RS232通信协议详解

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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协议标准

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

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

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

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。

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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。

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