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微机原理与接口技术PPT课件-第12章 串行通信接口汇
第 12 章 第12章 串行通信接口 教学重点 异步通信协议和RS232C接口 8250的内部结构和编程 异步通信程序 12.1 串行通信基础 串行通信:将数据分解成二进制位用一条信号线,一位一位顺序传送的方式 串行通信的优势:用于通信的线路少,因而在远距离通信时可以极大地降低成本 串行通信适合于远距离数据传送,也常用于速度要求不高的近距离数据传送 PC系列机上有两个串行异步通信接口、键盘、鼠标器与主机间采用串行数据传送 1. 异步通信 串行通信时的数据、控制和状态信息都使用同一根信号线传送 收发双方必须遵守共同的通信协议(通信规程),才能解决传送速率、信息格式、位同步、字符同步、数据校验等问题 串行异步通信以字符为单位进行传输,其通信协议是起止式异步通信协议 起止式异步通信协议 起始位——每个字符开始传送的标志,起始位采用逻辑0电平 数据传输速率 数据传输速率也称比特率(Bit Rate) 每秒传输的二进制位数bps 字符中每个二进制位持续的时间长度都一样,为数据传输速率的倒数 当进行二进制数码传输,且每位时间长度相等时,比特率还等于波特率(Baud Rate) 过去,串行异步通信的数据传输速率限制在50 bps到9600 bps之间。现在,可以达到115200 bps或更高 2. 同步通信 以一个数据块(帧)为传输单位,每个数据块附加1个或2个同步字符,最后以校验字符结束 同步通信的数据传输效率和传输速率较高,但硬件电路比较复杂 串行同步通信主要应用在网络当中 最常使用高级数据链路控制协议HDLC 3. 传输制式 全双工 4. 调制解调器 调制(Modulating) 把数字信号转换为电话线路传送的模拟信号 解调(Demodulating) 将电话线路的模拟信号转换为数字信号 调制解调器MODEM 具有调制和解调功能的器件合制在一个装置 12.2 串行接口标准RS-232C 美国电子工业协会EIA制定的通用标准串行接口 1962年公布,1969年修订 1987年1月正式改名为EIA-232D 设计目的是用于连接调制解调器 现已成为数据终端设备DTE(例如计算机)与数据通信设备DCE(例如调制解调器)的标准接口 可实现远距离通信,也可近距离连接两台微机 属于网络层次结构中的最低层:物理层 12.2.1 RS-232C的引脚定义 232C接口标准使用一个25针连接器 绝大多数设备只使用其中9个信号,所以就有了9针连接器 232C包括两个信道:主信道和次信道 次信道为辅助串行通道提供数据控制和通道,但其传输速率比主信道要低得多,其他跟主信道相同,通常较少使用 RS-232C的引脚(1) TxD:发送数据 串行数据的发送端 RxD:接收数据 串行数据的接收端 RS-232C的引脚(2) RTS:请求发送 当数据终端设备准备好送出数据时,就发出有效的RTS信号,用于通知数据通信设备准备接收数据 CTS:清除发送(允许发送) 当数据通信设备已准备好接收数据终端设备的传送数据时,发出CTS有效信号来响应RTS信号 RTS和CTS是数据终端设备与数据通信设备间一对用于数据发送的联络信号 RS-232C的引脚(3) DTR:数据终端准备好 通常当数据终端设备一加电,该信号就有效,表明数据终端设备准备就绪 DSR:数据装置准备好 通常表示数据通信设备(即数据装置)已接通电源连到通信线路上,并处在数据传输方式 DTR和DSR也可用做数据终端设备与数据通信设备间的联络信号,例如应答数据接收 RS-232C的引脚(4) GND:信号地 为所有的信号提供一个公共的参考电平 CD:载波检测(DCD) 当本地调制解调器接收到来自对方的载波信号时,该引脚向数据终端设备提供有效信号 RI:振铃指示 当调制解调器接收到对方的拨号信号期间,该引脚信号作为电话铃响的指示、保持有效 RS-232C的引脚(5) 保护地(机壳地) 起屏蔽保护作用的接地端,一般应参照设备的使用规定,连接到设备的外壳或大地 TxC:发送器时钟 控制数据终端发送串行数据的时钟信号 RxC:接收器时钟 控制数据终端接收串行数据的时钟信号 12.2.2 RS-232C的连接 微机利用232C接口连接调制解调器,用于实现通过电话线路的远距离通信 微机利用232C接口直接连接进行短距离通信。这种连接不使用调制解调器,所以被称为零调制解调器(Null Modem)连接 连接调制解调器 不使用联络信号的3线相连方式 “伪”使用联络信号的3线相连方式 使用联络信号的多线相连方式 12.2.3 RS-232C的电气特性 232C接口采用EIA电平 高电平为+3V~+15V 低电平为-3V~-15V 实际常用±12V或±15V 12.3 通用异步接收发送器8250 串行传输
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