Rs что это: Что означает RS? -определения RS

Содержание

RS — это… Что такое RS?

1. radiation sensor — датчик радиации;

2. radiation source — источник излучения;

3. radio school — школа радиосвязи;

4. radio spectroscopy — радиоспектроскопия;

5. radio star — радиозвезда; дискретный радиоисточник;

6. radio station — радиостанция;

7. radio supervisor — инспектор по радиосвязи;

8. radiological support — радиологическая поддержка;

9. reactor safeguards — меры безопасности для защиты реактора;

10. reactor safety — безопасность реактора;

11. reactor system — реакторная система;

12. ready for service — готовый к эксплуатации;

13. receiving station — приёмная радиостанция;

14. recirculation spray — спринклерная система с замкнутой системой водоснабжения;

15. recommended standard — рекомендованный стандарт; рекомендуемый стандарт;

16. record separator — разделитель записей;

17. redundancy sensitivity — чувствительность резервирования;

18. reference section — справочный раздел;

19. reference sheet — перечень документов по стандартизации;

20. register-store operation — операция «регистр-память»;

21. relay satellite — спутниковый ретранслятор; спутник-ретранслятор;

22. relay selector — релейный искатель; релейный селектор;

23. remote station — дистанционная станция; дистанционный терминал; удаленный (дистанционный) терминал; удаленный абонентский пункт;

24. repair service — служба ремонта;

25. repair shop — ремонтная мастерская;

26.

repair state — состояние ремонта;

27. reset key — клавиша возврата в исходное состояние; клавиша сброса; кнопка возврата; кнопка сброса;

28. resolver — динамический регистр; счётно-решающее устройство; синусно-косинусный вращающийся трансформатор;

29. rest system — система покоя;

30. rig skidded — буровая установка, снятая со скважины;

31. ringing set — вызывное устройство;

32. rolled steel — катаная сталь;

33. rotary switch — поворотный переключатель; поворотный выключатель;

34. Royal Signals — войска связи армии Канады;

35. Royal Society — Королевское общество (Великобритания)

Англо-русский словарь технических аббревиатур. 2011.

что такое в Англо-русском словаре технических аббревиатур

1. radiation sensor

— датчик радиации;

2. radiation source — источник излучения;

3. radio school — школа радиосвязи;

4. radio spectroscopy — радиоспектроскопия;

5. radio star — радиозвезда; дискретный радиоисточник;

6. radio station — радиостанция;

7. radio supervisor — инспектор по радиосвязи;

8. radiological support — радиологическая поддержка;

9. reactor safeguards — меры безопасности для защиты реактора;

10. reactor safety — безопасность реактора;

11. reactor system — реакторная система;

12. ready for service — готовый к эксплуатации;

13. receiving station — приёмная радиостанция;

14. recirculation spray — спринклерная система с замкнутой системой водоснабжения;

15. recommended standard

— рекомендованный стандарт; рекомендуемый стандарт;

16. record separator — разделитель записей;

17. redundancy sensitivity — чувствительность резервирования;

18. reference section — справочный раздел;

19.reference sheet — перечень документов по стандартизации;

20. register-store operation — операция «регистр-память»;

21. relay satellite — спутниковый ретранслятор; спутник-ретранслятор;

22. relay selector — релейный искатель; релейный селектор;

23. remote station — дистанционная станция; дистанционный терминал; удаленный (дистанционный) терминал; удаленный абонентский пункт;

24. repair service — служба ремонта;

25. repair shop — ремонтная мастерская;

26. repair state — состояние ремонта;

27. reset key

— клавиша возврата в исходное состояние; клавиша сброса; кнопка возврата; кнопка сброса;

28. resolver — динамический регистр; счётно-решающее устройство; синусно-косинусный вращающийся трансформатор;

29. rest system — система покоя;

30. rig skidded — буровая установка, снятая со скважины;

31. ringing set — вызывное устройство;

32. rolled steel — катаная сталь;

33. rotary switch — поворотный переключатель; поворотный выключатель;

34. Royal Signals — войска связи армии Канады;

35. Royal Society — Королевское общество (Великобритания)



RS — это… Что такое RS?

