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德國西門子DP線6XV1830-OEH1O

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2024-11-23 08:00:00
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由于RS485、RS422網絡沒有節點自動故障排除功能。

A、首先檢查通訊主站,即為主的通訊設備,相應接線是否正確。接線端子是否有松動的現象。

B、檢查是否有其它通訊設備出現通訊故障,或總線有短路現象。短路現象可通過用萬用表測出。在使用我公司產品時,在通訊線兩端可測到大于1V的電壓,無上拉電阻的產品亦可檢測到幾百毫伏電壓,如無電壓,則有短路現象。

C、當某通訊設備有故障時,需斷開與其相連的通訊網絡,如斷開后正常,則可確定該設備通訊有故障。

D、如轉換器及設備端通訊線均有電壓,則無短路現象。如電壓不相同,需檢查通訊電纜是否有斷線可

詳細內容:串口通信基本接線方法

  1.串口通信基本接線方法,目前較為常用的串口有9針串口(DB9)和25針串口(DB25),通信距離較近時( <12m),可以用電纜線直接連接標準RS232端口(RS422,RS485較遠),若距離較遠,需附加調制解調器(MODEM)。為簡單且常用的是三線制接法,即地、接收數據和發送數據三腳相連,本文只涉及到為基本的接法,且直接用RS232相連。

  2.RS232C串口通信接線方法(三線制) 首先,串口傳輸數據只要有接收數據針腳和發送針腳就能實現:同一個串口的接收腳和發送腳直接用線相連,兩個串口相連或一個串口和多個串口相連 同一個串口的接收腳和發送腳直接用線相連 對9針串口和25針串口,均是2與3直接相連; 兩個不同串口(不論是同一臺計算機的兩個串口或分別是不同計算機的串口) 上面表格是對微機標準串行口而言的,還有許多非標準設備,如接收GPS數據或電子羅盤數據,只要記住一個原則:接收數據針腳(或線)與發送數據針腳(或線)相連,彼些交叉,信號地對應相接,就能百戰百勝。

  3.串口調試中要注意的幾點: 不同編碼機制不能混接,如RS232C不能直接與RS422接口相連,市面上專門的各種轉換器賣,必須通過轉換器才能連接; 線路焊接要牢固,不然程序沒問題,卻因為接線問題誤事; 串口調試時,準備一個好用的調試工具,如串口調試助手、串口精靈等,有事半功倍之效果; 強烈建議不要帶電插撥串口,插撥時至少有一端是斷電的,否則串口易損壞

詳細內容:常見通訊協議介紹

  RS-232-C RS-232-C是OSI基本參考模型物理層部分的規格,它決定了連接器形狀等物理特性、以0和1表示的電氣特性及表示信號意義的邏輯特性。

  RS-232-C是EIA發表的,是RS-232-B的修改版。本來是為連接模擬通信線路中的調制解調器等DCE及電傳打印機等DTE拉接口而標準化的?,F在很多個人計算機也用RS-232-C作為輸入輸出接口,用RS-232-C作為接口的個人計算機也很普及。

  RS-232-C的如下特點:采用直通方式,雙向通信,基本頻帶,電流環方式,串行傳輸方式,DCE-DTE間使用的信號形態,交接方式,全雙工通信。RS-232-C在ITU建議的V.24和V.28規定的25引腳連接器在功能上具有互換性。

  RS-232-C所使用的連接器為25引腳插入式連接器,一般稱為25引腳D-SUB。DTE端的電纜頂端接公插頭,DCE端接母插座。 RS-232-C所用電纜的形狀并不固定,但大多使用帶屏蔽的24芯電纜。電纜的大長度為15m。使用RS-232-C在200K位/秒以下的任何速率都能進行數據傳輸。

  RS-449

  RS-449是1977年由EIA發表的標準,它規定了DTE和DCE之間的機械特性和電氣特性。RS-449是想取代RS-232-C而開發的標準,但是幾乎所有的數據通信設備廠家仍然采用原來的標準,所以RS-232-C仍然是的接口而被廣泛采用。

  RS-449的連接器使用ISO規格的37引腳及9引腳的連接器,2次通道(返回字通道)電路以外的所有相互連接的電路都使用37引腳的連接器,而2次通道電路則采用9引腳連接器。

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  RS-449的電特性,對平衡電路來說由RS-422-A規定,大體與V.11具有相同規格,而RS-423-A大體與V.10具有相同規格。

