Rs 232c распиновка. RS-232: распиновка, назначение контактов и особенности интерфейса

Что такое RS-232. Как работает интерфейс RS-232. Какова распиновка разъемов RS-232. Для чего используются контакты RS-232. Какие бывают разновидности разъемов RS-232.

Содержание

Что такое интерфейс RS-232

RS-232 (Recommended Standard 232) — это стандарт последовательной передачи данных между устройствами. Он был разработан в 1960-х годах для соединения терминального оборудования данных (DTE) и коммуникационного оборудования передачи данных (DCE).

Основные характеристики интерфейса RS-232:

  • Асинхронный режим передачи данных
  • Двунаправленная (дуплексная) связь
  • Расстояние передачи до 15 метров
  • Скорость передачи данных до 115200 бит/с
  • Уровни сигналов от -12В до +12В

Несмотря на то, что RS-232 считается устаревшим для многих применений, он до сих пор широко используется в промышленном оборудовании, измерительных приборах, системах автоматизации и других специализированных устройствах.

Распиновка разъемов RS-232

Для RS-232 используются два основных типа разъемов:


  • DB-25 — 25-контактный разъем
  • DE-9 (DB-9) — 9-контактный разъем

DB-25 применялся в ранних реализациях, но позже был вытеснен более компактным DE-9. Рассмотрим распиновку DE-9 как наиболее распространенного варианта.

Распиновка DE-9 (DB-9)

Разъем DE-9 имеет 9 контактов, расположенных в два ряда. Вот назначение каждого контакта:

  1. DCD (Data Carrier Detect) — обнаружение несущей данных
  2. RXD (Receive Data) — прием данных
  3. TXD (Transmit Data) — передача данных
  4. DTR (Data Terminal Ready) — готовность терминала
  5. GND (Ground) — земля (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

Назначение основных сигналов RS-232

Разберем подробнее назначение ключевых сигналов интерфейса RS-232:

TXD и RXD — линии передачи данных

TXD (Transmit Data) и RXD (Receive Data) — это основные линии для передачи данных:

  • По линии TXD данные передаются от DTE к DCE
  • По линии RXD данные принимаются DTE от DCE

Эти линии работают в асинхронном режиме. Каждый байт данных передается в виде последовательности битов с заданной скоростью.


RTS и CTS — управление потоком данных

Сигналы RTS (Request To Send) и CTS (Clear To Send) используются для аппаратного управления потоком данных:

  • RTS активируется, когда DTE готово передавать данные
  • CTS активируется в ответ, когда DCE готово принимать данные

Эта пара сигналов позволяет синхронизировать обмен данными между устройствами и предотвратить потерю информации.

DTR и DSR — готовность устройств

DTR (Data Terminal Ready) и DSR (Data Set Ready) сигнализируют о готовности устройств к обмену данными:

  • DTR активируется, когда DTE готово к работе
  • DSR активируется, когда DCE готово к работе

Эти сигналы используются для инициализации соединения между устройствами.

Особенности работы интерфейса RS-232

При работе с RS-232 следует учитывать некоторые важные особенности:

Уровни сигналов

RS-232 использует инвертированную логику сигналов:

  • Логическая 1 (mark) соответствует напряжению от -3В до -15В
  • Логический 0 (space) соответствует напряжению от +3В до +15В

Это отличает RS-232 от многих других интерфейсов и требует применения специальных драйверов линии.


Скорость передачи данных

Скорость передачи данных по RS-232 может составлять от 110 до 115200 бит/с. Наиболее распространенные скорости:

  • 9600 бит/с
  • 19200 бит/с
  • 38400 бит/с
  • 57600 бит/с
  • 115200 бит/с

Скорость должна быть одинаковой на обоих концах линии связи.

Ограничение длины кабеля

Максимальная длина кабеля RS-232 ограничена примерно 15 метрами из-за емкости кабеля. При больших расстояниях возможно искажение сигнала.

Для увеличения дальности передачи можно использовать:

  • Кабель с меньшей емкостью
  • Более низкую скорость передачи
  • Повторители сигнала

Применение интерфейса RS-232

Несмотря на появление более современных интерфейсов, RS-232 продолжает применяться во многих областях:

Промышленная автоматизация

В промышленности RS-232 используется для подключения:

  • Датчиков и измерительных приборов
  • Программируемых логических контроллеров (ПЛК)
  • Операторских панелей и терминалов
  • Исполнительных механизмов

Простота интерфейса и устойчивость к помехам делают его популярным в производственных условиях.


