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電氣設備的通訊介面有哪些

發布時間:2021-12-22 10:25:12

『壹』 智能儀表常用的匯流排介面與通訊介面方式有哪些

不知道你要具體實現什麼!只能給你提示吧:
1.第一種方法用串口通信,這個比較常用,具體知識你可以看看任何一本單片機介面技術書籍;
2.第二種方法是用網線的X/Y/Z modem協議來做,這個其實是USB通信

『貳』 電氣通訊方式有哪些

1. 按傳輸媒質分
按消息由一地向另一地傳遞時傳輸媒質的不同,通信可分為兩大類:一類稱為有線通信,另一類稱為無線通信。所謂有線通信,是指傳輸媒質為架空明線、電纜、光纜、波導等形式的通信,其特點是媒質能看得見,摸得著。所謂無線通信,是指傳輸消息的媒質為看不見、摸不著的媒質(如電磁波)的一種通信形式。通常,有線通信可進一步再分類,如明線通信、電纜通信、光纜通信等。無線通信常見的形式有微波通信、短波通信、移動通信、衛星通信、散射通信和激光通信等,其形式較多。
2. 按信道中所傳信號的特徵分
前面已經指出,按照信道中傳輸的是模擬信號還是數字信號,可以相應地把通信系統分為模擬通信系統與數字通信系統。
3. 按工作頻段分
按通信設備的工作頻率不同,通信系統可分為長波通信、中波通信、短波通信、微波通信等。
4. 按調制方式分
前面已經指出,根據是否採用調制,可將通信系統分為基帶傳輸和頻帶(調制)傳輸。基帶傳輸是將沒有經過調制的信號直接傳送,如音頻市內電話;頻帶傳輸是對各種信號調制後再送到信道中傳輸的總稱。
5. 按業務的不同分
按通信業務分,通信系統可分為話務通信和非話務通信。電話業務在電信領域中一直佔主導地位,它屬於人與人之間的通信。近年來,非話務通信發展迅速,它主要包括數據傳輸、計算機通信、電子信箱、電報、傳真、可視圖文及會議電視、圖像通信等另外從廣義的角度來看,廣播、電視、雷達、導航、遙控、遙測等也應列入通信的范疇,因為它們都滿足通信的定義。由於廣播、電視、雷達、導航等的不斷發展,目前它們已從通信中派生出來,形成了獨立的學科。
6. 按通信者是否運動分
通信還可按收發信者是否運動分為移動通信和固定通信。移動通信是指通信雙方至少有一方在運動中進行信息交換。另外,通信還有其它一些分類方法,如按多地址方式可分為頻分多址通信、時分多址通信、碼分多址通信等;按用戶類型可分為公用通信和專用通信以及按通信對象的位置分為地面通信、對空通信、深空通信、水下通信等。

『叄』 請教各種通訊介面區別

回復內容:對:siren 關於類型 電氣介面PPI RS-232CMPI RS-485PROFIBUS DP RS-485USS RS-485MODBUS RS-485請參考OSI(Open System Interconnect,開放系統互連)七層網路模型的定義。內容的回復:西門子的PPI可都是RS 485,與PC機相連的適配器才是232

『肆』 介面類型有哪些

(1)TTL電平介面:

這個介面類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數字電路開始,對於一般的電路設計,TTL電平介面基本就脫不了「干係」!它的速度一般限制在30MHz以內,這是由於BJT的輸入端存在幾個pF的輸入電容的緣故(構成一個LPF),輸入信號超過一定頻率的話,信號就將「丟失」。它的驅動能力一般最大為幾十個毫安。正常工作的信號電壓一般較高,要是把它和信號電壓較低的ECL電路接近時會產生比較明顯的串擾問題。

(2)CMOS電平介面:

我們對它也不陌生,也是經常和它打交道了,一些關於CMOS的半導體特性在這里就不必啰嗦了。許多人都知道的是,正常情況下CMOS的功耗和抗干擾能力遠優於TTL。但是!鮮為人知的是,在高轉換頻率時,CMOS系列實際上卻比TTL消耗更多的功率,至於為什麼是這樣,請去問半導體物理理論吧。

由於CMOS的工作電壓目前已經可以很小了,有的FPGA內核工作電壓甚至接近1.5V,這樣就使得電平之間的雜訊容限比TTL小了很多,因此更加加重了由於電壓波動而引發的信號判斷錯誤。眾所周知,CMOS電路的輸入阻抗是很高的,因此,它的耦合電容容量可以很小,而不需要使用大的電解電容器了。

由於CMOS電路通常驅動能力較弱,所以必須先進行TTL轉換後再驅動ECL電路。此外,設計CMOS介面電路時,要注意避免容性負載過重,否則的話會使得上升時間變慢,而且驅動器件的功耗也將增加(因為容性負載並不耗費功率)。

(3)ECL電平介面:

這可是計算機系統內部的老朋友啊!因為它的速度「跑」得夠快,甚至可以跑到幾百MHz!這是由於ECL內部的BJT在導通時並沒有處於飽和狀態,這樣就可以減少BJT的導通和截止時間,工作速度自然也就可以提上去了。

But,這是要付出代價的!它的致命傷:功耗較大!它引發的EMI問題也就值得考慮了,抗干擾能力也就好不到哪去了,要是誰能夠折中好這兩點因素的話,那麼他(她)就該發大財了。還有要注意的是,一般ECL集成電路是需要負電源供電的,也就是說它的輸出電壓為負值,這時就需要專門的電平移動電路了。

(4)RS-232電平介面:

玩電子技術的基本沒有誰不知道它的了(除非他或她只是電子技術專業的「門外漢」)。它是低速串列通信介面標准,要注意的是,它的電平標准有點「反常」:高電平為-12V,而低電平為+12V。So,當我們試圖通過計算機與外設進行通信時,一個電平轉換晶元MAX232自然是少不了的了。但是我們得清醒地意識到它的一些缺點,例如數據傳輸速度還是比較慢、傳輸距離也較短等。

(5)差分平衡電平介面:

它是用一對接線端A和B的相對輸出電壓(uA-uB)來表示信號的,一般情況下,這個差分信號會在信號傳輸時經過一個復雜的雜訊環境,導致兩根線上都產生基本上相同數量的雜訊,而在接收端將會把雜訊的能量給抵消掉,因此它能夠實現較遠距離、較高速率的傳輸。工業上常用的RS-485介面採用的就是差分傳輸方式,它具有很好的抗共模干擾能力。

(6)光隔離介面:

光電耦合是以光信號為媒介來實現電信號的耦合和傳遞的,它的「好處」就是能夠實現電氣隔離,因此它有出色的抗干擾能力。在電路工作頻率很高的條件下,基本只有高速的光電隔離介面電路才能滿足數據傳輸的需要。

有時為了實現高電壓和大電流的控制,我們必須設計和使用光隔離介面電路來連接如上所述的這些低電平、小電流的TTL或CMOS電路,因為光隔離介面的輸入迴路和輸出迴路之間可以承受幾千伏特的高壓,足以滿足一般的應用了。

此外,光隔離介面的輸入部分和輸出部分必須分別採用獨立的電源,否則的話還是有電氣聯系,也就不叫隔離了。

(7)線圈耦合介面:

它的電氣隔離特性好,但是允許的信號帶寬有限。例如變壓器耦合,它的功率傳輸效率是非常高的,輸出功率基本接近其輸入功率,因此,對於一個升壓變壓器來說,它可以有較高的輸出電壓,但是卻只能給出較低的電流。

此外,變壓器的高頻和低頻特性並不讓人樂觀,但是它的最大特點就是可以實現阻抗變換,當匹配得當時,負載可以獲得足夠大的功率,因此,變壓器耦合介面在功率放大電路設計中很「吃香」。

『伍』 設備介面類型有哪些

1、RJ-45介面這種介面就是我們現在最常見的網路設備介面,俗稱「水晶頭」,專業術語為RJ-45連接器,屬於雙絞線乙太網介面類型。
    RJ-45插頭只能沿固定方向插入,設有一個塑料彈片與RJ-45插槽卡住以防止脫落。這種介面在10Base-T乙太網、100Base-TX乙太網、1000Base-TX乙太網中都可以使用,傳輸介質都是雙絞線,不過根據帶寬的不同對介質也有不同的要求,特別是1000Base-TX千兆乙太網連接時,至少要使用超五類線,要保證穩定高速的話還要使用6類線。
    2、SC光纖介面SC光纖介面在100Base-TX乙太網時代就已經得到了應用,因此當時稱為100Base-FX(F是光纖單詞fiber的縮寫),不過當時由於性能並不比雙絞線突出但是成本卻較高,因此沒有得到普及,現在業界大力推廣千兆網路,SC光纖介面則重新受到重視。
    光纖介面類型很多,SC光纖介面主要用於局網交換環境,在一些高性能千兆交換機和路由器上提供了這種介面,它與RJ-45介面看上去很相似,不過SC介面顯得更扁些,其明顯區別還是裡面的觸片,如果是8條細的銅觸片,則是RJ-45介面,如果是一根銅柱則是SC光纖介面。
  3、FDDI介面FDDI是目前成熟的LAN技術中傳輸速率最高的一種,具有定時令牌協議的特性,支持多種拓撲結構,傳輸媒體為光纖。  光纖分布式數據介面(FDDI)是由美國國家標准化組織(ANSI)制定的在光纜上發送數字信號的一組協議。
  FDDI 使用雙環令牌,傳輸速率可以達到 100Mbps。 CCDI 是 FDDI 的一種變型,它採用雙絞銅纜為傳輸介質,數據傳輸速率通常為 100Mbps。 FDDI-2 是 FDDI 的擴展協議,支持語音、視頻及數據傳輸,是FDDI 的另一個變種,稱為 FDDI 全雙工技術(FFDT),它採用與 FDDI 相同的網路結構,但傳輸速率可以達到 200Mbps 。
    由於使用光纖作為傳輸媒體具有容量大、傳輸距離長、抗干擾能力強等多種優點,常用於城域網、校園環境的主幹網、多建築物網路分布的環境,於是FDDI介面在網路骨幹交換機上比較常見,現在隨著千兆的普及,一些高端的千兆交換機上也開始使用這種介面。

『陸』 電源介面有哪些

主要有24pin(主板主供電有些是20+4),4pin(CPU供電),4pin(其它設備供電),大D型4pin(IDE口設備供電),小D型4pin(軟碟機供電),SATA介面設備供電口,6pin(顯卡供電),EPS 8PIN介面(+12V的4PIN介面改良版本,提供雙12V供電,專對高功耗的多核系列處理器提供能耗支持)等。兩個4pin介面要注意,介面是防呆介面(內部形狀不一樣),但是在使用蠻力的情況下有可能也能插進去,會燒CPU,一定要看清楚再接(組合後就是上面所說的8pin介面)。
按照電源類型不同介面有部分也不同。

『柒』 通訊介面有什麼用途

通信介面簡單來說設備需要與外部設備交換數據,大家制定出的一個介面專門用於通信的,專網口是通屬信介面,RS-232/485也是,還有很多,就像手機是通話工具,電話也是,其實嘴巴也是,呵呵,通信介面的作用和那些東西類似。

『捌』 什麼是通訊介面

通信介面
開放分類: IT、計算機、術語、介面、通信網路

communication interface

中央處理器和標准通信子系統之間的介面。 如:RS232介面。

RS232介面就是串口,電腦機箱後方的9芯插座,旁邊一般有 "|O|O|" 樣標識。
一般機箱有兩個,新機箱有可能只有一個。筆記本電腦有可能沒有。
有很多工業儀器將它作為標准通信埠。通信的內容與格式一般附在儀器的用戶說明書中。

計算機與計算機或計算機與終端之間的數據傳送可以採用串列通訊和並行通訊二種方式。由於串列通訊方式具有使用線路少、成本低,特別是在遠程傳輸時,避免了多條線路特性的不一致而被廣泛採用。 在串列通訊時,要求通訊雙方都採用一個標准介面,使不同 的設備可以方便地連接起來進行通訊。 RS-232-C介面(又稱 EIA RS-232-C)是目前最常用的一種串列通訊介面。它是在1970年由美國電子工業協會(EIA)聯合貝爾系統、 數據機廠家及計算機終端生產廠家共同制定的用於串列通訊的標 准。它的全名是「數據終端設備(DTE)和數據通訊設備(DCE)之間 串列二進制數據交換介面技術標准」該標准規定採用一個25個腳的 DB25連接器,對連接器的每個引腳的信號內容加以規定,還對各種信 號的電平加以規定。

(1)介面的信號內容 實際上RS-232-C的25條引線中有許多是很少使用的,在計算機與終端通訊中一般只使用3-9條引線。RS-232-C最常用的9條引線的信號內容見附表1所示

(2)介面的電氣特性 在RS-232-C中任何一條信號線的電壓均為負邏輯關系。即:邏 輯「1」,-5— -15V;邏輯「0」 +5— +15V 。雜訊容限為2V。即 要求接收器能識別低至+3V的信號作為邏輯「0」,高到-3V的信號 作為邏輯「1」
(3) 介面的物理結構 RS-232-C介面連接器一般使用型號為DB-25的25芯插頭座,通常插頭在DCE端,插座在DTE端. 一些設備與PC機連接的RS-232-C介面,因為不使用對方的傳送控制信號,只需三條介面線,即「發送數據」、「接收數據」和「信號地」。所以採用DB-9的9芯插頭座,傳輸線採用屏蔽雙絞線。

(4)傳輸電纜長度 由RS-232C標准規定在碼元畸變小於4%的情況下,傳輸電纜長度應為50英尺,其實這個4%的碼元畸變是很保守的,在實際應用中,約有99%的用戶是按碼元畸變10-20%的范圍工作的,所以實際使用中最大距離會遠超過50英尺,美國DEC公司曾規定允許碼元畸變為10%而得出附表2 的實驗結果。其中1號電纜為屏蔽電纜,型號為DECP.NO.9107723 內有三對雙絞線,每對由22# AWG 組成,其外覆以屏蔽網。2號電纜為不帶屏蔽的電纜。型號為DECP.NO.9105856-04是22#AWG的四芯電纜。

1.RS-232-C是美國電子工業協會EIA(Electronic Instry Association)制定的一種串列物理介面標准。RS是英文「推薦標准」的縮寫,232為標識號,C表示修改次數。RS-232-C匯流排標准設有25條信號線,包括一個主通道和一個輔助通道,在多數情況下主要使用主通道,對於一般雙工通信,僅需幾條信號線就可實現,如一條發送線、一條接收線及一條地線。RS-232-C標准規定的數據傳輸速率為每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C標准規定,驅動器允許有2500pF的電容負載,通信距離將受此電容限制,例如,採用150pF/m的通信電纜時,最大通信距離為15m;若每米電纜的電容量減小,通信距離可以增加。傳輸距離短的另一原因是RS-232屬單端信號傳送,存在共地雜訊和不能抑制共模干擾等問題,因此一般用於20m以內的通信。

2.RS-485匯流排,在要求通信距離為幾十米到上千米時,廣泛採用RS-485 串列匯流排標准。RS-485採用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上匯流排收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。 RS-485採用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處於發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。RS-485用於多點互連時非常方便,可以省掉許多信號線。應用RS-485 可以聯網構成分布式系統,其允許最多並聯32台驅動器和32台接收器。

以往,PC與智能設備通訊多藉助RS232、RS485、乙太網等方式,主要取決於設備的介面規范。但RS232、RS485隻能代表通訊的物理介質層和鏈路層,如果要實現數據的雙向訪問,就必須自己編寫通訊應用程序,但這種程序多數都不能符合ISO/OSI的規范,只能實現較單一的功能,適用於單一設備類型,程序不具備通用性。在RS232或RS485設備聯成的設備網中,如果設備數量超過2台,就必須使用RS485做通訊介質,RS485網的設備間要想互通信息只有通過「主(Master)」設備中轉才能實現,這個主設備通常是PC,而這種設備網中只允許存在一個主設備,其餘全部是從(Slave)設備。而現場匯流排技術是以ISO/OSI模型為基礎的,具有完整的軟體支持系統,能夠解決匯流排控制、沖突檢測、鏈路維護等問題.

『玖』 通訊介面有哪些種類

介面其實是要你建立一個中介使兩個本來不能直接溝通的電子設備進行通訊。這就是介面了。計算機有什麼通訊介面我真的數不出來。。。比如兩個晶元之間一般都不能直接溝通的。你想一下你要做多少個介面。。介面類型也是非常多的。。。

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