  V.35

  V.35是通用終端接口的規定,其實V.35是對60-108kHz群帶寬線路進行48Kbps同步數據傳輸的調制解調器的規定,其中一部分內容記述了終端接口的規定。 V.35對機械特性即對連接器的形狀并未規定。但由于48Dbps-64Kbps的美國Bell規格調制解調器的普及,34引腳的ISO2593被廣泛采用。模擬傳輸用的音頻調制解調器的電氣條件使用V.28(不平衡電流環互連電路),而寬頻帶調制解調器則使用平衡電流環電路。

  X.21

  X.21是對公用數據網中的同步式終端(DTE)與線路終端(DCE)間接口的規定。主要是對兩個功能進行了規定:其一是與其他接口一樣,對電氣特性、連接器形狀、相互連接電路的功能特性等的物理層進行了規定;其二是為控制網絡交換功能的網控制步驟,定義了網絡層的功能。在專用線連接時只使用物理層功能,而在線路交換數據網中,則使用物理層和網絡層的兩個功能。X.21接口用的連接器引腳也只用15引腳電氣特性分別參照V系列接口電氣條件的V.10和V.11。數字網的同步都是從屬于網絡主時鐘的從屬同步。

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  HDLC(數據鏈路控制規程) HDLC是可靠性高,高速傳輸的控制規程。其特點如下:可進行任意位組合的傳輸;可不等待接收端的應答,連續傳輸數據;錯誤控制嚴密;適合于計算機間的通信。HDLC相當于OSI基本參照模型的數據鏈路層部分的標準方式的一種。HDLC的適用領域很廣,近代協議的數據鏈路層大部分都是基于HDLC的。

  SDLC(同步數據鏈路控制) 是IBM公司制定的協議,并成為SNA的數據鏈路控制層協議。實際上也包含于HDLC中。

  FDDI(光纖分布式數據接口) FDDI的傳輸速度為100Mbps,傳輸媒體為光纖,是令牌控制的LAN。FDDI的物理傳輸時鐘速度是125MHz,但實際速度只有100Mbps??蓪嶋H連接的工作站數多有500個,但推薦使用100個以下。FDDI的連接形態基本上有兩種:一種是用一次環路和二次環路的兩個環構成的環形結構;另一種是以集線器為中心構成樹狀結構。工作站間的距離用光纖為2KM,用雙絞線則為100M。但對單模光纖制定了節點間的距離可以延長到超過2KM以上的標準。 FDDI有三種接口:DAS(雙配件站);SAS(單配件站);集線器(Concentrater)。通常僅使用一次環路,二次環路作為預備用系統處于備用狀態。

  · TCP/IP(傳輸控制協議/Internet協議) 也稱為因特網協議集。被用于因特網并廣泛用于不同網絡的互聯。TCP作為IP的上層協議是支持端節點之間通信的傳輸層協議,可提供面向連接的流式通信形態的應用程序。TCP相當于OSI第四層(傳輸層)所提供的服務,具有修正錯誤、順序控制、流控制阻塞控制等功能,為各應用程序之間提供可靠的通信。因此通信程序對通信時的錯誤或阻塞等低層的通信情況勿需考慮即可進行通信。IP是網絡的基礎性協議。處于OSI七層曼協議中的第三層(網絡層),它規定了INTERNET的網關之間、網關和主機之間的通信協議。IP的功能如下:決定下面應該傳送的網關的路由控制功能、根據實際要通信的各個網絡以及通信媒體的大傳送單位,把IP的數據報進行分割及重組處理等。

  · SNMP(簡單網絡管理協議) TCP/IP協議集中的網絡管理協議。已被普遍采用。使用SNMP的管理模型,對INTERNET進行管理的協議,是在TCP/IP的應用層進行工作的。其優點是,不依賴于網絡物理層的屬性即可規定協議,對全部網絡和管理可以采用共同的協議,管理者和被管理者之間可采用客戶/服務器的方式,可稱為代理(工具);如果管理者作為客戶機工作,可稱為管理器或管理站。代理的功能應該包括對操作系統和網絡管理層的管理,取得有關對象的七層信息,并利用SNMP網絡管理協議把該信息通知管理者。管理者本身應要求對有關對象的信息存儲在代理中所含的MIB(管理信息庫)的虛擬數據庫中。 對SNMP而言,要求能夠取得或設置由管理到代理網管對象本身的對象等內容。代理應完成管理器要求回答的內容。同時,代理本身還應把因代理發生的事件通知管理器。

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