
型号 LPCI-COM-8SM
LPCI-COM-4SM
LPCI-COM232-8
LPCI-COM232-4
低专业版file PCI 多端口串行
通讯卡
用户手册
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ACCESS LPCI-COM 系列低专业file PCI 多端口串行通信卡
注意
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警告!!
连接和断开现场电缆时务必在计算机电源关闭的情况下进行。安装卡前务必关闭计算机电源。在计算机或现场电源开启的情况下连接和断开电缆或将卡安装到系统中可能会损坏 I/O 卡,并使所有明示或暗示的保证失效。
保修单
在发货前,ACCES 设备会根据适用规范进行彻底检查和测试。但是,如果设备发生故障,ACCES 向客户保证将提供及时的服务和支持。所有由 ACCES 制造的有缺陷的设备将根据以下情况进行维修或更换。
条款和条件
如果怀疑某个设备出现故障,请联系 ACCES 的客户服务部门。准备好提供设备型号、序列号和故障症状描述。我们可能会建议进行一些简单的测试来确认故障。我们将分配一个退货授权 (RMA) 号码,该号码必须出现在退货包裹的外标签上。所有设备/组件都应妥善包装以便处理,并以预付运费的方式退回 ACCES 指定的服务中心,并将以预付运费和开具发票的方式退回客户/用户的现场。
覆盖范围
前三年:退回的装置/部件将由 ACCES 自行维修和/或更换,不收取任何人工费或保修范围内的部件费。保修期从设备发货之日起开始。
后续几年:在您的设备的整个使用寿命期间,ACCES 随时准备以与业内其他制造商类似的合理价格提供现场或厂内服务。
非 ACCES 制造的设备
由 ACCES 提供但非制造的设备享有保修,并将根据各自设备制造商保修条款和条件进行维修。
一般的
根据本保修条款,ACCES 的责任仅限于更换、维修或退款(由 ACCES 自行决定)任何在保修期内被证明存在缺陷的产品。在任何情况下,ACCES 均不对因使用或误用我们的产品而导致的间接或特殊损害负责。如果未经 ACCES 书面批准对 ACCES 设备进行修改或添加,或者 ACCES 认为设备受到异常使用,则客户应承担由此引起的所有费用。本保修条款中的“异常使用”是指设备暴露于除购买或销售代表所规定或预期用途以外的任何用途。
除上述内容外,对于 ACCES 提供或销售的任何此类设备,不适用任何其他明示或暗示的保证。
第 1 章:简介
该串行接口卡设计用于在每个通道上以三种模式中的任意一种进行有效的多点传输。这些模式是 RS232、RS422 和 RS485 (EIA485) 协议。
RS485 模式可以以三种方式运行。它可以作为标准 RTS 控制通道、“自动 RTS(有些人称之为自动 RS485)”模式或“4 线 RS485 模式通道”运行。
该卡长 6.60 英寸,可安装在 IBM PC 或兼容计算机的 3.3 或 5 伏 PCI 总线插槽中。该卡具有八个独立的异步串行端口,类型为 16788 缓冲 UART。
该系列卡有 4 端口和 RS-232 版本。
特征
- 八或四端口 RS-232/422/485 串行通信
- 高性能 16788 类 UART,每个 TX 和 RX 均具有 64 字节 FIFO
- 支持高达921.6kbps的数据通信速度
- 与所有操作系统兼容的软件
- 6 英尺分支电缆,端接行业标准 DB9M 连接器
应用
- POS(销售点)系统
• 游戏机
• 交通站
• 电信
• 工业自动化
• ATM(自动柜员机)系统
• 多终端控制
• 办公自动化
• 自助服务终端
功能描述
RS422 平衡模式操作
该卡支持 RS422 通信,并使用差分平衡驱动器,以实现长距离和抗噪性。该卡还能够添加负载电阻来终止通信线路。RS422 通信要求发射器提供偏置电压tage 以确保已知的“零”状态。此外,网络两端的接收器输入应终止以消除“振铃”。该卡默认支持偏置,并支持通过卡上的跳线终止。如果您的应用要求发射器不偏置,请联系工厂。
RS485 平衡模式操作
