- •ИНТЕРФЕЙСЫ
- •Интерфейс представляет собой совокупность линий и шин, сигналов, электронных схем и алгоритмов (протоколов),
- •UART
- •Стандарт RS-232 был предложен в 1962 году американской Ассоциацией электронной промышленности (EIA). Стандарты
- •1 - FG (frame ground) – защитное заземление;
- •Формат пакета данных
- •В таблице приведены основные отличия интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485.
- •Сравнение интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485
- •USB 1.0 (USB 1.1). Первый официальный стандарт USB увидел свет 15 января 1996-го.
- •USB 3.0 (USB 3.1, USB 3.2). До появления USB 3.0 в 2008 году
- •Коннектор USB-B формата Micro
- •Коннектор USB-C прошел сертификацию почти сразу после презентации стандарта передачи данных USB 3.1
- •USB (Universal Serial Bus) — это универсальный последовательный интерфейс, используемый для подключения периферийных
ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейс представляет собой совокупность линий и шин, сигналов, электронных схем и алгоритмов (протоколов), предназначенную для осуществления обмена информацией между устройствами.
UART
Universal asynchronous receiver/transmitter (Универсальный асинхронный приёмник/передатчик).
Свое имя он получил после выхода в свет документа, зафиксировавшего в качестве стандарта то как нужно изготавливать и использовать этот интерфейс. Имя это сокращение от Рекомендованный стандарт № 232.
Стандарт RS-232 был предложен в 1962 году американской Ассоциацией электронной промышленности (EIA). Стандарты EIA изначально имели префикс «RS» (англ. recommended standard, «рекомендованный стандарт»), но сейчас обозначаются просто «EIA». В 1969 году представлена третья редакция (RS-232C), в 1987 году — четвёртая (RS-232D, или EIA-232D). Самой последней является модификация «Е», принятая в июле 1991 года как стандарт EIA/TIA-232E. В данном варианте нет никаких технических изменений, которые могли бы привести к проблемам совместимости с предыдущими вариантами этого стандарта.
Скорость работы ограничена физическими параметрами скорости передачи одного байта: на 115200 бод, каждый бит длится (1/115200) = 8,7 µs. Если передаются 8-разрядные данные, это длится 8 x 8,7 µs = 69 µs, но каждый байт требует дополнительного стартового и стопового бита, поэтому необходимо 10 x 8,7 µs = 87 µs. Это означает максимальную скорость 11,5 Кбайт в секунду. На практике в зависимости от качества применяемого кабеля требуемое расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бод для неэкранированного плоского или круглого кабеля. Это вызвано применением однофазных сигналов вместо дифференциальных, а также отсутствием требований по согласованию приёмника (и часто также передатчика) с линией.