Лабораторное оборудование

В лабораториях RS-232 часто применяется для связи с:

  • Осциллографами
  • Анализаторами спектра
  • Источниками питания
  • Измерительными приборами

Это позволяет автоматизировать процесс измерений и сбора данных.

Встраиваемые системы

В embedded-устройствах RS-232 используется для:

  • Отладки и программирования
  • Диагностики
  • Обмена данными с периферийными устройствами

Простота реализации делает его удобным для маломощных микроконтроллерных систем.

Преимущества и недостатки RS-232

Интерфейс RS-232 имеет ряд достоинств и ограничений:

Преимущества RS-232:

  • Простота реализации и отладки
  • Высокая помехозащищенность
  • Поддержка полнодуплексного режима
  • Широкая распространенность
  • Низкая стоимость компонентов

Недостатки RS-232:

  • Низкая скорость передачи данных
  • Ограниченная длина линии связи
  • Отсутствие гальванической развязки
  • Большие размеры разъемов
  • Несовместимость с современными интерфейсами

Несмотря на недостатки, RS-232 остается востребованным в ряде приложений, где его преимущества перевешивают ограничения.


Заключение

RS-232 — это проверенный временем интерфейс последовательной передачи данных. Несмотря на появление более современных стандартов, он продолжает широко применяться благодаря своей простоте и надежности.

Знание особенностей работы и распиновки RS-232 важно для инженеров, работающих с промышленным оборудованием, измерительными приборами и встраиваемыми системами. Это позволяет эффективно использовать возможности интерфейса и избегать ошибок при его применении.

В будущем RS-232 будет постепенно вытесняться более быстрыми интерфейсами, но в обозримой перспективе он сохранит свои позиции в ряде специализированных приложений.


Rs 232 com порт распиновка


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 контактаНазначениеОбозначение
1Активная несущаяDCD
2Прием компьютеромRXD
3Передача компьютером TXD
4Готовность к обмену со стороны приемникаDTR
5ЗемляGND
6Готовность к обмену со стороны источникаDSR
7Запрос на передачуRTS
8Готовность к передачеCTS
9Сигнал вызоваRI

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


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 контактаНазначениеОбозначение
1Активная несущаяDCD
2Прием компьютеромRXD
3Передача компьютеромTXD
4Готовность к обмену со стороны приемникаDTR
5ЗемляGND
6Готовность к обмену со стороны источника DSR
7Запрос на передачуRTS
8Готовность к передачеCTS
9Сигнал вызоваRI

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

Последовательный асинхронный интерфейс в RS232 (известен также как com-порт) был разработан, а затем стандартизирован более полувека тому назад. На ранних этапах развития техники персональных компьютеров широко использовался для модемного подключения к телефонной сети. В настоящее время считается устаревшим в первую очередь из-за своего невысокого быстродействия, вызванного применением однофазных (недифференциальных) линейных сигналов.

Внешний вид 9 контактного разъема RS232

В новой технике RS232 заменяется на заметно более быстродействующий USB, однако пока еще массово встречается на практике. Сom-порт, распиновка которого обсуждается далее, очень популярен в оборудовании промышленного и медицинского назначения.

В быту потребность в использовании соединительных кабелей для подключения к com-порту чаще всего возникает в случае работы с периферийным оборудованием прежних лет выпуска при необходимости обеспечения их взаимодействия с персональным компьютером. Кроме того, он о часто встречается в программаторах.

Характерные черты порта

Панельная и кабельная части интерфейса RS232 выполнены на 9-контактном соединителе типа D-Sub. Контакты расположены в два ряда, правильность подключения вилки к розетке обеспечена несимметричной формой юбки корпуса. Контакты нумеруются по схеме, которая показана на рисунке ниже.

распиновка com порта 9 pin

Распиновка com порта 9 pin

осуществляется в соответствии с нумерацией контактов и их назначением, информация об этом приводится в таблице ниже.