该卡支持 RS485 通信,并使用差分平衡驱动器,以实现长距离和抗噪性。RS485 操作涉及可切换收发器,并能够在一条“共用线路”上支持多个设备。RS485 规范定义一条线路上最多可支持 32 个设备。可以使用“中继器”扩展一条线路上服务的设备数量。
该卡还能够添加负载电阻来终止通信线路。RS485 通信要求一个变送器提供偏置电压tage 确保当所有发射器都关闭时处于已知的“零”状态。此外,网络两端的接收器输入应终止以消除“振铃”。该卡默认支持偏置,并支持通过卡上的跳线终止。如果您的应用要求发射器不偏置,请联系工厂。
COM 端口兼容性
单个八进制 UART 内集成了八个 16550 型兼容 UART,用作异步通信元素 (ACE)。这些元素包括 64 字节传输和接收缓冲区,可防止多任务操作系统中数据丢失,同时保持与原始 IBM 串行端口 100% 的兼容性。系统分配地址。
卡上有一个晶体振荡器。该振荡器允许精确选择波特率,最高可达 115,200,或者通过更改跳线,使用标准晶体振荡器可将波特率提高到 921,600。
所用的驱动器/接收器是非 RS841 模式下的 SP232,能够以高波特率驱动极长的通信线路。它可以在平衡线路上驱动高达 +60 mA 的电流,并接收低至 200 mV 的差分信号输入,该差分信号叠加在 +12 V 或 -7 V 的共模噪声上。如果发生通信冲突,驱动器/接收器具有热关断功能。
RS232模式中使用的驱动器/接收器是高速ICL3245。
通信方式
该卡支持使用 2 线电缆连接的半双工通信。半双工允许通信双向传输,但每次只能单向传输。RS485 通信通常使用半双工模式,因为它们仅共享一对线。
波特率范围
该卡具有两个波特率范围,您可以选择卡上所有端口使用的波特率范围。一个范围最高可达 115,200 波特,另一个最高可达 921,600 波特。
笔记: 请参阅本手册第 5 章中的表 1-5:波特率除数值。
自动 RTS 收发器控制
在 RS485 通信中,必须根据需要启用和禁用驱动程序,以允许所有卡共享一条双线电缆。卡会自动控制驱动程序。在自动控制下,当数据准备好传输时,驱动程序就会启用。
使用此卡时,驱动程序可保持启用状态,持续时间可调整。可在字符传输完成后禁用驱动程序(默认),也可设置为在数据传输完成后等待最多一个字符的传输时间,然后禁用。
因此,接收器通常处于启用状态,然后在 RS485 传输期间禁用,然后在传输完成后重新启用(可从零调整到加一个字符的传输时间)。卡会自动调整其时间以适应数据的波特率。 (笔记: 由于具有自动控制功能,该卡非常适合在 Windows 应用程序中使用)
订购指南
- LPCI-COM-8SM 低专业版file PCI 八端口 RS-232/422/485 卡,配有标准高度安装支架和 6 英尺 DB9M 电缆
- LPCI-COM232-8 低专业版file PCI 八端口 RS-232 卡,配有标准高度安装支架和 6 英尺 DB9M 分支电缆
- LPCI-COM-8SM 低专业版file PCI 四端口 RS-232/422/485 卡,配有标准高度安装支架和 6 英尺 DB9M 电缆
- LPCI-COM232-4 低专业版file PCI 四端口 RS-232 卡,配有标准高度安装支架和 6 英尺 DB9M 分支电缆
模型选项
- -L 低专业file 安装支架
- -RoHS 符合 RoHS 标准的版本
可选配件
| BRKT-551-SCB | 加强支架(仅适用于标准高度 PCI 支架) | ![]() |
| ADAP9 | 螺丝端子适配器 DB9F 至 9 个螺丝端子 | ![]() |
| ADAP9-2 | 带有两个 DB9F 连接器和 18 个螺丝端子的螺丝端子适配器 | ![]() |
特别订购
可根据要求提供自定义波特率。请联系工厂告知您的具体要求。其他特色:保形涂层、定制软件、RJ-45 连接、特殊接线盒等,我们将与您合作,提供您所需的一切。 包含在您的主板中
根据订购的选项,您的货物中包括以下组件。请花点时间确保没有物品损坏或丢失。
- 带有标准高度安装支架的八端口或四端口卡
- 6 英尺分支电缆至 DB9M 连接器
- 软件母版光盘
- 快速入门指南
第 2 章:安装
为方便您使用,卡片中附有印刷版快速入门指南 (QSG)。如果您已经执行了 QSG 中的步骤,您可能会发现本章是多余的,可以跳过此章节,直接开始开发您的应用程序。
