RS232通讯协议要点

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rs232通讯协议

rs232通讯协议

rs232通讯协议RS232通讯协议是一种用于串行通信的标准协议,它定义了数据通信的电气特性和信号传输的协议。

RS232通讯协议广泛应用于计算机、工业控制、通信设备等领域,是一种非常重要的通讯标准。

首先,我们来了解一下RS232通讯协议的基本特性。

RS232通讯协议使用串行通信,即一次只能发送一个比特。

它采用了一对差分信号线(TXD和RXD)进行数据传输,其中TXD用于发送数据,RXD用于接收数据。

此外,RS232还定义了数据传输的时序和波特率等参数,确保数据能够准确可靠地传输。

在RS232通讯中,数据是以ASCII码的形式进行传输的。

ASCII码是一种使用7位或8位二进制编码的字符集,它包括了数字、字母、标点符号等字符。

在RS232通讯中,数据通过TXD线发送出去,接收方通过RXD线接收数据,并将其转换为ASCII码进行解析。

除了数据传输外,RS232通讯协议还定义了一些控制信号,用于控制数据传输的流程。

其中,RTS(Ready to Send)和CTS(Clear to Send)信号用于控制发送方和接收方之间的数据流控制,DSR(Data Set Ready)和DTR(Data Terminal Ready)信号用于表示设备的就绪状态,而RI(Ring Indicator)和CD(Carrier Detect)信号则用于表示通讯线路的状态。

在实际应用中,RS232通讯协议需要使用特定的硬件接口来实现数据的传输。

常见的RS232接口包括DB9和DB25两种类型,它们分别使用9针和25针连接器进行数据传输。

此外,为了提高数据传输的可靠性,通常还会使用一些线缆和转换器来适配不同设备之间的接口。

总结一下,RS232通讯协议是一种重要的串行通信标准,它定义了数据通信的电气特性和信号传输的协议。

通过了解RS232通讯协议的基本特性和硬件接口,我们可以更好地理解和应用这一通讯标准,为各种设备之间的数据传输提供可靠的支持。

rs232通讯协议

rs232通讯协议

rs232通讯协议RS232通讯协议是一种常用于串行通信的标准,它定义了电脑与外部设备之间的数据传输方式。

RS232通讯协议采用了一种串行的、单向的通信方式,将数据以二进制的形式进行传输。

RS232通讯协议的最大传输速率为115200位/秒。

它使用一条差分传输线来传输数据,其中一个线路被称为发送线路(TXD),另一个线路被称为接收线路(RXD)。

发送线路负责将数据从电脑发送到外部设备,接收线路负责将数据从外部设备接收到电脑。

RS232通讯协议中的数据传输是以字节为单位的,每个字节包含8位数据位、1位起始位、1位停止位和可选的奇偶校验位。

在RS232通讯协议中,数据的传输是由发送方和接收方共同完成的。

发送方首先发送起始位,这个位的值为0,表示数据的传输即将开始。

接着发送方发送数据位,这是数据的实际内容。

数据位的顺序是由最低为开始的,依次为D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7。

数据位的值是发送方要传输的数据。

然后发送方发送可选的奇偶校验位,用于检测传输过程中是否发生了错误。

最后发送方发送停止位,这个位的值为1,表示数据的传输已经结束。

接收方在接收到起始位后,开始接收数据位。

接收方根据起始位的信号来确定数据的传输开始,并依次接收数据位。

接收方还会接收可选的奇偶校验位,用于检测数据传输过程中是否发生了错误。

最后接收方接收停止位,这个位的信号表示数据的传输已经结束。

在RS232通讯协议中,数据传输的成功率是很高的。

由于使用了差分传输线路,可以有效地减少电磁干扰的影响。

此外,RS232通讯协议还支持双工通信,即发送方和接收方可以同时进行数据传输,提高了通信的效率。

RS232通讯协议的应用非常广泛,特别是在计算机与外部设备之间的数据传输中。

它可以用于连接计算机和打印机、调制解调器、路由器等设备,实现数据的传输和控制。

总之,RS232通讯协议是一种常用的串行通信标准,它定义了电脑与外部设备之间的数据传输方式。

RS232串口通信协议

RS232串口通信协议

RS-232串口通信协议RS-232是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。

通常RS-232 接口以9个接脚(DB-9) 或是25个接脚(DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS-232 接口,分别称为COM1 和COM2。

RS-232-CRS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。

RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。

RS-232-C 总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。

在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。

RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。

RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。

传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。

但都是在RS-232标准的基础上经过改进而形成的。

所以,以RS-232C为主来讨论。

RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。

它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。

这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。

由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。

RS232通讯协议要点

RS232通讯协议要点

RS232通讯协议基本结构波特率9600 bit/s,8bit,1位停止,无校验位格式0EBH,地址,命令,长度(n),数据1,---数据n,冗余说明:0EBH为帧起始位长度小于输出端口数冗余=地址+命令+长度+数1+---+数n如果冗余=0EBH,为防止与帧起始位相同,则发送反码,即冗余=14H当接收正确时,1)在命令1,2,5,6时,回送0EBH,地址,命令,01H,0FAH,冗余,并执行命令。

