RS232通信协议详解
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协议标准
rs232协议标准RS232协议标准。
RS232是一种串行通信协议,用于在数据通信设备之间进行数据传输。
它是由美国电子工业协会(EIA)制定的一种标准,用于定义计算机和外部设备之间的通信接口。
RS232协议标准在计算机和外部设备之间的通信中发挥着重要作用,本文将对其进行详细介绍。
首先,RS232协议标准定义了通信设备之间的物理连接和电气特性。
它规定了通信设备之间的连接方式,包括连接线的引脚分配、传输速率、数据位、停止位、奇偶校验等参数。
这些规定保证了不同设备之间的兼容性,使它们能够进行可靠的数据传输。
其次,RS232协议标准还规定了通信设备之间的数据格式和控制信号。
它定义了数据的传输格式,包括起始位、数据位、停止位和奇偶校验位等,以及控制信号的使用方式,如数据就绪、数据发送、数据接收、数据结束等。
这些规定确保了数据在通信设备之间的正确传输和解释。
此外,RS232协议标准还定义了通信设备之间的通信协议。
它规定了通信设备之间的数据交换方式,包括同步传输和异步传输两种方式。
在同步传输中,数据以恒定的速率进行传输,而在异步传输中,数据以不定时的方式进行传输。
这些规定使不同通信设备能够根据自身的特性进行数据交换,从而实现了灵活的通信方式。
最后,RS232协议标准还规定了通信设备之间的控制和错误检测方式。
它定义了通信设备之间的控制信号,用于控制数据的传输和接收。
同时,它还定义了错误检测和纠正的方式,以确保数据在传输过程中的完整性和准确性。
总之,RS232协议标准在计算机和外部设备之间的通信中起着至关重要的作用。
它定义了通信设备之间的物理连接、数据格式、控制信号、通信协议和错误检测方式,保证了它们能够进行可靠的数据传输。
因此,了解和遵守RS232协议标准对于计算机和外部设备之间的通信至关重要。
rs232通信协议 起始位
RS-232通信协议是一种广泛使用的串行通信标准,它定义了计算机和数据终端设备(DTE)之间的物理接口。
起始位是RS-232通信协议中的一个重要组成部分,它在数据传输过程中起到了关键的作用。
在RS-232通信协议中,起始位是一个逻辑“0”信号,用于表示一个数据帧的开始。
当DTE 设备准备好发送数据时,它会将数据线从高电平切换到低电平,从而产生一个起始位。
这个起始位被接收方的设备检测到后,它会知道一个新的数据帧已经开始传输。
起始位的长度可以是5、6或7个比特,具体取决于通信双方的约定。
在大多数情况下,起始位的长度为8个比特,即一个完整的字节。
这意味着,当DTE设备发送一个起始位时,它会持续一段时间(例如10毫秒),然后切换到高电平。
接收方的设备会在这个时间段内检测到起始位,并开始准备接收后续的数据。
起始位的存在使得RS-232通信协议能够有效地处理数据的同步和传输问题。
在没有起始位的情况下,接收方的设备可能会将连续的低电平信号误认为是数据的一部分,从而导致数据的丢失或错误。
通过引入起始位,RS-232通信协议确保了每个数据帧的开始都能被准确地识别和处理。
除了起始位之外,RS-232通信协议还定义了其他一些重要的信号和参数,如停止位、奇偶校验位、波特率等。
这些信号和参数共同构成了一个完整的串行通信系统,使得不同类型的设备能够通过串行接口进行可靠的数据传输。
总之,起始位是RS-232通信协议中的一个关键组成部分,它在数据传输过程中起到了重要的作用。
通过引入起始位,RS-232通信协议能够有效地处理数据的同步和传输问题,确保了每个数据帧的开始都能被准确地识别和处理。
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通信协议详解
R S232通信协议详解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。
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接口协议
rs232接口协议RS232接口协议是一种通讯协议,用于在计算机和外部设备之间传输数据。
它是由美国电子工业协会(EIA)制定的标准,具有广泛的应用领域和长期的历史。
一、RS232接口协议的起源和发展RS232接口协议最早出现在1962年,被称为“EIA标准232”。
当时的计算机和设备之间需要进行数据通信,而RS232接口就是为了满足这个需求而产生的。
随着计算机技术的发展,RS232接口协议也得以不断完善和更新。
二、RS232接口协议的特点和优势RS232接口协议采用串行通信方式,它的特点是数据一位一位地顺序传输,适用于远距离通信和稳定传输。
此外,RS232接口还具有以下优势:1. 可靠性强:通过硬件和软件的双重检验,确保数据传输的准确性和完整性。
2. 兼容性好:RS232接口可以连接多种类型的设备,包括计算机、打印机、调制解调器等。
3. 灵活性高:RS232接口支持不同的数据传输速率和传输模式,适应不同的应用场景。
三、RS232接口协议的应用领域由于RS232接口协议的特点和优势,它在很多领域都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 工业自动化:在工业控制系统中,RS232接口协议常用于PLC(可编程逻辑控制器)和外围设备之间的通信。
2. 数据采集与监控:RS232接口可以用于连接传感器、仪器仪表等设备,实现数据的采集和监控。
3. 通讯设备:RS232接口可以连接调制解答和路由器等通信设备,实现网络的扩展和远程控制。
4. 打印设备:RS232接口可以连接打印机,实现计算机和打印机之间的数据传输和打印操作。
四、RS232接口协议的使用注意事项在使用RS232接口协议时,需要注意以下几个方面:1. 电压标准:RS232接口协议使用正负12伏的电压表示数据位的逻辑值,因此在连接设备之前要确保电压标准一致。
2. 线序问题:RS232接口协议中,信号线包括数据线、控制线和地线,要确保连接时线序正确以及连接可靠。
rs232协议
rs232协议RS232协议是指一种用于串行通信的标准协议,它规定了数据通信的电气特性、接口信号定义和通信控制信号等。
这种协议最早于1962年由电子行业协会(EIA)制定,后来在1997年由美国电子电气工程师协会(IEEE)重新命名为EIA-232标准。
RS232协议广泛应用于计算机串行通信、外设连接以及工业自动化控制等领域。
RS232协议通过一组全双工的信号线(包括数据线、控制线和地线)进行数据传输。
其中,数据线包括发送端数据线(TXD)和接收端数据线(RXD),用于在发送端和接收端之间传输数据;控制线包括请求发送线(RTS)、清除发送线(CTS)、数据就绪线(DSR)和数据终端就绪线(DTR),用于控制数据传输的流程和状态。
RS232协议定义了数据的传输格式,包括起始位、数据位、校验位和停止位。
起始位(Start Bit)指示数据传输开始,常为逻辑低电平;数据位(Data Bit)指定每个数据字节的位数,通常为8位;校验位(Parity Bit)用于检测数据传输的错误,并提供纠错能力;停止位(Stop Bit)指示数据传输的结束,常为逻辑高电平。
通过这种格式化的数据传输方式,RS232协议确保了数据的可靠性和准确性。
在RS232协议中,通过控制线的状态来进行通信的协调和控制。
例如,发送端通过请求发送线(RTS)向接收端发出数据传输请求,接收端在收到请求后通过清除发送线(CTS)确认并开始数据接收。
同时,接收端还通过数据就绪线(DSR)和数据终端就绪线(DTR)向发送端传递数据接收状态和设备准备就绪状态的信息。
RS232协议支持数据的全双工传输,即发送端和接收端可以同时进行数据的发送和接收。
这种特性使得RS232协议非常适用于设备之间的通信,例如计算机和打印机、计算机和调制解调器之间的连接。
此外,RS232协议还定义了串行通信的接口信号电平范围,包括逻辑低电平(-3至-25V)和逻辑高电平(3至25V),以保证数据的传输可靠性。
rs232串口协议
rs232串口协议RS232串口协议是一种用于在计算机和外部设备之间进行数据传输的标准协议。
它定义了数据的传输格式、通信速率和通信控制信号,使得计算机可以与各种串口设备进行通信,并实现数据的双向传输。
RS232串口协议采用一对三线制,包括接地线(GND),发送数据线(TXD)和接收数据线(RXD)。
其中,TXD用于计算机向外部设备发送数据,RXD用于接收外部设备发送的数据。
通过这对数据线的组合使用,可以实现双向的数据传输。
RS232串口协议规定了数据的传输格式。
它使用串行传输方式,即将数据从计算机发送给外部设备或者从外部设备接收到计算机时,数据是按照位的形式进行传输的。
通信的单位是一个字节,每个字节由8位二进制数据组成。
数据传输的顺序是LSB(Least Significant Bit)先传输,即最低位先传输。
此外,每个字节之间需要加上起始位、停止位和校验位,用于标识数据的开始和结束,并保证数据传输的准确性。
RS232串口协议还规定了通信的速率,即波特率。
波特率是指单位时间内传输的位数,常用的波特率有9600bps、19200bps、38400bps等。
波特率越高,数据传输速度越快。
计算机与外部设备必须在通信之前约定好相同的波特率,以确保数据能够正确传输。
此外,RS232串口协议还定义了一些通信控制信号,用于控制数据的流动和通信的状态。
其中,RTS(Request to Send)信号和CTS(Clear to Send)信号用于控制数据的发送和接收;DTR(Data Terminal Ready)信号和DSR(Data Set Ready)信号用于表示计算机和外部设备的通信状态。
这些通信控制信号的状态变化可以触发计算机和外部设备之间的数据传输和通信动作。
总的来说,RS232串口协议是一种十分常用的数据传输协议。
它通过定义数据的传输格式、通信速率和通信控制信号,使得计算机可以与各种串口设备进行可靠的数据传输。
rs232串口通信原理
rs232串口通信原理
RS232串口通信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。
它采用的是一种全双工的通信方式,即可以同时进行数据的发送和接收。
在RS232串口通信中,数据通过一根称为串口线的物理连接
来传输。
这根串口线由三根信号线构成:数据线(TXD和RXD)、控制线(CTS、RTS、DTR和DSR)和地线(GND)。
其中,数据线负责传输数据,控制线用于控制数
据的流动,而地线用于连接串口设备的地。
数据的传输是通过电压的变化来实现的。
当发送数据时,计算机会将数据转换为相应的电压信号,并通过TXD线发送出去。
接收数据时,外部设备会将电压信号转换为相应的数据,并通过RXD线发送回计算机。
为了确保数据的正确传输,RS232串口通信引入了一些控制信号。
其中,RTS(请求发送)、CTS(清除发送)、DSR(数
据设备就绪)和DTR(数据终端就绪)用于控制数据的流动,以避免数据的丢失或冲突。
例如,当计算机希望发送数据时,会先发送一个RTS信号给外部设备,请求数据发送的权限。
外部设备在接收到RTS信号后,会发送一个CTS信号给计算机,表示已经清除发送,并可以开始传输数据。
