CN101520744A - 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 - Google Patents
一种能自检的串口通信系统及其自检方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101520744A CN101520744A CN200910048635A CN200910048635A CN101520744A CN 101520744 A CN101520744 A CN 101520744A CN 200910048635 A CN200910048635 A CN 200910048635A CN 200910048635 A CN200910048635 A CN 200910048635A CN 101520744 A CN101520744 A CN 101520744A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- serial
- driving unit
- communication system
- data
- test data
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Test And Diagnosis Of Digital Computers (AREA)
Abstract
本发明揭示了一种能自检的串口通信系统及其自检方法,所述串口通信系统包括微处理器、驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路,还包括串口驱动单元,其具有数据接收端、数据发送端及将所述数据接收端与数据发送端相连接的受控部件,所述自检方法包括微处理器控制所述受控部件使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端连接后发送与接收数据,并将其接收到的测试数据与其发送的测试数据进行比较以自检串口通信系统故障所在的方法。本发明提供的用于检测串口通信的系统及方法无需外接线缆,即能可靠的对串口通信系统进行快速测试。
Description
技术领域
本发明涉及一种串口通信的系统,特别涉及一种具有能自检的串口通信系统及其自检方法。
背景技术
在工业自动化系统中,通信通道是连接主站与子站系统的一个十分重要的环节,子站所有数据都要通过通信通道上传给主站,供主站分析和使用。而主站对子站设备的操作命令也是通过通信通道下达到子站设备。因此,通信通道是连接主站与子站的神经,自动化系统能否可靠稳定地运行,在很大程度上取决于通信通道是否可以很好地工作。在通信通道中,串口通信是最常用的,请参阅图1,现有技术的串口通信系统由微处理器发送控制信号,顺次通过驱动及逻辑控制模块、隔离保护电路、到达串口驱动单元,控制串口驱动单元通过接口向子站发送数据并接收子站传送过来的数据。而一旦整个系统中的某一部件发生故障,则通信就难以正常进行,因此,需要及时检测出故障所在。而通常采用外接线缆的方式来进行检测,请参阅图1a及图1b,其为串口驱动单元工作在RS-232模式及RS-485模式下的外接线缆示意图,待外接线缆将相应管脚连接后,由微处理器发送数据,并根据接收到的数据来判断故障的位置,例如,当接收的数据正确时,即可判断故障发生在串口之后的子站环节,而若接收的数据错误时,则可判断出故障发生在通信通道环节。
然而,现有这种测试方法的缺陷就是需要外部连线,如此会因现场许多其他干扰因素而造成判断错误。
因此,如何提供一种无需外接线缆,也能对串口通信系统进行快速测试的系统,已成为本技术领域人员需要解决的问题。
发明内容
本发明的所要解决的技术方案是提供一种不外接线缆用于检测串口通信的系统及方法。
为解决上述技术方案,本发明提供一种能自检的串口通信系统,包括:微处理器、与所述微处理器相连接的驱动及逻辑控制单元、与所述驱动及逻辑控制单元相连接的串口扩展芯片、及与所述串口扩展芯片相连接的隔离保护电路,还包括:串口驱动单元,通过串口与待检测的子站相连接,其具有数据接收端、数据发送端及将所述数据接收端与数据发送端相连接的受控部件;其中,所述微处理器用于通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路发送自环控制指令以使所述串口驱动单元驱动所述受控部件,进而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接;同时所述微处理器还用于向所述串口驱动单元发送测试数据,并接收从串口驱动单元返回的测试数据,对所发送的测试数据与所接收到的测试数据进行比较以判断出串口通信的故障所在。
较佳地,所述串口的工作类型为RS-232、RS-485或RS-422。
较佳地,所述串口驱动单元为具有LOOPBACK功能的串口驱动芯片。
本发明还提供一种串口通信系统自检方法,包括以下步骤:步骤A、微处理器根据待检测的串口的类型发送指令,选择相应的串口驱动单元工作模式;步骤B、微处理器通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路向所述串口驱动单元发送自环控制指令,以使所述串口驱动单元驱动受控部件,从而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接;步骤C、所述微处理器再向所述串口驱动单元发送测试数据,所述串口驱动单元将接收到的所述测试数据直接由所述数据接收端回传至所述微处理器;步骤D、所述微处理器将其接收到的测试数据与其发送的测试数据进行比较以自检串口通信系统故障所在。
较佳地,所述待检测的串口类型包括:当所述微处理器接收到测试数据与相应发送的测试数据不相同时,则判断出串口通信系统的通信通道发生故障;当所述微处理器接收到测试数据与相应发送的测试数据相同时,则判断出串口通信系统的子站发生故障。
本发明的有益效果在于:无需外接线缆,也能对串口通信系统进行快速测试。
附图说明
图1为现有技术的串口通信系统组成示意图。
图2a及图2b为现有技术串口通信系统工作在RS-232模式及RS-485模式下的串口驱动单元外接线缆示意图。
图3为本发明提供的用于检测串口通信的系统组成示意图。
图4a为串口驱动单元工作在RS-485模式下时的内部自环电路结构示意图。
图4b为串口驱动单元工作在RS-232模式下时的内部自环电路结构示意图。
图5为串口通信系统的自检方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的优选实施例。
请参阅图3,用于检测串口通信的系统包括微处理器(图中所示为CPU)、驱动及逻辑控制模块、串口扩展芯片、隔离保护电路、串口驱动单元及接口。从微处理器发出的地址、数据及控制信号经驱动及逻辑控制模块发到串口扩展芯片,扩展若干串口发送数据端和信号控制端后,通过隔离保护芯片连接到串口驱动单元上。
串口驱动单元为带有LOOPBACK功能的串口驱动单元,请参阅图4a及图4b,为简洁表示起见,省略了与自环部分无关的元器件,图中所示的环路闭合点即为串口驱动单元的控制部件的位置。当微处理器发送的自环控制指令通过驱动及逻辑控制模块、隔离保护电路传送至串口驱动单元时,所述串口驱动单元驱动所述控制部件闭合,即相当于将串口的数据发送端与数据接收端连接。
具有自环检测功能的串口通信系统还增加了一个控制位,使微处理器在能够发送常规控制指令的基础上,还能够发送自环控制指令使系统进入自环模式。当微处理器发送自环控制指令时,串口的发送端与接收端连接。此时,可进行不同波特率测试,若在不同波特率下串口接收数据与发送数据相同,证明通信链路正常。这样就完成了对设备自身串口的测试。
事实上,微处理器、驱动及逻辑控制模块、串口扩展芯片及隔离保护电路构成了通信处理单元及控制单元,微处理器可分成通信处理微处理器及控制微处理器两部分,分别执行两部分功能,控制微处理器发送各种控制指令,控制整个系统,并通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路发送自环控制指令以使所述串口驱动单元驱动所述受控部件,进而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接,通信处理微处理器收发测试数据,并对所接收的测试数据与所收到的测试数据进行对比,判断是否一致。各种控制指令及测试数据的传输,均通过驱动及逻辑控制模块、串口扩展芯片及隔离保护电路实现。
请参阅图5,串口通信系统的自检方法包括以下步骤:
步骤1、微处理器根据待检测的串口的类型发送指令,选择相应的串口驱动单元工作模式,串口的工作模式可为RS-232、RS-485或RS-422等;
步骤2、微处理器通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路向所述串口驱动单元发送自环控制指令,以使所述串口驱动单元驱动受控部件,从而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接;
步骤3、所述微处理器再向所述串口驱动单元发送测试数据,所述串口驱动单元将接收到的所述测试数据直接由所述数据接收端回传至所述微处理器;
步骤4、所述微处理器将其接收到的测试数据与其发送的测试数据进行比较,判断是否一致,若共有三次发送的测试数据与接收的测试数据一致,则串口通信系统正常,显示“COMis OK”表示正常,若共有三次发送的测试数据与接收的测试数据不一致,则串口通信系统有故障,显示“COM is error!”报错,然后结束。
上述步骤中,对测试数据进行三次对比,是为了增加准确性,通常情况下,对比次数设定为2次或2次以上即可,对于发送出去的测试数据与接收到的测试数据比对次数未到达设定次数的情况下,重复步骤3直至发送出去的测试数据与接收到的测试数据比对次数到达设定次数。
通过本发明提供的串口通信系统及其检测方法,无需外部线缆连接,就能够快速有效地检测出通信故障是由于串口通信系统引起的,还是外部通信链路引起的。
以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案。不脱离本发明精神和范围的任何修改或局部替换,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (5)
1、一种能自检的串口通信系统,包括:微处理器、与所述微处理器相连接的驱动及逻辑控制单元、与所述驱动及逻辑控制单元相连接的串口扩展芯片、及与所述串口扩展芯片相连接的隔离保护电路,其特征在于还包括:
串口驱动单元,通过串口与待检测的子站相连接,其具有数据接收端、数据发送端及将所述数据接收端与数据发送端相连接的受控部件;
其中,所述微处理器用于通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路发送自环控制指令以使所述串口驱动单元驱动所述受控部件,进而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接;同时所述微处理器还用于向所述串口驱动单元发送测试数据,并接收从串口驱动单元返回的测试数据,对所发送的测试数据与所接收到的测试数据进行比较以判断出串口通信的故障所在。
2、如权利要求1所述的能自检的串口通信系统,其特征在于:所述串口的工作类型为RS-232、RS-485或RS-422。
3、如权利要求1所述的能自检的串口通信系统,其特征在于:所述串口驱动单元为具有LOOPBACK功能的串口驱动芯片。
4、一种串口通信系统自检方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤A、微处理器根据待检测的串口的类型发送指令,选择相应的串口驱动单元工作模式;
步骤B、微处理器通过所述驱动及逻辑控制单元、串口扩展芯片、及隔离保护电路向所述串口驱动单元发送自环控制指令,以使所述串口驱动单元驱动受控部件,从而使所述串口驱动单元的数据接收端与数据发送端通过所述受控部件直接连接;
步骤C、所述微处理器再向所述串口驱动单元发送测试数据,所述串口驱动单元将接收到的所述测试数据直接由所述数据接收端回传至所述微处理器;
步骤D、所述微处理器将其接收到的测试数据与其发送的测试数据进行比较以自检串口通信系统故障所在。
5、如权利要求4所述的串口通信系统自检方法,其特征在于:当所述微处理器接收到测试数据与相应发送的测试数据不相同时,则判断出串口通信系统的通信通道发生故障;当所述微处理器接收到测试数据与相应发送的测试数据相同时,则判断出串口通信系统的子站发生故障。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100486358A CN101520744B (zh) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100486358A CN101520744B (zh) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101520744A true CN101520744A (zh) | 2009-09-02 |
CN101520744B CN101520744B (zh) | 2011-09-21 |
Family
ID=41081347
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2009100486358A Active CN101520744B (zh) | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101520744B (zh) |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102592358A (zh) * | 2011-01-04 | 2012-07-18 | 中国移动通信集团公司 | 一种电子数据的写入方法、系统和设备 |
CN102591831A (zh) * | 2011-01-08 | 2012-07-18 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 具有回路测试功能的串行接口卡 |
CN103838228A (zh) * | 2014-02-28 | 2014-06-04 | 戈顿三希科技(南京)有限公司 | 一种数据采集仪硬件系统的远程调试方法 |
CN103914362A (zh) * | 2012-12-31 | 2014-07-09 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种串口自检方法、电路及装置 |
CN104238416A (zh) * | 2014-09-01 | 2014-12-24 | 安徽师范大学 | 一种串口仪表监测系统及其调试方法 |
CN104461814A (zh) * | 2013-09-16 | 2015-03-25 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种计算机的串口测试方法和系统 |
CN104713553A (zh) * | 2015-01-29 | 2015-06-17 | 中国空空导弹研究院 | 一种微惯性测量单元的信号处理装置及方法 |
WO2015085833A1 (zh) * | 2013-12-13 | 2015-06-18 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 内燃机车控制器自检测电路及方法 |
CN105933097A (zh) * | 2016-04-20 | 2016-09-07 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 一种基于串口通信的检测方法和系统 |
CN106093623A (zh) * | 2016-05-31 | 2016-11-09 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 一种Arinc429通信系统自检系统和自检方法 |
CN106292619A (zh) * | 2015-06-11 | 2017-01-04 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | Lkj列控系统状态监测与故障诊断方法与系统 |
CN107544882A (zh) * | 2017-08-24 | 2018-01-05 | 杭州金盔甲科技有限公司 | 多路串口测试方法和系统 |
CN110968004A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-04-07 | 思尔芯(上海)信息科技有限公司 | 一种基于FPGA原型验证开发板的Cable测试系统及方法 |
CN111078572A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-28 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 自动化交互的测试方法及系统 |
CN111858421A (zh) * | 2020-06-13 | 2020-10-30 | 东风电驱动系统有限公司 | 一种双芯片间的交互方法 |
CN112925684A (zh) * | 2021-03-22 | 2021-06-08 | 西安紫光国芯半导体有限公司 | 建链逻辑的测试方法及相关设备 |
-
2009
- 2009-03-31 CN CN2009100486358A patent/CN101520744B/zh active Active
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102592358A (zh) * | 2011-01-04 | 2012-07-18 | 中国移动通信集团公司 | 一种电子数据的写入方法、系统和设备 |
CN102591831A (zh) * | 2011-01-08 | 2012-07-18 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 具有回路测试功能的串行接口卡 |
CN103914362B (zh) * | 2012-12-31 | 2018-07-17 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种串口自检方法、电路及装置 |
CN103914362A (zh) * | 2012-12-31 | 2014-07-09 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种串口自检方法、电路及装置 |
CN104461814B (zh) * | 2013-09-16 | 2018-10-30 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种计算机的串口测试方法和系统 |
CN104461814A (zh) * | 2013-09-16 | 2015-03-25 | 研祥智能科技股份有限公司 | 一种计算机的串口测试方法和系统 |
WO2015085833A1 (zh) * | 2013-12-13 | 2015-06-18 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 内燃机车控制器自检测电路及方法 |
CN103838228A (zh) * | 2014-02-28 | 2014-06-04 | 戈顿三希科技(南京)有限公司 | 一种数据采集仪硬件系统的远程调试方法 |
CN103838228B (zh) * | 2014-02-28 | 2016-03-30 | 江苏三希科技股份有限公司 | 一种数据采集仪硬件系统的远程调试方法 |
CN104238416B (zh) * | 2014-09-01 | 2017-05-31 | 安徽师范大学 | 一种串口仪表监测系统及其调试方法 |