2)在命令3,4,7时,回送相应信息。

当接收不正确时,1)地址正确,冗余不正确,回送0EBH,地址,命令,01H,0F5H,冗余。

2)地址不正确,不回送任何信息。

串口通讯—通信协议所谓通信协议是指通信双方的一种约定。

约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于ISO'S OSI七层参考模型中的数据链路层。

目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。

同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。

其中,面向字节计数的同步协议主要用于DEC公司的网络体系结构中。

一、物理接口标准1.串行通信接口的基本任务(1)实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。

在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。

在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

(2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。

所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。

因此串并转换是串行接口电路的重要任务。

(3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。

(4)进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。

RS232通讯协议

RS232通讯协议

RS232通讯协议说明:下列表述中,H仅代表数据是十六进制和空格是分隔符。

波特率9600 bit / s,8bit ,1位停止位,无校验位格式EBH,地址,命令,数据长度,数据1,...数据n,冗余EBH:为帧起始位,以二进制表示为:1110 1011地址:设备的通讯代号,出厂时已设定好,用户不能修改,同一型号的所有设备共用一个相同的地址。

命令:用十六进制数据代表的操作。

数据长度:发送或接收的信息字节数,它只包括数据1到数据n的个数。

冗余:用来判断发送或接收是否正确的信息,在发送时由发送端计算,在回送信息中由设备自动计算。

计算方法为:冗余 = 地址 + 命令 + 数据长度 + 数1 +…数N如果冗余= EBH,则发送反码,即冗余= 14H;若冗余有进位,则将进位取消只取低八位即可。

例:冗余=2AH+01H+01H+F3H=11FH 则将进位取消即为冗余=1FH。

在随设备配套的测试程序(CTCOM)中,冗余是由测试程序自动计算出。

回送信息当转换器接收命令正确但无此命令时,回送信息为:EBH, 地址,命令,01H,F1H,冗余。

当转换器接收命令正确但数据超界时,回送信息为:EBH,地址,命令,01H,F2H,冗余。

且不执行命令。

当转换器接收命令正确但有按键时,回送信息为:EBH,地址,命令,01H,F3H,冗余。

且不执行命令。

当转换器接收缓冲区数据溢出时,回送信息为:EBH, 地址,命令,01H,F4H,冗余。

当转换器接收命令的冗余不正确时,回送信息为:EBH, 地址,命令,01H,F5H,冗余。

当转换器接收命令正确但数据长度超过协议规定时,回送信息为:EBH,地址,命令,01H,F7H,冗余。

且不执行命令。

当转换器接收命令正确且设备在允许远程控制时,回送信息为:EBH, 地址,命令,01H,FAH,冗余。

并执行命令。

当转换器接收地址不正确时,不回送任何信息。

设备地址VFT-2*2转换器的地址是59H。

RS232通讯协议

RS232通讯协议

RS232通讯协议RS232通讯协议是一种常用的串口通讯协议,用于定义串行通信数据的格式和传输规则。

RS232协议在计算机和外部设备之间传输数据,例如打印机、调制解调器、串行鼠标等。

本文将详细介绍RS232通讯协议的特点、工作原理和常见应用。

一、RS232通讯协议的特点1.单工通信:RS232协议只能实现单工通信,即数据的传输只能在一个方向上进行。

发送端称为DTE(数据终端设备),接收端称为DCE(数据通讯设备)。

2.异步通信:RS232协议使用异步通信模式,数据的传输不依赖于时钟信号。

发送端和接收端通过起始位、数据位、校验位和停止位来识别数据的边界。

3.硬件电平:RS232协议使用正负电平表示数据的逻辑值,-3V到-25V表示逻辑1,+3V到+25V表示逻辑0。

这种电平差异可以有效地抵抗干扰,并提高信号的可靠性。

4.数据位数可变:RS232协议支持数据位数的灵活配置,常见的有7位、8位和9位。

数据位数越多,传输的数据范围越广。

二、RS232通讯协议的工作原理1.物理层:物理层负责定义RS232通信的电气规范,包括电平范围、接口类型和接线方式。

通过物理层的规范,确保数据能够正确地在发送端和接收端之间传输。

2.数据链路层:数据链路层负责定义数据的帧结构和传输规则。

每一帧数据由起始位、数据位、校验位和停止位组成,起始位表示数据的开始,停止位表示数据的结束,数据位和校验位用于传输数据和校验数据的准确性。

3.应用层:应用层负责定义数据的具体格式和处理方法。

例如,发送端发送的数据可能是一条命令,接收端则根据命令执行相应的操作。

三、RS232通讯协议的应用1.打印机:计算机通过RS232协议将要打印的数据发送给打印机,打印机通过RS232协议接收数据并进行打印操作。

3.串行鼠标:计算机通过RS232协议接收鼠标发送的数据,根据鼠标的移动和点击等操作进行相应的处理。

4.工业控制系统:RS232通讯协议常用于工控系统中,用于与各种传感器、执行器等设备进行数据交互,实现自动化控制。

rs232通讯协议

rs232通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除rs232通讯协议篇一:Rs232通讯协议Rs232通讯协议基本结构波特率9600bit/s,8bit,1位停止,无校验位格式0ebh,地址,命令,长度(n),数据1,---数据n,冗余说明:0ebh为帧起始位长度小于输出端口数冗余=地址+命令+长度+数1+---+数n如果冗余=0ebh,为防止与帧起始位相同,则发送反码,即冗余=14h当接收正确时,1)在命令1,2,5,6时,回送0ebh,地址,命令,01h,0Fah,冗余,并执行命令。