  1. шнек с возвратно-поступательным движением
  2. участок (секция) регенерации
  3. служба ремонта
  4. система ядерного реактора (одна из систем)
  5. секция регенерации сети СЦИ
  6. сброс, восстанавливаемый
  7. ремонтная мастерская
  8. рекомендуемый стандарт
  9. резервный останов ядерного реактора
  10. разделитель записей
  11. раздел (отчёта), на который делается ссылка
  12. Радиологическое общество
  13. радиологическая защита
  14. радиационный источник
  15. останов ядерного реактора для перегрузки топлива
  16. останов ядерного реактора
  17. одноканальная контрольная точка на компонентном выходе элемента сети CWDM
  18. необработанные сточные воды
  19. коэффициент шлакования для золы лигнитного топлива
  20. контрольная точка одноканального приема
  21. контрольная точка одиночного канала на потоковом выходе элемента сети DWDM
  22. код Рида-Соломона
  23. кнопка сброса или возврата
  24. исследовательский тренажёр
  25. выключатель реактора
  26. вращающаяся система
  27. впрыск в систему рециркуляции теплоносителя ядерного реактора
  28. быстрый пуск
  29. безопасность ядерного реактора

 

безопасность ядерного реактора

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

быстрый пуск
(напр. турбины из горячего или неостывшего состояния, оборудования в аварийных ситуациях)
[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

впрыск в систему рециркуляции теплоносителя ядерного реактора

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

  • recirculation spout
  • recirculation spray
  • RS

 

вращающаяся система

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

  • электротехника, основные понятия

EN

 

выключатель реактора

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

  • электротехника, основные понятия

EN

 

исследовательский тренажёр

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

кнопка сброса или возврата

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

код Рида-Соломона
Код с упреждающей коррекцией ошибок, располагающийся до перемежения, что позволяет корректировать ошибки, вызванные импульсными помехами. (МСЭ-R F.1499).
[http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

Тематики

  • электросвязь, основные понятия

EN

 

контрольная точка одиночного канала на потоковом выходе элемента сети DWDM
(МСЭ-Т G.698.1).
[http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

Тематики

  • электросвязь, основные понятия

EN

  • single-channel reference point at the DWDM network element tributary output
  • Rs

 

коэффициент шлакования для золы лигнитного топлива
показатель шлакования для золы лигнитного топлива
(поверхностей нагрева топки котла)
[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

Синонимы

  • показатель шлакования для золы лигнитного топлива

EN

  • slagging index for lignitic ash
  • Rs

 

необработанные сточные воды
неочищенные сточные воды

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

Синонимы

  • неочищенные сточные воды

EN

  • untreated waste
  • raw sewage
  • crude sewage
  • RS

 

одноканальная контрольная точка на компонентном выходе элемента сети CWDM
(МСЭ-Т G.695).
[http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

Тематики

  • электросвязь, основные понятия

EN

  • single-channel reference point at the CWDM network element tributary output
  • Rs

 

останов ядерного реактора

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

останов ядерного реактора для перегрузки топлива

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

Радиологическое общество

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

радиационный источник

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

радиологическая защита

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

  • radiological protection
  • RP
  • radiological support
  • RS

 

раздел (отчёта), на который делается ссылка

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

разделитель записей

[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

Тематики

  • информационные технологии в целом

EN

 

резервный останов ядерного реактора

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

  • reserve reactor shutdown
  • reserve shutdown
  • RS

 

рекомендуемый стандарт
Термин, обозначающий группу стандартов, разработанных американской ассоциацией EIA для систем передачи данных по физическим линиям связи.
[Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993]

Тематики

  • информационные технологии в целом

EN

  • recommendational standard
  • RS

 

ремонтная мастерская

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

сброс, восстанавливаемый

[ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003)]]

Тематики

  • релейная защита

EN

 

система ядерного реактора (одна из систем)

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

служба ремонта

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

 

участок (секция) регенерации
Часть трассы между двумя окончаниями участка регенерации, включая эти окончания (МСЭ-R F.750-4, МСЭ-Т G.798).
[http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

Тематики

  • электросвязь, основные понятия

EN

 

шнек с возвратно-поступательным движением

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

Тематики

  • энергетика в целом

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.

Зачем нужен разъем RS-232 — Hi-Tech Mail.ru

Разъем RS-232 можно встретить в основном на относительно старой технике. Это может быть как компьютерные комплектующие, так и другая аппаратура. Например, такой разъем можно часто увидеть на спутниковых ресиверах, материнских платах, источниках бесперебойного питания, профессиональном и узкоспециализированном оборудовании.

Разъем RS-232 на спутниковом ресивере

Визуально такой порт напоминает видеоразъем VGA, но штырьковых контактов у него меньше. Все это потому что оба стандарта используют так называемый D-Sub в качестве собственно разъема. Иначе говоря, физический разъем называется именно D-Sub, а RS-232 — это стандарт интерфейса.

DE-9. Фото: Depositphotos

D-Sub имеет несколько размеров, отличающихся количеством штырьковых контактов. Так, для RS-232 используется формат DE9, где, как несложно догадаться, всего 9 контактов. Для VGA используется стандарт DE-15, но часто в описании видеокарт указывают просто D-Sub.

DE-15. Фото: Depositphotos

Также RS-232 часто называют последовательным портом или COM-портом. Очевидно, что на компьютерах он используется в первую очередь для подключения другого оборудования, используемого для разных целей. Это зависит от самого устройства. Раньше через последовательный порт подключали компьютерную мышь, модем или игровой контроллер. Позднее порт чаще использовали для перепрошивки спутниковых ресиверов, а также подключения источников бесперебойного питания для контроля его работы.