Номер контактаНазначениеОбозначение
1Активная несущаяDCD
2Прием компьютеромRXD
3Передача компьютеромTXD
4Готовность к обмену со стороны приемникаDTR
5ЗемляGND
6Готовность к обмену со стороны источникаDSR
7Запрос на передачуRTS
8Готовность к передачеCTS
9Сигнал вызоваRI

Ряд устройств в процессе своей работы использует только часть контактов, от этого зависит фактическая распайка com порта. Данные об этом можно найти в технической документации оборудования.

Особенности соединительного кабеля

В качестве соединительного кабеля из-за отсутствия необходимости использования всех контактов обычно берется витая пара, отдельные провода которой запаиваются на контакты вилки и розетки разъема. Из-за довольно компактной конструкции места пайки целесообразно дополнительно заизолировать кембриком или термоусадочной трубкой.

Максимальная дальность связи по стандарту не должна превышать полутора десятков метров. В случае необходимости ее увеличения следует переходить на экранированный вариант кабеля.

Описание и распиновка интерфейсов RS-232/RS-485 в ER108 V1 И V2 : Техническая поддержка

Главная страница решений Конвертеры интерфейсов Конвертер TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/RS-232/RS-485

В данной статье рассматривается описание и распиновка последовательных интерфейсов следующих моделей конвертеров 

1. TELEOFIS ER108 ETHERNET — RS-232/RS-485

2. TELEOFIS ER108 V2 ETHERNET – RS-232/RS-485/RS-422


1. TELEOFIS ER108 ETHERNET — RS-232/RS-485

Таблица 1 — Описание контактов внешних разъемов ER108 V1

Номер контакта

Обозначение

Назначение
Назначение контактов клеммного блока
1

Земля
2
+
Положительный вход внешнего питания
3
B
Сигнал «B-» линии RS-485
4
A
Сигнал «А+» линии RS-485
Назначение контактов разъема DB9-M интерфейса RS-232
1
NC
Не используется
2
RXD
Вход «RX»
3
TXD
Выход «TX»
4
DTR
Выход «DTR»
5
GND
Земля
6
DSR
Вход «DSR»
7
RTS
Выход «RTS»
8
CTS
Вход «CTS»
9
NC
Не используется
Светодиодная индикация
Индикатор горит красным
Питание подключено
Индикатор горит желтым цветом дополнительно к красному
Установлено TCP- соединение с сервером (клиентом)
Индикатор однократно мигает желтым цветом
Сброс настроек на заводские значения

2. TELEOFIS ER108 V2 ETHERNET – RS-232/RS-485/RS-422

Таблица 2 — Описание контактов внешних разъемов ER108 V2

Обозначение
Контакт
Описание
Назначение контактов клеммных блоков

XP1

A1
Сигнал “A+” линии RS-485 (1) Выход Y+ линии RS-422
B1
Сигнал “B-” линии RS-485 (1) Выход Z- линии RS-422
T1
Вывод подключаемого терминального резистора 1 (для подключения замкнуть с выводом B1, сигнал “B-”)
G
Земля
V
Положительный вход внешнего питания

XP2

A2
Сигнал “A+” линии RS-485 (2) Вход A+ линии RS-422
B2
Сигнал “B-” линии RS-485 (2) Вход B- линии RS-422
T2
Вывод подключаемого терминального резистора 2 (для подключения замкнуть с выводом B2, сигнал “B-”)
G
Земля
O1
Выход 7,5 В для питания внешних устройств
Назначение контактов разъема DB9-F интерфейса RS-232
1DCD
Выход “DCD”
2TXD
Выход “TX”
3RXD
Вход “RX”
4DTR
Вход “DTR”
5GND
Земля
6DSR
Выход “DSR”
7RTS
Вход «RTS»
8CTS
Выход “CTS”
9RING
Выход “RING”

Сопутствующие статьи:

Как подключиться к конвертеру ER108?

Версии конвертеров ER108 и их отличия

Как сбросить настройки конвертера ER108?


Дополнительная информация

Конвертер TELEOFIS ER108-L4U

Конвертер TELEOFIS ER108-R4U2 V2

Краткое руководство пользователя Конвертер TELEOFIS ER108-L4U

Краткое руководство пользователя Конвертер TELEOFIS ER108-L4U V2

К сожалению, мы не смогли помочь вам в разрешении проблемы. Ваш отзыв позволит нам улучшить эту статью.