此卡附带的软件位于 CD 上,使用前必须将其安装到硬盘上。为此,请根据您的操作系统执行以下步骤。
通过跳线选择配置卡选项
在将卡安装到计算机之前,请仔细阅读本手册的第 3 章:选项选择,然后根据您的要求和协议(RS-232、RS-422、RS-485、4 线 485 等)配置卡。我们的基于 Windows 的安装程序可与第 3 章结合使用,以帮助配置卡上的跳线,并提供各种卡选项(如终端、偏置、波特率范围、RS-232、RS422、RS-485 等)使用的附加说明。
光盘软件安装
以下说明假设 CD-ROM 驱动器为驱动器“D”。请根据需要替换适合您系统的驱动器号。
操作系统
- 将 CD 放入 CD-ROM 驱动器。
- 类型
将活动驱动器更改为 CD-ROM 驱动器。 - 类型
运行安装程序。 - 按照屏幕上的提示安装该板的软件。
视窗
- 将 CD 放入 CD-ROM 驱动器。
- 系统应自动运行安装程序。如果安装程序未立即运行,请单击“开始”|“运行”,然后键入
,点击确定或按
. - 按照屏幕上的提示安装该板的软件。
Linux
- 关于在 Linux 下安装的详细信息,请参阅光盘上的 linux.htm。
笔记: COM 板几乎可以安装在任何操作系统中。我们支持在早期版本的 Windows 中安装,并且很可能也会支持未来版本。
小心!* ESD
一次静电放电就可能损坏您的卡并导致过早失效!请采取一切合理的预防措施来防止静电放电,例如在触摸卡之前先触摸任何接地表面以接地。
硬件安装
- 确保根据本手册的选项选择部分或 SETUP.EXE 的建议设置开关和跳线。
- 在软件完全安装之前,请勿将卡安装到计算机中。
- 关闭计算机电源并拔下系统的交流电源。
- 卸下计算机盖。
- 小心地将卡安装在可用的 5V 或 3.3V PCI 扩展槽中(您可能需要先移除背板)。
- 检查卡是否安装正确并拧紧螺钉。确保卡安装支架已正确拧紧到位,并且底盘接地良好。
- 将 I/O 电缆安装到卡的支架安装连接器上。
- 盖上计算机机盖并打开计算机。进入系统的 CMOS 设置程序并验证 PCI 即插即用选项是否适合您的系统。运行 Windows 95/98/2000/XP/2003(或任何其他 PNP 兼容操作系统)的系统应将 CMOS 选项设置为 OS。在 DOS、Windows NT、Windows 3.1 或任何其他非 PNP 兼容操作系统下运行的系统应将 PNP CMOS 选项设置为 BIOS 或主板。保存选项并继续启动系统。
- 大多数计算机应该会自动检测卡(取决于操作系统)并自动完成驱动程序的安装。
- 运行 PCIfind.exe 以完成将卡安装到注册表(仅适用于 Windows)并确定分配的资源。
- 运行提供的其中一个amp复制到新创建的卡目录(从 CD)的 le 程序,以测试和验证您的安装。
每次在计算机上安装或移除新硬件时,BIOS 或操作系统分配的基址都会发生变化。如果硬件配置发生变化,请重新检查 PCIFind 或设备管理器。您编写的软件可以使用多种方法自动确定卡的基址,具体取决于操作系统。在 DOS 中,PCI\SOURCE 目录显示用于确定分配给已安装 PCI 设备的地址和 IRQ 的 BIOS 调用。在 Windows 中,Windows 的ample 程序演示了查询注册表项(由 PCIFind 和 NTIOPCI.SYS 在启动期间创建)来确定相同的信息。
第 3 章:选项选择
为了帮助您找到本节中描述的跳线,请参阅本节末尾的选项选择图。串行通信部分的操作由跳线安装决定,如以下段落所述。
为了方便用户,卡背面还丝网印刷了跳线放置的说明。
终止
传输线应以其特性阻抗终止于接收端。
在标有 LDxO 的位置安装跳线会在 RS120 操作的发送/接收输入/输出上施加 485Ω 负载。
与每个通道终端有关的跳线位于输出连接器附近。它们按通道标记。负载跳线标记为“LD”。另外两个跳线用于连接双线 RS485 模式的发送和接收线路。