2)在命令3,4,7时,回送相应信息。

当接收不正确时,1)地址正确,冗余不正确,回送0ebh,地址,命令,01h,0F5h,冗余。

2)地址不正确,不回送任何信息。

串口通讯—通信协议所谓通信协议是指通信双方的一种约定。

约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于isososi七层参考模型中的数据链路层。

目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。

同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。

其中,面向字节计数的同步协议主要用于dec公司的网络体系结构中。

一、物理接口标准1.串行通信接口的基本任务(1)实现数据格式化:因为来自cpu的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。

在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。

在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

(2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。

所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。

因此串并转换是串行接口电路的重要任务。

(3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。

rs232通讯协议

rs232通讯协议

RS232通讯协议引言RS232通讯协议是一种常用的串行通信协议,用于在计算机和外部设备之间传输数据。

本文将介绍RS232通讯协议的基本原理、特点和应用,并提供一些常见的使用示例。

RS232通讯协议的基本原理RS232通讯协议使用串行通信方式,通过发送和接收电平信号来实现数据的传输。

它使用一对差分信号线,分别为TX(发送)和RX(接收)线。

数据在发送端被转换成电压值并通过TX线发送,接收端则将接收到的电压信号转换成对应的数据。

RS232通讯协议使用的电压电平范围为正负12V,其中正电压表示逻辑“0”,负电压表示逻辑“1”。

通过这种方式,RS232协议可以实现可靠的数据传输。

RS232通讯协议的特点1.可靠性:RS232通讯协议使用差分信号线,能够抵抗干扰,提供可靠的数据传输。

2.灵活性:RS232通讯协议支持全双工通信,即发送和接收可以同时进行,提高通信效率。

3.距离限制:RS232通讯协议在使用过程中存在最大传输距离的限制,通常在15米左右。

4.速率可调:RS232通讯协议支持多种传输速率,可以根据具体需求进行调整。

RS232通讯协议的应用RS232通讯协议广泛应用于各种领域,如计算机通信、工业控制、仪器仪表等。

下面是一些常见的应用场景:1.计算机通信:RS232通讯协议被广泛用于计算机和外部设备之间的数据传输,如打印机、调制解调器等。

2.工业控制:RS232通讯协议在工业自动化领域中起着重要作用,用于控制和监测各种设备,如PLC、传感器等。

3.仪器仪表:RS232通讯协议也常用于仪器仪表的数据传输,如示波器、电压表等。

RS232通讯协议的使用示例以下是一个简单的使用示例,演示了如何通过RS232通讯协议在计算机和外部设备之间传输数据:1. 打开计算机的串口终端软件。

2. 设置串口参数,包括波特率、数据位、停止位和校验位。

3. 连接计算机和外部设备的RS232接口线,确保连接稳固。

4. 在串口终端软件中输入要发送的数据,点击发送按钮。

详述rs232规程及数据收发原理

详述rs232规程及数据收发原理

RS232规程及数据收发原理随着科技的迅猛发展,数据通信技术也日新月异。

RS232作为一种最基础的串口通信协议,被广泛应用于各种设备之间的数据交互,其规程和数据收发原理显得尤为重要。

本文将对RS232的规程及数据收发原理做详细的探讨,以期为读者带来更深入的了解。

一、RS232规程1. RS232的概念RS232是一种在计算机和外部设备之间传输数据的标准接口,它定义了数据通信时的电气特性和连接器的排列方式。

RS232接口最早应用于调制解调器和终端设备之间,后来被广泛用于个人电脑通信和打印机连接。

2. RS232的特点RS232接口采用串行通信,每次只能传输一位数据。

它采用负逻辑电平表示数据位(1为-3V至-25V,0为+3V至+25V),通常使用DB9接口。

RS232的数据传输速率取决于波特率,常见的波特率有9600bps、xxxbps等。

3. RS232的连接方式RS232接口采用点对点连接方式,即一对一连接。

在实际应用中,需要通过串口转换器等设备实现多个设备之间的通信。

4. RS232的工作原理RS232接口工作原理主要包括数据发送和接收两个过程。

发送端将要传输的数据转换成电平信号发送至接收端,接收端将接收到的电平信号还原成数据。

而RS232接口中数据传输的时序和协议也有严格的要求,通常采用起始位、数据位、校验位和停止位组成一个完整的数据帧。

二、RS232数据收发原理1. RS232数据发送原理(1)串行并行转换:发送端将并行数据流转换成串行数据流,通过串行发送至接收端。

(2)波特率设定:根据通信双方的协商确定通信的波特率。

(3)数据格式设置:设置数据位、校验位、停止位等发送端参数。

(4)数据传输:通过发送端进行数据传输,发送端将数据转换成电平信号,发送至接收端。

2. RS232数据接收原理(1)电平转换:接收端将接收到的电平信号转换成逻辑电平。

(2)数据解析:根据通信双方的约定解析接收到的数据信息。

RS232通讯协议

RS232通讯协议

RS232通讯协议RS-232是一种常见的串行通信协议,用于在计算机和外部设备之间传输数据。