CN104238416A (zh) * | 2014-09-01 | 2014-12-24 | 安徽师范大学 | 一种串口仪表监测系统及其调试方法 |
CN104713553A (zh) * | 2015-01-29 | 2015-06-17 | 中国空空导弹研究院 | 一种微惯性测量单元的信号处理装置及方法 |
CN106292619A (zh) * | 2015-06-11 | 2017-01-04 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | Lkj列控系统状态监测与故障诊断方法与系统 |
CN105933097A (zh) * | 2016-04-20 | 2016-09-07 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 一种基于串口通信的检测方法和系统 |
CN106093623A (zh) * | 2016-05-31 | 2016-11-09 | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 一种Arinc429通信系统自检系统和自检方法 |
CN107544882A (zh) * | 2017-08-24 | 2018-01-05 | 杭州金盔甲科技有限公司 | 多路串口测试方法和系统 |
CN110968004A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-04-07 | 思尔芯(上海)信息科技有限公司 | 一种基于FPGA原型验证开发板的Cable测试系统及方法 |
CN111078572A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-28 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 自动化交互的测试方法及系统 |
CN111078572B (zh) * | 2019-12-23 | 2023-08-11 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 自动化交互的测试方法及系统 |
CN111858421A (zh) * | 2020-06-13 | 2020-10-30 | 东风电驱动系统有限公司 | 一种双芯片间的交互方法 |
CN112925684A (zh) * | 2021-03-22 | 2021-06-08 | 西安紫光国芯半导体有限公司 | 建链逻辑的测试方法及相关设备 |
CN112925684B (zh) * | 2021-03-22 | 2024-05-24 | 西安紫光国芯半导体有限公司 | 建链逻辑的测试方法及相关设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101520744B (zh) | 2011-09-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101520744B (zh) | 一种能自检的串口通信系统及其自检方法 | |
EP2701024A2 (en) | Portable device maintenance support apparatus, system, and method | |
CN103312411B (zh) | 光纤链路故障检测方法及装置 | |
CN101674595B (zh) | 物理链路检测装置及其方法 | |
CN102770324A (zh) | 车载发射机应答器装置及其可靠性确认方法 | |
CN107026780A (zh) | 一种基于物联网的配电光纤环网故障点定位方法及系统 | |
CN108919788A (zh) | 一种基于车载can总线的汽车台架试验的远程监控系统及方法 | |
EP2741447B1 (en) | Programmable logic controller communication system | |
CN108289050B (zh) | 一种变送器环网控制系统及控制方法 | |
CN106656575A (zh) | 一种适用于纵联保护复用通道的故障诊断方法 | |
CN101547526B (zh) | 一种故障处理方法、无线设备和通信系统 | |
CN106324420B (zh) | 一种显示故障检测方法 | |
CN101132265A (zh) | 内嵌误码检测仪、监测通信设备间通信状况的方法 | |
CN113890603B (zh) | 一种自动定位故障链路的方法及装置 | |
CN101826373B (zh) | 一种核电站数字化控制系统的缺省值检测和设置方法及装置 | |
CN109450678A (zh) | 一种基于系统控制流程中串口交互数据的监控分析设备及方法 | |
CN106897179A (zh) | 一种串口通信自检方法 | |
CN104283739A (zh) | 一种基于分布式issu升级的检测方法和设备 | |
CN210719252U (zh) | 测试工装自动识别装置 | |
KR20220084148A (ko) | 안전 테스트 장비 | |
CN105933097A (zh) | 一种基于串口通信的检测方法和系统 | |
CN207232759U (zh) | 一种自动化测试系统 | |
CN104079443A (zh) | 数据传输性能测试系统及方法 | |
CN211981892U (zh) | 一种can通讯模块检测装置 | |
CN204103917U (zh) | 多通道智能串口通信卡 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20171129 Address after: Room 802, building No. 5, No. 3000, Longdong Avenue, China (Shanghai) free trade test area, Shanghai Patentee after: Shanghai Dongtu vision Industrial Technology Co. Ltd. Address before: 200030, Shanghai, Pudong New Area new Jinqiao Road, No. 2, building 1295, building 5 Patentee before: Shanghai DIGIGRID Intelligent Technology Co., Ltd. |