在具有多个终端的 RS485 操作中,只有网络两端的 RS485 端口应具有如上所述的终端阻抗。要终止 COM A 端口,请将跳线放置在标有 Ch A -LD 的位置。要终止 COM B、COM C、COM D、COM E、COM F 和 COM H 端口,请分别将跳线放置在标有 Ch B – LD、Ch C – LD、Ch D – LD、Ch E – LD、Ch F – LD、Ch G – LD 和 Ch H – LD 的位置。
此外,对于 RS485 操作,TRX+ 和 TRX- 线路上必须有偏置。如果卡不提供该偏置,请联系工厂技术支持。
数据线接线
RS-485 信号引脚连接
| 艾因/出局+ | 2 |
| 艾因/出- | 3 |
| 100 Ω 接地 | 5 |
波特率范围
标记为 CLK X8 的跳线提供了一种选择更高范围的波特率的方法。当跳线未置于 CLK X8 位置时,波特率范围最高可达 115,200 波特。当跳线处于 CLK X8 位置时,波特率范围最高可达 921,600 波特。
中断
请注意,在 WindowsNT 中,必须对系统注册表进行更改才能支持 IRQ 共享。以下内容摘自 Microsoft 在 MSDN 库中提供的“控制多端口串行 I/O 卡”, 文档编号:mk:@ivt:nt40res/D15/S55FC.HTM,也可在 WindowsNT 资源工具包中找到。
Microsoft 串行驱动程序可用于控制许多哑多端口串行卡。哑表示该控件不包括板载处理器。多端口卡的每个端口在注册表中的 HKLM\CurrentControlSet\Services\Serial 子项下都有一个单独的子项。在每个子项中,您必须添加 DosDevices、Interrupt、InterruptStatus、PortAddress 和 PortIndex 的值,因为硬件识别器无法检测到这些值。(有关这些值的描述和范围,请参阅注册表帮助 Regentry.hlp file 在 WindowsNT 工作站资源工具包 CD 上。)
例如amp例如,如果您有一张八端口卡,配置为使用地址 0xFC00 且中断为 05,则注册表中的值为:
| Serial2 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC00 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM3 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 1 索引 = REG_DWORD 0 |
Serial6 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC20 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM7 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 5 索引 = REG_DWORD 0 |
| Serial3 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC08 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM4 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 2 索引 = REG_DWORD 0 |
Serial7 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC28 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM8 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 6 索引 = REG_DWORD 0 |
| Serial4 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC10 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM5 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 3 索引 = REG_DWORD 0 |
