• Нуль модемный кабель спутникового ресивера. Как самому сделать нуль-модемный кабель для перепрошивки ресиверов Распиновка нуль модемного кабеля rs232 для кардшаринга

    28.06.2021

    GREENCONNECT Russia – производитель линковачного, модемного и NULL модемного кабеля COM порта DB 9 RS -232.

    В Санкт-Петербурге, с 2016 года, производство литого модемного кабеля мама-мама и кабеля удлинителя COM мама-папа для модема позволило в значительной степени расширить ассортимент и модельный ряд выпускаемой продукции.

    Использование модемного или нуль-модемного кабеля для управления устройствами Cisco или игровыми консолями, терминалами, кассовыми терминалами, различными устройствами контроля, модемами требует как стандартной, так и специальной разводки.



    GREENCONNECT производит нуль модемный и модемный кабель COM-порта RS-232 как со стандартной разводкой так и по специальным, индивидуальным схемам. Для стандартной схемы разводки нуль модемного кабеля используется девяти проводниковый кабель. В модемном кабеле GCR-DB9CM2M так же задействовано все 9 пр оводников.

    Высококачественный, экранированный, многожильный, мягкого, медный проводник позволяет использовать модемный кабель GCR как в домашних, так и в промышленных целях. Заводское производство модемного кабеля гарантирует его работоспособность долгое время, благодаря внутренней фиксации по технологии Injaction Molding.

    Модемный кабель COM-порт модели GCR-DB9CM2M производиться длинной от 50 см до 10 метров , так же как и удлинитель папа-мама COM порта модели GCR-DB9CM2F.

    Партнерство напрямую с российским производителем GREENCONNECT Russia позволит вам сэкономить значительные средства и использовать высококачественный модемный кабель для своих задач.

    Вы можете заказать или купить со склада нуль-модемный кабель в любом количестве по оптимальной стоимости.

    Обратите внимание что распайка модемного кабеля RS232 разнообразна (в зависимости от технических задач).

    Схема распайки полу дуплекс кабеля RS-232



    Эта схема используется для контроля 2 устройств, которые посылают данные в полу дуплекса. Например, одно устройство посылает данные и оба других устройства ждут поступающих данных. В половине дуплексного режима оба устройства не могут передать одновременно. Если бы это произошло, то данные было бы невозможно считать . Этот способ используется во всех схемах подключения от главного устройства к приемному . В этом способе компьютер (P3) не может послать данные и вмешаться в обмен данными между внешними устройствами.


    Схема распайки дуплекс кабеля RS-232

    Этот кабель используется, когда Вы должны контролировать обмен данными между двумя внешними устройствами, которые могут передать async данные (полный дуплексный режим). Вам нужны 2 порта RS232 на Вашем компьютере (отдельный порт для коммуникабельных и поступающих данных). Современный Монитор Последовательного порта может показать обе стороны полной двойной коммуникации RS232 в "Двойных портах" способ. В этом способе компьютер (P3, P4) не может послать данные и вмешаться в обмен данными между внешними устройствами.

    DE-9 to DE-9, DE-9 to DE-25 cables. Use this cable to connect two devices equipped with serial RS-232 interface. This cable may be used to connect any RS-232 equipped device to computer, connect two computers via COM serial port and so on. RS232 cable colors included.

    The purpose of a null-modem serial cable is to permit two devices to communicate with each other without modems or other communication devices between them. To achieve this, the most obvious connection is that the TxD signal of one device must be connected to the RxD input of the other device (and vice versa).

    RS-232 serial cable (Null modem) DE-9 to DE-9 with handshake

    RS232 signal D-Sub 1 RS-232 cable wire color* D-Sub 2 RS232 signal
    Receive Data (RxD) 2 brown 3 Transmit Data
    Transmit Data (TxD) 3 red 2 Receive Data
    Data Terminal Ready (DTR) 4 orange 6+1
    System Ground (Ground) 5 yellow 5 System Ground
    Data Set Ready + Carrier Detect (DSR+CD) 6+1 green+black 4 Data Terminal Ready
    Request to Send (RTS) 7 blue 8 Clear to Send
    Clear to Send (CTS) 8 purple 7 Request to Send
    Ring Indicator (RI) 9 white n/c

    Some devices use other for flow control. One of the most common schemes is for the DTE (the PC) to assert the RTS signal if it is ready to send data, and DCE (the modem) to assert CTS when it is able to receive data. By connecting the RTS pin of one device to the CTS pin of the other device, we can simulate this handshake.

