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シリアルインターフェース RS-232。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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EIA RS-232-C 標準および V.24 CCITT 勧告によって定義され、広く使用されている同期および非同期シリアル インターフェイス。 元々はコンピュータと端末を接続するために作られました。 現在、さまざまな用途に使用されています。

シリアルインターフェースRS-232

RS-232-C インターフェイスは 232 つのデバイスを接続します。 最初のデバイスの送信ラインは XNUMX 番目のデバイスの受信ラインに接続され、その逆も同様です (全二重)。ソフトウェア確認を使用して、接続されたデバイスを制御します (送信データ ストリームへの適切な制御文字の導入)。 追加の RS-XNUMX 回線を編成してステータスおよび制御機能を提供することで、ハードウェアの確認を編成することができます。

 シリアルインターフェースRS-232

標準

EIA RS-232-C、CCITT V.24

伝送速度 115kbps(最大)
伝送距離 15m(最大)
信号の性質 電圧不平衡
ドライバー数 1
受信者の数 1
接続図 全二重、ポイントツーポイント

RS-232Cインターフェースによる交換順序
名前 方向 説明 コンタクト
(25ピンコネクタ)
コンタクト
(9ピンコネクタ)
DCD IN CarrierDetect 8 1
RXD IN ReceiveData(受信データ) 3 2
TXD OUT TransmitData(送信データ) 2 3
DTR OUT DataTerminalReady(ターミナルレディ) 20 4
GND - SystemGround(システムシャーシ) 7 5
DSR IN DataSetReady(データレディ) 6 6
RTS OUT RequesttoSend(送信要求) 4 7
CTS IN CleartoSend(受信可能) 5 8
RI IN RingIndicator(インジケータ) 22 9

RS-232C インターフェイスは、標準の外部デバイス (プリンタ、スキャナ、モデム、マウスなど) をコンピュータに接続したり、コンピュータ同士を接続したりすることを目的としています。 セントロニクス上で RS-232C を使用する主な利点は、はるかに長い距離を伝送できることと、相互接続ケーブルが非常にシンプルであることです。 同時に、彼と仕事をするのは少し難しいです。 RS-232C のデータはバイト単位でシリアルコードで送信されます。 各バイトはスタート ストップ ビットによってフレーム化されます。 データは一方向と逆方向の両方に送信できます (二重モード)。

コンピュータには 25 ピン (DB25P) または 9 ピン (DB9P) RS-232C コネクタが付いています。 コネクタ ピンの目的を表に示します。

信号の目的は次のとおりです。

FG - 保護接地 (スクリーン)。

送信 ・コンピュータがシリアルコード(負論理)で送信するデータ。

RxD ・コンピュータがシリアルコード(負論理)で受信したデータ。

RTS - 送信要求信号。 送信中にアクティブになります。

CTS - 送信用のリセット (クリア) 信号。 送信中にアクティブ。 受信機の準備について話します。

DSR - データの準備。 モデムモードの設定に使用します。

SG - 信号接地、中性線。

DCD - データキャリア検出 (受信信号検出)。

DTR - 出力データの準備。

RI - コールインジケーター。 モデムが電話ネットワーク経由で呼び出し信号を受信して​​いることを示します。

最も一般的に使用されるのは、1.1 線式または XNUMX 線式通信 (双方向伝送用) です。 XNUMX 線式通信線の接続図を図 XNUMX に示します。

10線式の通信回線において、コンピュータから外部機器への送信のみの場合には、SG信号とTxD信号が使用されます。 XNUMX 個のインターフェイス信号はすべて、コンピュータがモデムに接続されている場合にのみアクティブになります。

送信されるデータのフォーマットを図 1.2 に示します。 実際のデータ (5、6、7、または 8 ビット) の後に、スタート ビット、パリティ ビット、および 10 つまたは 232 つのストップ ビットが続きます。 スタートビットを受信すると、受信機は一定の時間間隔でラインからデータビットを選択します。 受信機と送信機のクロック周波数が同じであることが非常に重要で、許容される差異は 110% (150、300、600 bps) 以内です。

シリアルインターフェースRS-232
米。 1.1 RS-4C の 232 線式通信線の概略図

すべての RS-232C 信号は特別に選択されたレベルで送信され、通信の高いノイズ耐性を実現します (図 1.3.)。 データは逆コードで送信されることに注意してください (論理 XNUMX はロー レベル、論理 XNUMX - ハイ レベルに対応します)。

任意の RS とコンピュータを RS-232C で接続するには、通常 1.1 線式または XNUMX 線式の通信線が使用されます (図 XNUMX 参照) が、他のインターフェース信号を使用することもできます。

シリアルインターフェースRS-232
米。 1.2 RS-232C データフォーマット

RS-232C 経由の交換は、特別に専用のポート COM1 (アドレス 3F8h ~ 3FFh、割り込み IRQ4)、COM2 (アドレス 2F8h ~ 2FFh、割り込み IRQ3)、COM3 (アドレス 3F8h ~ 3EFh、割り込み IRQ10)、COM4 (アドレス 2E8h...2EFh、割り込み IRQ11)。 これらのアドレスにアクセスするための形式は、i8250、KR580BB51 などの UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) シリアル コントローラー チップの多数の説明に記載されています。

シリアルインターフェースRS-232
米。 1.3 通信回線の送信側と受信側の RS-232C 信号レベル。

出版物: cxem.net

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