RS-232C详解
RS232串口通信详解

串口就是计算机上一种非常通用的设备通信协议。
---------------------------------串口的引脚定义:9芯信号方向来自缩写描述1调制解调器CD载波检测2调制解调器RXD接收数据3PC TXD发送数据4PC DTR数据终端准备好5GND信号地6调制解调器DSR通讯设备准备好7PC RTS请求发送8调制解调器CTS允许发送9调制解调器RI响铃指示器两个串口连接时,接收数据针脚与发送数据针脚相连,彼此交叉,信号地对应相接即可。
---------------------------------串口的电气特性:1)RS-232串口通信最远距离就是50英尺2)RS232可做到双向传输,全双工通讯,最高传输速率20kbps3)RS-232C上传送的数字量采用负逻辑,且与地对称逻辑1:-3 ∼-15V逻辑0:+3∼+15V所以与单片机连接时常常需要加入电平转换芯片:---------------------------------串口通信参数:a)波特率: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。
b)数据位:标准的值就是5、7与8位,如何设置取决于您想传送的信息。
比如,标准的ASCII码就是0∼127(7位);扩展的ASCII码就是0∼255(8位)。
c)停止位:用于表示单个包的最后一位,典型的值为1,1、5与2位。
由于数就是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。
因此停止位不仅仅就是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。
d)奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。
对于偶与奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
例如,如果数据就是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数就是偶数个。
串行总线详解

串行总线详解任何一个微处理器都要与一定数量的部件和外围设备连接,但如果将各部件和每一种外围设备都分别用一组线路与CPU直接连接,那么连线将会错综复杂,甚至难以实现。
为了简化硬件电路设计、简化系统结构,常用一组线路,配置以适当的接口电路,与各部件和外围设备连接,这组共用的连接线路被称为总线。
采用总线结构便于部件和设备的扩充,尤其制定了统一的总线标准则容易使不同设备间实现互连。
微机中总线一般有内部总线、系统总线和外部总线。
内部总线是微机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片一级的互连;而系统总线是微机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板一级的互连;外部总线则是微机和外部设备之间的总线,微机作为一种设备,通过该总线和其他设备进行信息与数据交换,它用于设备一级的互连。
另外,从广义上说,计算机通信方式可以分为并行通信和串行通信,相应的通信总线被称为并行总线和串行总线。
并行通信速度快、实时性好,但由于占用的口线多,不适于小型化产品;而串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中则显得更加简易、方便、灵活。
串行通信一般可分为异步模式和同步模式。
随着微电子技术和计算机技术的发展,总线技术也在不断地发展和完善,而使计算机总线技术种类繁多,各具特色。
下面仅对微机各类总线中目前比较流行的总线技术分别加以介绍。
一、内部总线----1.I2C总线----I2C(Inter-IC)总线10多年前由Philips公司推出,是近年来在微电子通信控制领域广泛采用的一种新型总线标准。
它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简化,器件封装形式小,通信速率较高等优点。
在主从通信中,可以有多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象。
----2.SPI总线----串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。
RS232串口通信详解

串口是计算机上一种非常通用的 设备通信协议。
串口的电气特性:1) RS-232串口通信最 远距离是50英尺2) RS232可做到双向 传输,全双工通 讯,最高 传输速率20kbps3) RS-232C 上传送的数字量采用 负逻辑,且与地 对称 逻辑1 : -3〜-15V逻辑0 : +3〜+15V所以与单片机连接时常常需要加入 电平转换芯片:9芯 信号方向来自 缩写 描述1 调制解调器 CD 载波检测2 调制解调器 RXD 接收数据3 PC TXD 发送数据4 PC DTR 数据终端准备好5GND 信号地6 调制解调器 DSR 通讯设备准备好7 PC RTS 请求发送8 调制解调器 CTS 允许发送9 调制解调器 RI 响铃指示器两个串口连接时,接收数据 针脚与发送数据针脚相连,彼此交叉,信号地对应相接即可。
串口的引脚定义:串口通信参数:a )波特率: 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。
b )数据位:标准的值是5、7和8位,如何 设置取决于你想 传送的信息。