它于1962年由电子工程师协会(EIA)制定,并在电信领域和工业控制领域得到广泛使用。

RS-232协议规定了电气特性、物理连接和通信过程,使得不同类型的设备能够进行可靠的通信。

在RS-232通信中,每个设备都有一个发送线路(Tx)和一个接收线路(Rx),它们通过一对导线进行连接。

发送方将数据位逐位地发送到接收方,接收方通过接收线路接收这些数据位。

RS-232定义了一种异步传输模式,即数据位之间没有固定的时间间隔,而是由发送方发送时钟信号来同步。

RS-232规定了数据传输的电气特性,包括信号电平和信号极性。

标准的RS-232信号电平为正负12V,其中正电平表示逻辑0,负电平表示逻辑1、数据位逐位地从发送方传输到接收方,接收方通过检测信号电平的变化来恢复数据位的值。

RS-232还规定了数据传输的物理连接方式。

常见的RS-232连接器是DB-9和DB-25两种类型。

DB-9连接器有9个引脚,用于发送线路、接收线路、地线和控制信号的连接。

DB-25连接器有25个引脚,除了上述的连接方式外,还可以提供更多的控制信号。

RS-232协议还规定了数据的传输格式,包括数据位数、校验位和停止位。

常见的数据位数为8位,校验位可以选择奇校验、偶校验或无校验,停止位为1位或2位。

这些参数的设置要保证发送方和接收方一致,以确保正确的数据传输。

总的来说,RS-232通信协议是一种可靠且广泛应用的串行通信协议。

它定义了物理连接、电气特性、数据传输格式和控制信号等方面的规定,使得不同类型的设备能够进行可靠的数据传输。

虽然现在已经有了更快速、更先进的通信协议,但RS-232在许多传统的应用领域仍然被广泛使用。

rs232通信原理

rs232通信原理

rs232通信原理RS232通信原理RS232是指国际电信联盟(ITU-T)定义的一种串行通信接口标准,它是一种用于在数据通信设备之间传输二进制数据的通信协议。

RS232通信原理主要涉及数据传输的物理接口、信号电平和数据帧格式等方面。

1. 物理接口RS232使用一对差分信号线进行数据传输,其中TXD(Transmit Data)线用于发送数据,RXD(Receive Data)线用于接收数据。

这两条信号线通常使用DB9或DB25接口进行连接。

RS232使用单端信号进行数据传输,即发送和接收两端的信号相对于地线(GND)的电位差来表示数据。

2. 信号电平RS232使用正负电平表示逻辑1和逻辑0。

在空闲状态时,发送和接收线的电平都保持为负电平(逻辑1)。

当发送端需要发送一个逻辑1时,将发送线的电平变为正电平;当发送端需要发送一个逻辑0时,将发送线的电平变为负电平。

接收端通过接收线的电平变化来识别发送端发送的逻辑1和逻辑0。

3. 数据帧格式RS232通信使用数据帧的形式进行数据传输。

一个数据帧由起始位、数据位、校验位和停止位组成。

起始位是一个逻辑0,用于标识数据帧的开始;数据位用于传输实际的数据,可以是5位、6位、7位或8位;校验位用于验证数据的正确性,可以是奇校验、偶校验或无校验;停止位是一个逻辑1,用于标识数据帧的结束。

4. 通信流程RS232通信的典型流程如下:- 发送端准备好要发送的数据,并将起始位设置为逻辑0。

- 发送端按照数据位的设置,将数据逐位发送到发送线上。

- 发送端计算并设置校验位,将校验位发送到发送线上。

- 发送端设置停止位为逻辑1,将停止位发送到发送线上。

- 接收端检测到起始位为逻辑0后,开始接收数据。

- 接收端按照数据位的设置,接收并存储数据位。

- 接收端接收校验位,并验证数据的正确性。

- 接收端检测到停止位为逻辑1后,表示数据帧接收完成。

5. 通信速率RS232通信的速率由波特率(Baud Rate)来表示,它表示每秒传输的比特数。

RS232通信协议详解

RS232通信协议详解

RS232通信协议详解RS-232(又名EIA-232)是指一种标准,用于串行传输数据。

RS-232 协议是由美国电子工业协会制定的,用来规定计算机、通信设备等之间串行的数据通信标准。

这种协议早期主要是用于计算机与调制解调器的通信,现在则应用广泛。

RS-232协议定义了电气信号、数据格式、波特率及其他物理层面的参数。

它的标准约定了串行通信所使用的数据线是双向的,而且有一定的物理接口规范,常见的接口是DB-9和DB-25接口。

RS-232通信可以采用两段通信方式,分别是同步和异步通信。

同步通信要求发送数据方和接收数据方同步接收和发送数据,需要在传输数据的时候使用时钟信号。

这种通信方式数据传输相对较快但比较麻烦,所以现在一般采用异步通信。

而异步通信则是数据通过起始位、数据位、校验位和停止位进行传输,每个字节的传输是独立的,不需要使用时钟信号,这种通信方式更加简单,但是数据传输速率相对慢一些,通常在115200 bps以下。

关于数据传输,RS-232可以发送ASCII码数据和二进制数据,由于标准协议规定了数据的格式,因此在RC-232协议中每个数据字节是由最少5位,最多8位包括1个奇偶校验位和1个停止位组成。

奇偶校验位可以检测出字节中是否有误,事实上,很多情况下是不需要奇偶校验的,所以可以通过配置省略它。

在RS-232中,DTE(数据终端设备)和DCE(数据通信设备)通信的数据线分为两类:控制线和数据线。

控制线主要用于信号控制,如地线、数据就绪、请求发送、清除发送、时钟等等;而数据线则用于数据的传输。

总之,RS-232是一个用于串行数据通信的标准协议,它定义了通信的物理层面、数据格式和各种参数。

因此,RS-232在很多应用中都有很大的作用,其应用范围广泛,并且可以和许多设备通信,包括计算机、调制解调器、打印机、扫描仪等等。

在从事硬件开发和通信调试方面时需要熟练掌握RS-232协议的应用。

rs232通信协议

rs232通信协议

rs232通信协议RS232通信协议是一种标准的串行通信协议,最初由美国电子工业协会制定,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。

RS232通信协议规定了数据传输的电气和物理特征,包括数据位、停止位、波特率等。

其中,数据位用于表示每个数据字节中的位数,通常为8;停止位用于表示一个数据字节传输结束的标志位,通常为1;波特率则表示每秒传输的位数。

通过这些规定,RS232通信协议确保了数据在发送和接收端之间的正确传输。

在RS232通信协议中,数据通信的一方称为“主机”,另一方称为“从机”。

主机负责发送数据,从机负责接收数据。

数据的传输通过串行通信线进行,其中TX(传输)线由主机使用,RX(接收)线由从机使用。

为了确保数据的正确传输,RS232通信协议还定义了一些控制信号。

其中,RTS(请求发送)信号由主机使用,表示主机准备好发送数据并请求从机接收;CTS(清除发送)信号由从机使用,表示从机准备好接收数据;DTR(数据终端就绪)信号由主机使用,表示主机处于就绪状态;DSR(数据终端准备好)信号由从机使用,表示从机处于就绪状态;RI(振铃指示)信号表示来电指示;CD(载波检测)信号表示载波检测。

在进行RS232通信时,主机和从机之间需要进行握手协议。

最简单的握手协议是“无握手协议”,主机直接发送数据给从机,从机直接接收数据。

另一种常用的握手协议是“软件握手协议”,主机在发送数据之前先向从机发送RTS信号,从机在接收数据之前先向主机发送CTS信号,以确保主机和从机之间的状态同步。

在实际应用中,RS232通信协议广泛用于计算机和打印机、调制解调器、条码扫描枪等外部设备之间的数据传输,以及计算机和单片机、嵌入式系统等之间的数据传输。

它不仅具有稳定性和可靠性,还能够在不同的硬件平台上实现互操作。

总结起来,RS232通信协议是一种标准的串行通信协议,通过定义数据传输的电气和物理特征以及控制信号,确保了数据在主机和从机之间正确传输。

rs232通信协议

rs232通信协议

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2)在命令3,4,7时,回送相应信息。

当接收不正确时,1)地址正确,冗余不正确,回送0ebh,地址,命令,01h,0F5h,冗余。

2)地址不正确,不回送任何信息。

串口通讯—通信协议所谓通信协议是指通信双方的一种约定。

约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于isososi七层参考模型中的数据链路层。

目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。

同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。

其中,面向字节计数的同步协议主要用于dec公司的网络体系结构中。

一、物理接口标准1.串行通信接口的基本任务(1)实现数据格式化:因为来自cpu的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。

在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。

在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

(2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。

所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。

因此串并转换是串行接口电路的重要任务。

(3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。

rs232通信协议

rs232通信协议

RS232通信协议简介RS232是一种串行通信协议,它是由美国电子工业协会制定的一套标准,用于在计算机和外部设备之间传输数据。

它是一种经典的通信协议,常被用于串口通信。

RS232特点•点对点通信:RS232协议是一种点对点通信协议,即只能在两个设备之间进行通信,不能实现多个设备同时通信。

•串行传输:RS232协议采用串行传输方式,即数据位逐位地传输,与并行传输相比,串行传输只需使用一根线缆,因此更加节省成本。

•异步通信:RS232协议采用异步通信方式,即数据传输的时钟信号由发送方和接收方的时钟不同步产生,发送端按照一定的协议将数据逐位地发送,接收端则根据协议进行解码。

RS232通信流程RS232通信的流程大致可以分为三个步骤:建立连接、数据传输和断开连接。

1. 建立连接在RS232通信中,建立连接需要确保以下几点:•串口设置:发送方和接收方的串口设置(波特率、数据位、停止位、校验位等)必须一致,以保证数据能够正确传输。

•物理连接:发送方的串口输出引脚(TX)连接到接收方的串口输入引脚(RX),同时发送方的串口输入引脚(RX)连接到接收方的串口输出引脚(TX)。

2. 数据传输一旦建立连接,数据传输可以开始。

数据传输的基本单位是字节,发送方将数据按照一定的顺序和协议逐字节地发送给接收方。

在RS232通信中,数据传输的顺序是由发送方控制的。

发送方按照一定的协议将数据逐字节地发送给接收方,接收方则根据协议进行解码。

3. 断开连接当数据传输完成后,需要断开连接。

断开连接的方式可以是发送一个特定的断开连接指令,或者直接关闭串口。

RS232常见应用RS232通信协议广泛应用于各种领域,如工业控制、通信设备、计算机外设等。

以下是一些常见的RS232应用场景:•串口调试:RS232通信协议可以用于串口调试,通过串口连接计算机和调试工具,可以实现对设备的配置、数据传输和调试等功能。

•数据采集:RS232通信协议可以用于数据采集,通过串口连接采集器和计算机,可以实现对各种传感器数据的采集和处理。

画图描述DSP的RS232串口通信协议

画图描述DSP的RS232串口通信协议

画图描述DSP的RS232串口通信协议篇一:RS232通讯协议[转]串口(9,25针)通信、串口引脚定义与连接目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口 (RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。

最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连,以回答前段网友的咨询。

1.DB9和DB25的常用信号脚说明2.RS232C串口通信接线方法(三线制)首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。