RS232 9-контактная распиновка | Объяснение 9-контактного разъема RS232

Ищете способ быстрой и безопасной передачи данных с одного устройства на другое? Благодаря оборудованию для мониторинга последовательного порта RS232 у вас не должно возникнуть проблем со сбором данных и преодолением многих проблем с задержкой и метками времени, обычно связанных с традиционными решениями для мониторинга с двумя COM-портами.

Оборудование для мониторинга последовательного порта RS232 выделяется по ряду причин, включая 9-контактную распиновку RS232. Эта распиновка может иметь большое значение для успешной последовательной связи RS232. Таким образом, важно понять, как 9pin Распиновка кабеля RS232 может повлиять на поток последовательных данных между устройствами.

Вот подробнее о том, как работает 9-контактная распиновка RS232 и что она означает для пользователей, которые хотят безопасно и эффективно передавать данные между устройствами.

Оборудование мониторинга RS232 устанавливает соединение между терминальным оборудованием данных (DTE) и оборудованием передачи данных (DCE). Для соединения этих устройств необходима распиновка RS232 D9, так как эта распиновка позволит вам успешно соединить два устройства.

9-контактный кабель RS232 с девятью контактами имеет девять контактов:

1.     Обнаружение носителя данных — после обнаружения терминала данных в набор данных отправляется сигнал, который будет передан на терминал.

2.     Полученные данные — набор данных получает исходный сигнал через линию приема данных (RxD).

3.     Передаваемые данные – Терминал данных получает сигнал от набора данных, подтверждение наличия связи между терминалом данных и набором данных.

4.     Терминал данных готов — положительное напряжение подается на линию готовности терминала данных (DTR), что является признаком того, что терминал данных готов к передаче данных.

5.     Сигнальная земля — Обратный путь для всех сигналов на одном интерфейсе, сигнальная земля (SG) предлагает обратный путь для последовательной связи. Без SG последовательные данные не могут передаваться между устройствами.

6.     Набор данных готов — положительное напряжение подается на линию готовности набора данных (DSR), что обеспечивает завершение последовательной связи между терминалом данных и набором данных.

7.     Запрос на отправку — положительное напряжение указывает на то, что запрос на отправку (RTS) может быть выполнен, что означает, что набор данных может отправлять информацию на терминал данных без помех.

8.     Разрешение на отправку — После установления соединения между терминалом данных и удаленным модемом сигнал разрешения на отправку (CS) гарантирует, что терминал данных распознает, что связь может быть выполнена.

9.     Индикатор звонка — Сигнал индикатора звонка (RI) активируется, если модем, работающий как набор данных, обнаруживает низкую частоту. Когда это происходит, терминал данных предупреждается, но RI не останавливает поток последовательных данных между устройствами.

Понимание тонкостей разводки 9-контактного кабеля RS232 может оказаться сложной задачей даже для опытных специалистов по проектированию. Но при поддержке проверенной команды инженеров вы можете оптимизировать передачу данных через 9-контактный разъем RS232.

Stratus Engineering поставляет широкий спектр аппаратных решений для мониторинга RS232, а также обладает опытом применения и обширным опытом разработки аппаратного и программного обеспечения. Чтобы узнать больше о том, как мы поддерживаем электронику и программное обеспечение для встраиваемых систем, свяжитесь с нами сегодня по телефону 858-663-1841.

Распиновка и проводка RS232

Соединения RS232 и проводка последовательных портов

Земля
Назначение контактов RS232 (набор сигналов ПК DB25)
Контакт 1 Защитное заземление
Заказная электроника

Вам нужен — сетевой серийный номер
Электроника? Измерение, Контроллеры,
Извещатели, пожарные панели, доступ
управление, освещение, робототехника
—Мы проектируем и строим—
Позвоните нам сейчас! (02)9925 0325

Контакт 2 Передача данных
Контакт 3 Полученные данные
Контакт 4 Запрос на отправку
Контакт 5 Готов к отправке
Контакт 6 Набор данных готов
Сигнал 2 0 5
PIN 8 Полученный линейный детектор сигнала
(обнаружение носителей данных)
PIN 20 ДАННЫЙ ТЕРМИНАЛЬНА штифты, поэтому сопряжение
кабель должен заканчиваться разъемом DB25/F (гнездовой контакт).