比如, 标准的 ASCII 码是0〜127 ( 7位);扩 展的ASCII 码是0〜255 ( 8位)。
c )停止位:用于表示 单个包的最后一位,典型的 值为1, 1.5和2位。
由于数是在 传输线 上定时的,并且 每一个设备 有其自己的 时钟,很可能在通信中两台 设备间出现了小小的不同 步。
因此停止位不 仅仅是表示传输的结束,并且提 供计算机校正 时钟同步的机会。
d )奇偶校 验位:在串口通信中一 种简单的检错方式。
对于偶和奇校 验的情况,串 口会设置校验位(数据位后面的 一位),用一个 值确保传输的数据有偶个或者奇个 逻辑高位。
例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。
如果是奇校 验,校验位位1 ,这样就有3个逻辑高位。
RS232串口通信详解

串口是计算机上一种非常通用的设备通信协议。
---------------------------------串口的引脚定义:两个串口连接时,接收数据针脚与发送数据针脚相连,彼此交叉,信号地对应相接即可。
---------------------------------串口的电气特性:1)RS-232串口通信最远距离是50英尺2)RS232可做到双向传输,全双工通讯,最高传输速率20kbps3)RS-232C上传送的数字量采用负逻辑,且与地对称逻辑1:-3 ∼-15V逻辑0:+3∼+15V所以与单片机连接时常常需要加入电平转换芯片:---------------------------------串口通信参数:a)波特率: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。
b)数据位:标准的值是5、7和8位,如何设置取决于你想传送的信息。
比如,标准的ASCII码是0∼127(7位);扩展的ASCII码是0∼255(8位)。
c)停止位:用于表示单个包的最后一位,典型的值为1,1.5和2位。
由于数是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。
因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。
d)奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。
对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。
如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。
--------------------------------- 串口通信的传输格式:串行通信中,线路空闲时,线路的TTL电平总是高,经反向RS232的电平总是低。
一个数据的开始RS232线路为高电平,结束时Rs232为低电平。
RS232电平 RS485电平 RS422电平 图文详解

RS232电平 RS485电平 RS422电平图文详解232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口(RS232)得电平,采用负逻辑,-15v ~ -3v 代表1+3v ~ +15v 代表0RS485电平和RS422电平由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B发送端 AB间的电压差+2 ~+6v 1-2 ~-6v 0接收端 AB间的电压差大于+200mv 1小于-200mv 0定义逻辑1为B>A的状态定义逻辑0为A>B的状态AB之间的电压差不小于200mv一对一的接头的情况下RS232 可做到双向传输,全双工通讯最高传输速率 20kbps422 只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps485 双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10MbpsRS232与RS485同为异步数据传输方式,都是用于数字信号的传输,仅仅是传输的方法不同。
以传输一个8位二进制数值“01001000”为例1.由于RS232采用三线制传输分别为TXD\RXD\GND,其中TXD为发送信号,RXD为接收信号。
在RS232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。
即:逻辑“1”,为信号线对GND电压为-5—-15V;逻辑“0”,为信号线对GND电压为 +5—+15V。
理论上说,当要发送“01001000”这个数据时,在TXD信号线上应该测量到的波形为之所以说是理论上,是因为在异步数据传输时,要增加起始位、校验位、结束位。
但基本方式就是这样。
2.RS422采用4线传输方式,差分传输,发送数据线为T+\T-,接收数据线为R+\R-。
在RS422总线中:数据“1”以两线间的电压差为+2V至+6V表示;数据“0”以两线间的电压差为-2至-6V表示。
理论上说,当要发送“01001000”这个数据时,在T+/T-直接的差值在信号线上应该测量到的波形为也就是说,RS232的数据是TXD与GND之间的电压代表数据,而RS422的数据时T+与T-之间的电压代表数据。
EIA RS-232-C标准详解

EIA RS-232-C标准EIA RS-232-C是由美国电子工业协会EIA制定的串行通信物理接口标准。
最初是远程数据通信时,为连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment,数据通信的信源,如计算机)和数据通信装置DCE(Data Circuit-terminal Equipment、数据通信中面向用户的设备,如调制解调器)而制定的。
它规定以25芯或9芯的D型插针连接器与外部相连。
这个连接器上的基本信号定义如表8-1所示。
表8-1 RS-232-C标准接口信号通信将在数据终端设备(DTE)和数据通信装置(DCE)之间进行,信号线中的RTS、CTS、DSR和DTR为控制信号,其含义如下:RTS(请求传送):当数据终端设备(DTE)需向数据通信装置(DCE)发送数据时,该信号有效,请求数据通信装置接收数据。
CTS(允许传送):如数据通信装置(DCE)处于可接收数据的状态,此信号有效,允许数据终端设备(DTE)发送数据。
反之,如数据通信装置(DCE)处于不可接收数据的状态,此信号无效,不允许数据终端设备(DTE)发送数据。
DSR(数据设备就绪)、DCD(数据载波检测):当数据通信装置(DCE)需向数据终端设备(DTE)发送数据时,该信号有效,请求数据终端设备(DTE)接收数据。
DTR(数据终端就绪):如数据终端设备(DTE)处于可接收数据的状态,此信号有效,允许数据通信装置(DCE)发送数据。
反之,如数据终端设备(DTE)处于不可接收数据的状态,此信号无效,不允许数据通信装置(DCE)发送数据。
因而采用RS-232标准的通信,除了连接发送和接收的数据线外还需连接控制信号。
图8-3为采用RS-232标准进行通信常用的连接方法。
图8-3 RS-232标准通信常用的连接方法为实现数据的传输,A端与B端的发送和接收的数据线相互连接,A端的请求传送(RTS)与B端的数据通信装置就绪、数据载波检测(DSR、DCD)相连,B端的数据终端设备就绪(DTR)信号与A端的允许传送(CTS)相连。
EIA标准详解RS-232-C详解

EIA RS-232-CRS-232C数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE (Data Communication Equipment) 远程通信连接协议。
全称是EIA-RS-232-C标准,其中EIA(Electronic Industries Association)代表美国电子工业协会,RS (recommended standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS2328、RS232A。
一、RS-232C接口:通常RS-232 接口以9个引脚(DB-9) 或是25个引脚(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。
二、RS-232-C协议规定:1.RS-232C接口信号:RS-232C规标准接口有25条线,4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根,它们是:(1)状态线:数据准备就绪(Data set ready-DSR)——有效时(ON)状态,表明数据通信设备可以使用。
(DCE->DTE)数据终端就绪(Data set ready-DTR)——有效时(ON)状态,表明数据终端设备可以使用。
(DTE->DCE)这两个信号有时连到电源上,上电就立即有效。
这两个设备状态信号有效,只表示设备本身可用,并不说明通信链路可以开始进行通信了,能否开始进行通信要由下面的控制信号决定。
(2)联络线请求发送(Request to send-RTS)——DTE准备向DCE发送数据,DTE使该信号有效(ON 状态),通知DCE要发送数据给DCE了。
(DTE->DCE)允许发送(Clear to send-CTS)——是对RTS的响应信号。
当DCE已准备好接收DTE传来的数据时,使该信号有效,通知DTE开始发送数据。
RS232原理详解

RS-232RS-232是美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。
它被广泛用于计算机串行接口外设连接。
RS-232C标准(协议),其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业联盟RS(Recommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969年),在这之前,还有RS232B、RS232A。
它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。
其他常用物理标准还有EIA-RS-422-A、EIA-RS-423A、EIA-RS-485。
目前在IBM PC机上的COM1、COM2接口,就是RS-232C接口。
RS-232对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
标准的细节在RS-232标准中,字符是以一序列的位元串来一个接一个的串行(serial)方式传输,优点是传输线少,配线简单,传送距离可以较远。
最常用的编码格式是异步起停asynchronous start-stop格式,它使用一个起始位元后面紧跟7或8 个数据位元(bit),这个可能是奇偶位元,然后是两个停止位元。
所以发送一个字符至少需要10位元,带来的一个好的效果是使全部的传输速率,发送信号的速率以10划分。
一个最平常的代替异步起停方式的是使用高级数据链路控制协议(HDLC)。
在RS-232标准中定义了逻辑一和逻辑零电压级数,以及标准的传输速率和连接器类型。
信号大小在正的和负的3-15v之间。
RS-232规定接近零的电平是无效的,逻辑一规定为负电平,有效负电平的信号状态称为传号marking,它的功能意义为OFF,逻辑零规定为正电平,有效正电平的信号状态称为空号spacing,它的功能意义为ON。
根据设备供电电源的不同,±5、±10、±12和±15这样的电平都是可能的。
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串口通讯—RS-232-C详解(一)串列通信界面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。
这个标准对串列通信界面的有关问题,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,目前已在微机通信界面中广泛采用。
在讨论RS-232C界面标准的内容之前,先说明两点:首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。
因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。
但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机界面)与终端或外设之间的近端连接标准。
显然,这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。
有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了。
其次,RS-232C标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE立场上,而不是站在DCE的立场来定义的。
由于在计算机系统中,往往是CPU和I/O设备之间传送信息,两者都是DTE,因此双方都能发送和接收。
一、RS-232-CRS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。
它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。
常用物理标准还有有EIA�RS-232-C、EIA�RS-422-A、EIA�RS-423A、EIA�RS-485。
这里只介绍EIA�RS-232-C(简称232,RS232)。
例如,目前在IBM PC机上的COM1、COM2界面,就是RS-232C界面。
1.电气特性EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V逻辑0(SPACE)=+3~+15V在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制在线:信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V图1以上规定说明了RS-323C标准对逻辑电平的定义。
对于数据(信息码):逻辑“1”(传号)的电平低于-3V,逻辑“0”(空号)的电平告语+3V;对于控制信号;接通状态(ON)即信号有效的电平高于+3V,断开状态(OFF)即信号无效的电平低于-3V,也就是当传输电平的绝对值大于3V时,电路可以有效地检查出来,介于-3~+3V之间的电压无意义,低于-15V或高于+15V的电压也认为无意义,因此,实际工作时,应保証电平在±(3~15)V之间。
EIA-RS-232C与TTL转换:EIA-RS-232C是用正负电压来表示逻辑状态,与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同。
因此,为了能够同计算机界面或终端的TTL器件连接,必须在EIA-RS-232C与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换。
实现这种变换的方法可用分立元件,也可用集成电路芯片。
目前较为广泛地使用集成电路转换器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL电平到EIA电平的转换,而MC1489、SN75154可实现EIA电平到TTL电平的转换。
MAX232芯片可完成TTL←→EIA双向电平转换,图1显示了1488和1489的内部结构和引脚。
MC1488的引脚(2)、(4,5)、(9,10)和(12,13)接TTL输入。
引脚3、6、8、11输出端接EIA-RS-232C。
MC1498的14的1、4、10、13脚接EIA输入,而3、6、8、11脚接TTL输出。
具体连接方法如图2所示。
图中的左边是微机串列界面电路中的主芯片UART,它是TTL器件,右边是EIA-RS-232C连接器,要求EIA高电压。
因此,RS-232C所有的输出、输入信号都要分别经过MC1488和MC1498转换器,进行电平转换后才能送到连接器上去或从连接器上送进来。
图22、、连接器的机械特性:连接器:由于RS-232C并未定义连接器的物理特性,因此,出现了DB-25、DB-15和DB-9各种类型的连接器,其引脚的定义也各不相同。
下面分别介绍两种连接器。
(1)DB-25:PC和XT机采用DB-25型连接器。
DB-25连接器定义了25根信号线,分为4组:①异步通信的9个电压信号(含信号地SG)2,3,4,5,6,7,8,20,22②20mA电流环信号9个(12,13,14,15,16,17,19,23,24)③空6个(9,10,11,18,21,25)④保护地(PE)1个,作为设备接地端(1脚)图3DB-25型连接器的外形及信号线分配如图3所示。
注意,20mA电流环信号仅IBM PC和IBM PC/XT 机提供,至AT机及以后,已不支援。
(2)DB-9连接器在AT机及以后,不支援20mA电流环界面,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串列界面的连接器。
它只提供异步通信的9个信号。
DB-25型连接器的引脚分配与DB-25型引脚信号完全不同。
因此,若与配接DB-25型连接器的DCE设备连接,必须使用专门的电缆线。
电缆长度:在通信速率低于20kb/s时,RS-232C所直接连接的最大物理距离为15m(50英尺)。
最大直接传输距离说明:RS-232C标准规定,若不使用MODEM,在码元畸变小于4%的情况下,DTE和DCE之间最大传输距离为15m(50英尺)。
可见这个最大的距离是在码元畸变小于4%的前提下给出的。
为了保証码元畸变小于4%的要求,界面标准在电气特性中规定,驱动器的负载电容应小于2500pF。
3、RS-232C的界面信号RS-232C规标准界面有25条线,4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根,它们是:(1)联络控制信号线:数据装置准备好(Data set ready-DSR)——有效时(ON)状态,表明MODEM处于可以使用的状态。
数据终端准备好(Data set ready-DTR)——有效时(ON)状态,表明数据终端可以使用。
这两个信号有时连到电源上,一上电就立即有效。
这两个设备状态信号有效,只表示设备本身可用,并不说明通信链路可以开始进行通信了,能否开始进行通信要由下面的控制信号决定。
请求发送(Request to send-RTS)——用来表示DTE请求DCE发送数据,即当终端要发送数据时,使该信号有效(ON状态),向MODEM请求发送。
它用来控制MODEM是否要进入发送状态。
允许发送(Clear to send-CTS)——用来表示DCE准备好接收DTE发来的数据,是对请求发送信号RTS的响应信号。
当MODEM已准备好接收终端传来的数据,并向前发送时,使该信号有效,通知终端开始沿发送数据线TxD发送数据。
这对RTS/CTS请求应答联络信号是用于半双工MODEM系统中发送方式和接收方式之间的切换。
在全双工系统中作发送方式和接收方式之间的切换。
在全双工系统中,因配置双向通道,故不需要RTS/CTS联络信号,使其变高。
接收线信号检出(Received Line detection-RLSD)——用来表示DCE已接通通信链路,告知DTE准备接收数据。
当本地的MODEM收到由通信链路另一端(远地)的MODEM送来的载波信号时,使RLSD信号有效,通知终端准备接收,并且由MODEM将接收下来的载波信号解调成数字两数据后,沿接收数据线RxD送到终端。
此线也叫做数据载波检出(Data Carrier dectection-DCD)线。
振铃指示(Ringing-RI)——当MODEM收到交换台送来的振铃呼叫信号时,使该信号有效(ON状态),通知终端,已被呼叫。
(2)数据发送与接收线:发送数据(Transmitted data-TxD)——通过TxD终端将串列数据发送到MODEM,(DTE→DCE)。
接收数据(Received data-RxD)——通过RxD线终端接收从MODEM发来的串列数据,(DCE→DTE)。
(3)地线有两根线SG、PG——信号地和保护地信号线,无方向。
上述控制信号线何时有效,何时无效的顺序表示了界面信号的传送过程。
例如,只有当DSR和DTR都处于有效(ON)状态时,才能在DTE和DCE之间进行传送操作。
若DTE要发送数据,则预先将DTR线置成有效(ON)状态,等CTS在线收到有效(ON)状态的回答后,才能在TxD在线发送串列数据。
这种顺序的规定对半双工的通信线路特别有用,因为半双工的通信才能确定DCE已由接收方向改为发送方向,这时线路才能开始发送。
2个数据信号:发送TXD;接收RXD。
1个信号地线:SG。
6个控制信号:DSR-----数传机(即modem)准备好,Data Set Ready.DTR------数据终端(DTE,即微机界面电路,如Intel8250/8251,16550)准备好,DataTerminal Ready。
RTS------DTE请求DCE发送(Request To Send)。
CTS------DCE允许DTE发送(Clear To Send),该信号是对RTS信号的回答。
DCD------数据载波检出,Data Carrier Detection当本地DCE设备(Modem)收到对方的DCE设备送来的载波信号时,使DCD有效,通知DTE准备接收,并且由DCE将接收到的载波信号解调为数字信号,经RXD线送给DTE。
RI��振铃信号Ringing当DCE收到交换机送来的振铃呼叫信号时,使该信号有效,通知DTE已被呼叫。
第二章串列通讯控制理论2.1前言由于研发上的需要,我们可以发现很多的仪器被用来作实验或分析,而这些仪器通常也都具有与外界通讯的能力;透过仪器提供的通讯界面,仪器使用者可以利用计算机与仪器作连线,而从仪器上取得数据或设定,甚至直接控制仪器的功能,而达到自动化的目的。
一般仪器的对外通讯界面有RS-232、RS-485、AC Output、DC Output等等;而所使用的对外(当然我们所指的是计算机)传输连接线则除了标准的线材之外(这也是一般最常见的),有些厂商基于特别的考量,也自行制造特殊的连接线,并配上自行发展的通讯软件,让使用者可以连接上计算机,而不必自行撰写监控界面的程序,不过这个部份通常是使用者另外选购的,而不是标准的配备。