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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Serielle Schnittstelle RS-232. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Computer

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Eine weit verbreitete serielle Schnittstelle für synchrone und asynchrone Datenübertragung, definiert durch den EIA RS-232-C-Standard und V.24 CCITT-Empfehlungen. Ursprünglich entwickelt, um einen Computer mit einem Terminal zu verbinden. Wird derzeit in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Serielle Schnittstelle RS-232

Die RS-232-C-Schnittstelle verbindet zwei Geräte. Die Sendeleitung des ersten Geräts wird mit der Empfangsleitung des zweiten Geräts verbunden und umgekehrt (Vollduplex). Zur Steuerung der angeschlossenen Geräte wird eine Softwarebestätigung verwendet (Einführung der entsprechenden Steuerzeichen in den übertragenen Datenstrom). Es ist möglich, die Hardware-Bestätigung zu organisieren, indem zusätzliche RS-232-Leitungen organisiert werden, um Statusbestimmungs- und Steuerfunktionen bereitzustellen.

 Serielle Schnittstelle RS-232

Standard

EIA RS-232-C, CCITT V.24

Übertragungsrate 115 kbit/s (maximal)
Übertragungsdistanz 15 m (maximal)
Signalnatur asymmetrische Spannung
Anzahl Fahrer 1
Anzahl der Empfänger 1
Schaltplan Vollduplex, Punkt zu Punkt

Die Reihenfolge des Austauschs über die RS-232C-Schnittstelle
Name Richtung Beschreibung Kontakt
(25-poliger Stecker)
Kontakt
(9-poliger Stecker)
DCD IN CarrierDetect 8 1
RXD IN ReceiveData (Empfangene Daten) 3 2
TXD OUT TransmitData (übertragene Daten) 2 3
DTR OUT DataTerminalReady (Terminal bereit) 20 4
GND - SystemGround (Systemchassis) 7 5
DSR IN DataSetReady (Daten bereit) 6 6
RTS OUT RequesttoSend(Aufforderung zum Senden) 4 7
CTS IN CleartoSend (Empfangsbereit) 5 8
RI IN RingIndikator (Indikator) 22 9

Die RS-232C-Schnittstelle dient zum Anschluss handelsüblicher externer Geräte (Drucker, Scanner, Modem, Maus usw.) an einen Computer sowie zum Verbinden von Computern untereinander. Die Hauptvorteile der Verwendung von RS-232C gegenüber Centronics sind die Möglichkeit der Übertragung über viel größere Entfernungen und ein viel einfacheres Verbindungskabel. Gleichzeitig ist die Arbeit damit etwas schwieriger. Daten werden in RS-232C im seriellen Code Byte für Byte übertragen. Jedes Byte ist von Start-Stopp-Bits umgeben. Die Datenübertragung kann in die eine oder andere Richtung erfolgen (Duplex-Modus).

Der Computer verfügt über einen 25-poligen (DB25P) oder 9-poligen (DB9P) RS-232C-Anschluss. Die Steckerbelegungen sind in der Tabelle aufgeführt.

Der Zweck der Signale ist wie folgt:

FG - Schutzerdung (Schirm).

TxD - Daten, die von einem Computer in seriellem Code übertragen werden (negative Logik).

RxD - Vom Computer im sequentiellen Code empfangene Daten (negative Logik).

RTS - Übertragungsanforderungssignal. Aktiv während der gesamten Übertragung.

CTS - Signal für die Übertragung zurücksetzen (löschen). Aktiv während der Übertragung. Spricht über die Bereitschaft des Empfängers.

DSR - Datenbereitschaft. Wird verwendet, um den Modemmodus einzustellen.

SG - Signalmasse, Neutralleiter.

DCD - Erkennung von Datenträgern (Erkennung des empfangenen Signals).

DTR - Bereitschaft der Ausgangsdaten.

RI - Anrufanzeige. Zeigt an, dass das Modem ein Anrufsignal über das Telefonnetz empfängt.

Am häufigsten wird die Drei- oder Vierdrahtkommunikation (für bidirektionale Übertragung) verwendet. Der Anschlussplan für eine vieradrige Kommunikationsleitung ist in Abbildung 1.1 dargestellt.

Bei einer Zweidraht-Kommunikationsleitung werden nur bei der Übertragung von einem Computer an ein externes Gerät die Signale SG und TxD verwendet. Alle 10 Schnittstellensignale werden nur aktiviert, wenn ein Computer an ein Modem angeschlossen wird.

Das Format der übertragenen Daten ist in Abbildung 1.2 dargestellt. Die Daten selbst (5, 6, 7 oder 8 Bit) werden von einem Startbit, einem Paritätsbit und einem oder zwei Stoppbits begleitet. Nach Erhalt des Startbits wählt der Empfänger in bestimmten Zeitintervallen Datenbits aus der Leitung aus. Es ist sehr wichtig, dass die Taktfrequenzen von Empfänger und Sender gleich sind, die zulässige Abweichung beträgt nicht mehr als 10 %. Die Übertragungsgeschwindigkeit über RS-232C ist wählbar aus dem Bereich: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.

Serielle Schnittstelle RS-232
Reis. 1.1 4-Draht-Kommunikationsleitungsdiagramm für RS-232C

Alle RS-232C-Signale werden mit speziell ausgewählten Pegeln übertragen, was eine hohe Störfestigkeit der Kommunikation gewährleistet (Abb. 1.3.). Beachten Sie, dass die Daten im inversen Code übertragen werden (ein niedriger Pegel entspricht einer logischen Eins, ein hoher Pegel einer logischen Null).

Um ein beliebiges Gerät über RS-232C mit einem Computer zu verbinden, wird üblicherweise eine drei- oder vieradrige Kommunikationsleitung verwendet (siehe Abb. 1.1), es können aber auch andere Schnittstellensignale verwendet werden.

Serielle Schnittstelle RS-232
Reis. 1.2 RS-232C-Datenformat

Der Austausch über RS-232C erfolgt über Aufrufe an speziell gekennzeichnete Ports COM1 (Adressen 3F8h...3FFh, IRQ4-Interrupt), COM2 (Adressen 2F8h...2FFh, IRQ3-Interrupt), COM3 (Adressen 3F8h...3EFh, Interrupt). IRQ10), COM4 (Adressen 2E8h...2EFh, Interrupt IRQ11). Die Formate für Aufrufe an diese Adressen finden sich in zahlreichen Beschreibungen serieller UART-Controller-Mikroschaltungen (UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter), zum Beispiel i8250, KR580BB51.

Serielle Schnittstelle RS-232
Reis. 1.3 RS-232C-Signalpegel am Sende- und Empfangsende der Kommunikationsleitung.

Veröffentlichung: cxem.net

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