Пластиковые карты с открытой памятью. Востриков А.А - 19 стр.

UptoLike

19
ствами необходимо передавать сигналы синхронизации, которые упро-
щают синхронизм принимаемого сигнала в целях его декодирования.
Таблица 2.2
Основные линии интерфейса RS–232C
Номер
контакта
Сигнал Выполняемая функци я
1
FG
Подключение земли к стойке или шасси оборудовани я
2 TXD Последовательные данные, пе редаваем ые от DTE к DCE
3 RXD Последовательные данные, принимаемые DTE от DCE
4 RTS Требование DTE послать данные к DCE
5 CTS Готовность DCE принимать данные от DTE
6 DSR Сообщение DCE о том, что связь установлена
7 SG Возвратный тра кт общего сигнала (Зем ли)
8 DCD DTE работает и DCE может подключиться к каналу связи
2.2. Виды сигналов
В большинстве схем, содержащих интерфейс RS–232C, данные пе-
редаются асинхронно, т. е. в виде последовательности пакета данных.
Каждый пакет содержит один информационный символ (например, код
ASCII), причем информация в пакете достаточна для его декодирования
без отдельного сигнала синхронизации.
RS–232C предполагает передачу информации двумя уровнями на-
пряжения «без возврата к нулю». При этом перед началом информаци-
онной последовательности (количе ство информационных бит от 5 до
8) следует так называемый «старт-бит» определенной длительности (вы-
сокий уровень), а по окончании – «стоп-бит» одинарной, полуторной
или двойной длительности (низкий уровень).
Кроме того, перед стоп-битом иногда добавляются так называемые
биты «четности» или «нечетности», которые позволяют обнаруживать
нечетные количества ошибок в информационной части пакет а данных.
Следует отметить, что поскольку передача асинхронная, то очень боль-
шое значение для бе зошибочной передачи имеет правильная настройка
по скорости приемной и передающей аппаратуры.
Для примера рассмот рим формат передачи по RS–232C одного из
кодов символов ASCII. Символы кода ASCII представляются семью би-
тами, например буква А имеет код 1000001. Чтобы передать букву А по