Назначение контактов RS232 (набор сигналов ПК DE9)
Контакт 1 Детектор принимаемого линейного сигнала
(обнаружение носителя данных)
Pin 2 Received Data
Pin 3 Transmit Data
Pin 4 Data Terminal Ready
Pin 5 Группа сигнала
PIN 6 Набор данных Готово
ПИНА 7 Запрос на отправку
PIN 8. Разъем на ПК имеет вилки, поэтому сопряжение
кабель должен заканчиваться разъемом DE9/F (гнездовой контакт).
[Некоторые люди называют это DB9 … DE9, однако, настоящее имя]


Подключение чего-нибудь красивого и простого, например, старого доброго «тупого терминала», это просто вопрос подключения Tx, Rx и земли, верно?

Обычно нет. В то время как обычное оборудование ПК вполне может работать только с Tx, Rx и заземление, большинство программных драйверов будут вечно ждать одного из линии рукопожатия, чтобы перейти на правильный уровень. В зависимости от состояния сигнала иногда может работать, иногда нет. Надежное решение состоит в том, чтобы зациклить линии рукопожатия, если они не используются. Мы специально решили использовать персональный компьютер (ПК) в качестве системы отсчета для сигналов на этой странице. RS232 предшествует ПК, но даже с EIA-574 и более поздним TIA-232-F определения по-прежнему используют DTE (терминальное оборудование данных, например ПК или аналогичный) и DCE (данные). оконечное оборудование, такое как модем, «тупой терминал» или любой другой устройство) в качестве системы отсчета. Мы пытаемся сгладить кривую обучения: На этой странице термин «ПК» используется вместо технического термина «DTE».


Рукопожатие с подключением к последовательному разъему ПК

Когда линии зациклены, вывод RTS с ПК немедленно активирует CTS-вход — таким образом, ПК эффективно контролирует собственное квитирование… что приводит к тому, что каждый из контактов на разъеме RS232 (или EIA574 в случае DE9) на самом деле — у нас есть правильное описание всех булавок ниже на этой странице.



Тестовый штекер RS232 DE9 для ПК Собери сам, используя фото справа в качестве руководства — или, если хотите, мы сделаем это за вас:
 
18 долларов США + доставка
Штекер шлейфа для ПК является полезным диагностическим инструментом. Петлевой штекер подключается
последовательные входы к последовательным выходам, чтобы можно было протестировать порт. Есть еще
чем один способ подключить петлевой штекер, но это самый распространенный.


Тестовый разъем RS232 DB25 PC Loopback

Соединение вместе двух последовательных устройств включает подключение Rx одного устройства к Tx другого, и наоборот. На приведенной ниже диаграмме показано, как вы будете действовать соединение двух ПК вместе без квитирования.


Соединение двух ПК с помощью RS232 без квитирования

Когда требуется квитирование, обычно RTS одного устройства подключается к CTS другого, и наоборот, а также DSR одного устройства подключается к DTR другого устройства, наоборот. Конкретные требования к различному оборудованию могут различаться.


Соединение двух компьютеров вместе с помощью RS232 с квитированием связи

Использование коммутационной коробки или светодиодной панели для прокладки кабелей

Если у вас возникли проблемы с кабелем RS232, лучшим «аварийным» инструментом может быть коммутационная коробка (иногда называется светодиодной коробкой). Обычные блоки бывают только размера DB25, но с пара ДБ9к адаптерам DB25, их также можно использовать с кабелями DB9. Единицы иметь светодиод для каждой сигнальной линии в кабеле, и светодиод горит зеленым или красным в зависимости от на состояние сигнала. Наша коммутационная коробка D9 немного сложнее — она также позволяет вам отключить определенные линии в кабеле и закольцевать сигналы на их противоположное количество — хорошо для того, чтобы попробовать новые возможности кабельной проводки.

Первое, что нужно помнить, это то, что есть большая вероятность того, что два устройства, которые вы пытаетесь Вместе они действительно будут работать, если вы правильно подключите кабель. Если у вас есть другой способ чтобы на самом деле доказать это — например, попробовав каждое из устройств в другой системе — сделайте это.

