Интерфейсы семейства “Стык С2”

Содержание

Слайд 2

Универсальный асинхронный приемопередатчик (UART)

Универсальный асинхронный приемопередатчик (UART)

Слайд 3

Слайд 4

СТАНДАРТ Ассоциация электронной промышленности (EIA) развивает стандарты по передаче данных. Стандарты

СТАНДАРТ

Ассоциация электронной промышленности (EIA) развивает стандарты по передаче данных. Стандарты EIA

имеют префикс "RS". "RS" означает рекомендуемый стандарт, но сейчас стандарты просто обозначаются как "EIA" стандарты. RS-232 был введен в 1962. Стандарт развивался и в 1969 представлена третья редакция (RS-232C). Четвертая редакция была в 1987 (RS-232D, известная также под EIA-232D). RS-232 идентичен стандартам МККТТ (CCITT) V.24/V.28, X.20bis/X.21bis и ISO IS2110.
Слайд 5

Уровни напряжений

Уровни напряжений

Слайд 6

Стандарт EIA RS-232-C, CCITT V.24 Скорость передачи 115 Кбит/с (максимум) Расстояние

Стандарт EIA RS-232-C, CCITT V.24

Скорость передачи 115 Кбит/с (максимум)
Расстояние передачи 15 м

(максимум)
Характер сигнала несимметричный по напряжению
Количество драйверов 1
Количество приемников 1
Схема соединения полный дуплекс, от точки к точке
Слайд 7

Место стыка С2 в системе передачи данных Стык С2 Стык С2

Место стыка С2 в системе передачи данных

Стык С2

Стык С2

Рисунки из справочника “Протоколы

информационно-вычислительных сетей” М.: Радио и связь, 1990
Слайд 8

Некоторые термины ООД – оконечное оборудование данных = DT, DTE –

Некоторые термины

ООД – оконечное оборудование данных
= DT, DTE – data

terminal, data terminal equipment
АКД, АПД – аппаратура канала данных, аппаратура
передачи данных
= DS, DCE – data set, data circuit-terminating equipment
Слайд 9

Общий состав цепей стыка (далее цепи оповещения рассматриваются как часть цепей управления)

Общий состав цепей стыка (далее цепи оповещения рассматриваются как часть цепей управления)

Слайд 10

Слайд 11

RS-232C Порядок обмена по интерфейсу RS-232C Наименование Описание Контакт(25) Контакт(9) DCD

RS-232C

Порядок обмена по интерфейсу RS-232C
Наименование Описание Контакт(25) Контакт(9)
DCD IN Carrie Detect (Определение

несущей) 8 1
RXD IN Receive Data (Принимаемые данные) 3 2
TXD OUT Transmit Data (Передаваемые данные) 2 3
DTR OUT Data Terminal Ready (Готовность терминала)20 4
GND - System Ground (Корпус системы) 7 5
DSR IN Data Set Ready (Готовность данных) 6 6
RTS OUT Request to Send (Запрос на отправку) 4 7
CTS IN Clear to Send (Готовность приема) 5 8
RI IN Ring Indicator (Индикатор) 2 2
Слайд 12

Взаимодействие цепей стыка С2 DTR – Data Terminal Ready DSR –

Взаимодействие цепей стыка С2

DTR – Data Terminal Ready
DSR – Data Set

Ready
RTS – Request To Send
CTS – Clear To Send
TxD – Transmitted data
RxD – Received data
DCD – Detector
Слайд 13

Схема четырехпроводного кабеля (нуль модемный)

Схема четырехпроводного кабеля (нуль модемный)

Слайд 14

Получение напряжений ±10 В при питании 5 В в интерфейсной микросхеме

Получение напряжений ±10 В при питании 5 В в интерфейсной микросхеме

Слайд 15

Конвертер RS-232-TTL

Конвертер RS-232-TTL

Слайд 16

Развязка на дискретных элементах для RS-232

Развязка на дискретных элементах для RS-232

Слайд 17

Слайд 18

Стыки С2-ИС (RS-422, RS-423)

Стыки С2-ИС (RS-422, RS-423)

Слайд 19

Стандарт RS-485 Стандарт RS-485 был совместно разработан двумя ассоциациями производителей: Ассоциацией

Стандарт RS-485

Стандарт RS-485 был совместно разработан двумя ассоциациями производителей: Ассоциацией электронной

промышленности (EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications Industry Associastion). EIA некогда маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений.
Слайд 20

Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485 32 приёмопередатчика при многоточечной конфигурации

Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485

32 приёмопередатчика при многоточечной конфигурации сети

(на одном сегменте, максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети: 1200 метров).
Только один передатчик активный.
Максимальное количество узлов в сети — 250 с учётом магистральных усилителей.
Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):
Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7В до +12В (+7В).
Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0В (не <1,5В и не >6,0В);
состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200мВ) — MARK, OFF;
состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200мВ) — SPACE, ON;
выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток 250мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2В/мкс
Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200мВ до +200мВ;
допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7В до +12В;
входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui+0,2В) и более;
Слайд 21

Слайд 22

Скорость передачи (ГОСТ 23675-79, Справочное Приложение 1)

Скорость передачи (ГОСТ 23675-79, Справочное Приложение 1)

Слайд 23

Слайд 24

когда UAB > +200 мВ - приемник определяет "1", когда UAB

когда UAB > +200 мВ - приемник определяет "1", когда UAB

< -200 мВ - приемник определяет "0".
Слайд 25

Это смещение при отсутствии входных сигналов

Это смещение при отсутствии входных сигналов

Слайд 26

ADM 2486

ADM 2486

Слайд 27

Если устройства находятся далеко друг от друга и получают местное питание,

Если устройства находятся далеко друг от друга и получают местное питание,

то между их "землями" может оказаться существенная разность потенциалов. Возможные последствия - выход из строя приемопередатчика, а то и всего устройства. В таких случаях следует применять гальваническую развязку или дренажный провод.
Слайд 28

Основной формат сообщений RS-485 1 байт указывает на начало сообщения, рекомендуемое

Основной формат сообщений RS-485

1 байт указывает на начало сообщения, рекомендуемое стандартом

IEEE 802.3 - 0хАВ
1 байт адрес назначения,
1 байт адрес источника,
1 байт длина\тип
1…128 байт поле данных
1 байт поле контроля сообщения
Слайд 29

Сравнение стандартов по электрическим параметрам Таблица из каталога MAXIM 1992, Application

Сравнение стандартов по электрическим параметрам

Таблица из каталога MAXIM 1992, Application note AN-2

“What The EIA-232D Specs Don’t Tell You”
Параметры EIA/TIA RS-562 см. каталог MAXIM 1994, pp 2-35 – 2-41.
Слайд 30

Нуль-модемный кабель: а) минимальный, б) полный

Нуль-модемный кабель: а) минимальный, б) полный

Слайд 31

Логической единице на входе-выходе данных (сигнал RxD, TxD) соответствует диапазон напряжения

Логической единице на входе-выходе данных (сигнал RxD, TxD) соответствует диапазон напряжения

от –12 до –3 В; логическому нулю — от +3 до +12 В.
Для входов управляющих сигналов состоянию ON (“включено”) соответствует диапазон от +3 до +12 В, состоянию OFF (“выключено”) — от –12 до –3 В.
Диапазон от –3 до +3 В — зона нечувствительности, обусловливающая гистерезис приемника: состояние линии будет считаться измененным только после пересечения порога
Слайд 32

Назначение сигналов интерфейса RS-232

Назначение сигналов интерфейса RS-232

Слайд 33

Последовательность управляющих сигналов интерфейса (компьютер-модем)

Последовательность управляющих сигналов интерфейса (компьютер-модем)