資料介紹
背景背景RS-232 規(guī)范可追溯到 1962 年,當時它由電子工業(yè)聯(lián)盟 (EIA) 首次發(fā)布。該規(guī)范隨著時間的推移而發(fā)生變化,納入了更高的數(shù)據(jù)速率并縮小了電信行業(yè)協(xié)會 (TIA)、國際電信聯(lián)盟 (ITU) 和國際標準組織 (ISO) 要求之間的兼容性差距。RS-232 規(guī)范的當前版本是 1997 年 10 月發(fā)布的 EIA/TIA-232-F。RS RS-232 規(guī)范可追溯到 1962 年,當時它由電子工業(yè)聯(lián)盟 (EIA) 首次發(fā)布。該規(guī)范隨著時間的推移而發(fā)生變化,納入了更高的數(shù)據(jù)速率并縮小了電信行業(yè)協(xié)會 (TIA)、國際電信聯(lián)盟 (ITU) 和國際標準組織 (ISO) 要求之間的兼容性差距。RS-232 規(guī)范的當前版本是 1997 年 10 月發(fā)布的 EIA/TIA-232-F。RS -232 受益于 1970 年代末 MSI IC 的可用性,它以合理的成本處理規(guī)范的復雜性. 這些 IC 是通用異步接收發(fā)送器 (UART)。許多大規(guī)模集成 (LSI) IC(包括微控制器)現(xiàn)在都包含該功能。-232 受益于 1970 年代末 MSI IC 的可用性,它以合理的成本處理規(guī)范的復雜性. 這些 IC 是通用異步接收發(fā)送器 (UART)。許多大規(guī)模集成 (LSI) IC(包括微控制器)現(xiàn)在都包含該功能。通常情況下,UART 的可用性促使業(yè)界以非 RS-232 方式使用 RS-232 串行協(xié)議。常見示例有 RS-485 傳輸、光隔離傳輸和使用單端物理層的傳輸(即 0 至 3.3V,而不是 ±5V 或 ±10V)。本文涵蓋串行接口的一般時序方面,而不是握手或物理層的應用細微差別。因此,本應用筆記適用于所有通用的 UART 應用。通常情況下,UART 的可用性促使業(yè)界以非 RS-232 方式使用 RS-232 串行協(xié)議。常見示例有 RS-485 傳輸、光隔離傳輸和使用單端物理層的傳輸(即 0 至 3.3V,而不是 ±5V 或 ±10V)。本文涵蓋串行接口的一般時序方面,而不是握手或物理層的應用細微差別。因此,本應用筆記適用于所有通用的 UART 應用。串口時序串口時序典型的 UART 幀典型的 UART 幀如圖 1如圖 1所示。它包括一個起始位、8 個數(shù)據(jù)位和一個停止位。在 RS-232 應用中也可以使用其他變體。例如,數(shù)據(jù)包可以是 5、6 或 7 位長,可以有 2 個停止位,或者可以在數(shù)據(jù)包和停止位之間插入奇偶校驗位以進行基本錯誤檢測。圖 1 顯示了在 UART 的發(fā)送數(shù)據(jù) (TXD) 或接收數(shù)據(jù) (RXD) 引腳上看到的信號。RS-232 總線驅動器反轉以及電平轉換,因此邏輯 1 是總線上的負電壓,邏輯 0 是正電壓。所示。它包括一個起始位、8 個數(shù)據(jù)位和一個停止位。在 RS-232 應用中也可以使用其他變體。例如,數(shù)據(jù)包可以是 5、6 或 7 位長,可以有 2 個停止位,或者可以在數(shù)據(jù)包和停止位之間插入奇偶校驗位以進行基本錯誤檢測。圖 1 顯示了在 UART 的發(fā)送數(shù)據(jù) (TXD) 或接收數(shù)據(jù) (RXD) 引腳上看到的信號。RS-232 總線驅動器反轉以及電平轉換,因此邏輯 1 是總線上的負電壓,邏輯 0 是正電壓。
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