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Módulo de conversión de nivel TTL/RS-232.
El modelo del producto en esta página: cabezal de pin de doble canal tipo MCS-51B
Se utiliza para convertir la señal de puerto serie TTL de nivel 5V/3,3 V en señal de puerto serie de nivel RS-232, o convertir la señal RS-232 en señal de puerto serie TTL, comunicación simultánea bidireccional de doble canal,. Tasa de soporte estable 460800bps (hasta 921600bps ).
Aviso
1. Los productos de algunas tiendas diferencian entre TTL a 232 y 232 A TTL dos productos diferentes (básicamente, se crean dos secuencias de líneas diferentes). Enfatiza que la conversión de TTL/232 es bidireccional y no hay unidireccional. Conversión, la llamada conversión unidireccional es un malentendido.
2. El nivel RS-232 no es adecuado para una tasa de comunicación demasiado alta, la velocidad estable más alta es de aproximadamente 460800bps (algunos no son de buena calidad solo pueden alcanzar 115200bps), no importa lo alto que sea, no es estable (se recomienda una tasa más alta para usar comunicación de nivel TTL).
Descripción del modelo:
Ambos proporcionan una biblioteca de paquetes de PCB y una biblioteca de principios en formato atium para una fácil integración en sus propios productos.
● Modelo de un solo canal: MCS-51A, volumen 15*20mm
● Modelo de dos vías: MCS-51B, Volumen 16*20mm
● Canal único con luz indicadora: MCS-51A LED, volumen 12*33mm
● Doble canal con luz indicadora: MCS-51B LED, Volumen 16*33mm
Características principales
● Chip SP3232 importado Original, condensador original Samsung, material nuevo, velocidad estable puede alcanzar 460800bps (4 veces el 115200).
● Admite comunicación serial de 1 canal/2 canales al mismo tiempo (también se puede utilizar como pin de control de flujo de hardware CTS/RTS cuando no está en uso).
● Amplio rango de voltaje de 3,0-5,5 V, se adapta a diferentes sistemas de voltaje (el nivel de señal lateral TTL no puede ser superior al nivel de fuente de alimentación)
● Tamaño mini 20*16*3mm, paso estándar de 2,54mm. Muy adecuado para la integración en productos.
● Proporcionar archivos de paquetes de diseño de atium para simplificar el trabajo de diseño.
Una breve descripción de algunos problemas técnicos comunes:
Esta descripción introduce algunos conceptos básicos de comunicación serial como referencia.
UART:
Receptor/transmisor asíncrono Universal, generalmente llamado UART, es básicamente un protocolo de comunicación serial. En general, el puerto serial es UART.
COM:
El puerto COM (puerto de comunicación de clúster) es el puerto de comunicación serial, conocido como Puerto serial. En general, en el Administrador de dispositivos del ordenador Windows, el puerto serie se muestra como un puerto COM.
COM y UART son el mismo protocolo. A menudo se los llama COM en el lado del ordenador y UART en el lado MCU.
Nota: UART y COM son ambos protocolos de comunicación, no estándares de nivel, ni formatos de interfaz.
TTL:
TTL es la abreviatura "Transistor-Transistor Logic". El nivel alto es equivalente a la lógica "1", y 0V es equivalente a la lógica "0".
En la comunicación en serie, TTL se considera una interfaz para TTL UART.
RS-232:
RS es la abreviatura de "estándar recomendado" en inglés, y 232 es el número de identificación. Utiliza nivel lógico negativo, logic 1 =-3V ~-15V, logic 0 = + 3 ~ + 15V
Nota: TTL y RS-232 son ambos estándares de nivel, no protocolos de codificación ni formas de interfaz. El nivel TTL y el nivel RS-232 no se pueden conectar directamente, por lo que se requiere un circuito de conversión.
TTL a 232:
La señal UART de nivel TTL se convierte en señal UART de nivel RS-232 (solo Conversión de nivel de hardware, no requiere protocolo de comunicación)
DR9/DB9:
Una interfaz de 9 pines, que se encuentra comúnmente en las placas base de los ordenadores de escritorio antiguos, utilizada para la comunicación en serie. Normalmente, la interfaz DR9/DB9 es de RS-232 niveles (excepto por las instrucciones especiales). En la actualidad, las placas base convencionales generalmente tienen un solo puerto serial o incluso ningún puerto serial. Por lo tanto, el circuito USB a serie se utiliza comúnmente.
VCC:
Generalmente se refiere al terminal de entrada positiva de la fuente de alimentación. GND: generalmente se refiere al terminal de entrada negativo de la fuente de alimentación. Cuando se conectan diferentes circuitos entre sí, se debe conectar GND, pero VCC no es necesaria.
El significado del control de flujo RTS y CTS en la comunicación UART
El siguiente contenido es solo para referencia. Los clientes que no necesitan control de flujo pueden ignorarlo, lo que no afectará en absoluto a la comunicación.
1. control de flujo, como su nombre indica, significa control de flujo. El objetivo es coordinar las partes de envío y recepción para que no se pierdan los datos.
2. Muchas personas han utilizado el puerto serial durante mucho tiempo y no lo saben. Esto se debe a que es realmente innecesario en muchas ocasiones. La tasa de baudios del remitente y receptor es fija, y la matriz receptora es lo suficientemente grande. En este momento, no habrá pérdida de datos causada por el receptor que recibe el desbordamiento de la matriz. El propósito principal del uso del control de flujo es cuando la cantidad de datos es grande, y la matriz receptora puede desbordarse. Una medida para coordinar las partes de envío y recepción.
3. El control de flujo está diseñado para dos puertos, RTS y CTS, y tanto el remitente como el receptor tienen sus propios RTS y CTS, como las partes de comunicación A y B. Entonces el RTS de A se conecta al CTS de B, y el CTS de A se conecta al RTS de B.
La función de RTS es decirle a la otra parte que puedo aceptar datos, que es un puerto de salida; La función de CTS es controlar el envío o no generar datos de acuerdo con el nivel.
Por ejemplo: A se comunica con B y ahora A envía datos A B. Cuando B tiene una cierta situación (tal vez el amortiguador receptor esté casi lleno), el RTS de B se baja (generalmente se baja para indicar su efectividad, pero no necesariamente), el CTS de A está conectado al RTS de B, y A detecta que su CTS está caído,. Sabiendo que B le está diciendo que no lo envíe más, y deja de enviar. Cuando B puede continuar recibiendo datos, el RTS de B se tira alto, y el CTS de A también se tira alto en este momento, y A sabe que puede continuar enviando datos. Es lo mismo si se cambia la situación de recepción y envío de A y B.
4. Lo anterior es el control de flujo del hardware. El receptor informa o controla el envío del remitente a través del nivel del pin. Este método se prueba independientemente de si los datos enviados están en formato binario o en formato de caracteres.
Además, el control de flujo del software es lo contrario al control de flujo del hardware. El control de flujo del Software no necesita los pines RTS ni CTS. Cuando el receptor no quiere continuar recibiendo datos, envía una señal XOFF al remitente a través del TXD del receptor, y el remitente deja de enviar datos después de recibir este carácter;. Espere hasta que el receptor pueda continuar recibiendo datos, el receptor envía una señal XON al remitente, Y el remitente continúa enviando datos. Debido a que las señales XON y XOFF también se envían a través de la línea de señal de datos, pueden producirse errores cuando el control de flujo del software transmite datos binarios, porque puede haber valores BINARIOS correspondientes a XON y XOFF en los datos que envía. Pero esta situación también se puede resolver, como escapar XON y XOFF.
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