствовать), стопового бита. Биты байта данных передаются «хвостом вперёд», начиная с младшего бита.

Для правильной стыковки приемопередатчики на обоих устройствах должны быть запрограммированы одинаковым образом, т.е. должны совпадать скорость, количество битов данных (7 или 8), тип контроля по четности (см. ниже), длина стопового бита (1, 1.5 или 2).

При точных расчётах времени на передачу массива байтов наряду с битами данных следует учитывать все служебные биты.

Осциллограмма

Ниже приведена «осциллограмма» одного фрейма при следующих настройках: 8 битов данных, контроль по нечетности (parity odd), 1 стоповый бит:

Стартовый бит всегда идет уровнем логического нуля, стоповый — единицей. Состояние бита паритета определяется настройкой передатчика. Бит дополняет число единичных битов данных до нечетности (parity odd), четности (parity even), может не использоваться (parity none), быть всегда единицей (mark) или нулем (space).

Перспективы

На самом деле перспектив у RS-232 нет. В настоящее время появляется всё больше компьютеров, не оснащенных этим интерфейсом. Однако в эксплуатации находится большое число устройств с интерфейсом RS-232. Для стыковки ПЭВМ с такими устройствами используют переходники USB — RS-232.

После подключения такого переходника и установки драйверов в ПЭВМ появляется виртуальный COM-порт, через который можно общаться с устройством.

Нуль модемный кабель распиновка


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.

Желаю удачи.

satsputnik.ru

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.

fb.ru

как сделать Нульмодемный кабель

Written by Administrator on 04 августа 2010. Posted in Сделай Сам

Рейтинг:  5 / 5

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.

Печать E-mail

www.imsprice.ru

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

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

DB9DB25Назначение
18Data carrier detect
23Receive data
32Transmit data
420Data terminal ready
57Signal ground
66Data set ready
74Request to send
85Clear to send
922Ring 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.

DB9DB25Назначение
1 + 4 + 66 + 8 + 20DTR -> CD + DSR
2 + 32 + 3Tx -> Rx
7 + 84 + 5RTS -> 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

www.axwap.com

Распайка модемного кабеля rs232

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

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

DB9DB25Назначение
18Data carrier detect
23Receive data
32Transmit data
420Data terminal ready
57Signal ground
66Data set ready
74Request to send
85Clear to send
922Ring 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.

DB9DB25Назначение
1 + 4 + 66 + 8 + 20DTR -> CD + DSR
2 + 32 + 3Tx -> Rx
7 + 84 + 5RTS -> 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.

Строго говоря, интерфейс RS 232 — это название стандарта (RS — recommended standard — рекомендованный стандарт, 232 — его номер), описывающего интерфейс для соединения компьютера и устройства передачи данных.

Стандарт был разработан достаточно давно, в 60-х годах 20-го века. В настоящее время действует редакция стандарта, принятая в 1991 году ассоциациями электронной и телекоммуникационной промышленности, под названием EIA/TIA-232-E.

Тем не менее, большинство людей по-прежнему использует название RS-232, которое накрепко приросло к самому интерфейсу.

Устройства

Интерфейс RS-232 обеспечивает соединение двух устройств, одно из которых называется DTE (Data Terminal Equipment) — ООД (Оконечное Оборудование Данных), второе — DCE (Data Communications Equipment) — ОПД (Оборудование Передачи Данных).

Как правило, DTE (ООД) — это компьютер, а DCE (ОПД) — это модем, хотя RS-232 использовался и для подключения к компьютеру периферийных устройств (мышь, принтер), и для соединения с другим компьютером или контроллером.

Важно запомнить эти обозначения (DTE и DCE). Они используются в названиях сигналов интерфейса и помогают разобраться с описанием конкретной реализации.

Типы разъемов

Изначально стандарт описывал применение 25-контактного соединителя, типа DB25. DTE-устройство должно оснащаться вилкой (male — «папа»), DCE-устройство — розеткой (female — «мама»). Позднее, с появлением IBM PC, стали использовать усеченный вариант интерфейса и 9-контактные соединители DB9, наиболее распространенные в настоящее время.

Распайка RS-232

В приведенной ниже таблице показано назначение контактов 9-контактного соединителя DB9. Таблица показывает распайку вилки оборудования обработки данных (DTE), например, ПЭВМ. Розетка устройства передачи данных (DCE) распаяна так, что два разъема стыкуются напрямую, или через кабель, распаянный «контакт в контакт».

1 – Carrier Detect (CD) Наличие несущей частоты

2 – Received Data (RD) Принимаемые данные

3 – Transmitted Data (TD) Передаваемые данные

4 – Data Terminal Ready (DTR) Готовность ООД

5 – Signal Ground Общий

6 – Data Set Ready (DSR) Готовность ОПД

7 – Request To Send (RTS) Запрос на передачу

8 – Clear To Send (CTS) Готов передавать

9 – Ring Indicator (RI) Наличие сигнала вызова

Для передачи данных предназначены цепи RD и TD. Остальные цепи предназначены для индикации состояния устройств (DTR, DSR), управления передачей (RTS, CTS) и индикации состояния линии (CD, RI). Полный набор цепей используется только для подключения к ПЭВМ внешнего модема. В остальных случаях, например при подключении к ПЭВМ промышленного контроллера, используется ограниченный набор цепей, зависящий от аппаратной и программной реализации стыка в контроллере.

Схема кабеля RS-232

Как было сказано выше, для соединения строго соответствующих стандарту устройств DTE и DCE нужен кабель «контакт в контакт». Для соединения двух DTE-устройств используют так называемые нуль-модемные кабели, в которых провода «перекрещиваются» в соответствии с назначением сигналов. На практике перед распайкой кабеля всегда следует разобраться с документацией на оба соединяемых устройства.

Для соединения многих устройств достаточно минимального набора цепей интерфейса RS-232: RD, TD и Signal Ground. Вот, например, схема кабеля для соединения ПЭВМ и контроллера ВАРИКОНТ, на соединителях DB9

Остальные цепи интерфейса в данном подключении не используются.

Длина и провод

Стандарт определяет максимальную длину кабеля в 50 футов (примерно 15 метров) при скорости 9600 бит/с. На практике устойчивая работа может быть достигнута и при большей длине кабеля. Утверждают, что можно удвоить указанную цифру при использовании неэкранированного кабеля и упятерить ее для экранированного кабеля, а при понижении скорости вдвое предельная длина может быть увеличена примерно вдвое. Тем не менее, мы не можем ручаться за это утверждение, из-за различного уровня внешних электромагнитных помех в каждом конкретном случае.

Рекомендуется использовать кабели на основе витой пары, где каждый из сигнальных проводов свит с общим проводом. Например, для этой цели хорошо подходит кабель для прокладки локальной сети Ethernet на неэкранированных витых парах (Unshielded Twisted Pair — UTP), а лучше — на экранированных — STP. Экран кабеля рекомендуется не объединять с сигнальным общим, а подключить к металлической оболочке разъема.

Уровни сигналов

Все сигналы в интерфейсе потенциальные, с номинальными уровнями +12В и -12В относительно общего провода (Signal Ground). Логической единице соответствует уровень -12В, логическому нулю соответствует +12В.

Передача данных

RS-232 называют последовательным интерфейсом, поскольку поток данных передается по одному проводу бит за битом. В отсутствие передачи данных линия находится в состоянии логической единицы (-12В). Скорость передачи данных стандартом не нормируется, но обычно выбирают из ряда 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит в секунду. В основном используется асинхронный режим работы, при котором данные передаются фреймами. Каждый фрейм состоит из стартового бита, битов данных, бита контроля четности (может отсутствовать), стопового бита. Биты байта данных передаются «хвостом вперёд», начиная с младшего бита.

Для правильной стыковки приемопередатчики на обоих устройствах должны быть запрограммированы одинаковым образом, т.е. должны совпадать скорость, количество битов данных (7 или 8), тип контроля по четности (см. ниже), длина стопового бита (1, 1.5 или 2).

При точных расчётах времени на передачу массива байтов наряду с битами данных следует учитывать все служебные биты.

Осциллограмма

Ниже приведена «осциллограмма» одного фрейма при следующих настройках: 8 битов данных, контроль по нечетности (parity odd), 1 стоповый бит:

Стартовый бит всегда идет уровнем логического нуля, стоповый — единицей. Состояние бита паритета определяется настройкой передатчика. Бит дополняет число единичных битов данных до нечетности (parity odd), четности (parity even), может не использоваться (parity none), быть всегда единицей (mark) или нулем (space).

