一、RS232标准中的RTS与CTS

RTS,CTS------请求发送/清除发送,用于半双工时的收发切换,属于辅助流控信号。半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发。那么怎么区分收发呢?缺省时是DCE向DTE发送数据,当DTE决定向DCE发数据时,先有效RTS,表示DTE希望向DCE发送。一般DCE不能马上转换收发状态,DTE就通过监测CTS是否有效来判断可否发送,这样避免了DTE在DCE未准备好时发送所导致的数据丢失。

二、MODEM硬件流控中的RTS与CTS

按照SIMCOM公司的解释,RTS和CTS是独立,

1.RTS是模块的输入端,用于MCU通知模块,MCU是否准备好,模块是否可向MCU发送信息,RTS的有效电平为低。
2.CTS是模块的输出端,用于模块通知MCU,模块是否准备好,MCU是否可向模块发送信息,CTS的有效电平为低
从文字看,RTS和CTS是独立的,不存在每次单向数据传输的发起者问题。如果主机输出RTS有效,那么模块有数据就会发往主机;如果模块输出CTS有效,那么主机就可以将数据送达模块接收。
三、通信协议中的RTS与CTS

RTS/CTS协议即请求发送/允许发送协议,相当于一种握手协议,主要用来解决"隐藏终端"问题。"隐藏终端"(Hidden Stations)是指,基站A向基站B发送信息,基站C未侦测到A也向B发送,故A和C同时将信号发送至B,引起信号冲突,最终导致发送至B的信号都丢失了。"隐藏终端"多发生在大型单元中(一般在室外环境),这将带来效率损失,并且需要错误恢复机制。当需要传送大容量文件时,尤其需要杜绝"隐藏终端"现象的发生。IEEE802.11提供了如下解决方案。在参数配置中,若使用RTS/CTS协议,同时设置传送上限字节数----一旦待传送的数据大于此上限值时,即启动RTS/CTS握手协议:首先,A向B发送RTS信号,表明A要向B发送若干数据,B收到RTS后,向所有基站发出CTS信号,表明已准备就绪,A可以发送,其余基站暂时"按兵不动",然后,A向B发送数据,最后,B接收完数据后,即向所有基站广播ACK确认帧,这样,所有基站又重新可以平等侦听、竞争信道了。

附:UART串口历史

很久很久以前,计算机还没有出现,那时就已经存在了(计算机)史前的串口设备(电传打字机,工控测量设备,通信调制解调器),为了连接这些串口,EIA制定了RS232标准,采用DB25接插件,支持同步和异步串口,D型的接口可以有效防止插反。标准化给使用带来了便利。
时光荏苒,个人计算机出现了,这些已有的串口设备毫无疑问地成为了最初的外设,自然而然地RS232标准被个人计算机采纳。但是设备制造商倾向于体积更小,成本更低的接口,因此,将DB25中未使用的和支持同步模式的引脚去掉,形成DB9。最初的情况相当混乱,因为DB9只定义了信号,却没有指定信号和引脚的对应关系,各个制造商只能自行定义。幸运的是,IBM的PC成了工业标准,DB9逐渐统一到IBM的定义上来。
    DB9只有9根线,遵循RS232标准。定义如下:
    DTR,DSR------DTE设备准备好/DCE设备准备好。主流控信号。
RTS,CTS------请求发送/清除发送。用于半双工时,收发切换。属于辅助流控信号。半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发。那么怎么区分收发呢?缺省时是DCE向DTE发送数据,当DTE决定向DCE发数据时,先有效RTS,表示DTE希望向DCE发送,一般DCE不能马上转换收发状态,DTE就通过监测CTS是否有效来判断可否发送,这样避免了DTE在DCE未准备好时发送所导致的数据丢失。全双工时,这两个信号一直有效即可。
随着计算机的日益普及,很多非RS232的串口也要接入PC机,如果为每一种新出现的串口都增加一个新的I/O口显然不现实,因为PC后面板位置有限,因此,将RS232串口和非RS232串口都通过RS232口接入是最佳方案。UART的U(通用)指的就是这个意思。早期ROM BIOS和DOS里的通信软件都是为RS232设计的,在没有检测到DCD有效前不会发送数据,因此,就连发送一个字符这样朴素的应用也要给出DCD、DTR、DSR等控制信号。因此,串口接头上要将一些控制线短接,或者干脆绕过系统软件自己写通信程序。
到此,UART的涵义就总结为:通用的 异步 (串行) I/O口。
就在UART冠以通用二字,准备一统江湖的时候,制造商们不满于它的速度、体积和灵活性(软件可配置),推出了USB和1394串口。目前,笔记本上的UART串口有被取消的趋势,因而有网友发出了“没有串口,吾谁与归”的慨叹,古今多少事,都付笑谈中,USB取代UART是后话,暂且不表。
话说自从贺氏(Hayes)公司推出了聪明猫(SmartModem),他们制定的MODEM接口就成了业界标准,自此以后,所有公司制造的兼容猫都符合贺氏标准(连AT指令也兼容)。
细观贺氏制定的MODEM串口,与RS232标准大不相同。DTR在整个通信过程中一直保持有效,DSR在MODEM上电后/可以拨号前有效(取决于软件对DSR的理解),在通信过程的任意时刻,只要DTR/DSR无效,通信过程立即终止。在某种意义上,这也可以算是流控,但肯定不是RS232所指的那种主流控。如果拘泥于RS232,你是不会理解DTR和DSR的用途的。
贺氏不但改了DTR和DSR,竟然连RTS和CTS的涵义也重新定义了。因此,RTS和CTS已经不具有最开始的意义了。从字面理解RTS和CTS,是用于半双工通信的,当DTE想从收模式改为发模式时,就有效RTS请求发送,DCE收到RTS请求后不能立即完成转换,需要一段时间,然后有效CTS通知DTE:DCE已经转到发模式,DTE可以开始发送了。在全双工时,RTS和CTS都缺省置为有效即可。然而,在贺氏的MODEM串口定义中,RTS和CTS用于硬件流控,和什么全双工/半双工一点关系也没有。 注意,硬件流控是靠软件实现的,之所以强调“硬件”二字,仅仅是因为硬件流控提供了用于流量情况指示的硬件连线,并不是说,你只要把线连上,硬件就能自己流控。如果软件不支持,光连上RTS和CTS是没有用的。
RTS和CTS硬件流控的软件算法如下:(RTS有效表示PC机可以收,CTS有效表示MODEM可以收,这两个信号互相独立,分别指示一个方向的流量情况。)
PC端处理:
发. 当发现(不一定及时发现) CTS (-3v to -15v)无效时,停止发送,
当发现(不一定及时发现) CTS (3v to 15v)有效时,恢复发送;
收. 0当接收buffers中的bytes当接收buffers中的bytes>N 时,给 RTS 无效信号(-3v to -15v);
  MODEM端处理:
同上,但RTS与CTS交换。

RTS与CTS的含义相关推荐

  1. STM32:UART中的硬件流控RTS与CTS

    UART中的硬件流控RTS与CTS 最近太忙了,没时间写对Ucos-II的移植,先将工作中容易搞错的一个知识点记录下来,关于CTS与RTS的. 在RS232中本来CTS 与RTS 有明确的意义,但自从 ...

  2. RS232及RTS和CTS

    EIA RS-232-C标准 EIA RS-232-C是由美国电子工业协会EIA制定的串行通信物理接口标准.最初是远程数据通信时,为连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipmen ...

  3. UART中的硬件流控RTS与CTS

    在RS232中本来CTS 与RTS 有明确的意义,但自从贺氏(HAYES ) 推出了聪明猫(SmartModem)后就有点混淆了,不过现在这种意义为主流意义的,各大芯片制造厂家对UART控制器的流控基 ...

  4. RS232标准中的RTS与CTS

    一.RS232标准中的RTS与CTS RTS,CTS--请求发送/清除发送,用于半双工时的收发切换,属于辅助流控信号.半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发.那么怎么区分收发呢?缺省时是DCE向 ...

  5. 802.11的隐藏节点和RTS,CTS机制

    802.11协议适用于无线局域网,这一点和802.3有着本质性的不同.首先先了解一下无线传输相关的范围:         无线传输有三个非常重要的范围:传输范围,侦听范围和干扰范围. 1.传输范围:传 ...

  6. 隐藏终端、暴露终端和RTS、CTS机制

    802.11的隐藏节点和RTS,CTS机制 隐藏终端和暴露终端浅析 无线网络传输问题:隐藏节点和暴露节点

  7. DCD、DTR、DSR、RTS及CTS等五个状态指示分别代表什么意思?

    原文地址::http://zhouyang340.blog.163.com/blog/static/302409592012612104028761/ DCD ( Data Carrier Detec ...

  8. STM32的USART中RTS、CTS的作用和意义

    USART中RX和TX这两个引脚的功能,这两个引脚是USART串行通信最常见和必不可少的两个引脚.但我们在手册中会发现关于USART的其他引脚:USART_CK.USART_RTS.USART_CTS ...

  9. UART的RTS和CTS

    UART的RTS, CTS: 一.流控,顾名思义就是流量控制的意思.目的是协调收发双方,使数据不会丢失. 二.很多人用了串口很久都不知道这回事,这是因为很多场合确实没有必要.收发双方波特率固定,并且接 ...

最新文章

  1. DPU加持下的阿里云如何做加密计算?
  2. python字符串出栈方法_python字符串常用方法
  3. zsh:no matches found 问题解决
  4. linux用数字方式显示文件权限,全面解析Linux数字文件权限
  5. Aooms_基于SpringCloud的微服务基础开发平台实战_002_工程构建
  6. 记一次fastjson转jackson的生产事故
  7. NSMutableArray 排序
  8. 使用DOM操纵样式表
  9. 『004』索引-Python
  10. linux反向连接如何免密码,编写受密码保护的反向Shell(Linux x64)
  11. java 调用python脚本的方法
  12. java fly bird小游戏_JavaScript实现Fly Bird小游戏
  13. 4.1深度优先遍历的迭代方式
  14. 手机wps怎么设置打印横竖_手机WPS怎么设置横版打印?
  15. EasyPR-Java新能源车牌识别
  16. 论文写作 18: 审稿意见回复要直截了当
  17. Caused by: com.alibaba.nacos.shaded.io.grpc.netty.shaded.io.netty.channel.AbstractChannel$AnnotatedC
  18. Matlab使用Usrp进行数据收发
  19. 盘点国内十大免费CDN提供商
  20. 华科计算机组成原理 单总线CPU设计 定长变长现代时序中断 指令周期3级时序 (LogisimEducoder)

热门文章

  1. Samba 服务器的构建
  2. FCKEditor在.net的使用 cnblogs
  3. git-ssh 配置和使用
  4. 阻止jQuery事件冒泡
  5. 基于Lock的卖票和生产者消费者案例
  6. svm中拉格朗日对偶问题的推导
  7. 人工智障学习笔记——机器学习(1)特征工程
  8. ubuntu14.04+eigen3安裝(亲测)
  9. centos7更改管理员密码
  10. OPENWRT中SSH免密钥登陆(详细步骤)