3.串口调试中要注意的几点:不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。

附: 9针脚信号:1CDCarrierDetect 2RXD ReceiveData3TXD TransmitData4DTR DataTerminalReady5GND SystemGround6DSR DataSetReady7RTS RequesttoSend8CTSCleartoSend9RIRingIndicatorDCD、DTR、DSR、RTS及CTS等五个状态指示分别代表什么意思?DCD ( Data Carrier Detect 数据载波检测) DTR(Data Terminal Ready,数据终端准备好) DSR(Data Set Ready 数据准备好) RTS( Request To Send 请求发送) CTS (Clear To Send 清除发送)在这五个控制信号中,DTR和RTS是DTE设备(数据终端设备,在实际应用中就是路由器)发出的,DSR、CTS和DCD是DCE设备(数据电路终结设备,在实际中就是各种基带MODEM)发出的。

RS232串口通信协议

RS232串口通信协议

RS232串口通信协议
RS232协议中的数据是以字符为单位进行传输的,每个字符由1个起
始位、5-9个数据位、可选的奇偶校验位和1-2个停止位组成。

起始位用
于标识字符的开始,停止位用于标识字符的结束。

奇偶校验位用于检测数
据传输过程中的错误。

RS232协议还定义了一些控制信号,用于进行数据流控制和设备控制。

其中,RTS(Request to Send)信号用于通知外部设备数据准备就绪,CTS(Clear to Send)信号用于通知计算机外部设备准备好接收数据。

DTR(Data Terminal Ready)信号用于通知外部设备计算机准备好进行通信,DSR(Data Set Ready)信号用于通知计算机外部设备准备好进行通信。

1.简单可靠:RS232协议的物理层和数据链路层设计简单,易于实现
和维护,并且具有较高的可靠性;
2.点对点通信:每条RS232连接只能由两个设备进行通信,其中一个
设备充当主机,另一个设备充当从机;
3.通信距离短:由于RS232协议使用的是差分信号和串行传输方式,
因此通信距离较短,通常不超过50英尺;
4.通信速率灵活:RS232协议支持多种通信速率的调整,以满足不同
应用的需求;
5.数据格式简单:RS232协议中的数据格式简单明确,包括起始位、
数据位、奇偶校验位和停止位,易于编程和解析。

总之,RS232协议是一种简单可靠的串口通信协议,被广泛应用于各个领域。

它的设计简单,易于实现和维护,同时具有灵活的通信速率和简单明确的数据格式,能够满足不同应用的需求。

RS232串口通讯—通信协议

RS232串口通讯—通信协议

串口通‎讯—通信协‎议‎‎‎‎‎‎添‎加时间:2‎006-1‎1-14 ‎作者:‎未知‎来源:‎未知‎录入:ab‎c d200‎844 阅‎读次数:‎--‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎-----‎---‎‎‎所谓通信协‎议是指通信‎双方的一种‎约定。

约定‎包括对数据‎格式、同步‎方式、传送‎速度、传送‎步骤、检纠‎错方式以及‎控制字符定‎义等问题做‎出统一规定‎,通信双方‎必须共同遵‎守。

因此,‎也叫做通信‎控制规程,‎或称传输控‎制规程,它‎属于ISO‎'S OS‎I 七层参考‎模型中的数‎据链路层。

‎‎目前,采用‎的通信协议‎有两类:异‎步协议和同‎步协议。

同‎步协议又有‎面向字符和‎面向比特以‎及面向字节‎计数三种。

‎其中,面向‎字节计数的‎同步协议主‎要用于DE‎C公司的网‎络体系结构‎中。

‎一、物理‎接口标准‎1.‎串行通信接‎口的基本任‎务‎(1)实现‎数据格式化‎:因为来自‎C PU的是‎普通的并行‎数据,所以‎,接口电路‎应具有实现‎不同串行通‎信方式下的‎数据格式化‎的任务。