Перспективы

На самом деле перспектив у RS-232 нет. В настоящее время появляется всё больше компьютеров, не оснащенных этим интерфейсом. Однако в эксплуатации находится большое число устройств с интерфейсом RS-232. Для стыковки ПЭВМ с такими устройствами используют переходники USB — RS-232.

После подключения такого переходника и установки драйверов в ПЭВМ появляется виртуальный COM-порт, через который можно общаться с устройством.

ВНИМАНИЕ! Данная информация собрана из различных источников. Мы не в состоянии проверить работу всех схем и устройств приведенных ниже и не несем ответственности за вред который может быть нанесен аппаратуре в результате использования этих материалов. Однако, мы прилагаем максимум усилий, для того чтобы обеспечить достоверность представленной информации

Итак, здесь мы приводим стандартные и не очень распиновки кабелей.

Условные обозначения:
F – «мама»;
M – «папа»;
«-» – соединение;
«х» – нет соединения.
«+» – линии объединяются.
________________________________

DTE 9 F DCE 9 M
Применяется для соединения таких устройств как компьютер и модем.

Соединение прямое:
1 – 1
2 – 2
3 – 3
.
.
9 – 9

ПРИМЕЧАНИЕ: Экраны соединяются.
________________________________

DTE 9 F DTE 9 F (Null-modem 9)
Применяется для соединения таких устройств как компьютер и компьютер.

Соединение:
1+7- 8
2 – 3
3 – 2
4 – 6
5 – 5
6 – 4
7+1 – 8
8 – 1+7

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 и 7 контакты на разъемах соединены между собой.
9 не используется. Экраны соединяются.

DTE 25 F DCE 9 M
Применяется для соединения таких устройств как компьютер (25-пиновый разъем) и 9-пиновая мышь (или модем).

Соединение:
2 – 3
3 – 2
4 – 7
5 – 8
6 – 6
7 – 5
8 – 1
20 – 4
22 – 9

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные не используются. Экраны соединяются.
________________________________

DTE 9 F DCE 25 M
Применяется для соединения таких устройств как компьютер (9-пиновый разъем) и 25-пиновая мышь (или модем).

Соединение:
1 – 8
2 – 3
3 – 2
4 – 20
5 – 7
6 – 6
7 – 4
8 – 5
9 – 22

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные не используются. Экраны соединяются.
________________________________

DTE 25 F DCE 25 M
Применяется для соединения таких устройств как компьютер (25-пиновый разъем) и 25-пиновая мышь (или модем).

Соединение прямое:
1 – 1
2 – 2
3 – 3
4 – 4
.
.
24 – 24
25 – 25

ПРИМЕЧАНИЕ: Экраны соединяются.
________________________________

DTE 25 F DTE 25 F (Null-modem Универсальный 25)
Применяется для соединения таких устройств как компьютер (25-пиновый разъем) и компьютер (25-пиновый разъем).

Соединение:
1 – 1
2 – 3
3 – 2
4 – 5
5 – 4
6+8 – 20
7 – 7
20 – 6+8

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные не используются. Экраны соединяются.
________________________________

Заглушка на COM-порт 9 pin F
Применяется для тестирования коммуникационных приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные не используются.
________________________________

Заглушка на COM-порт 25 pin F
Применяется для тестирования коммуникационных приложений.

Соединение:
2+3
4+5
6+8+20
ПРИМЕЧАНИЕ: Остальные не используются.

В чем отличия интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485?

Вы можете узнать больше о последовательных интерфейсах, а потом подобрать оборудование для работы с последовательными интерфейсами в нашем каталоге.

Основные отличия RS-232, RS-422 и RS-485

Под обозначениями RS-232, RS-422 и RS-485 понимаются интерфейсы для цифровой передачи данных. Стандарт RS-232 более известен как обычный СОМ порт компьютера или последовательный порт (хотя последовательным портом также можно считать Ethernet, FireWire и USB). Интерфейсы RS-422 и RS-485 широко применяются в промышленности для соединения различного оборудования.

В таблице приведены основные отличия интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485.

НазваниеRS-232RS-422RS-485
Тип передачиПолный дуплексПолный дуплексПолудуплекс (2 провода),полный дуплекс (4 провода)
Максимальная дистанция15 метров при 9600 бит/с1200 метров при 9600 бит/с1200 метров при 9600 бит/с
Задействованные контактыTxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND*TxA, TxB, RxA, RxB, GNDDataA, DataB, GND
ТопологияТочка-точкаТочка-точкаМноготочечная
Макс. кол-во подключенных устройств11 (10 устройств в режиме приема)32 (с повторителями больше, обычно до 256)

* Для интерфейса RS-232 не обязательно использовать все линии контактов. Обычно используются линии данных TxD, RxD и провод земли GND, остальные линии необходимы для контроля над потоком передачи данных. Подробнее вы узнаете далее в статье.

Информация, передаваемая по интерфейсам RS-232, RS-422 и RS-485, структурирована в виде какого-либо протокола, например, в промышленности широко распространен протокол Modbus RTU.

Описание интерфейса RS-232

Интерфейс RS-232 (TIA/EIA-232) предназначен для организации приема-передачи данных между передатчиком или терминалом (англ. Data Terminal Equipment, DTE) и приемником или коммуникационным оборудованием (англ. Data Communications Equipment, DCE) по схеме точка-точка.

Скорость работы RS-232 зависит от расстояния между устройствами, обычно на расстоянии 15 метров скорость равна 9600 бит/с. На минимальном расстоянии скорость обычно равна 115.2 кбит/с, но есть оборудование, которое поддерживает скорость до 921.6 кбит/с.

Интерфейс RS-232 работает в дуплексном режиме, что позволяет передавать и принимать информацию одновременно, потому что используются разные линии для приема и передачи. В этом заключается отличие от полудуплексного режима, когда используется одна линия связи для приема и передачи данных, что накладывает ограничение на одновременную работу, поэтому в полудуплексном режиме в один момент времени возможен либо прием, либо передача информации.

Информация по интерфейсу RS-232 передается в цифровом виде логическими 0 и 1.

Логической «1» (MARK) соответствует напряжение в диапазоне от −3 до −15 В.

Логическому «0» (SPACE) соответствует напряжение в диапазоне от +3 до +15 В.

В дополнение к двум линиям приема и передачи, на RS-232 имеются специальные линии для аппаратного управления потоком и других функций.

Для подключения к RS-232 используется специальный разъем D-sub, обычно 9 контактный DB9, реже применяется 25 контактный DB25.

Разъемы DB делятся на Male – «папа» (вилка, pin) и Female – «мама» (гнездо, socket).

Распиновка разъема DB9 для RS-232

Распайка кабеля DB9 для RS-232

Существует три типа подключения устройств в RS-232: терминал-терминал DTE-DTE, терминал- коммуникационное оборудование DTE-DCE, модем-модем DCE-DCE.

Кабель DTE-DCE называется «прямой кабель», потому что контакты соединяются один к одному.

Кабель DCE-DCE называется «нуль-модемный кабель», или по-другому кросс-кабель.

Ниже приведены таблицы распиновок всех перечисленных типов кабеля, и далее отдельно представлена таблица с переводом основных терминов на русский язык.

Распиновка прямого кабеля DB9 для RS-232

Распиновка нуль-модемного кабеля DB9 для RS-232

Таблица с распиновкой разъемов DB9 и DB25.

DB9DB25ОбозначениеНазваниеОписание
18CDCarrier DetectОбнаружение несущей
23RXDReceive DataПрием данных
32TXDTransmit DataПередача данных
420DTRData Terminal ReadyГотовность оконечного оборудования
57GNDSystem GroundОбщий провод
66DSRData Set ReadyГотовность оборудования передачи
74RTSRequest to SendЗапрос на передачу
85CTSClear to SendГотов передавать
922RIRing IndicatorНаличие сигнала вызова

Для работы с устройствами RS-232 обычно необходимо всего 3 контакта: RXD, TXD и GND. Но некоторые устройства требуют все 9 контактов для поддержки функции управления потоком передачи данных.

Структура передаваемых данных в RS-232

Одно сообщение, передаваемое по RS-232/422/485, состоит из стартового бита, нескольких бит данных, бита чётности и стопового бита.

Стартовый бит (start bit) — бит обозначающий начало передачи, обычно равен 0.

