русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Интерфейсы DTE-DCE


Дата добавления: 2014-04-18; просмотров: 1474; Нарушение авторских прав


Для подключения устройств DCE к аппаратуре, вырабатывающей данные для гло-
бальной сети, то есть к устройствам DTE, существует несколько стандартных ин-
терфейсов, которые представляют собой стандарты физического уровня. К этим
стандартам относятся стандарты серии V CCITT, а также стандарты EIA серии RS
(Recomended Standards). Две линии стандартов во многом дублируют одни и те же
спецификации, но с некоторыми вариациями. Данные интерфейсы позволяют пе-
редавать данные со скоростями от 300 бит/с до нескольких мегабит в секунду на
небольшие расстояния (15-20 м), достаточные для удобного размещения, напри-
мер, маршрутизатора и модема.

Интерфейс RS-232C/V.24 является наиболее популярным низкоскоростным
интерфейсом. Первоначально он был разработан для передачи данных между ком-
пьютером и модемом со скоростью не выше 9600 бит/с на расстояние до 15 метров.
Позднее практические реализации этого интерфейса стали работать и на более высоких скоростях — до 115 200 бит/с. Интерфейс поддерживает как асинхрон-
ный, так и синхронный режим работы. Особую популярность этот интерфейс по-
лучил после его реализации в персональных компьютерах (его поддерживают
СОМ-порты), где он работает, как правило, только в асинхронном режиме и позво-
ляет подключить к компьютеру не только коммуникационное устройство (такое,
как модем), но и многие другие периферийные устройства — мышь, графопострои-
тель и т. д.

Интерфейс использует 25-контактный разъем или в упрощенном варианте —
9-контактный разъем (рис. 3).

Рис. 3. Сигналы интерфейсе RS-232C/V24

Для обозначения сигнальных цепей используется нумерация CCITT, которая
получила название «серия 100». Существуют также двухбуквенные обозначения
EIA, которые на рисунке не показаны.

В интерфейсе реализован биполярный потенциальный код (+V, -V) на линиях
между DTE и DCE. Обычно используется довольно высокий уровень сигнала:



12 или 15 В, чтобы более надежно распознавать сигнал на фоне шума.

При асинхронной передаче данных синхронизирующая информация содержит-
ся в самих кодах данных, поэтому сигналы синхронизации TxClk и RxClk отсут-
ствуют. При синхронной передаче данных модем (DCE) передает на компьютер
(DTE) сигналы синхронизации, без которых компьютер не может правильно ин-
терпретировать потенциальный код, поступающий от модема по линии RxD. В слу-
чае когда используется код с несколькими состояниями (например, QAM), то один
тактовый сигнал соответствует нескольким битам информации.

Нуль-модемный интерфейс характерен для прямой связи компьютеров на не-
большом расстоянии с помощью интерфейса RS-232C/V 24. В этом случае необхо-
димо применить специальный нуль-модемный кабель, так как каждый компьютер
будет ожидать приема данных по линии RxD, что в случае применения модема
будет корректно, но в случае прямого соединения компьютеров — нет. Кроме того, нуль-модемный кабель должен имитировать процесс соединения и разрыва через
модемы, в котором используется несколько линий (RI, СВ и т. д.). Поэтому для
нормальной работы двух непосредственно соединенных компьютеров нуль-модем-
ный кабель должен выполнять следующие соединения:

• RI-1+DSR-1 - DTR-2;

• DTR-1 - RI-2+DSR-2;

• CD-1 - CTS-2+RTS-2;

• CTS-1+RTS-1 - CD-2;

• RxD-1 - TxD-2; .

• TxD-1 - RxD-2;

• SIG-l-SIG-1;

• SHG-l-SHG-2.

Знак «+» обозначает соединение соответствующих контактов на одной стороне
кабеля.

Иногда при изготовлении нуль-модемного кабеля ограничиваются только пере-
крестным соединением линий приемника RxD и передатчика TxD, что для некоторо-
го программного обеспечения бывает достаточно, но в общем случае может привести
к некорректной работе программ, рассчитанных на реальные модемы.

Интерфейс RS-449/V. 10/V. 11 поддерживает более высокую скорость обмена
данными и большую удаленность DCE от DTE. Этот интерфейс имеет две отдель-
ные спецификации электрических сигналов. Спецификация RS-423/V.10 (анало-
гичные параметры имеет спецификация Х.26) поддерживает скорость обмена
до 100 000 бит/с на расстоянии до 10 ми скорость до 10 000 бит/с на расстоянии
до 100 м. Спецификация RS-422/V.11(X.27) поддерживает скорость до 10 Мбит/с
на расстоянии до 10 м и скорость до 1 Мбит/с на расстоянии до 100 м. Как и
RS-232C, интерфейс RS-449 поддерживает асинхронный и синхронный режимы
обмена между DTE и DCE. Для соединения используется 37-контактный разъем.

Интерфейс V.35 был разработан для подключения синхронных модемов. Он
обеспечивает только синхронный режим обмена между DTE и DCE на скорости
до 168 Кбит/с. Для синхронизации обмена используются специальные тактирую-
щие линии. Максимальное расстояние между DTE и DCE не превышает 15м, как
и в интерфейсе RS-232C.

Интерфейс Х.21 разработан для синхронного обмена данными между DTE и
DCE в сетях с коммутацией пакетов Х.25. Это достаточно сложный интерфейс,
который поддерживает процедуры установления соединения в сетях с коммутаци-
ей пакетов и каналов. Интерфейс был рассчитан на цифровые DCE. Для поддерж-
ки синхронных модемов была разработана версия интерфейса Х.21 bis, которая
имеет несколько вариантов спецификации электрических сигналов: RS-232C, V.10,
V. Ни V.35.

Интерфейс «токовая петля 20 мА» используется для увеличения расстояния
между DTE и DCE. Сигналом является не потенциал, а ток величиной 20 мА,
протекающий в замкнутом контуре передатчика и приемника. Дуплексный обмен
реализован на двух токовых петлях. Интерфейс работает только в асинхронном
режиме. Расстояние между DTE и DCE может составлять несколько километров, а
скорость передачи — до 20 Кбит/с.

Интерфейс HSSI (high-Speed SerialInterface) разработан для подключения к уст-
ройствам DCE, работающим на высокоскоростные каналы, такие как каналы ТЗ
(45 Мбит/с), SONET ОС-1 (52 Мбит/с). Интерфейс работает в синхронном режиме
и поддерживает передачу данных в диапазоне скоростей от 300 Кбит/с до 52 Мбит/с.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Структура глобальной сети | Типы глобальных сетей


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.194 сек.