Serial8 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC30 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM9 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 7 索引 = REG_DWORD 0 |
| Serial5 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC18 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM6 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 4 索引 = REG_DWORD 0 |
Serial9 子项: 端口地址 = REG_DWORD 0xFC38 中断 = REG_DWORD 5 DosDevices = REG_SZ COM10 中断状态 = REG_DWORD 0xFC40 端口索引 = REG_DWORD 8 索引 = REG_DWORD 0 |
表 3-1:WindowsNT 注册表值
该卡有 8 个独立通道,可单独配置。每个通道可用于:
- RS485(2 线模式)-此模式可使用“自动 RTS”
- RS422
- RS232
- RS485(4线模式)\
卡上的跳线必须放置正确,才能使卡正常工作。
为了选择通道的基本模式,必须正确放置 M1 和 M2 跳线。(这些跳线位于卡上远离电缆连接器的一端)。
| 模式 | M1 | M2 |
| RS485(2 线模式) | IN | 出去 |
| RS485(4 线模式) | 出去 | IN |
| RS422 | IN | IN |
| RS232 | 出去 | 出去 |
其他毛衣
- RS 485(2 线模式)– 在此模式下,必须为每个通道安装两个跳线,以连接输出和输入线路。这些跳线位于电缆连接器附近,标有通道字母和“485”。
- RS 485(2 线模式)使用“自动 RTS” – 在此模式下,必须为每个通道安装一个跳线。此跳线位于卡远离电缆连接器的末端,靠近“M”跳线,并标有通道字母和“A8”。
- RS 485 或 RS 422 负载 – 必须为每个需要负载的通道安装一个跳线。此跳线位于卡的电缆连接器端,标有通道字母和“LD”。
笔记:
- 安装任何不需要的跳线都可能导致卡无法正常工作。
- 如果“自动 RTS”跳线发生变化,则应重新启动或重置卡。这是必需的,因为在重置卡时会读取跳线的状态,并用于将自动 RTS 功能编程到 UART 的相应通道中。如果此跳线的状态发生变化,则在重新读取跳线之前,UART 将无法正确编程。为此,必须重置卡。
第四章:地址选择
该卡使用一个地址空间。COM A、COM B、COM C、COM D、COM E、COM F、COM G 和 COM H 分别占用八个连续的寄存器位置。指示哪个或哪些端口导致中断的中断寄存器位于基地址 + 64。
PCI 架构是即插即用的。这意味着 BIOS 或操作系统决定分配给 PCI 卡的资源,而不是您使用开关或跳线选择这些资源。因此,您无法设置或更改卡的基地址。您只能确定系统分配的内容。
要确定已分配的基地址,请运行提供的 PCIFind.EXE 实用程序。此实用程序将显示在 PCI 总线上检测到的所有卡的列表、分配给每个卡上每个功能的地址以及分配的相应 IRQ(如果有)。
或者,可以查询某些操作系统(Windows 95/98/2000/XP)以确定分配了哪些资源。在这些操作系统中,您可以使用控制面板的系统小程序中的设备管理器实用程序。该卡安装在设备管理器列表的数据采集类中。选择卡,单击属性,然后选择资源选项卡将显示分配给该卡的资源列表。
PCI 总线支持 64K I/O 空间。卡的地址可能位于 0000 至 FFFF 十六进制范围内的任意位置。
PCIFind 使用供应商 ID 和设备 ID 来搜索您的卡,然后读取基地址和 IRQ。
如果您想自己确定基址和 IRQ,请使用以下信息。