Данные (data bits) – 5, 6, 7 или 8 бит данных. Первым битом является менее значимый бит.

Бит четности (parity bit) – бит предназначенный для проверки четности. Служит для обнаружения ошибок. Может принимать следующие значения:

  • Четность (EVEN), принимает такое значение, чтобы количество единиц в сообщении было четным
  • Нечетность (ODD), принимает такое значение, чтобы количество единиц в сообщении было нечетным
  • Всегда 1 (MARK), бит четности всегда будет равен 1
  • Всегда 0 (SPACE), бит четности всегда будет равен 0
  • Не используется (NONE)

Стоповый бит (stop bit) – бит означающий завершение передачи сообщения, может принимать значения 1, 1.5 (Data bit =5), 2.

Например, сокращение 8Е1 обозначает, что передается 8 бит данных, используется бит четности в режиме EVEN и стоп бит занимает один бит.

Управление потоком в RS-232

Для того чтобы не потерять данные существует механизм управления потоком передачи данных, позволяющий прекратить на время передачу данных для предотвращения переполнения буфера обмена.

Есть аппаратный и программный метод управления.

Аппаратный метод использует выводы RTS/CTS. Если передатчик готов послать данные, то он устанавливает сигнал на линии RTS. Если приёмник готов принимать данные, то он устанавливает сигнал на линии CTS. Если один из сигналов не установлен, то передачи данных не произойдет.

Программный метод вместо выводов использует символы Xon и Xoff (в ASCII символ Xon = 17, Xoff = 19) передаваемые по тем же линиям связи TXD/RXD, что и основные данные. При невозможности принимать данные приемник передает символ Xoff. Для возобновления передачи данных посылается символ Xon.

Описание интерфейса RS-422

Интерфейс RS-422 похож на RS-232, т.к. позволяет одновременно отправлять и принимать сообщения по отдельным линиям (полный дуплекс), но использует для этого дифференциальный сигнал, т.е. разницу потенциалов между проводниками А и В.

Скорость передачи данных в RS-422 зависит от расстояния и может меняться в пределах от 10 кбит/с (1200 метров) до 10 Мбит/с (10 метров).

В сети RS-422 может быть только одно передающее устройство и до 10 принимающих устройств.

Линия RS-422 представляет собой 4 провода для приема-передачи данных (2 скрученных провода для передачи и 2 скрученных провода для приема) и один общий провод земли GND.

Скручивание проводов (витая пара) между собой позволяет избавиться от наводок и помех, потому что наводка одинаково действует на оба провода, а информация извлекается из разности потенциалов между проводниками А и В одной линии.

Напряжение на линиях передачи данных может находится в диапазоне от -6 В до +6 В.

Логическому 0 соответствует разница между А и В больше +0,2 В.

Логической 1 соответствует разница между А и В меньше -0,2 В.

Стандарт RS-422 не определяет конкретный тип разъема, обычно это может быть клеммная колодка или разъем DB9.

Распиновка RS-422 зависит от производителя устройства и указывается в документации на него.

При подключении устройства RS-422 нужно сделать перекрестие между RX и TX контактами, как показано на рисунке.

Т.к. расстояние между приемником и передатчиком RS-422 может достигать 1200 метров, то для предотвращения отражения сигнала от конца линии ставится специальный 120 Ом согласующий резистор или «терминатор». Этот резистор устанавливается между RX+ и RX- контактами в начале и в конце линии.

Описание интерфейса RS-485

В промышленности чаще всего используется интерфейс RS-485 (EIA-485), потому что в RS-485 используется многоточечная топология, что позволяет подключить несколько приемников и передатчиков.

Интерфейс RS-485 похож на RS-422 тем что также использует дифференциальный сигнал для передачи данных.

Существует два типа RS-485:

  • RS-485 с 2 контактами, работает в режиме полудуплекс
  • RS-485 с 4 контактами, работает в режиме полный дуплекс

В режиме полный дуплекс можно одновременно принимать и передавать данные, а в режиме полудуплекс либо передавать, либо принимать.

В одном сегменте сети RS-485 может быть до 32 устройств, но с помощью дополнительных повторителей и усилителей сигналов до 256 устройств. В один момент времени активным может быть только один передатчик.

Скорость работы также зависит от длины линии и может достигать 10 Мбит/с на 10 метрах.

Напряжение на линиях находится в диапазоне от −7 В до +12 В.

Стандарт RS-485 не определяет конкретный тип разъема, но часто это клеммная колодка или разъем DB9.

Распиновка разъема RS-485 зависит от производителя устройства и указывается в документации на него.

Подключение RS-485 устройств с 2 контактами.

Подключение RS-485 устройств с 4 контактами.

Для согласования линии на больших расстояниях в RS-485 также ставят согласующие резисторы 120 Ом в начале и в конце линии.

Программы для работы с COM-портами

На компьютере интерфейсы RS-232/422/485 будут представлены как обычный СОМ порт. Соответственно подойдут почти любые программы и утилиты для работы с COM портом.

Каждый производитель выпускает свое ПО для работы с COM портом.

Например, MOXA разработала набор утилит PComm Lite, одна из которых позволяет работать с СОМ портом.

Производитель ICP DAS предлагает воспользоваться утилитой DCON Utility Pro с поддержкой протоколов Modbus RTU, ASCII и DCON. Скачать

Настройка модулей ICP DAS программой DCON Utility PRO

Устройства для работы с последовательными интерфейсами

Наверх к оглавлению


За более подробной информацией обращайтесь к специалистам IPC2U по телефону: +7 (495) 232 0207 или по e-mail: [email protected]

Распайка кабелей для торгового оборудования

© 2010-2021 — ZIPSTORE.RU Запчасти и компоненты для торгового оборудования

Наш адрес: г. Москва, ул. Полярная, д. 31, стр. 1. Телефон: +7 495 649 16 77 (Skype, ICQ). Режим работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье — выходной. Доставка по России, Белоруссии, Украине, Казахстану: Москва, Подольск, Сергиев Посад, Истра, Рязань, Курск, Липецк, Тула, Иваново, Воронеж, Ярославль, Тверь, Смоленск, Калуга, Белгород, Орел, Тамбов, Кострома, Брянск, Красноярск, Норильск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Барнаул, Иркутск, Братск, Бийск, Улан-Удэ, Томск, Абакан, Чита, Горно-Алтайск, Кызыл, Санкт-Петербург, СПб, Выборг, Вологда, Череповец, Мурманск, Сыктывкар, Ухта, Архангельск, Северодвинск, Великий Новгород, Петрозаводск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Брест, Минск, Алма-Ата, Астана, Ереван, Киев, Днепропетровск, Львов, Ташкент, Могилев, Псков, Калининград, Нарьян-Мар, Уфа, Стерлитамак, Самара, Тольятти, Сызрань, Нижний Новгород, Арзамас, Саратов, Энгельс, Пермь, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Бугульма, Пенза, Оренбург, Орск, Чебоксары, Новочебоксарск, Ульяновск, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Серов, Челябинск, Магнитогорск, Снежинск, Тюмень, Курган, Нижневартовск, Сургут, Надым, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Волгоград, Волжский, Краснодар, Армавир, Астрахань, Майкоп, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Мирный, Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкала, Нальчик, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Крым, Феодосия, Ялта. Сайт отвечает на вопросы: Как отремонтировать, настроить, установить оборудование? Где скачать документацию (инструкцию, мануал)? Где посмотреть партномер? Где купить запчасти (запасные части, зип), комплектующие, аксессуары и термоэтикетка, чековая лента для весов, термопринтеров штрих-кода, чековых принтеров? Обслуживание весов, кассовых аппаратов, термопринтеров, терминалов сбора данных, сканеров штрих-кода: каким образом возможно своими силами? Вас интересует наличие, цена, купить запчасти за наличный и безналичный расчет? — сделайте запрос нашим менеджерам. Официальный сайт компании Zipstore.ru.

Распайка нуль-модемного кабеля (RS232) | LinuxShare

Когда компьютеры были маленькими… А в общем-то актуальность наличия нуль-модемного кабеля есть и сегодня. Многие сетевые устройства типа маршрутизаторов доступны к управлению только через последовательный COM порт. Для того, чтобы подключить такое устройство к компьютеру необходим специальный нуль-модемный кабель, а не просто кабель для обычного модема. Нуль-модемный кабель имеет на обоих концах разьёмы «мама», в отличие от модемного кабеля где на одном конце «папа» на втором «мама». Распайка тоже несколько отличается, поэтому использование обычных переходников бессмыслено. В магазинах нуль-модемные кабели вам просто не найти. Но вы можете взять два обычных модемных кабеля для COM портов и спаять из них один нуль-модемный. Для этого надо аккуратно вскрыть разьёмы, отпаять на у одного кабеля «папу» у второго «маму», а затем припаять отпаяную «маму» на то место, где был «папа» у первого кабеля. Распайка разъёмов осуществляется в соответствие с данной таблицей:


 
Номер контакта в разъеме 1Соответствующий номер 
контакта в разъеме 2
Назначение
23RxD
32TxD
55GND, Экран
78RTS
87CTS
99GND
Схема.
Для наглядности дана схема, но обратите внимание, что паять надо ориентируясь на номера ножек, а не на графическое изображение. Цвета проводов тоже могут отличаться.
DB-9FDB-9F
ВложениеРазмер
rs232.gif8.04 kb

Информация о распиновке последовательного кабеля RS232

Об авторе: Ламмерт Бис папа, муж и полиглот. Он занимается разработкой встраиваемых систем с восьмидесятых годов. Использовал машинное обучение до того, как у него появилось название. Специализируется на соединении компьютеров, роботов и людей. Был защитником Google Mapmaker и выступал на нескольких международных конференциях Google с 2011 года до тех пор, пока Mapmaker не отключили в 2017 году. Бухантер из Google. В настоящее время распространяет искусственный интеллект в самых диких местах производственной среды.Он никогда не перестает учиться.

Схема последовательного кабеля RS232

Практически ничто в компьютерном интерфейсе не сбивает с толку больше, чем выбор правильного последовательного кабеля RS232. Эти страницы предназначены для предоставления информации о наиболее распространенных последовательных кабелях RS232 при обычном использовании компьютера или, на более распространенном языке, «Как мне соединять устройства и компьютеры с помощью RS232?»

Назначение контактов последовательного разъема RS232

Разъем RS232 изначально был разработан для использования 25 контактов.Распиновка разъема DB25 предназначена для вторичного последовательного канала связи RS232. На практике присутствует только один последовательный канал связи с сопутствующим подтверждением связи. Было выпущено очень мало компьютеров, в которых реализованы оба последовательных канала RS232. Примерами этого являются модели Sun SparcStation 10 и 20 и Dec Alpha Multia. Также на ряде моделей модемов Telebit присутствует вторичный канал. Его можно использовать для запроса статуса модема, когда модем находится в сети и занят связью.На персональных компьютерах сегодня чаще используется меньшая версия DB9. На схемах черным цветом показаны сигналы, общие для обоих типов разъемов. Определенные контакты, присутствующие только на большем разъеме, показаны красным. Обратите внимание, что защитное заземление назначено контакту на большом разъеме, где внешний разъем используется для этой цели с версией разъема DB9.

Распиновка также показана для модифицированного модульного разъема DEC. Этот тип разъема использовался в системах, созданных Digital Equipment Corporation; в первые дни один из лидеров в мире мэйнфреймов.Хотя этот последовательный интерфейс является дифференциальным (прием и передача имеют свой собственный уровень плавающего заземления, чего нет в обычном RS232), с этим интерфейсом можно подключать устройства, совместимые с RS232, поскольку уровни напряжения битовых потоков находятся в одном диапазоне. . Если определение RS232 сосредоточено на соединении DTE, оконечного оборудования данных (компьютеров, принтеров и т. Д.) С DCE, оборудования передачи данных (модемов), MMJ в первую очередь определялся для соединения двух DTE напрямую.

Распиновка RS232 DB9 Распиновка DEC MMJ Распиновка RS232 DB25

Преобразователь RS232 DB25 в DB9

Первоначальная распиновка RS232 была разработана для 25-контактного разъема типа Sub D. С момента появления на IBM-AT последовательного порта меньшего размера обычно используются 9-контактные разъемы RS232. В смешанных приложениях можно использовать преобразователь с 9 на 25 контактов для подключения разъемов разных размеров. Поскольку большинство компьютеров оснащены версией последовательного порта DB9, во всех примерах проводки на этом веб-сайте этот разъем будет использоваться по умолчанию.Если вы хотите использовать этот пример с DB25, просто замените номера контактов разъема в соответствии с приведенной ниже таблицей преобразования.

Преобразователь RS232 DB9 в DB25
DB9 DB25 Имя Функция
1 8 DCD Обнаружение носителя данных
2 3 Rx Прием данные
3 2 Tx Передача данных
4 20 DTR Готовность терминала данных
5 7 GND Заземление сигнала
6 6 DSR Набор данных готов
7 4 RTS Запрос на отправку
8 5 CTS Очистить для отправки
9 22 RI Кольцевой индикатор
Преобразование DB9 — DB25

Тестовые заглушки последовательного шлейфа RS232

Следующие разъемы RS232 могут использоваться для тестирования последовательного порта на вашем компьютере.Линии данных и рукопожатия были связаны. Таким образом, все данные будут немедленно отправлены обратно. ПК контролирует собственное рукопожатие. Первый тестовый штекер можно использовать для проверки работы последовательного порта RS232 с помощью стандартного программного обеспечения терминала. Вторая версия может использоваться для проверки полной функциональности последовательного порта RS232 с помощью Norton Diagnostics или CheckIt.

Разъем RS232 DB9 loopback Разъем RS232 DB25 loopback
DB9 DB25 Функция
1 + 4 + 6 6 + 8 + 20 DTR ► CD + DSR
2 + 3 2 + 3 Tx ► Rx
7 + 8 4 + 5 RTS ► CTS
Шлейфовый тестовый штекер RS232 для программного обеспечения эмуляции терминала RS232 DB9 шлейфовый разъем (Norton / CheckIt) Разъем RS232 DB25 loopback (Norton / Checkit)
DB9 DB25 Функция
1 + 4 + 6 + 9 6 + 8 + 20 + 22 DTR ► CD + DSR + RI
2 + 3 2 + 3 Tx ► Rx
7 + 8 4 + 5 RTS ► CTS
Шлейфовый тестовый штекер RS232 для Norton Diagnostics и CheckIt

Тестирование выполняется в несколько этапов.Данные отправляются по линии Tx, и полученная информация на входе Rx затем сравнивается с исходными данными.

Уровень сигнала на линиях DTR и RTS также контролируется тестовым программным обеспечением, и подключенные входы считываются в программном обеспечении, чтобы убедиться, что эти уровни сигналов возвращаются должным образом. Второй тестовый штекер RS232 имеет то преимущество, что также можно проверить входную линию RI кольцевого индикатора. Этот вход используется модемами для сигнализации о входящем звонке на подключенный компьютер.

Нуль-модемные кабели RS232

Самый простой способ соединить два ПК — использовать нуль-модемный кабель RS232. Единственная проблема заключается в большом количестве доступных нуль-модемных кабелей RS232. Для простых подключений достаточно трехлинейного кабеля RS232, соединяющего сигнальную землю и линии приема и передачи. Однако в зависимости от используемого программного обеспечения может потребоваться какое-то подтверждение связи. Используйте таблицу выбора нуль-модема RS232, чтобы найти подходящий нуль-модемный кабель для каждой цели.Для прямого кабельного соединения Windows 95/98 / ME хорошим выбором будет нуль-модемный кабель RS232 с обратной связью.

Нуль-модемные кабели

RS232 с подтверждением установления связи могут быть определены различными способами, с установлением связи с обратной связью для каждого ПК или полным установлением связи между двумя системами. Здесь показаны наиболее распространенные типы нуль-модемных кабелей.

Простой нуль-модем RS232 без квитирования
(объяснение)
Разъем 1 Разъем 2 Функция
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
5 5 Заземление сигнала
Простой нуль-модем RS232 без квитирования RS232 нуль-модем с обратным квитированием
(объяснение)
Разъем 1 Разъем 2 Функция
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
5 5 Заземление сигнала
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
7 + 8 RTS ► CTS
7 + 8 RTS ► CTS
Нуль-модем RS232 с обратным подтверждением связи
Разъем 1 Разъем 2 Функция
1 7 + 8 RTS 2 ► CTS 2 + CD 1
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
4 6 DTR ► DSR
5 5 Заземление сигнала
6 4 DSR ◄ DTR
7 + 8 1 RTS 1 ► CTS 1 + CD 2
Нуль-модем RS232 с частичным квитированием
Разъем 1 Разъем 2 Функция
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
4 6 DTR ► DSR
5 5 Заземление сигнала
6 4 DSR ◄ DTR
7 8 RTS ► CTS
8 7 CTS ◄ RTS
Нуль-модем RS232 с полным квитированием

Если деталь в наличии, он не нуждался в замене в первую очередь.

ТРЕТИЙ ЗАКОН КЭМПБЕЛЛА ОБ АВТОРЕМОНТАХ

Кабель сниффера последовательного шпионского монитора RS232

Об авторе: Ламмерт Бис папа, муж и полиглот. Он занимается разработкой встраиваемых систем с восьмидесятых годов. Использовал машинное обучение до того, как у него появилось название. Специализируется на соединении компьютеров, роботов и людей. Был сторонником Google Mapmaker и выступал на нескольких международных конференциях Google с 2011 года до тех пор, пока Mapmaker не отключили от сети в 2017 году.Bughunter с Google. В настоящее время распространяет искусственный интеллект в самых диких местах производственной среды. Он никогда не перестает учиться.

Введение в мониторинг данных последовательного RS232

Стандарт RS232 определяет асинхронный способ связи между DTE, оконечным оборудованием данных (компьютеры, принтеры и т. Д.) И DCE, оборудованием передачи данных (модемами). Этот тип связи стал меньшинством, и в настоящее время последовательная связь в основном осуществляется между двумя устройствами DTE с использованием нуль-модемного кабеля.Хотя это связь 1: 1, с помощью специальных кабелей можно контролировать потоки данных.

RS232 обеспечивает 2 линии данных для каждого канала данных. Один предназначен для передачи данных, а другой — для приема. Благодаря этим двум отдельным строкам данные можно отправлять в полнодуплексном режиме. Это означает, что оба конца могут отправлять и получать данные одновременно без взаимных помех. Однако в большинстве ситуаций протокол связи высокого уровня допускает только полудуплексную связь, поскольку большинство простых протоколов с внешними устройствами работают с конфигурацией «главный-подчиненный» или «вопрос-ответ».Одна из сторон — хозяин, отвечающий за связь. Этот мастер отправляет команды и запросы подчиненному устройству, которое на них отвечает. Подчиненное устройство никогда не будет само по себе запускать последовательность обмена данными, поэтому на практике связь является полудуплексной: нет единого момента, когда обе стороны отправляют данные одновременно.

То, что большая часть связи RS232 осуществляется полудуплексным способом, важно, если необходимо контролировать поток данных. Полудуплексный протокол связи можно проследить с помощью компьютера, к которому подключен только один последовательный порт.Этот порт одновременно прослушивает обе линии связи RS232, но никакие данные не будут искажены, потому что одновременно отправляет только одна сторона. Этот тип связи можно проследить с помощью простого программного обеспечения, такого как программа эмуляции терминала HyperTerminal, которая поставляется с операционной системой Windows.

В ситуации полнодуплексной связи по каналу RS232 мы не можем просто связать обе линии вместе и прослушивать их. В этой ситуации вам понадобятся два отдельных последовательных порта на компьютере монитора.Также удобна специальная программа-сниффер, которая одновременно прослушивает оба порта и выводит данные обеих строк на экран или на диск.

Полудуплексный RS232 шпионский / монитор / перехватывающий кабель

Отследить полудуплексную последовательную связь RS232 между двумя устройствами с ПК несложно. Для этого вам понадобится кабель монитора RS232, который показан на следующем рисунке. Два разъема DB9 подключены прямо. Компьютер-шпион подключен к третьему разъему.Этот кабель монитора обеспечивает связь от двух источников только через один порт приемника RS232. Это означает, что если два устройства будут разговаривать одновременно, отслеживаемая информация будет мусором. В большинстве случаев протоколы связи работают в полудуплексном режиме, и в этом случае кабель RS232 будет работать без проблем. В противном случае вам понадобится полнодуплексный контрольный кабель RS232, который также обсуждается здесь.

Полудуплексный RS232 шпионский / монитор / перехватывающий кабель
Разъем 1 Разъем 2 Spy Функция
1 1 Обнаружение несущей
2 2 2 через R 1 Rx ► Rx spy
3 3 2 через D 1 Tx ► Rx spy
4 4 Терминал данных готов
5 5 5 Заземление сигнала
6 6 Набор данных готов
7 7 Запрос на отправку
8 8 Очистить для отправки
9 9 Кольцевой индикатор
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
7 + 8 RTS ► CTS
Полудуплексный RS232 шпионский / монитор / снифферный кабель

Электронный Схема выглядит просто и странно одновременно с одним диодом и одним резистором.Однако функциональность проста. Компьютер-шпион подключен к разъему справа внизу. Гнездовой соединитель слева подключается к компьютеру-шпиону, а штекер справа — к подключенному устройству.

Когда порт RS232 находится в состоянии ожидания, он будет в так называемом состоянии маркировки с отрицательным напряжением на выходе передачи. Предположим, что компьютер, подключенный к левому порту, отправляет данные, а периферийное устройство с правой стороны находится в режиме ожидания.В этот момент уровень сигнала RS232 в строке 3 изменится. Когда напряжение этой линии изменится на более высокое значение, через диод будет течь ток к шпионскому компьютеру. Мы предполагаем, что подключенное устройство находится в состоянии ожидания. Следовательно, напряжение на линии 2 составляет примерно -12 Вольт, а на другом конце резистора приложено +12 Вольт. Простая математика узнает, что через резистор протекает ток примерно 11 мА (= 24 В / 2200 Ом). Это не проблема, потому что большинство микросхем драйвера RS232 способны выдавать не менее 45 мА.Поскольку падение напряжения на диоде составляет всего 0,7 В, независимо от тока через диод, компьютер-шпион будет видеть на своем порту RS232 (почти) те же уровни напряжения, что и на передающем порту компьютера-отправителя, и данные с него. отправка компьютера на периферийное устройство успешно захвачена.

Во второй ситуации компьютер завершил отправку данных и ожидает ответа от устройства на штекерном разъеме. Уровень сигнала RS232 в строке 2 станет положительным.Диод блокирует ток в линии 3, поэтому шпионский компьютер эффективно видит только данные, поступающие от периферийного устройства. Теперь компьютер-шпион сможет перехватить данные, отправленные с устройства, обратно на компьютер.

На схеме полудуплексного кабеля монитора между контактами разъема шпионского компьютера были короткие замыкания. Эти шорты возвращают сигналы квитирования компьютера. В большинстве случаев в этих коротких замыканиях нет необходимости, но если программное обеспечение для мониторинга шпионов использует квитирование, это предотвратит блокировку программного обеспечения монитора.

Для использования этого шпионского кабеля RS232 не требуется дорогостоящее программное обеспечение. Простого эмулятора последовательного терминала, такого как программа HyperTerminal, присутствующего на всех компьютерах под управлением Windows, достаточно, чтобы следить за вашими коммуникациями. Единственное, что вам нужно сделать, это изменить настройки скорости передачи и стартовых и стоповых битов из программы эмуляции терминала на настройки, используемые на линии для мониторинга.

Полнодуплексный кабель RS232 шпион / монитор / перехватчик

Как уже обсуждалось, невозможно контролировать полнодуплексную связь RS232 только с одним шпионским портом.Для этого можно использовать полнодуплексный кабель монитора. Этот кабель подключается к двум последовательным портам на шпионском компьютере, каждый из которых обеспечивает одно направление связи. Вы можете открыть два сеанса программы эмуляции терминала на своем компьютере, но часто лучше использовать один из специализированных программных продуктов для мониторинга RS232. Таким образом, два коммуникационных потока объединяются на одном экране, что упрощает анализ последовательности коммуникаций.

Полнодуплексный шпионский кабель RS232 / монитор / сниффер
Разъем 1 Разъем 2 Шпионский порт 1 Шпионский порт 2 Описание
1 1 Обнаружение несущей
2 2 2 Rx ► Rx 1
3 3 2 Tx ► Rx 2
4 4 Терминал данных готов
5 5 5 5 Заземление сигнала
6 6 Набор данных готов
7 7 Запрос на отправку
8 8 Очистить для отправки
9 9 Кольцевой индикатор
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
7 + 8 RTS ► CTS
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
7 + 8 RTS ► CTS
Полнодуплексный кабель RS232 шпион / монитор / анализатор

Схема полнодуплексного кабеля монитора RS232 на самом деле проще, чем схема полудуплексного кабеля монитора.Это связано с тем, что для объединения двух линий связи на одном входе не требуется специальной схемы. На всякий случай все сигналы рукопожатия на обоих шпионских разъемах были возвращены обратно. Это предотвращает блокировку ввода программным обеспечением в случае проверки входов CTS, DSR или CD.

Другие решения для мониторов RS232

Помимо кабелей, упомянутых выше, на рынке доступны готовые адаптеры, которые контролируют последовательную связь по каналам RS232. Интересным продуктом является модуль пассивного ответвителя EZ-Tap ™ RS-232 от Stratus Engineering.Это позволяет вам контролировать связь RS232 через порт USB.

Если товар рекламируется как «менее 50 долларов США», Вы можете поспорить, что это не 19,95 доллара.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТОРГОВАЯ АКСИОМА МакГоуэна

Информация о компоновке кабеля RS232 Seriële

Over de Auteur: Ламмерт Бис een vader, echtgenoot en polyglot. Hij ontwikkelt встроенная система sinds de jaren tachtig. Gebruikte machinaal leren voordat het een naam had. Специалист в области компьютеров, роботов и мужчин.Был в 2017 году сторонником Google Mapmaker Advocaat и распространителем на международных конференциях, разработанным для разработчиков карт. Бугунтер познакомился с Google. Verspreidt op dit moment Kunstmatige Intelligentie Naar de Wildste Plekken in productieomgevingen. Хидж остановился, но не встретил Лерен.

Seriële RS232, кабельная разводка

Bijna niets в компьютерном интерфейсе является верным и надежным в использовании RS232 seriële kabel. Deze pagina’s zijn bedoeld om informatie te geven over de meest voorkomende seriële RS232 kabels bij Regular computergebruik, ofwel antwoord te geven op de vraag: «Hoe verbind ik seriële randapparatuur of computers, onderling via RS232?»

Разъем RS232 pintoewijzing

Разъем RS232 крепится на 25 контактов.Установка разъема DB25 была сделана только для второго канала связи RS232. In de praktijk wordt meestal slechts én serieel communatiekanaal встретил bijbehorende handshake lijnen gebruikt. Er zijn slechts weinig computers op de markt gebracht waar beide seriële RS232 kanalen zijn geïmplementeerd. Воорбилден иерван Зейн де Sun SparcStation 10 и 20 моделей на Dec Alpha Multia. Некоторые модели модема Telebit являются второстепенными. Het kan gebruikt worden om de modem status op te vragen wanneer het modem on-line is en bezig met communiceren.Персональные компьютеры — это самая популярная версия DB9. In de schema’s zijn de signalen die bij beide connectoren voorkomen zwart aangegeven. De rode teksten geven signalen aan die alleen een gedefiniëerd zijn bij de grotere uitvoering. Допустим, что этот соединительный элемент соединен с контактом 1 и соединен с разъемом DB9, выполненным в соответствии с установленным соединителем.

Модифицированный модульный домкрат

De pintoewijzing van de DEC готов к работе. Разъем типа Dit используется для всех устройств, созданных Digital Equipment Corporation, в основном в сегменте мэйнфреймов.Дифференциальный интерфейс интерфейса Alhoewel deze seriële (он получает и передает сигнал hebben elk hun eigen zwevende nul niveau, wat niet het geval is bij Reguliere RS232) является совместимым устройством с RS232 для промежуточных устройств deze interface te verbinden omdat de spanningnivea Валлен. Стандарт RS232 с названием gefocust был op de verbinding van twee DTE, оконечное оборудование данных (компьютеры, принтеры и т. Д.) С DCE, оборудование передачи данных (модемы), было разработано MMJ vooral bedoeld voor het verbinden van twee DTE.

RS232 DB9 pintoewijzing DEC MMJ pintoewijzing . RS232 DB25 pintoewijzing

Преобразователь RS232 DB25 naar DB9

Контактный разъем RS232 предназначен для подключения 25-контактного разъема типа Sub-D. Введение в набор серийных портов для IBM-AT с 9-контактным разъемом RS232, подключенным к сети. Voor het aansluiten van connectoren van verschillende grootte kan een converter worden toegepast. Замените мои компьютеры, чтобы они знали, что вам нужно, чтобы DB9 серийно пользовался словом bij всех диаграмм постельного белья на веб-сайте, как стандартный разъем.Коннектор DB25 noodzakelijk — это дверь, простая в использовании, но не имеющая штырей.

Преобразователь RS232 DB9 naar DB25
DB9 DB25 Naam Functie
1 8 DCD Обнаружение носителя данных
2 3 Rx Прием данные
3 2 Tx Передача данных
4 20 DTR Готовность терминала данных
5 7 GND Signaalnul
6 6 DSR Набор данных готов
7 4 RTS Запрос на отправку
8 5 CTS Очистить для отправки
9 22 RI 9003 7 Индикатор звонка
DB9 — DB25 преобразователь

Тестовый плагин RS232 loopback

Получить доступ к RS232 connectoren kunnen worden gebruikt om de seriële poort op een computer te testen.De data en handshake lijnen zijn direct teruggelinkt. Daardoor wordt all data direct teruggezonden. ПК контролирует собственное рукопожатие. Эта модель тестового плагина может быть использована для работы с последовательным интерфейсом RS232 и стандартной программой эмуляции терминала для управления. Эта версия предназначена специально для тестирования интерфейса RS232, выполненного с помощью Norton Diagnostics of CheckIt.

Разъем RS232 DB9 loopback Разъем RS232 DB25 loopback
DB9 DB25 Functie
1 + 4 + 6 6 + 8 + 20 DTR ► CD + DSR
2 + 3 2 + 3 Tx ► Rx
7 + 8 4 + 5 RTS ► CTS
Шлейфовый тестовый штекер RS232 для программного обеспечения эмуляции терминала RS232 DB9 шлейфовый разъем (Norton / CheckIt) Разъем RS232 DB25 loopback (Norton / Checkit)
DB9 DB25 Functie
1 + 4 + 6 + 9 6 + 8 + 20 + 22 DTR ► CD + DSR + RI
2 + 3 2 + 3 Tx ► Rx
7 + 8 4 + 5 RTS ► CTS
Шлейфовый тестовый штекер RS232 для Norton Diagnostics en CheckIt

Вы можете протестировать его прямо сейчас.Слово данных, используемое для передачи данных и вербовок на основе Rx, содержит информацию, содержащуюся в исходных данных.

Ook het signaalniveau op de DTR en RTS wordt door de testsoftware aangestuurd waarna gecontroleerd wordt of op de aangesloten ingangen deze signalen правильное слово. Тестовый штекер RS232 поможет вам узнать, что делать, если вы хотите проверить правильность этого слова. Есть дверные модемы Wordt, которые можно найти на одном компьютере, а также на телефоне.

RS232, нульмодем, кабели

De eenvoudigste manier om twee PC работает через nulmodem kabel RS232. Эта основная проблема заключается в том, что существуют различные варианты подключения к модему RS232 без кабеля. Voor eenvoudige verbindingen is een dryraads RS232 kabel waarin de datalijnen en signal nul zijn doorverbonden voldoende. Программное обеспечение Afhankelijk van de gebruikte, kan echter een bepaalde vorm van, noodzakelijk zijn. Raadpleeg hiervoor de RS232 nulmodem selectietabel om de juiste nulmodem kabel te vinden.В Windows 95/98 / ME прямое кабельное соединение RS232 без модема с петлевым подтверждением установления связи.

Система квитирования соответствует RS232 nulmodem kabels kunnen op verschillende manieren word geimplementeerd. De signalen kunnen via een loopback terugkomen op de eigen seriële poort, of er kan volledige handshaking tussen de twee apparaten worden uitgevoerd. De meest voorkomende nulmodem kabels zijn hier te vinden.

Разъем 1 Разъем 2 Functie
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
5 5 Signaalnul
Eenvoudige RS232 nulmodem zonder handshaking
Разъем 1 Разъем 2 Functie
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
5 5 Signaalnul
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
1 + 4 + 6 DTR ► CD + DSR
7 + 8 RTS ► CTS
7 + 8 RTS ► CTS
RS232 nulmodem с петлевым подтверждением связи
Разъем 1 Разъем 2 Functie
1 7 + 8 RTS 2 ► CTS 2 + CD 1
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
4 6 DTR ► DSR
5 5 Signaalnul
6 4 DSR ◄ DTR
7 + 8 1 RTS 1 ► CTS 1 + CD 2
RS232 nulmodem met gedeeltelijke квитирование
Разъем 1 Разъем 2 Functie
2 3 Rx ◄ Tx
3 2 Tx ► Rx
4 6 DTR ► DSR
5 5 Signaalnul
6 4 DSR ◄ DTR
7 8 RTS ► CTS
8 7 CTS ◄ RTS
RS232 nulmodem с полным квитированием

Чем сложнее и грандиознее план, тем больше вероятность неудачи.

ПРОИЗВОДНАЯ ЗАКОНА МЕРФИ КНАГГА

Информация о последовательном кабеле принтера RS232

Об авторе: Ламмерт Бис папа, муж и полиглот. Он занимается разработкой встраиваемых систем с восьмидесятых годов. Использовал машинное обучение до того, как у него появилось название. Специализируется на соединении компьютеров, роботов и людей. Был сторонником Google Mapmaker и выступал на нескольких международных конференциях Google с 2011 года до тех пор, пока Mapmaker не отключили от сети в 2017 году.Bughunter с Google. В настоящее время распространяет искусственный интеллект в самых диких местах производственной среды. Он никогда не перестает учиться.

Введение в последовательные кабели принтера RS232

Стандарт RS232 описывает связь между DTE, оконечным оборудованием данных (компьютеры, принтеры и т. Д.) И DCE, оборудованием передачи данных (модемами). В тех случаях, когда два устройства DTE должны быть подключены напрямую, можно использовать нуль-модемные кабели. Однако для некоторых типов связи стандартные симметричные нуль-модемные кабели не подходят.Одна из таких ситуаций — подключение последовательного принтера к компьютеру. Хотя последовательное соединение является двусторонним, данные отправляются только с компьютера на принтер. Меня не удивит, если большинство последовательных принтеров будут работать без проблем, если линия Tx принтера вообще не подключена к Rx компьютера.

Основная проблема такого асимметричного использования связи RS232 заключается в том, что квитирование также не является симметричным. Компьютер не должен отправлять на принтер сигналы подтверждения.Однако у принтера есть много ситуаций, когда требуется квитирование, чтобы остановить компьютер для отправки данных. Подумайте о ситуации, когда закончилась бумага, в автономном режиме или при подаче формы. Кроме того, в более старых принтерах с последовательным подключением часто используется механический метод печати, такой как матричный или гирлянда, скорость которого ограничена механической конструкцией. Помимо этого, некоторые производители принтеров решили использовать контакты, которые обычно не используются в интерфейсах RS232, чтобы сделать ситуацию еще более запутанной.

Электросхемы на этой странице подходят не для всех ситуаций, но вы сможете подключить принтер как минимум в 95% случаев.В качестве альтернативы вы можете попробовать один из нуль-модемных кабелей. Бывают случаи, когда отключение всего аппаратного управления потоком и переключение на простой нуль-модемный кабель с подтверждением связи XON / XOFF является единственным методом успешного подключения последовательного принтера к компьютеру.

Стандартный последовательный кабель принтера

Когда последовательный принтер подключен к ПК с помощью кабеля RS232, подтверждение связи перестает быть симметричным. В этом случае используется кабель RS232, где некоторые линии подтверждения связи на стороне ПК закольцованы.На стороне принтера используются только линии данных и одна линия подтверждения. Принтер не отправляет большие объемы данных на подключенный компьютер, поэтому нет необходимости использовать линии подтверждения связи на принтере для управления потоком данных. Единственный сигнал RS232, используемый в этом кабеле, — это сигнал DTR, который используется принтером для информирования компьютера об ошибках, например об отсутствии бумаги и т. Д. Этот кабель должен работать с большинством последовательных принтеров.

Стандартный последовательный кабель принтера RS232
Компьютер Принтер Функция
2 2 Rx ◄ Tx
3 3 Tx ► Rx
5 7 Сигнал заземление
1 + 4 DTR ► CD
6 + 8 20 DSR + CTS ◄ DTR
Общий кабель последовательного принтера RS232

Последовательный кабель принтера Fujitsu

Fujitsu рекомендует использовать другую схему подключения кабелей для подключения принтеров этого производителя к компьютерам.В этой ситуации DTR принтера отправляется обратно на вход DSR компьютера. Остальные сигналы квитирования RTS и CTS возвращаются по петле с обеих сторон.

Кабель последовательного принтера Fujitsu
Компьютер Принтер Функция
2 2 Rx ◄ Tx
3 3 Tx ► Rx
5 7 Сигнал земля
6 20 DSR ◄ DTR
7 + 8 RTS ► CTS
4 + 5 RTS ► CTS
Fujitsu серийный номер кабель принтера

Texas Instruments 800 и OKIData MicroLine 80 и кабель принтера 90

Действительно странная схема подключения последовательного кабеля принтера для принтеров серий Texas Instruments 800 и OKIData MicroLine 80 и 90.Эти принтеры используют SRTS, вторичный запрос для отправки линии на выводе 11 для подключения к CTS компьютера. Контакт 11 не используется почти на всех последовательных портах, поэтому будет сложно найти нужный кабель в магазине компьютеров. Схема может быть полезна для модификации или изготовления собственного кабеля для подключения этих принтеров к вашему компьютеру.

Кабель последовательного принтера TI 800 и OKIData ML 80 и 90
Компьютер Принтер Функция
2 2 Rx ◄ Tx
3 3 Tx ► Rx
5 7 Сигнал земля
6 6 + 20 DSR 1 + DSR 2 ◄ DTR
8 11 CTS ◄ RTS
TI 800 и OKIData ML 80 и 90 серийный кабель принтера

Если посуда засорилась, все, что добавлено для спасения, только ухудшает ситуацию.

ВТОРОЙ ЗАКОН КУХНИ

Распиновка и сигналы RS232. Схема кабелей RS232

Интерфейс последовательного порта

Интерфейс последовательного порта введение

RS232 к RS232, RS232C

Подключение RS232 к RS232 через разъемы DB9.
RS-232 — подключение RS-232 через разъемы DB25.
Последовательный порт на последовательный порт.Возможные варианты и кабели. ДТЕ-АКД, ДТЕ-ДТЕ.

Распиновка и сигнал последовательного порта

Последовательный порт — это устройство ввода / вывода (ввода / вывода). Устройство ввода-вывода это просто способ передачи данных в компьютер и из него. Там есть много типов устройств ввода-вывода, таких как последовательные порты, параллельные порты, контроллеры дисководов, платы Ethernet, универсальные последовательные шины и т. д. Большинство ПК имеют один или два последовательных порта.

Разъемы и сигналы
Распиновка RS232 и сигналы
Распиновка и сигналы последовательного порта
Распиновка и сигналы полного последовательного порта DB25 (RS232)
Распиновка и сигналы DB9
Распиновка и сигналы DB25
PC Последовательный порт DB25 (RS232) шлейф (CheckIt)
ПК DB25 последовательный (RS232) loopback (Norton)
PC DB9 последовательный (RS232) шлейф (CheckIt)
ПК DB9 последовательный (RS232) loopback (Norton)
Последовательный принтер

Кабели и сигналы последовательного порта

В то время как обычное оборудование ПК может работать только с Tx, Rx и земля подключены, большинство драйверов будет ждать вечно чтобы одна из линий рукопожатия перешла на правильный уровень.В зависимости от состояния сигнала он может иногда работать, другие раз это могло и не быть.

Последовательный порт и Кабели и сигналы порта RS232
Последовательный и RS232 кабели монитора порта
Последовательная передача данных кабель
Последовательный (RS232) двухпроводной модемный кабель (DB25-DB25)
Последовательный (RS232) двухпроводной модемный кабель (DB9-DB25)
Последовательный (RS232) модем кабель (DB25-DB25)
Последовательный (RS232) модемный кабель (DB9-DB25)
Последовательный (RS232) модемный кабель (DB9-DB15)
Нуль-модемный кабель (DB25-DB25)
Нуль-модемный кабель (DB9-DB25)
Нуль-модемный кабель (DB9-DB9)
Последовательный кабель принтера (DB25-DB25)
Последовательный кабель принтера (DB9-DB25

Порт RS232

(контакт DB-25).Распиновка и сигналы для полноценного разъема RS232

DB25 контактный разъем D-SUB на DTE (компьютер)
DB25 контактный разъем D-SUB на DCE (модем)

Штифт Имя Направление Описание

1

ЗЕМЛЯ Щит заземления

2

TXD

— »

Передача данных

3

RXD

«-

Прием данных

4

РТС

— »

Запрос на отправку

5

CTS

«-

Разрешить отправку

6

DSR

«-

Готовность к набору данных

7

ЗЕМЛЯ Системное заземление

8

CD

«-

Обнаружение несущей

9

ЗАБРОНИРОВАНО

10

ЗАБРОНИРОВАНО

11

STF

— »

Выбрать канал передачи

12

С.CD

«-

Обнаружение вторичной несущей

13

S.CTS

«-

Вторичный Очистить для отправки

14

S.TXD

— »

Вторичные данные передачи

15

TCK

«-

Синхронизация элемента сигнала передачи

16

С.RXD

«-

Данные вторичного приема

17

RCK

«-

Синхронизация элемента сигнала приемника

18

LL

— »

Управление по локальному контуру

19

С.RTS

— »

Вторичный запрос на отправку

20

DTR

— »

Терминал данных готов

21

RL

— »

Дистанционное управление по контуру

22

RI

«-

Индикатор звонка

23

DSR

— »

Селектор скорости передачи данных

24

XCK

— »

Синхронизация элемента сигнала передачи

25

TI

«-

Контрольный индикатор
Примечание. Направление — DTE (компьютер) относительно DCE (модем).
Примечание: не подключайте SHIELD (1) к GND (7).

Наше программное обеспечение позволяет отслеживать, регистрировать, отлаживать и тестировать любые ваши RS232- или COM-порты.


RS232 порт связанные ссылки

— RS232 к RS232 соединяет два устройства DTE или компьютеры с помощью разъемов DB9.
— RS-232 — RS-232 соединяет два устройства DTE или компьютеры с помощью разъемов DB25.
— Описание интерфейса последовательного порта интерфейса последовательного порта.

Пожалуйста, выберите страницу с таблицей данных Индекс ——— Интерфейс последовательного порта ——— Введение ——— Распиновка и сигнал ——— Разъемы и сигналы Распиновка RS232 и сигналы Распиновка и сигналы последовательного порта Полная Распиновка и сигналы порта RS232 DB25 Кабель последовательной передачи данных Распиновка и сигналы DB9 Распиновка и сигналы DB25 (CheckIt) PC DB25 последовательный (RS232) шлейф (Norton) PC DB9 последовательный (RS232) шлейф (CheckIt) PC DB9 последовательный (RS232) шлейф (Norton) Последовательный принтер ——— Кабели и сигналы ——— Монитор последовательного порта и порта RS232 Кабели RS232 двухпроводный модемный кабель (DB25-DB25) Двухпроводной модемный кабель RS232 (DB9-DB25) Модемный кабель RS232 (DB25-DB25) Модемный кабель RS232 (DB9-DB25) Модемный кабель RS232 (DB9-DB15) Нулевой модемный кабель (DB25-DB25) Нулевой модемный кабель (DB9-DB25) Нулевой модемный кабель (DB9 -DB9) Последовательный кабель принтера (DB25-DB25) Последовательный кабель принтера (DB9-DB25)

Распиновка разъема

RS232, конфигурация, характеристики, схема и техническое описание

Разъем RS232 — это порт, используемый для обмена данными между оборудованием.Он был разработан для обмена данными между DTE (оконечное оборудование данных) или ПК и DCE (оборудование передачи данных) или модем. Потребность в RS232 возникла из-за ограничений, вызванных параллельным обменом данными. RS232 использует протокол последовательной связи , где обмен данными происходит побитно. Хотя RS232 позже был заменен более быстрым USB (универсальная последовательная шина), он все еще популярен в некоторых областях. RS232 раньше имел 25 контактов, теперь он уменьшен до 9 контактов.

Конфигурация контактов RS232

Новый RS232, как упоминалось ранее, имеет девять контактов.Эти девять контактов расположены в порту, как показано в схеме контактов разъема RS232 . Порты DCE и DTE полностью идентичны, за исключением направления потока данных. Эти девять контактов примерно разделены на три категории, и мы обсудим каждую категорию ниже.

Номер контакта

Имя контакта

Описание

контактов DATA (поток данных проходит через эти контакты)

2

RXD

Получение данных (данные принимаются через этот контакт)

3

TXD

Передача данных (данные передаются через этот вывод)

Контакты CONTROL (Эти контакты предназначены для установления интерфейса и предотвращения потери данных)

1

CD

Carrier Detect (Устанавливается модемом при получении ответа удаленным модемом)

4

DTR

Data Terminal Ready (устанавливается с ПК для подготовки модема к подключению к телефонной сети)

6

DSR

Data Set Ready (Устанавливается модемом, чтобы сообщить ПК, что он готов к приему и отправке данных)

7

РТС

Запрос на отправку (устанавливается ПК, чтобы сообщить МОДЕМУ, что МОДЕМ может начать отправку данных)

8

CTS

Очистить для отправки (Устанавливается модемом, чтобы сообщить ПК, что он готов к приему данных)

9

РИ

Устанавливается модемом для сообщения ПК об обнаружении сигнала вызова.

ССЫЛКА

5

GND

Земля (используется в качестве опорной для всех импульсов напряжения на выводах)

Характеристики и характеристики RS232
  1. RS232 использует асинхронную связь, поэтому синхронизация между ПК и модемом не используется.
  2. Логическая «1» на контакте определяется напряжением в диапазоне «от -15 В до -3 В», а логическая «0» на контакте определяется напряжением в диапазоне «от + 3 В до + 15 В». Логика имеет широкий диапазон напряжений, что обеспечивает удобство для пользователя.
  3. MAX232 IC может быть легко установлен для установления интерфейса RS232 с микроконтроллерами .
  4. Полнодуплексный интерфейс RS232 очень удобен.
  5. При необходимости можно легко установить двухконтактный симплексный интерфейс RS232.
  6. Максимальная скорость передачи данных 19 Кбит / с (килобит в секунду) возможна через RS232
  7. Максимальный ток 500 мА может быть получен от контактов RS232
  8. Интерфейс может быть установлен на расстоянии до 50 футов.

Недостатки RS232
  1. Нет вывода, предназначенного для питания устройств (нет VCC)
  2. Больше контактов
  3. Переключение напряжения между +15 В и -15 В затруднено на более высоких скоростях
  4. Максимальная скорость 19 Кбит / с
  5. Максимальное расстояние 50 футов
  6. Чем больше контактов, тем выше шум
  7. Только одно устройство может быть подключено к разъему RS232 в отличие от I2C
  8. Требуется оборудование для преобразования логики высокого напряжения RS232 для совместимости с TTL (блоки контроллера и процессора)

Где используется RS232?

Несколько примеров использования RS232:

1.Если вам нужен простой коммуникационный интерфейс между двумя устройствами. Двухконтактная полнодуплексная связь может быть легко установлена ​​через порт RS232.

2. RS232 используется в системах, где разделение часов затруднено. RS232 является АСИНХРОННЫМ, поэтому не будет разделения часов между системами. Все, что вам нужно сделать, это установить скорость передачи данных для каждого устройства. После того, как скорость передачи установлена, устройства будут производить выборку данных в соответствии с установленной скоростью передачи.

3. RS232 также используется для управления отдельным блоком без задержек и ошибок.

4. Интерфейс RS232 также обеспечивает более точную передачу данных, что в некоторых случаях требуется.

Как использовать разъем RS232?

Как упоминалось ранее, мы не можем подключить RS232 напрямую к контроллеру, нам нужна микросхема MAX232 для скрытия сигналов высокого напряжения в TTL и наоборот. Типовая схема для него показана ниже.

Здесь мы подключаем контроллер к гнезду RS232 через микросхему преобразователя MAX232.Коммуникационные напряжения достигают +15 В и всего -15 В в RS232. Эти уровни напряжения нельзя использовать в чувствительной электронике, поэтому мы используем посредник MAX232.

Микросхема преобразует логические импульсы TTL контроллера в импульсы уровня напряжения RS232 и наоборот. Без этого чипа вы можете что-то навсегда повредить.

Приложения
  1. Персональные компьютеры
  2. Модемы
  3. Серверы
  4. Устройства памяти
  5. Блоки управления двигателями
  6. Принтеры и сканеры
  7. Телефонные линии
  8. Используется в основном там, где требуется последовательная передача данных

2D-Модель

Все параметры указаны в миллиметрах.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *