9针串口引脚定义 25针串口引脚定义

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针串口引脚定义25针串口引脚定义

针串口引脚定义25针串口引脚定义

9针串口引脚定义25针串口引脚定义RS-232-C 串口通讯详解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。

在讨论RS-232C接口标准的内容之前,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,是计算机接口)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。

9针RS232接口定义

9针RS232接口定义

RS232串口针脚定义9针接口针脚定义:Pin 1 CD Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect)Pin 2 RXD Received DataPin 3 TXD Transmit DataPin 4 DTR Data Terminal ReadyPin 5 GND Signal GroundPin 6 DSR Data Set ReadyPin 7 RTS Request To SendPin 8 CTS Clear To SendPin 9 RI Ring Indicator9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响铃指示器注:调制解调器(在这里是一个例子,它可以是其它的RS232终端设备) 9针-25针rs232串口针脚定义这种串口线用于连接两台针脚数量不一样的rs232接口计算机,串口线头是9 针母插头,另一头是25 针母插头如下图片所试:<9针串口信号定义> <25针串口信号定义>rs232串口信号引脚定义D-Sub 9D-Sub 25Receive Data22Transmit DataTransmit Data33Receive DataData Terminal Ready46+8Data Set Ready + Carrier DetectSystem Ground57System GroundData Set Ready + Carrier Detect6+120Data Terminal ReadyRequest to Send75Clear to SendClear to Send84Request to Send信号简称:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND。

9针RS232接口定义

9针RS232接口定义

9针R S232接口定义-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANRS232串口针脚定义9针接口针脚定义:Pin 1 CD Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect)Pin 2 RXD Received DataPin 3 TXD Transmit DataPin 4 DTR Data Terminal ReadyPin 5 GND Signal GroundPin 6 DSR Data Set ReadyPin 7 RTS Request To SendPin 8 CTS Clear To SendPin 9 RI Ring Indicator9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5 GND 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 响铃指示器注:调制解调器 (在这里是一个例子,它可以是其它的RS232终端设备) 9针-25针rs232串口针脚定义这种串口线用于连接两台针脚数量不一样的rs232接口计算机,串口线头是 9 针母插头,另一头是 25 针母插头如下图片所试:<9针串口信号定义> <25针串口信号定义>?rs232串口信号引脚定义D-Sub 9 D-Sub 25Receive Data 2 2 Transmit DataTransmit Data 3 3 Receive DataData Terminal Ready 4 6+8 Data Set Ready + Carrier DetectSystem Ground 5 7 System GroundData Set Ready + Carrier Detect 6+1 20 Data Terminal ReadyRequest to Send 7 5 Clear to SendClear to Send 8 4 Request to Send信号简称:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND。

9针串口引脚定义 25针串口引脚定义

9针串口引脚定义 25针串口引脚定义

9针串口引脚定义25针串口引脚定义RS-232-C 串口通讯详解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围的通信。

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。

在讨论RS-232C接口标准的容之前,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,是计算机接口)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。

串口引脚定义图管脚定义

串口引脚定义图管脚定义

串口引脚定义图管脚定义vpc电脑串行口的典型是RS-232C及其兼容接口,串口引脚有9针和25针两类。

而一般的个人电脑中使用的都是9针的接口,25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。

我们只介绍常用9针的rs232c串口引脚的接口定义。

《串口引脚图》9针串行口的针脚功能:针脚功能针脚功能1 载波检测(DCD)2 接受数据(RXD)3 发出数据(TXD)4 数据终端准备好(DTR)5 信号地线(SG)6 数据准备好(DSR)7 请求发送(RTS)8 清除发送(CTS)9 振铃指示(RI)DB9 公头母头串口引脚定义1.RS-232端(DB9母头/孔型)引脚定义引脚序号 2 3 5 1、4、6 7、8 信号定义TXD RXD 地内部相连内部相连注:该口可直接插入计算机的COM口2.RS-232端(DB9公头/针型)引脚定义引脚序号 2 3 5 1、4、6 7、8 信号定义RXD TXD 地内部相连内部相连PC/XT 机上的串行口是25 针公插座,引脚定义为Transmit Data Request to SendData Terminal Ready硬件握手原理:第二种是使用硬件线握手。

和Tx和Rx线一样,RTS/CTS和DTR/DSR一起工作,一个作为输出,另一个作为输入。

第一组线是RTS (Request to Send)和CTS(Clear to Send)。

当接收方准备好接收数据,它置高RTS线表示它准备好了,如果发送方也就绪,它置高CTS,表示它即将发送数据。

另一组线是DTR(Data Terminal Ready)和DSR(Data Set Ready)。

这些现主要用于Modem通信。

使得串口和Modem通信他们的状态。

例如:当Modem已经准备好接收来自PC的数据,它置高DTR线,表示和电话线的连接已经建立。

读取DSR线置高,PC机开始发送数据。

一个简单的规则是DTR/DSR用于表示系统通信就绪,而RTS/CTS用于单个数据包的传输。

电脑秘籍-轻松掌握25针串口与9针串口连接

电脑秘籍-轻松掌握25针串口与9针串口连接

并口是计算机一个相当重要的外部设备接口,最常用来连接的设备那就要算是打印机了,另外,有许多型号的扫描仪也是通过并口来与计算机连接的。

并口也是25针的,与25针串口不同的是,并口是25个孔,所以常称为母头,而像串口就常称为公头。

并口的针脚定义如下:1 STROBE选通2-9 DATA0-DATA7数据0-710 ACKNLG 确认11 BUSY 忙12 PE 缺纸13 SLCT 选择14 AUTO FEED 自动换行15 ERROR 错误16 INIT 初始化17 SLCT IN 选择输入\18-25 GND 地线串/并口引脚定义1推荐并行口与串行口的区别是交换信息的方式不同,并行口能同时通过8条数据线传输信息,一次传输一个字节;而串行口只能用1条线传输一位数据,每次传输一个字节的一位。

并行口由于同时传输更多的信息,速度明显高于串行口,但串行口可以用于比并行口更远距离的数据传输。

25针并行口:25针并行口插口的针脚功能:针脚功能针脚功能1 选通(STROBE低电平) 10 确认(ACKNLG低电平)2 数据位0 (DATAO) 11 忙(BUSY)3 数据位1 (DATA1) 12 却纸(PE)4 数据位2 (DATA2) 13 选择(SLCT)5 数据位3 (DATA3) 14 自动换行(AUTOFEED低电平)6 数据位4 (DATA4) 15 错误观点(ERROR低电平)7 数据位5 (DATA5) 16 初始化成(INIT低电平)8 数据位6 (DATA6) 17 选择输入(SLCTIN低电平)9 数据位7 (DATA7) 18-25 地线路(GND)D0-D7为数据线, S0-S7为状态线, 但是S0,S1,S2是看不见的(从图中你也可以看出), 状态线是用来读取数据的, 但S0却不同, 它是超时标志位, 其他的状态线从第10-11-12-13-15针是用来发送数据的(可以看出是5位). 那么我们怎么能得到这些数据端口呢? 很简单: 每一个并口都有一个地址. 在Windows2000中, 你可以在打印机端口(LPT1)的属性中看到他们. 比如:我的是0378-037F, 如果是10进制, 那么就是888. 同样你也可以看到你的COM端口的地址. 让我以打印机为例解释一下这些针位的意义:l S0: 在EPP(增强的串口)模式下, 如果超时的话, 这位置1.l S1: 没用(估计是装饰).l S2: 大多数情况下没有使用.l S3: 如果打印机发生了错误则置0. 它通常被叫做nError或者nFault.l S4: 如果数据达到, 则置1.我们通常叫做Select.l S5: 如果没有打印纸了则置1.通常叫做PaperEnd或者PaperEmpty或者PError.l S6: 如果打印机得到了一个字节的数据则此位置0, 通常叫做nAck或者nAcknowledge.l S7: 如果打印机处于繁忙的状态则此位置0, 通常叫做Busy.控制线:这些线通常用来输出,但有时也可以用于输入. 他们占用C0-C7(如图), 但是在接口上C4, C5, C6, C7是不可见, 他们占用的端口地址是0x37A.l C0: 这一针脚是保留的. 他发送命令去读取端口上的数据(D0-D7). 当计算机启动的时候,这一位被置1,通常叫做nStrobe.l C1: 保留.通过他发送命令给打印机, 可以得到下一条打印线.(LF)l C2: 重置打印机并且清空数据缓冲区.(nInitialize)l C3: 保留.置高电平打开数据输入.启动计算机时置0.(nSelectIn)地线:从G0-G7的针是接地用的, 他们一般是用来完善电路的.综上所述,在我的应用程序里使用数据线而不是具有保留位的控制线或者状态线作为数据传输。

串口有9针和25针的

串口有9针和25针的

串口有9针和25针的,并口只有25针的。

也就是说9针的一定是串口。

并口的针脚定义如下:1 STROBE 选通2-9 DATA0-DATA7 数据0-710 ACKNLG 确认11 BUSY 忙12 PE 缺纸13 SLCT 选择14 AUTO FEED 自动换行15 ERROR 错误16 INIT 初始化17 SLCT IN 选择输入\18-25 GND 地线以下为仅为主板各接口的针脚定义,外接出来的设备接口则应与主板对应接口针脚定义相反,如鼠标的主板接口定义为6——数据,4——VCC,3——GND,1——时钟,鼠标线的接口定义则与之相反为5——数据,3——VCC,4——GND,2——时钟;其他外接设备与此相同。

首先是ATX 20-Pin电源接口电源接口,根据下图你可方便判断和分辨。

现在为提高CPU 的供电,从P4主板开始,都有个4P接口,单独为CPU供电,在此也已经标出。

鼠标和键盘绝大多数采用PS/2接口,鼠标和键盘的PS/2接口的物理外观完全相同,初学者往往容易插错,以至于业界不得不在PC'99规范中用两种不同的颜色来将其区别开,而事实上它们在工作原理上是完全相同的,从下面的PS/2接口针脚定义我们就可以看出来。

上图的分别为AT键盘(既常说的大口键盘),和PS2键盘(即小口键盘),如今市场上PS2键盘的数量越来越多了,而AT键盘已经要沦为昨日黄花了。

因为键盘的定义相似,所以两者有共同的地方,各针脚定义如下:1、DATA 数据信号2、空3、GND 地端4、+5V5、CLOCK 时钟6 空(仅限PS2键盘)USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是由Compaq、IBM、Microsoft等多家公司于1994年底联合提出的接口标准,其目的是用于取代逐渐不适应外设需求的传统串、并口。

1996年业界正式通过了USB1.0标准,但由于未获当时主流的Win95支持(直到Win95 OSR2才通过外挂模块提供对USB1.0的支持)而未得到普及,直到1998年USB1.1标准确立和Win98内核正式提供对USB接口的直接支持之后,USB才真正开始普及,到今天已经发展到USB2.0标准。

9针串口引脚定义25针串口引脚定义

9针串口引脚定义25针串口引脚定义

9针串口引脚定义 25针串口引脚定义如何制作称重仪表与计算机之间的连线一般情况下,地磅本身带有连接到计算机com 口的线,如果该线丢失或损坏,请参考下面的资料重新制作!请按称重仪表的RS232端口类型和计算机端口类型在市场购买相应接口(一般电子或电脑商店都有买),仪表与计算机之间的连接可选一般网线或屏弊线(至少三芯)。

按照称重仪表的说明书,找出仪表RS232端口的地线脚(GND)、发送脚(TXD)、接收脚(RXD),计算机的RS23端品的地线脚(GND)、发送脚(TXD)、接收脚(RXD)。

接照下表连接:仪表的引脚说明,请查看连接称重仪表说明书。

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(小于12米),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,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, 和DB25的常用信号脚说明:9针串口(DB9)25针串口(DB25)针号功能说明缩写针号功能说明缩写1 数据载波检测DCD 8 数据载波检测DCD2 接收数据RXD3 接收数据RXD3 发送数据TXD 2 发送数据TXD4 数据终端准备DTR 20 数据终端准备DTR5 信号地GND 7 信号地GND6 数据设备准备好DSR 6 数据准备好DSR7 请求发送RTS 4 请求发送RTS8 清除发送CTS 5 清除发送CTS9 振铃指示DELL 22 振铃指示DELL232C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)25针-25针9针-25针9针-9针2 3 3 2 2 23 2 2 3 3 35 5 7 7 5 7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。

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9针串口引脚定义25针串口引脚定义RS-232-C 串口通讯详解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。

在讨论RS-232C接口标准的内容之前,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,是计算机接口)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&#0;RS-232-C、EIA&#0;RS-422-A、EIA&#0;RS-423A、EIA&#0;RS-485。

这里只介绍EIA&#0;RS-232-C(简称232,RS232)。

例如,目前在IBM PC机上的COM1、COM2接口,就是RS-232C接口。

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等控制线上: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,应保证电平在±(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,为了能够同计算机接口或终端的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行接口电路中的主芯片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)DB-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,已不支持。

图3(2)DB-9连接器在AT机及以后,不支持20mA电流环接口,使用DB-9连接器,作为提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2两个串行接口的连接器。

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。

为了保证码元畸变小于4%的要求,接口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)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终端将串行数据发送到MODEM,(DTE→DCE)。

接收数据(Received data-RxD)——通过RxD线终端接收从MODEM发来的串行数据,(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接口信号的传送过程。

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线上收到有效(ON)状态的回答后,才能在TxD线上发送串行数据。

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,即微机接口电路,如Intel8250/8251,16550)准备好,Data Terminal 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。

二、远距离通信第1和第2中情况是属于远距离通信(传输距离大于15m的通信)的例子,故一般要加调制解调器MODEM,因此使用的信号线较多。

注意:在以下各图中,DTE信号为RS-232-C信号,DTE与计算机间的电平转换电路未画出。

1、采用Modem(DCE)和电话网通信时的信号连接:若在双方MODEM之间采用普通电话交换线进行通信,除了需要2~8号信号线外还要增加RI(22号)和DTR(20号)两个信号线进行联络,如图1所示。

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