COM-порт крайний справа. Фото: Depositphotos

Сейчас все эти функции берет на себя универсальный формат USB. Современные спутниковые ресиверы и источники бесперебойного питания имеют USB-порт для обновления прошивки или подключения к ПК. Однако иногда все же случаются ситуации, что нужно подключить оборудование, у которого есть только RS-232. Хорошо, если на вашем компьютере такой порт все еще есть, но как быть в обратной ситуации. В таком случае можно воспользоваться специальным переходником. Выглядит он как кабель с обоими типами коннекторов. Впрочем, это не может быть полноценной заменой RS-232, так как не все оборудование получится заставить работать через переходник. Кроме того, соединение может работать нестабильно.

 Как вариант, в комплекте с вашей материнской платой могла поставляться отдельная внутренняя планка с дополнительными портами. Она подключается к COM-порту на материнской плате и выводится на заднюю панель корпуса. Такой распаянный порт должен быть даже на современных моделях. То есть физически он присутствует, но не выведен на заднюю панель.

В крайнем случае можно купить дополнительную плату с портами для подключения к внутреннему слоту PCI или PCI Express.

Это тоже интересно: 

Во время загрузки произошла ошибка.

Рассеянный склероз — что это такое?

Слово «склероз» у многих на слуху – но почти никто не знает, что оно означает в действительности. 

Когда люди узнают о диагнозе «рассеянный склероз», им кажется, что речь идет всего-навсего о шутках про старческую забывчивость. Позже непонимание сменяется на панику и отчаяние: как можно дальше жить с таким заболеванием? 
Но более, чем 150 тысяч людей в России живут с рассеянным склерозом, и важно понимать, что современная терапия больше не делает диагноз приговором. При правильном лечении рассеянного склероза можно и нужно продолжать вести максимально полноценную жизнь!

Что такое рассеянный склероз?

Для начала разберемся, что же представляет из себя эта болезнь. Рассеянным склерозом называется аутоиммунное заболевание нервной̆ системы. Слышали такой термин из уст доктора Хауса, но не уверенны что он означает? При таких заболеваниях иммунная система, призванная защищать его от угроз извне, например, бактерий и вирусов, оборачивается против самого организма и начинает атаковать свои же клетки.

 
При рассеянном склерозе под удар попадают клетки центральной нервной системы, а именно головного и спинного мозга. На пораженных участках мозга образуются бляшки, затрудняющие проход нервных импульсов от мозга к другим частям организма. Из-за этого мозг больше не может эффективно контролировать тело и получать от него ответные сигналы. 
Течение рассеянного склероза делит болезнь на нескольких видов. Подробнее об этом можно узнать в соответствующей статье.  

Происхождение термина

Слово «склероз» в названии обозначает «рубец», а из-за того, что эти бляшки разбросаны по всей центральной нервной системе, болезнь и получила название «рассеянный».

Не существует единой клинической картины для больных рассеянным склерозом, так как симптомы зависят от того, какая именно часть мозга оказывается поврежденной. Но чаще всего больные теряют способность ходить, видеть, испытывают сложности с речью или онемение на каком-то участке кожи. Часто у больных возникает депрессия, связанная как с поражением мозга, так и с реакцией на диагноз. 

Когда и как диагностируют рассеянный склероз?

Рассеянный склероз – «болезнь молодых».  Он может возникнуть в возрасте от 10 до 50 лет, но чаще всего диагностируется до 30 лет. Женщины статистически более подвержены рассеянному склерозу, чем мужчины, но и прогрессирует он у них медленнее. Болезнь чаще возникает в северных широтах и у жителей больших городов. 

Для того, чтобы поставить диагноз «рассеянный склероз», сначала требуется исключить другие заболевания центральной нервной системы. Основной метод диагностики – магнитно-резонансная томография (МРТ), на снимках которой будут видны бляшки. Кроме того, врач может назначить исследование зрительных вызванных потенциалов (измеряет сигналы, который мозг подает телу) и анализ спинномозговой жидкости. Подробнее о диагностике рассеянного склероза читайте в разделе «Диагностика».
На данный момент не существует анализов крови, способных подтвердить рассеянный склероз, но они помогут исключить другие похожие по симптомам заболевания. 

Диагноз поставлен – что дальше? 

При рассеянном склерозе жизнь  ни в коем случае не заканчивается. Люди с рассеянным склерозом могут учиться, работать, путешествовать, создавать семью. При том, что на данный момент заболевание не излечимо полностью, его можно существенно замедлить, также для облегчения практически каждого симптома рассеянного склероза есть соответствующая терапия. На нашем портале мы рассказываем не только о том, как жить с этим заболеванием, но и об инновационных методах лечения!