在‎异步通信方‎式下,接口‎自动生成起‎止式的帧数‎据格式。

在‎面向字符的‎同步方式下‎,接口要在‎待传送的数‎据块前加上‎同步字符。

‎(‎2)进行串‎-并转换:‎串行传送,‎数据是一位‎一位串行传‎送的,而计‎算机处理数‎据是并行数‎据。

所以当‎数据由计算‎机送至数据‎发送器时,‎首先把串行‎数据转换为‎并行数才能‎送入计算机‎处理。

因此‎串并转换是‎串行接口电‎路的重要任‎务。

‎(3)控‎制数据传输‎速率:串行‎通信接口电‎路应具有对‎数据传输速‎率——波特‎率进行选择‎和控制的能‎力。

‎(4)进‎行错误检测‎:在发送时‎接口电路对‎传送的字符‎数据自动生‎成奇偶校验‎位或其他校‎验码。

232通信协议

232通信协议

232通信协议232通信协议是一种常用的串口通信协议,被广泛应用于各种计算机设备之间的数据传输。

它是由美国通信工业协会(EIA)制定的,常用于计算机与外部设备之间的数据交换,具有简单、快速、可靠的特点。

本文将对232通信协议的特点、基本结构以及应用进行详细介绍。

232通信协议的特点主要有以下几个方面。

首先,232通信协议使用的是串行通信模式,即通过一根线传输一位数据。

这种方式相比于并行通信方式在传输速度上更慢,但是在线路设计上更为简单,成本更低。

其次,232通信协议使用的是异步通信方式,即发送方在发送数据前不需要等待接收方的确认信号,提高了通信的效率。

再次,232通信协议采用的是全双工通信方式,允许发送方和接收方同时进行数据传输,实现了双向的数据交互。

最后,232通信协议的通信距离较短,通常在几米到几十米之间,适用于电脑与外设之间的通信。

232通信协议的基本结构包括起始位、数据位、校验位和停止位。

起始位用于标识一帧数据的开始,通常为逻辑0。

数据位用于传输实际的数据,可以是5位到9位。

校验位是为了保证数据的正确性,通常是一个位的奇偶校验位或者两个位的校验和位。

停止位用于标识一帧数据的结束,通常为逻辑1。

这种结构的设计能够保证数据的可靠性和正确性。

232通信协议的应用非常广泛。

首先,在计算机硬件方面,232通信协议被用于串口、打印机、调制解调器等外部设备的连接和通信。

其次,在工业自动化方面,232通信协议被用于工业控制设备之间的数据传输,实现了分布式控制和监控。

再次,在通信设备方面,232通信协议被用于无线电调制解调器和短波电台之间的数据传输。

此外,232通信协议还被一些专用设备和仪器仪表使用,如温度计、压力计等。

综上所述,232通信协议是一种常用的串口通信协议,具有简单、快速、可靠的特点。

它的基本结构包括起始位、数据位、校验位和停止位,可以实现双向的数据传输。

该协议被广泛应用于计算机与外部设备、工业自动化、通信设备以及一些专用设备和仪器仪表之间的数据传输。

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RS232通讯协议基本结构波特率9600 bit/s,8bit,1位停止,无校验位格式0EBH,地址,命令,长度(n),数据1,---数据n,冗余说明:0EBH为帧起始位长度小于输出端口数冗余=地址+命令+长度+数1+---+数n如果冗余=0EBH,为防止与帧起始位相同,则发送反码,即冗余=14H当接收正确时,1)在命令1,2,5,6时,回送0EBH,地址,命令,01H,0FAH,冗余,并执行命令。

2)在命令3,4,7时,回送相应信息。

当接收不正确时,1)地址正确,冗余不正确,回送0EBH,地址,命令,01H,0F5H,冗余。

2)地址不正确,不回送任何信息。

串口通讯—通信协议所谓通信协议是指通信双方的一种约定。

约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于ISO'S OSI七层参考模型中的数据链路层。

目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。

同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。

其中,面向字节计数的同步协议主要用于DEC公司的网络体系结构中。

一、物理接口标准1.串行通信接口的基本任务(1)实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。

在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。

在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

(2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。

所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。

因此串并转换是串行接口电路的重要任务。

(3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。

(4)进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。

在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。

(5)进行TTL与EIA电平转换:CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。

(6)提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线:远距离通信采用MODEM 时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。

这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。

2、串行通信接口电路的组成为了完成上述串行接口的任务,串行通信接口电路一般由可编程的串行接口芯片、波特率发生器、EIA与TTL电平转换器以及地址译码电路组成。

其中,串行接口芯片,随着大规模继承电路技术的发展,通用的同步(USRT)和异步(UART)接口芯片种类越来越多,如下表所示。

它们的基本功能是类似的,都能实现上面提出的串行通信接口基本任务的大部分工作,且都是可编程的。

才用这些芯片作为串行通信接口电路的核心芯片,会使电路结构比较简单。

芯片同步(USRT)异步(UART)(起止式)传输速率b/s面向字符HDLC 同步异步INS8250 56KMC6850 1MMC6852 1.5MMC6854 1.5MInt8251A 64K 19.2KInt8273 64KZ-80 SIO 800K3.有关串行通信的物理标准为使计算机、电话以及其他通信设备互相沟通,现在,已经对串行通信建立了几个一致的概念和标准,这些概念和标准属于三个方面:传输率,电特性,信号名称和接口标准。

1、传输率:所谓传输率就是指每秒传输多少位,传输率也常叫波特率。

国际上规定了一个标准波特率系列,标准波特率也是最常用的波特率,标准波特率系列为110、300、600、1200、4800、9600和19200。

大多数CRT终端都能够按110到9600范围中的任何一种波特率工作。

打印机由于机械速度比较慢而使传输波特率受到限制,所以,一般的串行打印机工作在110波特率,点针式打印机由于其内部有较大的行缓冲区,所以可以按高达2400波特的速度接收打印信息。

大多数接口的接收波特率和发送波特率可以分别设置,而且,可以通过编程来指定。

2、RS-232-C标准:RS-232-C标准对两个方面作了规定,即信号电平标准和控制信号线的定义。

RS-232-C采用负逻辑规定逻辑电平,信号电平与通常的TTL 电平也不兼容,RS-232-C将-5V~-15V规定为“1”,+5V~+15V规定为“0”。

图1是TTL标准和RS-232-C标准之间的电平转换。

图1二、软件协议1.OSI协议和TCP/IP协议图2(1)OSI协议OSI七层参考模型不是通讯标准,它只给出一个不会由于技术发展而必须修改的稳定模型,使有关标准和协议能在模型定义的范围内开发和相互配合。

一般的通讯协议只符合OSI七层模型的某几层,如: EIA-RS-232-C:实现了物理层。

IBM的SDLC(同步数据链路控制规程):数据链路层。

ANSI的ADCCP (先进数据通讯规程):数据链路层IBM的BSC(二进制同步通讯协议):数据链路层。

应用层的电子邮件协议SMTP只负责寄信、POP3只负责收信。

(2)TCP/IP协议实现了五层协议。

(1)物理层:对应OSI的物理层。

(2)网络接口层:类似于OSI的数据链路层。

(3)Internet层:OSI模型在Internet网使用前提出,未考虑网间连接。

(4)传输层:对应OSI的传输层。

(5)应用层:对应OSI的表示层和应用层。

2.串行通信协议串行通信协议分同步协议和异步协议。

(1)异步通信协议的实例——起止式异步协议图3特点与格式:起止式异步协议的特点是一个字符一个字符传输,并且传送一个字符总是以起始位开始,以停止位结束,字符之间没有固定的时间间隔要求。

其格式如图3所示。

每一个字符的前面都有一位起始位(低电平,逻辑值0),字符本身有5~7位数据位组成,接着字符后面是一位校验位(也可以没有校验位),最后是一位,或意味半,或二位停止位,停止位后面是不定长度的空闲位。

停止位和空闲位都规定为高电平(逻辑值),这样就保证起始位开始处一定有一个下跳沿。

从图中可以看出,这种格式是靠起始位和停止位来实现字符的界定或同步的,故称为起始式协议。

传送时,数据的低位在前,高位在后,图4表示了传送一个字符E的ASCAII码的波形1010001。

当把它的最低有效位写到右边时,就是E 的ASCII码1000101=45H。

图4起/止位的作用:起始位实际上是作为联络信号附加进来的,当它变为低电平时,告诉收方传送开始。

它的到来,表示下面接着是数据位来了,要准备接收。

而停止位标志一个字符的结束,它的出现,表示一个字符传送完毕。

这样就为通信双方提供了何时开始收发,何时结束的标志。

传送开始前,发收双方把所采用的起止式格式(包括字符的数据位长度,停止位位数,有无校验位以及是奇校验还是偶校验等)和数据传输速率作统一规定。

传送开始后,接收设备不断地检测传输线,看是否有起始位到来。

当收到一系列的“1”(停止位或空闲位)之后,检测到一个下跳沿,说明起始位出现,起始位经确认后,就开始接收所规定的数据位和奇偶校验位以及停止位。

经过处理将停止位去掉,把数据位拼装成一个并行字节,并且经校验后,无奇偶错才算正确的接收一个字符。

一个字符接收完毕,接收设备有继续测试传输线,监视“0”电平的到来和下一个字符的开始,直到全部数据传送完毕。

由上述工作过程可看到,异步通信是按字符传输的,每传输一个字符,就用起始位来通知收方,以此来重新核对收发双方同步。

若接收设备和发送设备两者的时钟频率略有偏差,这也不会因偏差的累积而导致错位,加之字符之间的空闲位也为这种偏差提供一种缓冲,所以异步串行通信的可靠性高。

但由于要在每个字符的前后加上起始位和停止位这样一些附加位,使得传输效率变低了,只有约80%。

因此,起止协议一般用在数据速率较慢的场合(小于19.2kbit/s)。

在高速传送时,一般要采用同步协议。

(2)面向字符的同步协议特点与格式:这种协议的典型代表是IBM公司的二进制同步通信协议(BSC)。

它的特点是一次传送由若干个字符组成的数据块,而不是只传送一个字符,并规定了10个字符作为这个数据块的开头与结束标志以及整个传输过程的控制信息,它们也叫做通信控制字。

由于被传送的数据块是由字符组成,故被称作面向字符的协议。

特定字符(控制字符)的定义:由上面的格式可以看出,数据块的前后都加了几个特定字符。

SYN是同步字符(synchronous Character),每一帧开始处都有SYN,加一个SYN的称单同步,加两个SYN的称双同步设置同步字符是起联络作用,传送数据时,接收端不断检测,一旦出现同步字符,就知道是一帧开始了。

接着的SOH是序始字符(Start Of Header),它表示标题的开始。

标题中包括院地址、目的地址和路由指示等信息。

STX是文始字符(Start Of Text),它标志着传送的正文(数据块)开始。

数据块就是被传送的正文内容,由多个字符组成。

数据块后面是组终字符ETB(End Of Transmission Block)或文终字符ETX(End Of Text),其中ETB用在正文很长、需要分成若干个分数据块、分别在不同帧中发送的场合,这时在每个分数据块后面用文终字符ETX。

一帧的最后是校验码,它对从SOH开始到ETX(或ETB)字段进行校验,校验方式可以是纵横奇偶校验或CRC。

另外,在面向字符协议中还采用了一些其他通信控制字,它们的名称如下表所示:名称ASCII EBCDIC序始(SOH) 0000001 00000001文始(STX) 0000010 00000010组终(ETB) 0010111 00100110文终(ETX) 0000011 00000011同步(SYN) 0010110 00110010送毕(EOT) 0000100 00110111询问(ENQ) 0000101 00101101确认(ACK) 0000110 00101110否认(NAK) 0010101 00111101转义(DLE) 0010000 00010000数据透明的实现:面向字符的同步协议,不象异步起止协议那样,需要在每个字符前后附加起始和停止位,因此,传输效率提高了。

同时,由于采用了一些传输控制字,故增强了通信控制能力和校验功能。

但也存在一些问题,例如,如何区别数据字符代码和特定字符代码的问题,因为在数据块中完全有可能出现与特定字符代码相同的数据字符,这就会发生误解。

比如正文有个与文终字符ETX 的代码相同的数据字符,接收端就不会把它当作为普通数据处理,而误认为是正文结束,因而产生差错。

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