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 RS—232C接口

 

1、引脚规定

    保护地:1号脚,它与设备的外壳相连,需要时可以使它直接与大地相连;

    TXD:发送数据,2号脚;

    RXD:接收数据,3号脚;

    信号地:7号脚;

    RTS:请求发送,这是数据终端设备(以下简称DTE)向数据通信设备(以下简称DCE)提出发送要求的请求线。

    CTS:准许发送,这是DCE对DTE提出的发送请求作出的响应信号。当CTS在接通状态时,就是通知DTE可以发送数据了。当RTS在断开状态时。CTS也随之断开,以备下一次应答过程的正常进行;当RTS在接通状态时,只有当DCE进入发送态时,即DCE已准备接收DTE送来的数据进行调制并且DCE与外部线路接通时,CTS才处于接通状态。

    DSR:数据通信设备准备就绪,它反映了本端数据通信设备当前的状态。当此线在接通状态时,表明本端DCE已经与信道连接上了且并没有处在通话状态或测试状态,通过此线,DCE通知DTE,DCE准备就绪。DSR也可以作为对RTS信号的响应,但DSR线优先于CTS线成为接通态。

DTR:数据终端准备就绪。如果该线处于接通状态,DTE通知DCE,DTE已经作好了发送或接收数据的准备,DTE准备发送时,本设备是主动的,可以在准备好时,将DTR线置为接通状态。如果DTE具有自动转入接收的功能,当DTE接到振铃指示信号RI后,就自动进入接收状态,同时将DTR线置为接通状态。

    RI:振铃检测,当DCE检测到线路上有振铃信号时,将RI线接通,传送给DTE,在DTE中常常把这个信号作为处理机的中断请求信号,使DTE进入接收状态,当振铃停止时,RI也变成断开状态。

DCD:接收线路信号检测,这是DCE送给DTE的线路载波检测线。MODEM在连续载波方式工作时,只要一进入工作状态,将连续不断地向对方发送一个载波信号。每一方的MODEM都可以通过对这一信号的检测,判断线路是否通,对方是否在工作。

此外,还有一些其它控制线,但是不常用,这里就不再赘述了。

2、电气性能规定

1)TXD和RXD线上。

MARK(即数字“1”)=-3V~-25V

SPACE(即数字“0”)=+3V~+25V

2)在联络控制信号线上(如RTS、CTS、DSR、DTR、RI、DCD等)

ON(接通状态)=+3V~+25V

OFF(断开状态)=-3V~-25V

3、电平转换

凡是有RS—232C串行接口的微机系统,都需要有两个转换电路。由逻辑电平转换芯片实现的。

MC1488芯片可实现TTL→RS—232C的逻辑电平转换;

MC1489芯片可实现RS—232C→TTL的电平转换。

4、RS-232C的典型应用

RS-232C总共定义了20根信号线,但在实际应用中,使用其中多少根信号线并无约束,也就是说,对于RS-232C标准接口的使用是非常灵活的。对于微机系统,通常有七种适用方式。下面给出两种典型的使用RS-232C的连接方式,见图9. 2和图9. 3所示。图9. 2是两个DTE之间使用RS-232C串行接口的典型连接,但这种信号线的连接方式不是唯一的。在这种连接方式下,信号传送的过程是:首先发送方将RTS置为接通,向对方请求发送,由于接收方的DSR和DCD均和发送方的RTS相连,故接收方的DSR和DCD也处于接通状态,分别表示发送方准备就绪和告知接收方对方请求发送数据。当接收方准备就绪,准备接收数据时,就将DTR置为接通状态,通知发送方,接收方准备就绪,由于发送方的CTS接至接收方的DTR,故发送数据,接收方从RXD(接至发送方TXD)接收数据。如果接收方来不及处理数据, 接收方可暂时断开DTR信号,迫使对方暂停发送。当发送方数据发送完毕,便可断开RTS信号,接收方的DSR和DCD信号状态也就处于断开状态,通知接收方,一次数据传送结束。如果双方都是始终在就绪状态下准备接收数据,连线可减至3根。

 

 

9. 3是计算机和远方以及当地终端的连接示意图。当地终端可直接通过RS-232C接口与计算机连接,而远方终端要经过调制后通过电话线传送,在数据终端设备(包括远方终端和计算机)与数据通信设备(调制器)之间用RS-232C接口。

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