 

RU/OCRE/1904/0038

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ: ПЕРВИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ / ОТВ. РЕД. МАРИЯ ЦЫБУЛЬСКАЯ. — М. : 2018. — 62 С

Интерфейс RS-232 (COM-порт)

Описание интерфейса RS-232, формат используемых разъемов и назначение выводов, обозначения сигналов, протокол обмена данными.

Интерфейс RS-232, совсем официально называемый «EIA/TIA–232–E», но более известный как интерфейс «COM-порта», ранее был одним из самых распространенных интерфейсов в компьютерной технике. Он до сих пор встречается в настольных компьютерах, несмотря на появление более скоростных и «интеллектуальных» интерфейсов, таких как USB и FireWare. К его достоинствам с точки зрения радиолюбителей можно отнести невысокую минимальную скорость и простоту реализации протокола в самодельном устройстве.

Физический интерфейс реализуется одним из двух типов разъемов: DB-9M или DB-25M, последний в выпускаемых в настоящее время компьютерах практически не встречается.

Разъем DB-9M
9-контактная вилка типа DB-9M
Нумерация контактов со стороны штырьков
Направление сигналов указано относительно хоста (компьютера)
1 CD Вход Обнаружена несущая
2 RXD Вход Принимаемые данные
3 TXD Выход Передаваемые данные
4 DTR Выход Хост готов
5 GND Общий провод
6 DSR Вход Устройство готово
7 RTS Выход Хост готов к передаче
8 CTS Вход Устройство готово к приему
9 RI Вход Обнаружен вызов
Разъем DB-25M 25-контактная вилка типа DB-25M
Нумерация контактов со стороны штырьков
Направление сигналов указано относительно хоста (компьютера)
1 SHIELD Экран
2 TXD Выход Передаваемые данные
3 RXD Вход Принимаемые данные
4 RTS Выход Хост готов к передаче
5 CTS Вход Устройство готово к приему
6 DSR Вход Устройство готово
7 GND Общий провод
8 CD Вход Обнаружена несущая
9 Резерв
10 Резерв
11 Не используется
12 SCD Вход Обнаружена несущая #2
13 SCTS Вход Устройство готово к приему #2
14 STXD Выход Передаваемые данные #2
15 TRC Вход Тактирование передатчика
16 SRXD Вход Принимаемые данные #2
17 RCC Вход Тактирование приемника
18 LLOOP Выход Локальная петля
19 SRTS Выход Хост готов к передаче #2
20 DTR Выход Хост готов
21 RLOOP Выход Внешняя петля
22 RI Вход Обнаружен вызов
23 DRD Вход Определена скорость данных
24 TRCO Выход Тактирование внешнего передатчика
25 TEST Вход Тестовый режим

Из таблиц видно, что 25-контактный интерфейс отличается наличием полноценного второго канала приема-передачи (сигналы, обозначенные «#2»), а также многочисленных дополнительных управляющих и контрольных сигналов. Однако, часто, несмотря на наличие в компьютере «широкого» разъема, дополнительные сигналы на нем просто не подключены.

Логические уровни передатчика: «0» – от +5 до +15 Вольт, «1» – от -5 до -15 Вольт.

Логические уровни приемника: «0» – выше +3 Вольт, «1» – ниже -3 Вольт.

Максимальная нагрузка на передатчик: входное сопротивление приемника не менее 3 кОм.

Данные характеристики определены стандартом как минимальные, гарантирующие совместимость устройств, однако реальные характеристики обычно существенно лучше, что позволяет, с одной стороны, питать маломощные устройства от порта (например, так спроектированы многочисленные самодельные data-кабели для сотовых телефонов), а с другой – подавать на вход порта инвертированный TTL-уровень вместо двуполярного сигнала.

CD – Устройство устанавливает этот сигнал, когда обнаруживает несущую в принимаемом сигнале. Обычно этот сигнал используется модемами, которые таким образом сообщают хосту о обнаружении работающего модема на другом конце линии.

RXD – Линия приема хостом данных от устройства. Подробно описана в разделе «Протокол обмена данными».

TXD – Линия передачи хостом данных к устройству. Подробно описана в разделе «Протокол обмена данными».

DTR – Хост устанавливает этот сигнал, когда готов к обмену данными. Фактически сигнал устанавливается при открытии порта коммуникационной программой и остается в этом состоянии все время, пока порт открыт.

DSR – Устройство устанавливает этот сигнал, когда включено и готово к обмену данными с хостом. Этот и предыдущий (DTR) сигналы должны быть установлены для обмена данными.

RTS – Хост устанавливает этот сигнал перед тем, как начать передачу данных устройству, а также сигнализирует о готовности к приему данных от устройства. Используется при аппаратном управлении обменом данными.

