Ⅰ 電腦的串列口是干什麼的
擴展介面是主板上用於連接各種外部設備的介面。通過這些擴展介面,可以把列印機,外置Modem,掃描儀,快閃記憶體檔,MP3播放機,DC,DV,移動硬碟,手機,寫字板等外部設備連接到電腦上。而且,通過擴展介面還能實現電腦間的互連。
目前,常見的擴展介面有串列介面(Serial Port),並行介面(Parallel Port),通用串列匯流排介面(USB),IEEE 1394介面等。
串列介面
串列介面,簡稱串口,也就是COM介面,是採用串列通信協議的擴展介面。串口的出現是在1980年前後,數據傳輸率是115kbps~230kbps,串口一般用來連接滑鼠和外置Modem以及老式攝像頭和寫字板等設備,目前部分新主板已開始取消該介面。
並行介面
並行介面,簡稱並口,也就是LPT介面,是採用並行通信協議的擴展介面。並口的數據傳輸率比串口快8倍,標准並口的數據傳輸率為1Mbps,一般用來連接列印機、掃描儀等。所以並口又被稱為列印口。
另外,串口和並口都能通過直接電纜連接的方式實現雙機互連,在此方式下數據只能低速傳輸。多年來PC的串口與並口的功能和結構並沒有什麼變化。在使用串並口時,原則上每一個外設必須插在一個介面上,如果所有的介面均被用上了就只能通過添加插卡來追加介面。串、並口不僅速度有限,而且在使用上很不方便,例如不支持熱插拔等。隨著USB介面的普及,目前都已經很少使用了,而且隨著BTX規范的推廣,是必然會被淘汰的。
USB
USB是英文Universal Serial Bus的縮寫,中文含義是「通用串列匯流排」。它不是一種新的匯流排標准,而是應用在PC領域的介面技術。USB是在1994年底由英特爾、康柏、IBM、Microsoft等多家公司聯合提出的。不過直到近期,它才得到廣泛地應用。從1994年11月11日發表了USB V0.7版本以後,USB版本經歷了多年的發展,到現在已經發展為2.0版本,成為目前電腦中的標准擴展介面。目前主板中主要是採用USB1.1和USB2.0,各USB版本間能很好的兼容。USB用一個4針插頭作為標准插頭,採用菊花鏈形式可以把所有的外設連接起來,最多可以連接127個外部設備,並且不會損失帶寬。USB需要主機硬體、操作系統和外設三個方面的支持才能工作。目前的主板一般都採用支持USB功能的控制晶元組,主板上也安裝有USB介面插座,而且除了背板的插座之外,主板上還預留有USB插針,可以通過連線接到機箱前面作為前置USB介面以方便使用(注意,在接線時要仔細閱讀主板說明書並按圖連接,千萬不可接錯而使設備損壞)。而且USB介面還可以通過專門的USB連機線實現雙機互連,並可以通過Hub擴展出更多的介面。USB具有傳輸速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps),使用方便,支持熱插拔,連接靈活,獨立供電等優點,可以連接滑鼠、鍵盤、列印機、掃描儀、攝像頭、快閃記憶體檔、MP3機、手機、數碼相機、移動硬碟、外置光軟碟機、USB網卡、ADSL Modem、Cable Modem等,幾乎所有的外部設備。
IEEE 1394
IEEE 1394的前身即Firewire(火線),是1986年由蘋果電腦公司針對高速數據傳輸所開發的一種傳輸介面,並於1995年獲得美國電機電子工程師協會認可,成為正式標准。現在大家看到的IEEE1394、Firewire和i.LINK其實指的都是這個標准,通常,在PC個人計算機領域將它稱為IEEE1394,在電子消費品領域,則更多的將它稱為i.LINK,而對於蘋果機則仍以最早的Firewire稱之。IEEE 1394也是一種高效的串列介面標准,功能強大而且性能穩定,而且支持熱拔插和即插即用。IEEE 1394可以在一個埠上連接多達63個設備,設備間採用樹形或菊花鏈拓撲結構。
IEEE 1394標準定義了兩種匯流排模式,即:Backplane模式和Cable模式。其中Backplane模式支持12.5、25、50Mbps的傳輸速率;Cable模式支持100、200、400Mbps的傳輸速率。目前最新的IEEE 1394b標准能達到800Mbps的傳輸速率。IEEE1394是橫跨PC及家電產品平台的一種通用界面,適用於大多數需要高速數據傳輸的產品,如高速外置式硬碟、CD-ROM、DVD-ROM、掃描儀、列印機、數碼相機、攝影機等。IEEE 1394分為有供電功能的6針A型介面和無供電功能的4針B型介面,A型介面可以通過轉接線兼容B型,但是B型轉換成A型後則沒有供電的能力。6針的A型介面在Apple的電腦和周邊設備上使用很廣,而在消費類電子產品以及PC上多半都是採用的簡化過的4針B型介面,需要配備單獨的電源適配器。IEEE1394介面可以直接當做網卡聯機,也可以通過Hub擴展出更多的介面。沒有IEEE1394介面的主板也可以通過插接IEEE 1394擴展卡的方式獲得此功能。
Ⅱ 串列埠的連接設備
載波檢測--確定數據機是否連接到了可用的電話線路。
接收數據--計算機接收數據機發送過來的信息。傳輸數據--計算機向數據機發送信息。
數據終端就緒--計算機通知數據機自己已准備好通話。
信號地線--針腳接地。
數據集就緒--數據機通知計算機自己已准備好通話。
請求發送--計算機詢問數據機是否可以發送信息。
同意發送--數據機通知計算機可以發送信息。
振鈴指示器--發起呼叫後,計算機指示檢測到振鈴的信號(發送自數據機)已收到。 未使用
傳輸數據--計算機向數據機發送信息。
接收數據--計算機接收數據機發送過來的信息。
請求發送--計算機詢問數據機是否可以發送信息。
同意發送--數據機通知計算機可以發送信息。
數據集就緒--數據機通知計算機自己已准備好通話。
信號地線--針腳接地。
已接收線路信號檢測器--確定數據機是否連接到了可用的電話線路。
未使用:傳輸當前迴路返回值( )
未使用
未使用:傳輸當前迴路數據(-)
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用:接收當前迴路數據( )
未使用
數據終端就緒--計算機通知數據機自己已准備好通話。
未使用
振鈴指示器--發起呼叫後,計算機指示檢測到振鈴的信號(發送自數據機)已收到。
未使用
未使用
未使用:接收當前迴路返回值(-)
通過針腳發送的電壓可以是以下兩種狀態之一:開或關。開(二進制值「1」)表示該針腳正在傳輸-3到 -25伏之間的信號,而關(二進制值「0」)表示該針腳正在傳輸 3到 25伏之間的信號。
Ⅲ 什麼是串列埠
串列埠一直被視作計算機最基礎的外部連接設備之一,在過去的20多年時間里,它一直是大多數計算機不可或缺的組成部分。雖然許多較新的系統在採用USB連接設備後,已經徹底放棄了串列埠,但大多數數據機都仍然在使用,一些列印機、掌上型電腦 和數碼相機也是如此。不過,計算機所帶的串列埠一般都不會超過兩個。這是網路文庫的。
Ⅳ 什麼是串列介面
請看 網路 吧
串口
http://ke..com/view/69108.htm
Ⅳ 串列介面的主要功能是什麼
一般都是硬體通信用的,不過傳輸速度較慢,逐步被USB取代了
Ⅵ 消防設備中的串列介面是什麼意思
這里的串列介面就是指與其它設備相連接的介面,類似電腦上的優盤介面。
Ⅶ 什麼是串口通信啊
串口是計算機上一種非常通用設備通信的協議(不要與通用串列匯流排Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多數計算機包含兩個基於RS232的串口。串口同時也是儀器儀表設備通用的通信協議;很多GPIB兼容的設備也帶有RS-232口。同時,串口通信協議也可以用於獲取遠程採集設備的數據。
串口通信的概念非常簡單,串口按位(bit)發送和接收位元組。盡管比按位元組(byte)的並行通信慢,但是串口可以在使用一根線發送數據的同時用另一根線接收數據。它很簡單並且能夠實現遠距離通信。比如IEEE488定義並行通行狀態時,規定設備線總常不得超過20米,並且任意兩個設備間的長度不得超過2米;而對於串口而言,長度可達1200米。
典型地,串口用於ASCII碼字元的傳輸。通信使用3根線完成:(1)地線,(2)發送,(3)接收。由於串口通信是非同步的,埠能夠在一根線上發送數據同時在另一根線上接收數據。其他線用於握手,但是不是必須的。串口通信最重要的參數是波特率、數據位、停止位和奇偶校驗。對於兩個進行通行的埠,這些參數必須匹配:
a,波特率:這是一個衡量通信速度的參數。它表示每秒鍾傳送的bit的個數。例如300波特表示每秒鍾發送300個bit。當我們提到時鍾周期時,我們就是指波特率例如如果協議需要4800波特率,那麼時鍾是4800Hz。這意味著串口通信在數據線上的采樣率為4800Hz。通常電話線的波特率為14400,28800和36600。波特率可以遠遠大於這些值,但是波特率和距離成反比。高波特率常常用於放置的很近的儀器間的通信,典型的例子就是GPIB設備的通信。
b,數據位:這是衡量通信中實際數據位的參數。當計算機發送一個信息包,實際的數據不會是8位的,標準的值是5、7和8位。如何設置取決於你想傳送的信息。比如,標準的ASCII碼是0~127(7位)。擴展的ASCII碼是0~255(8位)。如果數據使用簡單的文本(標准 ASCII碼),那麼每個數據包使用7位數據。每個包是指一個位元組,包括開始/停止位,數據位和奇偶校驗位。由於實際數據位取決於通信協議的選取,術語「包」指任何通信的情況。
c,停止位:用於表示單個包的最後一位。典型的值為1,1.5和2位。由於數據是在傳輸線上定時的,並且每一個設備有其自己的時鍾,很可能在通信中兩台設備間出現了小小的不同步。因此停止位不僅僅是表示傳輸的結束,並且提供計算機校正時鍾同步的機會。適用於停止位的位數越多,不同時鍾同步的容忍程度越大,但是數據傳輸率同時也越慢。
d,奇偶校驗位:在串口通信中一種簡單的檢錯方式。有四種檢錯方式:偶、奇、高和低。當然沒有校驗位也是可以的。對於偶和奇校驗的情況,串口會設置校驗位(數據位後面的一位),用一個值確保傳輸的數據有偶個或者奇個邏輯高位。例如,如果數據是011,那麼對於偶校驗,校驗位為0,保證邏輯高的位數是偶數個。如果是奇校驗,校驗位位1,這樣就有3個邏輯高位。高位和低位不真正的檢查數據,簡單置位邏輯高或者邏輯低校驗。這樣使得接收設備能夠知道一個位的狀態,有機會判斷是否有雜訊干擾了通信或者是否傳輸和接收數據是否不同步。
Ⅷ 什麼是串口通信
串列介面是一種可以將接受來自CPU的並行數據字元轉換為連續的串列數據流發送出去,同時可將接受的串列數據流轉換為並行的數據字元供給CPU的器件。
一般完成這種功能的電路,我們稱為串列介面電路。
串口按位(bit)發送和接收位元組。盡管比按位元組(byte)的並行通信慢,但是串口可以在使用一根線發送數據的同時用另一根線接收數據。它很簡單並且能夠實現遠距離通信。
(8)串列口設備是什麼擴展閱讀:
串口通信的結構:
串口通信是指外設和計算機間,通過數據信號線 、地線、控制線等,按位進行傳輸數據的一種通訊方式。
這種通信方式使用的數據線少,在遠距離通信中可以節約通信成本,但其傳輸速度比並行傳輸低。
串口是計算機上一種非常通用的設備通信協議。大多數計算機(不包括筆記本電腦)包含兩個基於RS-232的串口。串口同時也是儀器儀表設備通用的通信協議;
很多GPIB兼容的設備也帶有RS-232口。同時,串口通信協議也可以用於獲取遠程採集設備的數據。
Ⅸ 什麼叫並行介面,什麼叫串列介面哪些輸入輸出設備分別屬於什麼
並行通信是把一個字元的各數位用幾條線同時進行傳輸,傳輸速度快,信息率高。但它比串列通信所用的電纜多,故常用在傳輸距離較短(幾米至幾十米)、數據傳輸率較高的場合。
實現並行通信的介面就是並行介面。
並行介面可設計為只作為輸入/輸出介面,也可設計為既作為輸入又作為輸出的介面。它可以用兩種方法實現,一種是利用同一個介面中的兩個通路,一個作輸入通路,一個作輸出通路;另一種使用同一個雙向通路,既作為輸入又作為輸出。
連接設備介面有PS/2,PATA,LPT等
串列通信是指數據一位一位地依次傳輸,每一位數據占據一個固定的時間長度。其只要少數幾條線就可以在系統間交換信息,特別適用於計算機與計算機、計算機與外設之間的遠距離通信,
連接設備介面有SATA,USB等