Гипотетический пример — например, подключение стандартного ПК с DE9M к промышленный револьверный перфоратор с ЧПУ, также с DE9M, первое, что я бы попробовал и сделал это получить кабель, который, я думаю, будет работать. В этом случае я бы либо купил, либо построил нуль-модемный кабель (DB9F — DB9F) — на самом деле, я бы скопировал последний пример, в основном кабель, используемый для соединения двух ПК вместе с рукопожатием.

Учитывая кабель, который, я считаю, будет работать, подключите кабель, светодиодную коробку и два устройства все вместе. Перед включением обоих устройств отключите только одно из них. Включите устройства и запишите, какие светодиоды горят. Затем отключите подключенное устройство и подключите отключенный, без перестановки кабелей в противном случае. Снова сделайте заметку какие светодиоды горят. Если любой одиночный светодиод горит на обоих устройствах, то есть выход конфликт, и проводка кабеля неправильная. Под этим я подразумеваю, что одна линия в кабеле имеет выход, управляющий им с обоих концов — и это неправильно для RS232 — так что это означает что кабельная разводка не подходит для устройств. Обратите особое внимание на Tx и Rx.

Чтобы продолжить пример выше, если бы я увидел, что два конца ведут одни и те же линии, Я бы предположил, что нуль-модемный кабель не подходит, и попробовал бы один к одному (или «прямой» кабель DE9F-DE9M) с переходником пола (в данном случае DE9F-DE9F) вместо.

Если каждый конец управляет собственным набором светодиодов, соедините два конца вместе. В норме ситуации, вы должны увидеть, как загораются все светодиоды, но есть некоторые устройства, которые не загорятся все светодиоды. Сказав это, если одним из устройств является ПК и любой Светодиод кроме RI (Ring индикатор) не горит, скорее всего кабель не подойдет.

Обычно другие проблемы с кабелями связаны с линиями квитирования. Коробка со светодиодами будет быть бесценным руководством, но нет тривиального теста для определения решения. Светодиодная коробка также покажет линии по мере их изменения состояния, хотя с моделями D25 это обычно довольно трудно увидеть сами последовательные соединения, если связь не является непрерывной или на низкой скорости передачи данных (обычно видна скорость 9600 бод или ниже). Наша модель D9 оснащена сверхъяркими светодиодами. на линиях данных, так что увидеть короткие пакеты не проблема.

Если у вас возникли трудности с приобретением устройств смены пола, нуль-модемных/прямых кабелей, Преобразователи D25/D9 (и т. д.) напишите нам, у нас есть все, что вам может понадобиться для тестирования и отладки серийных comms, и мы можем процитировать по возвращении. Наш основной бизнес — разработка промышленной электроники. большая часть из них управляется серийно или объединена в сеть.