    Also, it is common convention for many devices to assert the DTR signal when they are powered on, and for many DCE devices to assert the DSR signal when they are powered on, and to assert the CD signal when they are connected. By connecting the DTR signal of one DTE to both the CD and DSR inputs of the other DTE (and vice versa), we are able to trick each DTE into thinking that it is connected to a DCE that is powered up and online. As a general rule, the Ring Indicate (RI) signal is not passed through a null-modem connection.


    RS-232 serial cable (Null modem) DE-9 to DE-9 without handshake

    RS232 signal D-Sub 1 Cable wire color* D-Sub 2 RS232 signal
    Receive Data (RxD) 2 brown 3 Transmit Data
    Transmit Data (TxD) 3 red 2 Receive Data
    System Ground (Ground) 5 yellow 5 System Ground

    *There is no standard color scheme.

    Null modem DSUB9 to DSUB25 cable

    D-Sub 9 D-Sub 25
    Receive Data 2 2 Transmit Data
    Transmit Data 3 3 Receive Data
    Data Terminal Ready 4 6+8 Data Set Ready + Carrier Detect
    System Ground 5 7 System Ground
    Data Set Ready + Carrier Detect 6+1 20 Data Terminal Ready
    Request to Send 7 5 Clear to Send
    Clear to Send 8 4 Request to Send

    Null modem DSUB25 to DSUB25 cable

    D-Sub25 1 D-Sub25 2
    Receive Data 3 2 Transmit Data
    Transmit Data 2 3 Receive Data
    Data Terminal Ready 20 6+8 Data Set Ready + Carrier Detect
    System Ground 7 7 System Ground
    Data Set Ready + Carrier Detect 6+8 20 Data Terminal Ready
    Request to Send 4 5 Clear to Send
    Clear to Send 5 4 Request to Send

    Note: DSR & CD are jumpered to fool the programs to think that they are online

    Практически каждый компьютер оборудован хотя бы одним последовательным асинхронным адаптером. Обычно он представляет собой отдельную плату, вставляемую в слот расширения компьютера или же расположен прямо на материнской (системной) плате.

    Последовательный асинхронный адаптер также называют асинхронным адаптером RS-232-C, или портом RS-232-C. Каждый асинхронный адаптер обычно содержит несколько портов RS-232-C, через которые к компьютеру можно подключать различные внешние устройства. Каждому такому порту соответствует несколько регистров, через которые программа получает к нему доступ, и определенный номер IRQ для сигнализирования компьютеру об изменении состояния порта. При выполнении BIOS процедуры начальной загрузки всем портам RS-232-C присваиваются логические имена COM1 - COM4 (COM-порт номер 1 - 4).

    7.1. Для чего предназначены асинхронные порты ввода/вывода

    Порт последовательной передачи данных используется очень широко. Вот далеко не полный список применений:

    • подключение мыши;
    • подключение графопостроителей (плоттеров), сканеров, принтеров, дигитайзеров;
    • связь двух компьютеров через порты последовательной передачи данных при помощи специального кабеля (нуль-модема);
    • подключение модемов для передачи данных по телефонным линиям;
    • подключение к сети персональных компьютеров.

    7.2. Каковы технические параметры интерфейса RS-232-C

    При передаче данных на большие расстояния без использования специальной аппаратуры из-за помех, наводимых электромагнитными полями, возможно возникновение ошибок. Вследствие этого накладываются ограничения на длину соединительного кабеля между устройствами, соединяемыми с помощью интерфейса RS-232-C.

    Ограничение по длине для соединительного кабеля по стандарту RS-232-C составляет 15,24 метра. Однако на практике это расстояние может быть значительно больше. Оно непосредственно зависит от скорости передачи данных. Согласно McNamara (Technical Aspects of Data Communications, Digital Press, 1982) определены следующие значения:

    Уровни напряжения на линиях разъема составляют для логического нуля -15..-3 вольта, для логической единицы - +3..+15 вольт. Промежуток от -3 до +3 вольт соответствует неопределенному значению.

    Если вы подключаете внешние устройства к разъему интерфейса RS-232-C (а также при соединении двух компьютеров нуль-модемом), предварительно выключите внешнее устройство и компьютер, а также снимите статический заряд (подсоединив заземление). В противном случае можно вывести из строя асинхронный адаптер.

    7.3. Какие существуют асинхронные адаптеры

    В асинхронном последовательном адаптере применяется микросхема универсального асинхронного приемопередатчика - UART 8250. Микросхема UART 8250 в ее исходном виде использовалась только в старых моделях асинхронных последовательных адаптеров. В настоящее время применяются более современные микросхемы приемопередатчиков - UART 16450, 16550 и 16550A.

    Эти микросхемы UART, изготовленные по новой технологии, позволяют достичь более высокой скорости обмена данными, а также обладают новыми аппаратными возможностями. Перечислим основные характеристики различных микросхем UART, а следовательно и асинхронных последовательных адаптеров, на которых эти микросхемы установлены:

    Тип микросхемы UART Характеристики
    8250 (8250-B) Использовался на первых моделях IBM PC/XT, обладает небольшой производительностью
    16450/(8250-A) Микросхема 16450 практически полностью соответствует 8250. В ней устранены ошибки в регистре разрешения прерываний и добавлена возможность перевода линии OUT2 в высокоимпедансное состояние
    16550 Добавлена возможность внутренней буферизации передаваемых и принимаемых данных. Буфера выполнены в виде очереди (FIFO). Из-за ошибки в микросхеме возможность буферизации лучше не использовать - можно потерять отдельные символы. В общем случае микросхема 16550 более быстрая, чем 16450. Микросхема 16550 дает возможность использовать несколько каналов прямого доступа (DMA channels)
    16550A (16550AN) По своим характеристикам она соответствует 16550, но в ней исправлены ошибки реализации FIFO. Эта микросхема дает возможность использования программам нескольких каналов прямого доступа (DMA channels). Если вы желаете работать на скоростях больших, чем 9600 бод, вам желательно использовать асинхронный последовательный адаптер содержащий именно эту микросхему

    7.4. Что такое нуль-модем

    Если в вашем распоряжении находятся два компьютера, оборудованные асинхронными последовательными адаптерами, вы можете соединить их посредством нуль-модемного кобеля. Нуль-модемный кабель подключается к портам последовательных адаптеров соединяемых компьютеров.

    С помощью специального программного обеспечения через нуль-модемный кабель можно обеспечить быстрое копирование данных между компьютерами. Если компьютеры не объединены в локальную сеть и вам надо переписать с одного компьютера на другой большой объем информации, использование нуль-модема является лучшим решением.

    Нуль-модем представляет собой достаточно простое устройство. Он состоит из двух разъемов и кабеля, соединенных определенным образом. Если у вас под рукой есть два ответных разъема от портов асинхронного адаптера и многожильный кабель, вы легко можете изготовить нуль-модем сами.

    На рисунке 7.1 представлены две схемы нуль-модемов, использующих два разъема DB25.

    Рис. 7.1. Схемы нуль-модемов

    Разъемы портов последовательного адаптера бывают двух видов DB9 и DB25. Эти разъемы различаются количеством и назначением выводов. Разъем DB9 содержит 9, а разъем DB25 - 25 выводов. Несмотря на различное количество выводов, их функциональные возможности одинаковы.

    Если вы собрали нуль-модем в соответствии с приведенной выше схемой, а у последовательного адаптера свободен только разъем с 9 выводами, вы можете воспользоваться специальным переходником (см. рис. 7.2).

    Рис. 7.2. Переходники DB25 - DB9

    7.5. Как связать компьютеры через асинхронный порт

    Если в вашем распоряжении находятся два или более компьютера, то вы можете организовать обмен данными между ними без использования дискет и без установки сетевых адаптеров.

    Для этого надо соединить порты асинхронных последовательных адаптеров компьютеров с помощью нуль-модемного кабеля. После этого с помощью специального программного обеспечения вы сможете получить доступ с одного компьютера, называемого рабочим, к дискам другого, называемого сервером. Работать при этом можно только за рабочим компьютером, но зато вы получаете полный доступ к дисковой подсистеме серевера.

    В качестве программного обеспечения, используемого для обеспечения связи между компьютерами через порты асинхронного последовательного адаптера, можно воспользоваться программами Norton Commander или FastLynx. Операционная система MS-DOS версии 6.0 имеет в своем составе собственные средства организации связи компьютеров через нуль-модем.

    Ниже мы рассмотрим использование программы Norton Commander и средств MS-DOS версии 6.0.

    Использование программы Norton Commander

    Самая простая программа, которую можно использовать для непосредственной связи двух компьютеров через нуль-модемный кабель, - это Norton Commander. При помощи этой программы можно осуществлять обмен файлами между компьютерами, при этом работать можно только на одном компьютере.

    Использование нуль-модема и асинхронных адаптеров может оказаться очень полезным, если вам необходимо скопировать с одного компьютера на другой большой объем информации. В этом случае, если компьютеры не находятся в локальной сети, процесс копирования через дискеты может растянуться на несколько часов. Воспользовавшись нуль-модемом, вы сможете значительно ускорить процесс копирования. Ниже мы приведем краткую инструкцию, как связать два компьютера через асинхронные последовательные адаптеры.

    Сначала выключите питание обоих компьютеров и соедините их через асинхронные последовательные порты (COM - порты) нуль-модемным кабелем. Затем включите компьютеры и запустите на обоих компьютерах программу Norton Commander.

    Для каждого компьютера выберите из меню Left или Right элемент linK. При этом на экране появляется диалоговое окно Commander Link (см. рис. 7.3).

    Рис. 7.3. Диалоговое окно Commander Link

    Затем надо выбрать режим работы - "Master" (рабочий компьютер) или "Slave" (сервер), а также определить последовательный порт, который вы будете использовать для соединения - COM1 или COM2. Именно к этому порту должен быть подключен нуль-модемный кабель.

    Для одного из соединяемых компьютеров надо выбрать режим "Master", а для другого - "Slave". При этом вы сможете работать только на компьютере, находящемся в режиме "Master".

    Переключатель Turbo Mode, расположенный на диалоговом окне Commander Link, устанавливает повышенную скорость обмена данными. Режим Turbo Mode должен быть установлен одновременно на обоих компьютерах.

    При помощи программы Norton Commander вы можете выполнять следующие действия:

    • копировать и перемещать файлы с одного компьютера на другой;
    • удалять, создавать новые файлы на сервере, изменять атрибуты файлов;
    • создавать, удалять каталоги на сервере.

    С помощью программы Norton Commander вы не можете с основного компьютера выполнять такие простейшие действия над дисками сервера, как просмотр дерева каталогов и запуск программ.

    Если вас не удовлетворяют возможности программы Norton Commander, используйте средства операционной системы MS-DOS версии 6.0 или объедините ваши компьютеры с помощью локальной сети.

    Использование средств MS-DOS

    В состав дистрибутива операционной системы MS-DOS версии 6.0 включены программные средства для организации обмена данными между компьютерами через порты асинхронного адаптера или через параллельные порты. К ним относятся драйвер Interlnk и программа Intersvr.

    С помощью драйвера Interlnk и программы Intersvr вы можете получить полный доступ с рабочего компьютера к дискам и принтерам, подключенным к серверу. При этом на рабочем компьютере появляются новые устройства, через которые вы можете осуществить обращение к дискам и параллельным портам сервера.

    Таким образом, на рабочем компьютере появляются новые диски, а также параллельные порты. По своим свойствам, за исключением быстродействия, они полностью соответствуют локальным дискам и параллельным портам компьютера. Вы можете свободно записывать и считывать с этих дисков файлы, запускать программы. Если к серверу подключен принтер, то вы сможете распечатать на нем документ непосредственно с рабочего компьютера.

    Рассмотрим процесс объединения компьютеров через порты асинхронного адаптера.

    Для соединения двух компьютеров, вам необходимо соединить их с помощью нуль-модема. Затем подключите в файле CONFIG.SYS рабочего компьютера драйвер Interlnk:

    DEVICE=C:DOSINTERLNK.EXE

    Параметр n определяет количество дисков сервера, которое вы желаете использовать с рабочего компьютера. Если не задавать этот параметр, будет доступно только три диска:

    DEVICE=C:DOSINTERLNK.EXE

    Затем запустите на сервере программу Intersvr:

    INTERSVR

    Теперь логические диски сервера и его принтерные порты становятся доступны с вашего рабочего компьютера.

    Рис. 7.4. Сервер

    В нашем случае, на рабочем компьютере появились три новых диска с именами I:, J: и K:, а также новый параллельный (принтерный) порт LPT2.

    Через диски I: и J: вы можете получить доступ к дисководам A: и B:, расположенным на сервере, через диск K: к жесткому диску C: сервера, а через параллельный порт LPT2, вы можете обратиться к устройству (принтеру), подключенному к параллельному порту LPT1 на сервере.

    Периодически выпускаются обновления к программному обеспечению своего оборудования, исправляются ошибки в нем, а также улучшается работоспособность либо добавляются какие-нибудь новые функции.

    Для того чтобы произвести обновление прошивки устройства, сначала необходимо скачать ее на персональный компьютер, а потом подключить ресивер к ПК и перезагрузить программу. Для соединения компьютера с приемником спутниковых сигналов используют нуль-модемный кабель. Если у вас нет такого интерфейса, его можно приобрести в компьютерных магазинах, правда, не всегда эта продукция там есть. В любом случае у вас есть выбор: искать готовое решение либо сделать нуль-модемный кабель самостоятельно. Последний вариант обойдется гораздо дешевле.

    Как сделать нуль-модемный

    Для его изготовления нам понадобится четырехжильный кабель (длину определяет пользователь) и два разъема типа RS 232 («мама»). Данные коннекторы можно найти в любом радиомагазине, они весьма популярны, так как присутствуют практически в каждом персональном компьютере в качестве СОМ-порта. Кабелем может послужить Для этого скручиваем вместе каждую из жил и получаем четыре проводника. Далее необходимо провести распайку разъемов. При этом необходимо не допустить случайного замыкания, так как это приведет к выходу из строя аппаратуры. Такой нуль-модемный кабельбудет стабильно работать при длине провода до 50 метров.

    Данная инструкция не является обязательной, однако она проверена практикой:

    2. Соединение корпусов коннекторов необходимо для снятия напряжения, т. к. корпус касается устройства. В противном случае присутствует риск сжечь СОМ-интерфейс на компьютере или ресивере. Данное соединение необязательно, если вся аппаратура заземлена.

    3. Предпочтительно использовать так как он работает лучше.

    4. Во всех сигнала используется только три контакта.

    5. В некоторых приемных устройствах нет микросхемы МАХ232 (предполагается, что она будет находиться во внешнем переходнике). В таких приборах на СОМ-порте ресивера задействовано четыре вывода, однако на выходе переходника - те же три контакта. Поэтому прежде чем подключать нуль-модемный кабель, необходимо подробно изучить документацию на ваше устройство, возможно, сначала требуется присоединить переходник.

    6. В некоторых тюнерах контакты 2 и 3 на разъеме меняют местами. В таком случае понадобится прямой кабель, а не перекрестный. Для того чтобы определить, какой тип коннектора стоит на вашем ресивере, следует изучить документацию к нему.

    Распайка нуль-модемного кабеля RS232

    В СОМ-интерфейсе следует спаять всего три контакта и корпус коннектора. В таком кабеле необходимо задействовать 2, 3 и 5 контакты. В прямом варианте нуль-модемного кабеля данные контакты припаиваются одинаково в обоих разъемах, а в перекрестном 2 и 3 меняются местами.

    Внимание!!! Копирование данной статьи запрещено!!!
    Вступление
    Многие люди сталкиваются с проблемой, где купить кабель для соединения ресивера и компьютера для обновления программного обеспечения. Мы расскажем Вам, как можно спаять нуль-модемный кабель для соединения ресивера и компьютера через порт RS-232. Кабель проверен на ресиверах: DRE 4000,5000,7300; Openbox FTA300,X800,X820, 770PVR.

    Необходимые детали для пайки
    Вам понадобятся два COM (мама) разъема. Разъем выглядит так:

    Также понадобится корпус для этого разъема:

    Эти разъемы соединяются трехжильным кабелем по схеме 5-5;2-3;3-2


    В качестве провода можете использовать витую пару, которая применяется для соединения сетевых карт.
    Кабель, который получится после пайки, можно использовать для перепрошивки ресиверов и создания карт-шаринга через компьютер.

    Автор не несет ответственности, если ваш ресивер выйдет из строя в результате неправильной пайки. Напоминаем, что данный кабель был проверен на данных моделях: DRE 4000,5000,7300; Openbox FTA300,X800,X820, 770PVR. Существуют ресиверы, схема кабеля для которых отличается от выше приведенной!!!

    Похожие статьи