类似地,DSR 和DTR信号用于设备之间的就绪状态的通知。
除了控制信号外,RS232串口通信还定义了一些数据格式,如起始位、数据位、停止位和奇偶校验位等。
这些数据格式的定
义旨在保证数据的准确性和可靠性。
总的来说,RS232串口通信通过物理连接和控制信号的交互,实现了计算机与外部设备之间的数据传输,为各种设备的连接和通信提供了一种简单可靠的方式。
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原理详解
RS232原理详解RS232通常指的是一个标准的串行通信接口,它用于在数据通信中传输数字信号。
RS232定义了一种位元制度、一个数据格式、一个物理连接和一个连接器。
RS232在计算机、网络设备、医疗设备和工业自动化中广泛应用。
RS232是一种点对点的通信协议,使用单一的传输线连接一个发送器和一个接收器。
数据通过一系列的电压脉冲来传输,其中正电压表示逻辑1,负电压表示逻辑0。
RS232使用负电平作为信号起始位,例如-12V,然后使用正电平(例如+12V)作为信号停止位。
这个起始位的负电平用于同步接收器的时钟。
RS232将数据划分为帧,每个帧包含一个起始位、数据位、一个奇偶校验位和一个或多个停止位。
起始位的负电平用于告诉接收器数据的开始。
数据位指示传输的数据量,可以是5位、6位、7位或8位。
奇偶校验位用于验证数据是否出错。
停止位的正电平用于告诉接收器数据的结束。
RS232使用简单的连接器,被称为DB-9或DB-25连接器,具有9或25个引脚。
这些引脚用于传输数据、控制信号和电源供应。
其中一些引脚是接地引脚,用于建立共同的参考点。
其他引脚包括数据引脚、控制引脚和手摇引脚,用于进行数据传输和设备控制。
然而,RS232也存在一些局限性。
首先,它是一种点对点的通信协议,每个连接只能传输数据到一个设备。
其次,RS232的距离限制较短,通常在50到100英尺之间。
此外,RS232不支持多控和多路传输,因此不能同时进行多个数据传输。
为了克服RS232的局限性,人们发展了许多其他串行通信协议,如RS422和RS485、这些协议支持更长的距离、更高的传输速率和多路传输。
另外,现代的通信技术,如以太网和USB,逐渐取代了RS232在许多领域的应用。
总之,RS232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。
它定义了一种位元制度、一个数据格式、一个物理连接和一个连接器。
RS232具有简单、可靠和广泛使用的特点,但也存在距离限制和连接数限制等局限性。
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。
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。
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。
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RS232通信协议详解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。
3.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。
二、软件协议1.OSI协议和TCP/IP协议(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。
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(StartOf 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(EndOf 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: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。
因此,协议应具有将特定字符作为普通数据处理的能力,这种能力叫做“数据透明”。
为此,协议中设置了转移字符DLE(Data LinkEscape)。
当把一个特定字符看成数据时,在它前面要加一个DLE,这样接收器收到一个DLE就可预知下一个字符是数据字符,而不会把它当作控制字符来处理了。
DLE 本身也是特定字符,当它出现在数据块中时,也要在它前面加上另一个DLE。
这种方法叫字符填充。
字符填充实现起来相当麻烦,且依赖于字符的编码。
正是由于以上的缺点,故又产生了新的面向比特的同步协议。
(3)面向比特的同步协议特点与格式:面向比特的协议中最具有代表性的是IBM的同步数据链路控制规程SDLC(Synchronous Data Link Control),国际标准化组织ISO(International StandardOrganization)的高级数据链路控制规程HDLC(High Level Data link Control),美国国家标准协会(Americal National Standard Institute)的先进数据通信规程ADCCP(AdvancedData Communication Control Procedure)。
这些协议的特点是所传输的一帧数据可以是任意位,而且它是靠约定的位组合模式,而不是靠特定字符来标志帧的开始和结束,故称“面向比特”的协议。
这中协议的一般帧格式如图5所示:帧信息的分段:由图5 可见,SDLC/HDLC的一帧信息包括以下几个场(Filed),所有场都是从有效位开始传送。