EIA574 (RS232) контакты — Список функций
Контакт 1 DCD Обнаружение носителя данных Это одна из двух непарных линий рукопожатия. Его первоначальная функция заключалась в основном для модемных соединений — указано, когда модем активно принимал несущая — базовая модуляция, на которую накладывались частоты данных — и, таким образом, вероятно, сможет подключиться к удаленному концу. Не было большого смысла при попытке отправить данные до тех пор, пока оператор связи не будет установлен.
Контакт 2 RxD Полученные данные Последовательные данные, отправляемые подключенное оборудование к ПК. (т.е. это Данные ПК получает ) Обычно сигнал находится в диапазоне от -3 В до -12 В, когда данные не передаются.
Контакт 3 TxD Передача данных Последовательная отправка данных ПК. Обычно сигнал составляет -5 В и пульсирует до +5 В для отправки данных. готово. Обычно этот сигнал становится активным (+5 В) в начале связи — возможно, при запуске соответствующего программного обеспечения или при включении питания. завершено — и обычно остается активным на протяжении всего «сеанса». Когда он становится неактивным, если принудительно завершает сеанс связи. Модемы зависают, когда этот сигнал становится неактивным. Соответствующий сигнал с другого конца — DSR — он активен, когда другое оборудование также готово к работе.
Контакт 5 GND Сигнальная земля Земля — оба устройства соединены этим сигналом заземления. Необходимо обратить внимание на заземление двух устройства, чтобы гарантировать, что два конца не имеют значительной разницы в напряжении.
Контакт 6 DSR Набор данных готов Подтверждение на ПК что другое оборудование готов к работе. Идет активно +3…+12В по готовности. Если он не используется, он часто привязан к DTR, поэтому, когда компьютер указывает, что он готов к обмену данными, подтверждая DTR, DSR аналогично утверждается, чтобы побудить ПК начать работу
Пин 7 RTS Запрос на отправку ПК Запросы на отправку данные. ПК отправляет этот активный сигнал (+5 В), чтобы сообщить другому устройству, что он хочет для отправки данных — а затем другой конец отвечает, отправляя CTS в активном состоянии (= +3…+12 В «Да, вы можете отправить»).
Некоторое оборудование использует сигнал RTS иначе, как Ready to Получите сигнал . В этой ситуации ПК-конец отправляет RTR активен, чтобы сказать, что ПК готов к приему, в то время как удаленный конец все еще отправляет CTS активен, чтобы сказать, что удаленный конец готов к приему.
Контакт 8 CTS Готов к отправке Ответ ПК: ПК запрашивает отправку с RTS, затем ждет CTS ответ до начало. В процессе передачи другое устройство может отправить CTS. inactive это интерпретируется как «прекратить отправку на данный момент».
Штифт 9 RI Кольцевой индикатор Это вторая из двух непарных линий рукопожатия. Его первоначальная функция заключалась (также) в основном для модемных соединений — активируется, когда телефон звонит. Сигнал поступает на ПК и обычно от -3 В до -12 В в режиме ожидания и от +3 до +12 В, когда звонит телефон. Этот сигнал редко используется сегодня.

RS232 определяет напряжение как номинальное +/-12 В, ток ограничен примерно 12 мА. Однако большая часть оборудования будет работать с любым напряжением от +/-3 В и выше. Некоторое оборудование пропускает минус, сигналы с +5В/0В …и в основном работает. Некоторые драйверы используют пониженное напряжение +/-5 В для экономии энергии, и они работают с (наша оценка) 99% оборудования.
Небольшие преобразователи USB в последовательные порты используется с ПК обычно выход +/-5В уровни , но может также вообще не выводить напряжение, когда программный драйвер для последовательный порт не активен. Они получают любой вход +/-3В…+/-12В.

Мы оставили это громоздкое описание напоследок, потому что пока оно хорошее
чтобы знать, что все делает, проще сначала попробовать loopback.


Использование Т-образного разъема и ПК для контроля связи

Приведенный ниже гаджет представляет собой быстрый получасовой проект, который отлично подходит для мониторинга связи RS232 с помощью ПК. Схема на самом деле не так уж сложна — детали можно купить у Tandy/Radioshack/Dicksmith/. Jaycar / Maplin / Farnell — но если вы хотите купить его у нас в готовом виде, просто нажмите кнопку ниже.

Как контролировать связь по RS232 между двумя устройствами
 
46 долларов США + доставка

На гаджете T-Spy есть три разъема. Два из них соединены напрямую — подключите их последовательно к устройствам, которые вы хотите контролировать, а третий отдельный ПК для мониторинга связи.

Мониторинговый ПК «видит» на своем последовательном порту обе стороны последовательного соединения — то есть он получает то, что отправляется целевым ПК, а также то, что отправляется целью периферийный. Это может быть положительным преимуществом, потому что последовательный разговор может быть наблюдается по мере его прохождения между двумя устройствами. Однако некоторые последовательные протоколы говорят «полный дуплекс» означает, что один конец может начать передачу, пока он все еще принимает от своего сверстника. Это устройство не может контролировать полнодуплексные соединения — соединение будет повреждено, гобл-ди-гук будет виден там, где две передачи перекрываются. Две стороны беседа объединяется по И, поэтому пробел или 0 имеет приоритет над отметкой или 1. Но, кроме того, два источника асинхронны, поэтому реконструкция одновременного разговора невозможна. реалистичный.

Это устройство на удивление успешно работает и успешно работает записывать протоколы RS232 для множества различных установок — в основном потому, что многие якобы полнодуплексные установки в любом случае все еще говорят о полудуплексе, потому что это разумный способ написания программного обеспечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *