串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。
典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:
a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。
b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。
c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步.
关键字:rs232 串口通信
引用地址:
rs232串口通信原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:44
AVR单片机串口通信程序
单片机的串口在很多时候都是一个有用的通信接口,比如要修改单片机内部的一些变量,就可以直接使用串口通信,将参数发送到单片机,就省去了重新编译下载的麻烦。 AVR单片机的串口通信功能可谓强大啊,下面就简单说下我在学习时的一些经验。 实验板是AVR-ATMEGA128A单片机,晶振8MHz。 1、初始化:设置波特率前,要关闭 USART0 的所有使用,包括使能和中断。 2、设置 UCSR0A: UCSR0A 能写的有 Bit0,Bit1,Bit6,其他 5 位为状态位.我们一般使用的有 Bit1-U2X0,当这一位为 1 时,波特率的分频因子从 16 降到 8,能够有效的将异步通信模式的传输速率加倍,
[单片机]
STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向
此处是为了在串口中断通信 中添加printf重定向功能 1、添加头文件 #include stdio.h 2、工程 Target -- 勾选 Use MicroLIB 3、重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { Uart1_PutChar((u8)ch); //此处为自定义函数,参见串口中断通信,请勿盲目 return (ch); } 经过上述配置后即可在项目中使用printf( Hello~ );等来发送字符串了 (printf( 格式化字符串 , 参量表 ) 与C语言使用一样)
[单片机]
stm32串口通信用printf发送数据配置
开发环境:Keil RVMDK 在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。 [size=12.8000001907349px]2、在main文件中重定义《fputc》函数 如下 // 发送数据 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData
[单片机]
IO口模拟UART串口通信
为了让大家充分理解UART串口通信的原理,我们先用P3.0和P3.1这两个当做IO口来进行模拟实际串口通信的过程,原理搞懂后,我们再使用寄存器配置实现串口通信过程。 对于UART串口波特率,常用的值是300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200、128000、256000等速率。IO口模拟UART串行通信程序是一个简单的演示程序,我们使用串口调试助手下发一个数据,数据加1后,再自动返回。串口调试助手,在我们进行全板子测试视频的时候,大家已经见过,这里我们直接使用STC-ISP软件自带的串口调试助手,先把串口调试助手使用给大家说一下,如图1所示
[单片机]
RS232 RS422 RS485的区别与应用
RS232 RS422 RS485的区别与应用 一、串口简介 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到 4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA
[嵌入式]
51单片机基础之串口通信
原理: 这里需要解释一下,串口通信是需要占用定时器1的,所以使用了串口通信就不能使用定时器1,除非是代码优化。 这个需要配置几个寄存器,都比较简单,TMOD寄存器设置定时器计数器的工作方式,SCON则是设置串口通信的工作方式,PCON则是波特率加倍操作,都是比较简单的。 计时器初始值的设置有专门的工具 链接:https://pan.baidu.com/s/1BSi8YCaRWtBGLaV2gslpSw 提取码:1234 使用方法: 设置定时器工作方式,单片机晶振,所需波特率,是否开启倍频,最好让误差为零。 代码: #include reg51.h typedef unsign
[单片机]
AVR串口通信程序RS232头文件
下面是ATMEGA128的头文件 /************************这是串口0******************************/ /*串口0的初始化*/ void Uart0_init(void) { UCSR0B = 0x00; //禁止发送和接收 UCSR0A = 0x02; //倍速异步模式USX0=1 UBRR0L=(Crystal/8/Baud0-1)%256; //根据数据手册的计算法 UBRR0H=(Crystal/8/Baud0-1)/256; //如果不是倍速则(Crystal/16/Baud0-1) UCSR0B=(1 RXEN0)|(1 TXEN0)|(1 RX
[单片机]
10、STM32的串口(UART)及串口通信原理(内附代码)
一、通信接口介绍 1、处理器与外部设备通信的两种方式: 并行通信 - 传输原理:数据各个位同时传输。 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串行通信 - 传输原理:数据按位顺序传输(一位一位传输)。 -优点:占用引脚资源少 -缺点:速度相对较慢 2、串行通信三种传送方式: 单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输 半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切
[单片机]