串行通讯的概念

  
  串行通讯:一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。
  串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成,成本低但送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米。
  根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。
  串口通讯--接口电路

  
  能够完成上述“串<- ->并”转换功能的电路,通常称为“通用异步收发器”(UART:Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550。
  
  波特率

  
  数据位与停止位

  数据位:1位、2位
  停止位:1位、1.5位、2位
  流控制

  流控制在串行通讯中的作用:解决丢失数据的问题 。
  .硬件流控制
  硬件流控制常用的有RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制 。
  .软件流控制
  一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。
  奇偶校验

  奇校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为奇数,如:
1 0110,0101
0 0110,0001
  偶校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为偶数,如:
1 0100,0101
0 0100,0001
  
  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
  TTL<- ->RS232转换芯片

  
  
  连接器的机械特性

  
  
  串口通信基本接线方法

  
  2、RS-232C的接口信号DSR DTR

  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,表明通信装置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。
  RS-232C的接口信号RTS CTS

  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。
  RS-232C的接口信号DCD RI

  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。
  RS-232C的接口信号 ---TxD RxD

  (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。
  实际应用

  
  NULL MORDEM 的标准接法

  
  
  
  
  
  计算机串口通信常用连接

  
  
  
  
  其它通信方式

  与外界的信息交换称为通讯。
  基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种。
  一条信息的各位数据被同时传送的通讯方式称为并行通讯。
  并行通讯的特点是:各数据位同时传送,传送速度快、效率高,但有多少数据位就
需多少根数据线,因此传送成本高,且只适用于近距离(相距数米)的通讯。
  并行接口

  目前,计算机中的并行接口主要作为打印机端口,接口使用的不再是36针接头而是25针D形接头。所谓“并行”,是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,容易出错。
  现在有五种常见的并口:4位、8位、半8位、EPP和ECP,大多数PC机配有4位或8位的并口,许多利用Intel386芯片组的便携机配有EPP口,支持全部IEEE1284并口规格的计算机配有ECP并口。
  标准并行口4位、8位、半8位:4位口一次只能输入4位数据,但可以输出8位数据;8位口可以一次输入和输出8位数据;半8位也可以。
  EPP口(增强并行口):由Intel等公司开发,允许8位双向数据传送,可以连接各种非打印机设备,如扫描仪、LAN适配器、磁盘驱动器和CDROM 驱动器等。  
  ECP口(扩展并行口):由Microsoft、HP公司开发,能支持命令周期、数据周期和多个逻辑设备寻址,在多任务环境下可以使用DMA(直接存储器 访问)。
  目前,计算机中的并行接口主要作为打印机端口,接口使用的不再是36针接头而是25针D形接头。所谓“并行”,是指8位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,容易出错。
  现在有五种常见的并口:4位、8位、半8位、EPP和ECP,大多数PC机配有4位或8位的并口,许多利用Intel386芯片组的便携机配有EPP口,支持全部IEEE1284并口规格的计算机配有ECP并口。
  标准并行口4位、8位、半8位:4位口一次只能输入4位数据,但可以输出8位数据;8位口可以一次输入和输出8位数据;半8位也可以。
  EPP口(增强并行口):由Intel等公司开发,允许8位双向数据传送,可以连接各种非打印机设备,如扫描仪、LAN适配器、磁盘驱动器和CDROM 驱动器等。  
  ECP口(扩展并行口):由Microsoft、HP公司开发,能支持命令周期、数据周期和多个逻辑设备寻址,在多任务环境下可以使用DMA(直接存储器 访问)。
  单工、半双工和全双工的定义

  如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。
  如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。
  如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。
  数据传输方向

  
  电话线就是二线全双工信道。 由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。
  双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。
    来源:网络