该卡的供应商 ID 为 494F。(“IO” 的 ASCII 码)
该卡的设备 ID 为 10E8h。
第 5 章:编程
Samp乐程序
有amp随卡提供的文件程序采用 C、Pascal、QuickBASIC 和多种 Windows 语言。DOSamp文件位于 DOS 目录和 Windows 的amp文件位于 WIN32 目录中。
视窗编程
该卡作为 COM 端口安装到 Windows 中。因此可以使用 Windows 标准 API 函数。特别是:
►创建File() 和 CloseHandle() 用于打开和关闭端口。
►SetupComm()、SetCommTimeouts()、GetCommState() 和 SetCommState() 用于设置和更改端口的设置。
►阅读File() 和写File() 用于访问端口。
有关详细信息,请参阅您选择的语言的文档。
在 DOS 下,该过程与编程任何 16550 或 16750 兼容 UART 相同。
地址地图
UART功能的核心由EXAR XR16L788芯片提供。
该芯片兼容 16550 和 16750,但具有额外功能,需要与每个通道的另外 8 个寄存器进行通信。例如,需要设置“自动 RTS”功能。(EXAR 在其文献中将此功能称为“自动 RS485”)。重新启动卡时,会自动完成对 UART 的必要写入。
为了利用仅与每个通道的前 8 个寄存器进行通信的标准软件,地址在卡上重新映射。
8个UART占用前64个地址。
中断状态寄存器位于基址+40h。
波特率
在卡上,UART 时钟频率为 1.8432 MHz。下面是常用除数频率的表格。
| 波特 速度 | 除数 x1 | 除数 x8 | 最大限度 差分。 电缆长度* |
| 921600 | – | 1 | 250 英尺 |
| 460800 | – | 2 | 550 英尺 |
| 230400 | – | 4 | 1400 英尺 |
| 153600 | – | 6 | 2500 英尺 |
| 115200 | 1 | 8 | 3000 英尺 |
| 57600 | 2 | 16 | 4000 英尺 |
| 38400 | 3 | 24 | 4000 英尺 |
| 28800 | 4 | 32 | 4000 英尺 |
| 19200 | 6 | 48 | 4000 英尺 |
| 14400 | 8 | 64 | 4000 英尺 |
| 9600 | 12 | 96 – 最常见 | 4000 英尺 |
| 4800 | 24 | 192 | 4000 英尺 |
| 2400 | 48 | 384 | 4000 英尺 |
| 1200 | 96 | 768 | 4000 英尺 |
*这些是基于典型条件和优质电缆的理论最大值,基于平衡差分驱动器的 EIA 485 和 EIA 422 标准。由于单端线路驱动器信号,RS-232 通信允许的最大电缆长度为 50 英尺。
表 5-1:波特率除数值
第 6 章:连接器引脚分配
输入/输出连接
该卡的串行通信卡使用八个独立的 9 针连接器,通过 68 针 HVDCI D 连接器的蜘蛛电缆提供。
为了确保对 EMI 的敏感性最小,辐射最小,卡安装支架必须正确拧紧到位,并且机壳必须有正极接地。此外,输入/输出接线必须采用适当的 EMI 布线技术(电缆在孔径处连接到机壳接地、屏蔽双绞线等)。
| 每个 DB-9 公针 胆碱 | RS-232 信号 (行业 标准) | RS-485 信号 (2 金属丝) | RS-422 信号 (还 4线RS485) |
| 通道 x – 1 | DCD | RX-/TX- 1 | 接收- |
| 通道 x – 2 | RX | 发送+/接收+ 1 | 发送+ |
| 通道 x – 3 | TX | 发送-/接收- 1 | TX- |
| 通道 x – 4 | 数字化转型 | ||
| 通道 x – 5 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 通道 x – 6 | 直接反射式 | ||
| 通道 x – 7 | 即时战略 | ||
| 通道 x – 8 | CTS | ||
| 通道 x – 9 | RI | 接收+/发送+ 1 | 接收+ |