CTS – Устройство устанавливает этот сигнал в ответ на установку хостом предыдущего (RTS), когда готово принять данные (например, когда предыдущие присланные хостом данные переданы модемом в линию или есть свободное место в промежуточном буфере).

RI – Устройство (обычно модем) устанавливает этот сигнал при получении вызова от удаленной системы, например при приеме телефонного звонка, если модем настроен на прием звонков.

В протоколе RS-232 существуют два метода управления обменом данных: аппаратный и программный, а также два режима передачи: синхронный и асинхронный. Протокол позволяет использовать любой из методов управления совместно с любым режимом передачи. Также допускается работа без управления потоком, что подразумевает постоянную готовность хоста и устройства к приему данных, когда связь установлена (сигналы DTR и DSR установлены).

Аппаратный метод управления реализуется с помощью сигналов RTS и CTS. Для передачи данных хост (компьютер) устанавливает сигнал RTS и ждет установки устройством сигнала CTS, после чего начинает передачу данных до тех пор, пока сигнал CTS установлен. Сигнал CTS проверяется хостом непосредственно перед началом передачи очередного байта, поэтому байт, который уже начал передаваться, будет передан полностью независимо от значения CTS. В полудуплексном режиме обмена данными (устройство и хост передают данные по очереди, в полнодуплексном режиме они могут делать это одновременно) снятие сигнала RTS хостом означает его переход в режим приема.

Программный метод управления заключается в передаче принимающей стороной специальных символов остановки (символ с кодом 0x13, называемый XOFF) и возобновления (символ с кодом 0x11, называемый XON) передачи. При получении данных символов передающая сторона должна соответственно остановить передачу или возобновить ее (при наличии данных, ожидающих передачи). Этот метод проще с точки зрения реализации аппаратуры, однако обеспечивает более медленную реакцию и соответственно требует заблаговременного извещения передатчика при уменьшении свободного места в приемном буфере до определенного предела.

Синхронный режим передачи подразумевает непрерывный обмен данными, когда биты следуют один за другим без дополнительных пауз с заданной скоростью. Этот режим COM-портом не поддерживается.

Асинхронный режим передачи состоит в том, что каждый байт данных (и бит контроля четности, в случае его наличия) «оборачивается» синхронизирующей последовательностью из одного нулевого старт-бита и одного или нескольких единичных стоп-битов. Схема потока данных в асинхронном режиме представлена на рисунке.

Разъем DB-25M

Один из возможных алгоритмов работы приемника следующий:

  1. Ожидать уровня «0» сигнала приема (RXD в случае хоста, TXD в случае устройства).
  2. Отсчитать половину длительности бита и проверить, что уровень сигнала все еще «0»
  3. Отсчитать полную длительность бита и текущий уровень сигнала записать в младший бит данных (бит 0)
  4. Повторить предыдущий пункт для всех остальных битов данных
  5. Отсчитать полную длительность бита и текущий уровень сигнала использовать для проверки правильности приема с помощью контроля четности (см. далее)
  6. Отсчитать полную длительность бита и убедиться, что текущий уровень сигнала «1».
  7. Вернуться к ожиданию начала следующего байта данных (шаг 1)

Протокол имеет ряд переменных параметров, которые должны быть приняты одинаковыми на стороне приемника и на стороне передатчика для успешного обмена данными:

  • Скорость обмена данными задается в битах в секунду, определяя длительность одного бита, выбирается из ряда стандартных значений (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600), но могут быть и нестандартными, если поддерживаются обеими сторонами;
  • Количество бит данных может быть от 4 до 8;
  • Контроль четности может быть четным («even», когда общее число единичных битов в принятых данных, включая сам бит четности, должно быть четным), нечетным («odd», когда общее число единичных битов в принятых данных, включая сам бит четности, должно быть четным) или вообще отсутствовать;
  • Длина стоп-бита может составлять одну, полторы или две длительности бита.

 

Физические интерфейсы RS485 и RS422 : Техническая поддержка

В современном мире, очень большое количество промышленного оборудования работает через физические интерфейсы, для связи.

Физический уровень — это канал связи и способ передачи сигнала (1 уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI).

Рассмотрим несколько популярных интерфейсов: RS-485 и RS422


1. Интерфейс RS-485

RS-485 (Recommended Standard 485), также EIA-485 (Electronic Industries Alliance-485)  — один из наиболее распространенных стандартов физического уровня для асинхронного интерфейса связи.

Название стандарта: ANSI TIA/EIA-485-A:1998 Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems.

Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промышленной автоматизации.

Стандарт RS-485 совместно разработан двумя ассоциациями:

— Ассоциацией электронной промышленности (EIA — Electronic Industries Association)

— Ассоциацией промышленности средств связи (TIA — Telecommunications Industry Association)

Ранее EIA маркировала все свои стандарты префиксом «RS«

Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA официально заменил «RS» на «EIA/TIA» с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов.

Стандарт определяет следующие линии для передачи сигнала:

A — неинвертирующая

B — инвертирующая

C — необязательная общая линия (ноль)

Несмотря на недвусмысленное определение, иногда возникает путаница, по поводу того какие обозначения («A» или «B») следует использовать для инвертирующей и неинвертирующей линии. Для того, чтобы избежать этой путаницы часто используются альтернативные обозначения, например: «+» / «-«

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары — двух скрученных проводов.

В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум проводам. Причем по одному проводу (условно A) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно B) — его инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе «1», то на другом «0» и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при «1» она положительна, при «0» — отрицательна.

Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал.

RS-485 — полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени. В сети может быть много передатчиков, так как они могут отключаются в режиме приема.

Несмотря на то, что интерфейс RS-485 двухпроводной, существует его четырех проводная реализация.

При этом интерфейс не становится полнодуплексным, он также является полудуплексным.

Четырехпроводная версия выделяет задающий узел (master), передатчик которого работает на приемники всех остальных.

Передатчик зада­ющего узла всегда активен — переход в третье состояние ему не нужен.

Передат­чики остальных ведомых (slave) узлов должны иметь тристабильные выходы, они объединяются на общей шине с приемником ведущего узла. В двухпроводной версии все узлы равноправны.

Сеть построенная на базе RS-485 поддерживает по стандарту до 32 устройств «единичной нагрузки»

На рынке широко представлены устройства с другими значениями «нагрузки» — 1/2(т.е. уже 64 устройства), 1/4 (128 устройств) от единичной нагрузки.

При построении таких линий, возникает достаточно много сложностей, поэтому необходимо обладать должными знаниями для их проектирования.


2. Интерфейс RS-422

Последовательный дифференциальный интерфейс RS-422 (Recommended Standard 422) по своим особенностям очень походит на другой интерфейс передачи данных в сети — RS-485.

Они могут электрически совмещаться между собой, но всё же есть ряд существенных отличий.

RS-422 является полностью дуплексным интерфейсом (full duplex), поэтому передача данных может одновременно осуществлять в обоих направлениях. Например, подтверждение приёма пакетов данных происходит одновременно с приёмом последующих пакетов.

Дуплексность обеспечивается за счёт того, что используется одновременно два приёмопередатчика, один из которых работает на приём, другой — на передачу.

В то время как RS-485 применяется для организации сети со множеством абонентов, RS-422 используется обычно для налаживания передачи данных между двумя устройствами на длинных дистанциях.

Это обуславливается тем, что RS-422 поддерживает создание только одномастерных сетей, в которых в качестве передатчика может выступать только одно устройство, а остальные способны лишь принимать сигнал.

Максимальная дальность действия интерфейса RS-422 точно такая же, как и у RS-485, и составляет 1200 метров.

Интерфейс RS-422 используется гораздо реже, чем RS-485 и, как правило, не для создания сети, а для соединения двух устройств на большом расстоянии.

Каждый передатчик RS-422 может быть нагружен на 10 приемников.

2.1. Подключение интерфейса счетчика Альфа A1800 с полнодуплексным интерфейсом к модему RX.

Данные счетчики подключаются к модему RX по 4-х проводному интерфейсу RS422. Но не смотря на то, что в документации на этот счетчик, интерфейс называется 4-х проводной RS485, на самом деле это RS422.

Полнодуплексным типом интерфейса комплектовались счетчики до 2008 года. На данный момент практически все данные счетчики полудуплексные, но для точности лучше уточнить у поставщика или производителя.


3. Особенности

Несмотря на схожесть интерфейсов RS-485 и RS-422 они не совместимы друг с другом.

Нельзя к прибору с одним типом интерфейса подключать устройства или приборы с другим типом интерфейса.


Дополнительные данные:

Модемы RX с интерфейсом RS-485

Модемы RX с интерфейсом RS-422

GSM модемы TELEOFIS серии RX. Руководство по эксплуатации


Ссылки по теме:

Интерфейс RS-485

Интерфейс RS-422

Что означает RS?

RS

Сброс

Вычислительная техника »Сборка — и многое другое …

Оцените:
RS

Правая сторона

Медицина — и многое другое …

Оцените:
RS

Дистанционное зондирование

Академия и наука »Океанология

Оцените:
RS

Уменьшенный размер

Разное »Одежда

Оцените:
RS

Rune Internet Больше…

Оцените это:
RS

Пересмотренные законодательные акты

Государственные и местные

RS

Republika Srpska

Региональные »Страны

Оценить:
RS

000 Radio Shack Radio —

Больше…

Оцените это:
RS

Относительная сила

Государственный »Военный

0
RS

Дыхательная система

Медицина »Физиология

Оцените:
RS

Reed Solomon

— Государственное агентство» NASA и др. »..

Оцените:
RS

Reliance Steel & Aluminium Company

Business »Символы NYSE

RS

Религиоведение

Академия и наука »Ученая степень

Оценить:
RS Business

Оцените:
RS

Удаленный сервер

Вычислительная техника »Сети

Удаленный коммутатор

Вычислительная техника »Networ king

Оцените:
RS

Радиосистема

Правительство »Военное дело

Оценить it: RS

Research Series

Разное »Журналы

Оцените его:
RS

Набор записей

9005

8 Оценить:
RS

Роберт Смит

Сообщество »Знаменитые и знаменитости

Оценить:

Правительственные »Транспорт

9000 5 Оцените:
RS

Рекомендуемый стандарт

Правительственный »Военный

Оцените это:03
3000 RS Разделитель записей

Вычислительная техника »Базы данных

Оцените его:
RS

Оценки рангов

Спорт

Спорт

RS

Rally Sport

Sports

Оценить:
.

Что такое RS-232C? Определение Webopedia

Главная »СРОК» R »

Автор: Ванги Бил

connectors

) Сокращение для r ecommended s tandard-232C, стандартный интерфейс, одобренный Electronic Industries Alliance (EIA) для подключения последовательных устройств. В 1987 году EIA выпустило новую версию стандарта и изменило название на EIA-232-D. А в 1991 году EIA объединилась с ассоциацией телекоммуникационной промышленности (TIA) и выпустила новую версию стандарта под названием EIA / TIA-232-E. Однако многие люди по-прежнему называют стандарт RS-232C, или просто RS-232.

Почти все модемы соответствуют стандарту EIA-232, и большинство персональных компьютеров имеют порт EIA-232 для подключения модема или другого устройства. Помимо модемов, многие дисплеи, мыши и последовательные принтеры предназначены для подключения к порту EIA-232 . На языке EIA-232 устройство, которое подключается к интерфейсу, называется Data Communications Equipment (DCE) , а устройство, к которому оно подключается (например, компьютер), называется Data Terminal Equipment (DTE) .

Стандарт EIA-232 поддерживает два типа разъемов — 25-контактный разъем D-типа (DB-25) и 9-контактный разъем D-типа (DB-9). Тип последовательной связи, используемый ПК, требует всего 9 контактов, поэтому любой тип разъема будет работать одинаково хорошо.

Хотя EIA-232 по-прежнему является наиболее распространенным стандартом для последовательной связи, EIA недавно определил преемников EIA-232, названных RS-422 и RS-423 . Новые стандарты обратно совместимы, поэтому устройства RS-232 могут подключаться к порту RS-422.



НОВОСТИ ВЕБОПЕДИИ

Будьте в курсе последних событий в терминологии Интернета с помощью бесплатного информационного бюллетеня Webopedia.Присоединяйтесь, чтобы подписаться сейчас.

.

Что такое NTRIP и как его использовать для RTK с Reach

Для выполнения точной съемки RTK обычно требуется ровер и база, которая передает поправки в режиме реального времени. Вы можете использовать свою базу или удаленную, используя технологию NTRIP.

Сетевая передача RTCM через Интернет-протокол или сеть NTRIP была разработана Федеральным агентством картографии и геодезии Германии в 2004 году. NTRIP позволяет вашему роверу принимать поправки через Интернет без необходимости использования второго локального приемника в качестве базы.

NTRIP включает в себя три основных компонента системы: базу, роллер и клиентский ровер. Обычно в этом случае используется стационарная непрерывно работающая опорная станция или CORS. Затем данные отправляются на NTRIP caster, где они повторно передаются через Интернет-порт на клиентский ровер, подключенный через определенный порт и авторизованный.

Как работает NTRIP

В конце концов, при использовании NTRIP вы получаете все эти поправки через сотовый модем, установленный в вашем ровере.

Чтобы получить доступ к сети NTRIP, вам необходимо обратиться в местную службу NTRIP для создания учетной записи. Некоторые из сетей NTRIP находятся в ведении штатов, некоторые из них бесплатны, некоторые из них являются частными и стоят довольно дорого, когда дело касается абонентской платы.

У нас есть собственный NTRIP caster — у него удобный интерфейс, который поможет вам быстро получить учетные данные и ввести их в приложение ReachView. Для регистрации и получения данных для вашей личной точки монтирования требуется всего несколько шагов.Услуга позволяет одновременно бесплатно работать с одной базой и одним ровером.

После регистрации вы получите определенный порт и IP-адрес для доступа и авторизации в сети. Вам также понадобятся имя пользователя и пароль для входа в сеть.

После завершения регистрации вы можете использовать свои учетные данные для подключения вашего ровера к сети NTRIP и получения подключений. Ознакомьтесь с нашим видеоуроком о том, как подключить Reach RS2 к NTRIP и работать с данными коррекции, отправляемыми через сотовый модем.

