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Serielle RS232-Kabel Pinzuweisung

Serielle RS232-Kabel Layout

Nahezu nichts ist beim Computer Interfacing verwirrender als die Wahl des richtigen seriellen RS232 Kabels. Diese Seiten haben den Zweck, über die am häufigsten vorkommenden seriellen RS232-Kabel bei herkömmlichem Computereinsatz zu informieren, beziehungsweise Antwort auf die Frage zu geben: "Wie verbinde ich serielle Peripheriegeräte oder Computer über RS232 Schnittstellen miteinander?"

RS232-Konnektor Pinzuweisung

Der RS232-Konnektor wurde ursprünglich entworfen um 25 Pins zu benutzen. Bei der Einteilung des DB25-Konnektors hat man unten mehr Platz für einen sekundären seriellen RS232 Kommunikationskanal gelassen. In der Praxis wird meistens nur ein serieller Kommunikationskanal mit dazugehörigen Handshake-Kanälen verwendet. Es wurden nur wenige Computer auf den Markt gebracht, bei denen beide seriellen RS232-Kanäle implementiert sind. Beispiele hierfür sind die Sun SPARCStation 10 und 20-Modelle und die DEC-Alpha Multia. Auf einigen der Telebit-Modemmodelle ist der sekundäre Kanal vorhanden. Er kann dazu benutzt werden, den Modemstatus zu erfragen, wenn das Modem online ist und gerade am Kommunizieren ist. Bei den Personal Computern ist die kleinere DB9-Version jetzt populärer. In den Schemata sind die Signale, die bei beiden Konnektoren vorkommen in Schwarz wiedergegeben. Die roten Texte deuten auf Signale hin, die nur bei der größeren Ausführung definiert sind. Achten Sie darauf, dass die Abschirmung beim großen Konnektor mit Pin 1 verbunden wird, während bei der DB9-Konnektorversion dafür die Außenseite des Konnektors verwendet wird.

Die Pinzuweisung von DEC Modified Modular Jack (MMJ) wird hier auch gezeigt. Dieser Konnektortyp wird nur bei Apparatur von Digital Equipment Corporation, früher einer der Marktführer in dem Mainframe Segment, verwendet. Obgleich dieses serielle Interface differenziell ist (beide, das Receive- und Transmit-Signal, arbeiten ohne Massebezug was bei dem herkömmlichen RS232 nicht der Fall ist) ist es möglich, RS232 kompatible Apparatur mittels diesem Interface zu verbinden, weil die Spannungniveaus der Bits auf denselben Bereich entfallen. Da, wo sich der RS232-Standard vor allem auf die Verbindung des DTE, Data Terminal Equipment (Computer, Drucker usw.), mit dem DCE, Data Communication Equipment (Modems) fokussierte, hatte das MMJ hauptsächlich die Funktion zwei DTEs miteinander zu verbinden.

RS232 DB9 Pinzuweisung
RS232 DB9 Pinout

DEC MMJ Pinzuweisung
DEC MMJ Pinout
RS232 DB25 Pinzuweisung
RS232 DB25 Pinout

RS232-Adapter von DB25 nach DB9

Die RS232 Pinzuweisung wurde ursprünglich für einen 25 Pins SubD-Konnektor entworfen. Seit der Einführung des kleineren seriellen Ports auf dem IBM-AT sind 9 Pins RS232-Konnektoren üblich. Zum Anschluss der Konnektoren verschiendener Größen kann ein Adapter eingesetzt werden. Weil die meisten Computer gegenwärtig mit einer DB9 seriellen Portausführung ausgestattet sind, wird bei allen Verkabelungsdiagrammen auf dieser Website standardmäßig dieser Konnektor benutzt. Wenn ein DB25-Konnektor erforderlich ist, kann die nachfolgende Konversionstabelle benutzt werden, indem schlichtweg die hier angegebenen Pinnummern verwendet werden.

RS232-Adapter von DB9 nach DB25
RS232-Adapter von DB9 nach DB25

DB9 - DB25 Konversion
DB9DB25Funktion
18Data carrier detect
23Receive data
32Transmit data
420Data terminal ready
57Signalmasse
66Data set ready
74Request to send
85Clear to send
922Ring indicator

RS232 Loopback Testplugs

Die hier gezeigten RS232-Konnektoren können dazu benutzt werden, den seriellen Port eines Computers zu testen. Die Daten und Handshake-Kanäle werden direkt zurückgelinkt. Dadurch werden alle Daten direkt zurückgeschickt. Der PC kontrolliert außerdem sein eigenes Handshaking. Der eine Typ des Testplugs kann benutzt werden, um die Funktion eines seriellen RS232 Ports mithilfe eines Standard Programms einer Terminalemulation zu überprüfen. Die zweite Version ist spezial zum Testen des RS232 Ports mit Norton Diagnostics oder CheckIt entwickelt worden.

RS232 Loopback Testplug für eine Terminalemulation Software
RS232 DB9 Loopback Testplug RS232 DB25 Loopback Testplug

DB9DB25Funktion
1 + 4 + 66 + 8 + 20DTRCD + DSR
2 + 32 + 3TxRx
7 + 84 + 5RTSCTS

RS232 Loopback Testplug für Norton Diagnostics und CheckIt
RS232 DB9 Loopback Konnektor (Norton/CheckIt) RS232 DB25 Loopback Konnektor (Norton/CheckIt)

DB9DB25Funktion
1 + 4 + 6 + 96 + 8 + 20 + 22DTRCD + DSR + RI
2 + 32 + 3Tx Rx
7 + 84 + 5RTSCTS

Das Testen erfolgt in mehreren Schritten. Daten werden über die Tx-Leitung verschickt und die anschließend auf dem Rx-Eingang empfangenen Information werden mit den Originaldaten abgeglichen. Auch das Signalniveau von DTR und RTS wird von der Testsoftware angesteuert, wonach überprüft wird, ob auf den angeschlossenen Eingängen diese Signale korrekt zurückgemeldet werden. Der zweite RS232-Testplug hat den Vorteil, dass auch die Anzeige einkommender Anrufe am Eingang RI getestet werden kann. Dieser Eingang wird von Modems benutzt, um einem angeschlossenen Computer zu melden, dass ein Telefongespräch hereinkommt.

RS232-Nullmodemkabel

Die einfachste Art zwei PCs miteinander zu verbinden ist über ein RS232-Nullmodemkabel. Das einzige Problem ist jedoch, dass es eine beträchtliche Varietät an RS232 Nullmodemkabels gibt. Für einfache Verbindungen ist ein dreiadriges RS232-Kabel in dem die Datenkanäle und die Signalmasse weitergeleitet werden, ausreichend. Abhängig von der verwendeten Software kann jedoch eine bestimmte Form des Handshakes erforderlich sein. Schauen Sie deswegen, um das richtige Nullmodemkabel zu finden, in die RS232-Nullmodem-Selektionstabelle. Für eine Windows 95/98/ME Direct Cable Connection ist das RS232-Nullmodemkabel mit Loopback Handshake eine gute Wahl.

Die Handshakesysteme mit RS232-Nullmodemkabel können auf verschiendene Arten und Weisen implementiert werden. Die Signale können über ein Loopback zurückkommen oder auf demselben seriellen Port, oder es kann ein kompletter Handshake zwischen den beiden Apparaten ausgeführt werden. Die am häufigsten vorkommenden Nullmodemkabel finden Sie hier:

Einfaches RS232-Nullmodem ohne Handshake (Erklärung zum Nullmodem)
Einfaches RS232-Nullmodem ohne Handshake

Konnektor 1Konnektor 2Funktion
23RxTx
32TxRx
55Signalmasse

RS232-Nullmodem mit Loopback Handshake (Erklärung zum Nullmodem)
RS232-Nullmodem mit Loopback Handshake

Konnektor 1Konnektor 2Funktion
23RxTx
32TxRx
55Signalmasse
1 + 4 + 6-DTRCD + DSR
-1 + 4 + 6DTRCD + DSR
7 + 8-RTSCTS
-7 + 8RTSCTS

RS232-Nullmodem mit verkürztem Handshake (Erklärung zum Nullmodem)
RS232-Nullmodem mit verkürztem Handshake

Konnektor 1Konnektor 2Funktion
17 + 8RTS2CTS2 + CD1
23RxTx
32TxRx
46DTRDSR
55Signalmasse
64DSRDTR
7 + 81RTS1CTS1 + CD2

RS232-Nullmodem mit kompletten Handshake (Erklärung zum Nullmodem)
RS232-Nullmodem mit kompletten Handshake

Konnektor 1Konnektor 2Funktion
23RxTx
32TxRx
46DTRDSR
55Signalmasse
64DSRDTR
78RTSCTS
87CTSRTS

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