1 表 6-1:连接器引脚分配
RS485(2 线)需要在卡上安装跳线才能正确连接这些引脚。
当使用蜘蛛电缆时,适当的 DB 9 连接器将把引脚 1 连接到引脚 3,将引脚 2 连接到引脚 9。
第 7 章:规格
| 通信接口 | |
| • 输入/输出连接: | 68 针 HVDCI SCSI 型连接器 |
| • 串行端口: | 八脚分支电缆,末端带有屏蔽 D-sub 9 针标准 IBM AT 连接器,与 RS485 规格兼容 |
| • 字符长度: | 5、6、7 或 8 位。 |
| • 奇偶校验:偶数, | 偶数、奇数或 |
| • 停止间隔: | 1、1.5 或 2 位。 |
| • 串行数据速率: | 最高可达 115,200 波特,异步,通过卡上的跳线选择可实现更快的速率范围,最高可达 921,600。类型 16788 缓冲 UART。 所用的 RS-232 驱动器的速率指定为 1Mbps。使用标准振荡器和分频器可实现的最高波特率为 921.6kbps。 |
| • 地址: | 可在 PCI 总线地址的 0000 至 FFFF(十六进制)范围内连续映射。 |
| • 接收器输入灵敏度: | +200mV,差分输入。 |
| • 共模抑制: | +12V 至 -7V |
| • 发射机输出驱动能力: | 60 mA,具有热关断功能。 |
| 环境的 | |
| • 工作温度: | 0 °C. 至 +60 °C. |
| • 贮存温度: | -50 °C 至 +120 °C。 |
| • 湿度: | 5% 至 95%,无凝结。 |
| • 所需电源: | +5VDC 时典型总功耗为 125 mA。 |
| • 尺寸: | 长 6.6 英寸(167.6 毫米),高 2.2 英寸(55.8 毫米)。 |
笔记
16750 兼容 UART 使用 64 字节先进先出缓冲区,通过发送到 FIFO 控制寄存器的命令进行编程。
附录 A:应用注意事项
介绍
使用 RS422 和 RS485 设备与使用标准 RS232 串行设备没有太大区别,这两个标准克服了 RS232 标准的缺陷。
首先,两个 RS232 设备之间的电缆长度必须很短;在 50 波特率下,长度不超过 9600 英尺。其次,许多 RS232 错误都是由电缆上产生的噪声引起的。RS422 标准允许电缆长度长达 5000 英尺,而且由于它以差分模式运行,因此对产生的噪声具有更强的免疫力。
两个 RS422 设备之间的连接(忽略 CTS)应如下:
| 设备 #1 | 设备 #2 | ||
| 信号 | 销号 | 信号 | 销号 |
| 接地 | 5 | 接地 | 5 |
| TX+ | 2 | RX+ | 9 |
| TX– | 3 | RX– | 1 |
| RX+ | 9 | TX+ | 2 |
| RX– | 1 | TX– | 3 |
表 A-1:两个 RS422 设备之间的连接
RS232 的第三个缺陷是两个以上的设备不能共用同一条电缆。RS422 也是如此,但 RS485 提供了 RS422 的所有优点,并且允许最多 32 个设备共用同一条双绞线。上述情况的一个例外是,如果只有一个设备通信,而其他设备都接收,则多个 RS422 设备可以共用一条电缆。
平衡差分信号
RS422 和 RS485 设备之所以能够驱动更长的线路,并且比 RS232 设备具有更好的抗噪性,是因为采用了平衡差分驱动方法。在平衡差分系统中,音量tag驱动器产生的电压出现在一对导线上。平衡线路驱动器将产生差分电压tage 输出端电压为 +2 至 +6 伏。平衡线路驱动器还可以具有输入“启用”信号,该信号将驱动器连接到其输出端。如果“启用”信号为 OFF,驱动器将与传输线断开连接。这种断开或禁用状态通常称为“三态”状态,表示高阻抗。RS485 驱动器必须具有这种控制能力。
RS422 驱动器可能具有此控制,但并非总是需要。
平衡差分线路接收器感应音量tag两个信号输入线上的传输线的状态。如果差分输入电压tage 大于 +200 mV,接收器将在其输出上提供特定的逻辑状态。如果差分电压tag输入小于-200 mV,接收器将在其输出上提供相反的逻辑状态。最大工作电压tag范围是从 +6V 到 -6V,允许音量tag长传输电缆上可能发生的衰减。
最大共模电压tag+7V 的额定值提供了良好的抗音量干扰能力tag双绞线上感应的共模电压。信号地线连接是必要的,以保持共模电压tage 在该范围内。电路可以在没有接地连接的情况下工作,但可能不可靠。
| 范围 | 状况 | 最小。 | 最大限度。 |
| 驱动器输出音量tage(空载) | 4V | 6V | |
| -4 伏 | -6 伏 | ||
| 驱动器输出音量tage(已加载) | LD 和 LDGND | 2V | |
| 跳投 | -2 伏 | ||
| 驱动器输出电阻 | 50Ω | ||
| 驱动器输出短路电流 | +150 毫安 | ||
| 驱动器输出上升时间 | 10% 单位间隔 | ||
| 接收器灵敏度 | +200毫伏 | ||
| 接收器共模电压tag范围 | +7 伏 | ||
| 接收器输入电阻 | 4KΩ |
表 A-2:RS422 规格摘要
为了防止电缆中的信号反射并提高 RS422 和 RS485 模式下的噪声抑制能力,电缆的接收器端应以等于电缆特性阻抗的电阻终止。(例外情况是线路由 RS422 驱动器驱动,该驱动器永远不会“三态”或与线路断开连接。在这种情况下,驱动器提供较低的内部阻抗,在该端终止线路。)
笔记
使用该卡时,您无需在电缆上添加终端电阻。卡上提供了 RX+ 和 RX- 线路的终端电阻,当您安装 Ch X – LD 跳线时,它们会放置在电路中。(请参阅本手册的“选项选择”部分。)
RS485数据传输
RS485 标准允许在共用线路模式下共享平衡传输线。多达 32 个驱动器/接收器对可以共享一个双线共用线路网络。驱动器和接收器的许多特性与 RS422 标准中的相同。一个区别是共模电压tag限制范围扩大到 +12V 至 -7V。由于任何驱动器都可以与线路断开(或处于三态),因此它必须承受这种共模电压tag处于三态条件下的范围。
下图显示了典型的多点或合用线路网络。请注意,传输线在线路的两端终止,但不在线路中间的落点终止。
RS485 四线多点网络
RS485 网络也可以采用四线模式连接。在四线网络中,必须有一个节点为主节点,所有其他节点为从节点。网络连接方式是主节点与所有从节点通信,所有从节点仅与主节点通信。
这具有优势tag在使用混合协议通信的设备中,从属节点永远不会监听其他从属节点对主节点的响应,因此从属节点不会做出错误的回复。
附录 B:HVDCI D 连接器引脚分配参考
通常会通过分线电缆连接到 9 针连接器。如果您希望直接连接到 68 针连接器,则针脚转换如下。
| DB-9 引脚 | 68 针上的 Ch A 针脚 | 68 针上的 Ch B 针脚 | 68 针上的 Ch C 针脚 | 68 针上的 Ch D 针脚 | 68 针上的 Ch E 针脚 | 68 针上的 Ch F 针脚 | 68 针上的 Ch G 针脚 | 68 针上的 Ch H 针脚 |
| 1 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 5 | 331 | 331 | 331 | 331 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 6 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| 7 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| 8 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
表 B-1:HVDCI D 连接器引脚分配
34 针 HVDCI D 连接器上的针脚 68 和 68 提供 +5 伏直流保险丝,但在任何 DB-9 连接器上均不可用。
- 33 针连接器上的针脚 68 为接地,与 COM 通道 A、B、C 和 D 相关的每个 DB-5 连接器上的针脚 9 共用。
- 67 针连接器上的针脚 68 为接地,与 COM 通道 A、B、C 和 D 相关的每个 DB-5 连接器上的针脚 9 共用。
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