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数控机床故障诊断与维修第四章2
课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 1. FANUC--0iB 系统的硬件构成 硬件的概要 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 数控装置组成结构回顾 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 2. 综合连线介绍 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 数控装置电源介绍 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (1) .系统与显示单元及MDI单元的连接 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (2) .系统与I/O设备的连接 参数的备份1 RS-232C 串行接口 RS-232C是一种早期出现的异步串行接口,美国电子工业协会标准,C代表必威体育精装版一次修改,接口共有25条线(4条数据线,11条控制线,3条定时线,7条备用线和未定义线),常用只有9根。传输距离不超过50米。 串行通信、并行通信 计算机系统中两个功能模块之间的信息交换有 两种方式:并行通信与串行通信。 串行通信 是指数据通过一根数据线进行发送和接收,其特征是把各个二进制位连成串,一位一位地传送。 并行通信 是指数据的各位通过若干根数据线同时进行发送和接收。 并行通信及并行接口 并行通信是指两个功能模块之间有多条数据信号传送线,这样两模块之间可以一次同时传送多位数据,传送速度快。 由于所需的数据传送线较多,造价高,因此并行通讯适用于近距离、快速数据交换的场合,如微机系统中CPU与存储器、I/O端口之间。 完成并行通信的接口电路称为并行接口。 串行通信及串行接口 串行通信是指两个功能模块之间只通过一条或 两条数据线进行数据交换。 发送方需要将数据按二进制位进行分解,一位、一位地分时经过单条数据线传送。 接收方需要一位一位地从单条数据线上接收数据,并且将它们重新组装成一个数据。 串行通信所需数据线少,在远距离传送时比并行通信的造价低。但是一个数据只有经过若干次以后才可以传送完,速度较慢。 完成串行通信的接口电路称为串行接口。 表 9芯D型连接器信号名称与引脚分配 MR 主复位信号用于对16550的初始化,它应该与系统 的RESET信号相连。 INTR 中断请求线用于向系统申请中断,如每收到或发出 数据16个字节、或数据检测到出错、或线路出错等就向 系统请求一次。 RD、RD# 读信号用于控制芯片中的RX缓冲器读出操作。两信 号任选。 WR、WR# 写信号用于将数据写入芯片的有关寄存器。两信号 任选。 SOUT、SIN 串行发送和接收数据线。 RCLK、BAUDOUT# 分别为接收时钟和发送器时钟输入信号 RTS#、CTS# 分别是请求发送和批准发送。均与调制解调器相连。 DTR#、DSR# 分别是数据终端准备就绪、数据通信设备准备就绪。 均与调制解调器相连。 DCD#(CD#) 载波检测线。来自调制解调器,该信号表明有一个 设备与系统相连。 RI# 响铃指示。由调制解调器置发来的表明有电话铃响。 DDIS# 禁止UART写操作。表明系统正在读操作,用于进 行读写两个方向的转换。 D0-D7 数据总线与系统连接,用于传递数据、命令和状态。 XIN,XOUT 主时钟线是由18.432MHz晶振经过10倍分频后 连接到芯片上的。 OUT1、OUT2 用户自定义引脚。可供UART向调制解调器发命令 信号。 RXRDY#、TXRDY# 分别为接收器与发送器准备就绪信号。 RS-232C接口的应用 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (3)数控系统与主轴单元的连接及控制信号 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (4) .数控伺服连接 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (5) .数控系统PMC的物理输入/输出连接 课题二 FANUC--0iB 系统的硬件 (6) .I/O Link串行接口介绍 系统显示器(CRT) 图3-2 系统连接图 MDI键盘控制电路 系统显示电路 (2) .系统与I/O设备的连接 课题二 FANUC-0iB 系统的硬件 系统主板的接口JD5A.JD5B用来连接串行通讯RS-232C接口的。硬件一样,可通过选择系统参数来确定使用几个或哪一个。 图3-2 系统连接图 RS—232C接口
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