Если вы работаете с NTRIP, велика вероятность, что вы встретите этот термин. VRS или виртуальная эталонная станция — полезный инструмент для длинных базовых линий.

Плотность баз NTRIP и CORS может сильно варьироваться от места к месту. Если плотность станций достаточна, но вы слишком далеко от любой из них, VRS поможет вам устранить базовую линию.

Допустим, вы в 70 км от ближайшей станции. При работе в режиме RTK этот базовый показатель довольно длинный.Чтобы создать VRS, ваш ровер отправляет данные обратно на NTRIP-передатчик. NTRIP позволяет объединить данные с вашего ровера и данные с плотных баз NTRIP и моделирует виртуальную базу рядом с вами. Таким образом, ваша базовая линия пойдет с 70 км до 0 км.

Устранение базовой линии помогает быстрее установить фиксированное решение и сохранить его стабильность. VRS особенно полезен для Reach RS +.

VRS позволяет устранить проблему с длинной базой

NTRIP — очень полезный метод для реализации при работе в RTK.Однако у него есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества:

  • Высокая абсолютная точность. С поправками от NTRIP, вы получите высокую точность ваших данных.
  • Нет необходимости в местной базе . Вы можете работать только с ровером и при этом выполнять точную съемку.
  • Быстрое исправление . Интернет-соединение с NTRIP поможет вам быстрее найти решение проблемы.

Недостатки:

  • Комиссии .Некоторые сети NTRIP являются частными или предназначены для специального государственного использования, поэтому за их использование нужно платить. Иногда это может быть очень дорого, поэтому заранее изучите его.
  • Зависимость от Интернета . NTRIP работает только через Интернет, поэтому для его использования вам потребуется покрытие сотовой сети. Это означает, что если геодезическая площадка находится вне зоны покрытия Интернета, NTRIP будет недоступен.

Ваше решение о том, использовать NTRIP или нет, в основном зависит от вашего конкретного случая и условий, в которых вы собираетесь работать.

Рич-приемники для подключения по NTRIP

И Reach RS +, и Reach RS2 подходят для работы с NTRIP-соединением и получают поправки через Интернет. Узнайте больше и закажите Reach Receiver в нашем интернет-магазине.

.

JAX-RS: что такое @Context? — DZone Java

JAX-RS API из экосистемы технологий Java EE предоставляет аннотацию @Context для внедрения 12 экземпляров объектов, связанных с контекстом HTTP-запросов. Он ведет себя так же, как аннотации @Inject и @Autowired в Java EE и Spring соответственно.

Экземпляры объектов, которые он может внедрить, следующие:

  • SecurityContext — Экземпляр контекста безопасности для текущего HTTP-запроса
  • Запрос — Используется для настройки обработки запроса предварительного условия
  • Приложение , Конфигурация и Провайдеры -> Предоставление доступа к приложению JAX-RS, конфигурации и экземплярам поставщиков
  • ResourceContext — экземпляры класса контекста ресурса
  • ServletConfig — экземпляр экземпляра ServletConfig
  • ServletContext — Экземпляр ServletContext
  • HttpServletRequest — экземпляр HttpServletRequest для текущего запроса
  • HttpServletResponse — Экземпляр HttpServletResponse для текущего запроса
  • HttpHeaders — поддерживает ключи и значения HTTP-заголовка
  • UriInfo — параметры запроса и переменные пути из URI с именем

Немного сбивает с толку наличие и @Inject, и @Context, когда оба выполняют одну и ту же работу по внедрению объектов, но предполагается, что будущая версия Java EE обеспечит большее согласование использования аннотаций.

Где используется @Context?

Его можно использовать для внедрения любого из вышеупомянутых экземпляров в поле экземпляра или непосредственно в метод ресурса в качестве параметра.

Ниже приведен пример внедрения в список параметров метода ресурсов метода:

  @Path ("/")
public class EndpointResource {

@ПОЛУЧИТЬ
@Produces (MediaType.APPLICATION_JSON)
public Response getHeaders (final @Context HttpHeaders httpHeaders) {
    // Здесь код, использующий httpHeaders
    }
}  

А вот пример внедрения в поле экземпляров:

  @Path ("/")
public class EndpointResource {

    закрытый финал @Context HttpHeaders httpHeaders;

    @ПОЛУЧИТЬ
    @Produces (MediaType.APPLICATION_JSON)
    public Response getHeaders () {
        // Здесь код, использующий httpHeaders
    }
}  

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с этой серией статей, в которых содержится ответ на вопрос, для чего используется @Conext в JAX-RS?

Репозиторий кодов

Исходный код этой статьи находится в моем репозитории GitHub. Код всех моих статей находится в репозитории ReadLearnCode Articles.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *