Strukturierte Komponentendaten · 2026

UART (Universeller Asynchroner Empfänger/Sender)

Der UART ist eine integrierte Schaltung oder ein Modul, das asynchrone serielle Kommunikation ermöglicht, indem es parallele Daten von einer CPU in einen seriellen Bitstrom umwandelt und umgekehrt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches UART (Universeller Asynchroner Empfänger/Sender) wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Universelle Asynchrone Empfänger/Sender (UART) ist eine integrierte Schaltung oder ein Modul, das asynchrone serielle Kommunikation ermöglicht, indem es parallele Daten von einer CPU in einen seriellen Bitstrom zur Übertragung umwandelt und umgekehrt für den Empfang. Er arbeitet ohne gemeinsames Taktsignal und verwendet Start- und Stoppbits, um Datenpakete zu rahmen, was ihn grundlegend für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Systemen und Schnittstellen zu Altsystemen macht. Der UART überträgt Daten als eine Reihe von Bits über eine einzelne Leitung, wobei jedes Zeichen durch ein Startbit (logisch niedrig), Datenbits (typischerweise 5-9 Bits), optional ein Paritätsbit zur Fehlerprüfung und Stoppbits (logisch hoch) gerahmt wird. Der Empfänger tastet die Datenleitung mit einer vordefinierten Baudrate ab, um den eingehenden Strom zu synchronisieren und zu dekodieren, wobei er sich auf die Zeitsteuerung und nicht auf ein Taktsignal verlässt. Er handhabt die Flusskontrolle über Hardwaresignale wie RTS/CTS oder Softwaremethoden, um Datenverluste zu verhindern.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Universelle Asynchrone Empfänger/Sender (UART) ist eine integrierte Schaltung oder ein Modul, das asynchrone serielle Kommunikation ermöglicht, indem es parallele Daten von einer CPU in einen seriellen Bitstrom zur Übertragung umwandelt und umgekehrt für den Empfang. Er arbeitet ohne gemeinsames Taktsignal und verwendet Start- und Stoppbits, um Datenpakete zu rahmen, was ihn grundlegend für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Systemen und Schnittstellen zu Altsystemen macht.

Der UART überträgt Daten als eine Reihe von Bits über eine einzelne Leitung, wobei jedes Zeichen durch ein Startbit (logisch niedrig), Datenbits (typischerweise 5-9 Bits), optional ein Paritätsbit zur Fehlerprüfung und Stoppbits (logisch hoch) gerahmt wird. Der Empfänger tastet die Datenleitung mit einer vordefinierten Baudrate ab, um den eingehenden Strom zu synchronisieren und zu dekodieren, wobei er sich auf die Zeitsteuerung und nicht auf ein Taktsignal verlässt. Er handhabt die Flusskontrolle über Hardwaresignale wie RTS/CTS oder Softwaremethoden, um Datenverluste zu verhindern.
Funktionsprinzip
UART works by transmitting data as a series of bits over a single wire, with each character framed by a start bit (logic low), data bits (typically 5-9 bits), optional parity bit for error checking, and stop bits (logic high). The receiver samples the data line at a predefined baud rate to synchronize and decode the incoming stream, relying on timing rather than a clock signal. It handles flow control via hardware signals like RTS/CTS or software methods to prevent data loss.
Materialien
Typischerweise aus Halbleitermaterialien auf Siliziumbasis (z. B. CMOS- oder TTL-Logik) hergestelltin Kunststoff- oder Keramik-IC-Gehäusen (z. B. DIPSOIC) untergebracht. Steckverbinder können Kupferlegierungen mit Gold- oder Zinnbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit verwenden.
Parity
None, Even, Odd
Baud Rate
110 to 115200 bps (common industrial range)
Data Bits
5 to 9 bits
Stop Bits
1, 1.5, or 2 bits
Voltage Levels
TTL (0-5V), RS-232 (±3 to ±15V), RS-422/485 (differential)
Betriebstemperatur
-40°C to 85°C (industrial grade)
Normen
ISO/IEC 7816DIN 66020EIA/TIA-232-FEIA/TIA-422EIA/TIA-485

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für UART (Universeller Asynchroner Empfänger/Sender).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Noise or voltage fluctuations on communication lines->Data corruption or loss during transmission->Use shielded cables, add ferrite beads, and implement error-checking protocols
Incorrect baud rate configuration->Communication failure between devices->Validate settings during installation and use auto-baud detection if supported
Connector corrosion or physical damage->Intermittent or broken connections->Apply protective coatings, use industrial-grade connectors, and schedule regular maintenance

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Electromagnetic interference (EMI) disrupting signal integrity
1
Baud rate mismatches causing data corruption
2
Ground loops leading to voltage spikes
3
Limited error correction in basic implementations

Konformität und Prüfung

tolerance
Signal timing tolerance typically ±2% of baud rate for reliable synchronization
test method
Verified using oscilloscopes for signal integrity, protocol analyzers for data accuracy, and environmental testing per IEC 61000-4 for EMI resistance.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the difference between UART and USART?

UART supports only asynchronous communication, while USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) can handle both asynchronous and synchronous modes, making it more versatile for clocked protocols.

How does UART handle errors in industrial environments?

UART uses parity bits for basic error detection and may incorporate hardware flow control (e.g., RTS/CTS) to manage data flow, but it lacks advanced error correction; higher-level protocols are often added for reliability in noisy settings.

Can UART be used for long-distance communication?

Yes, with transceivers like RS-422 or RS-485, UART can support distances up to 1200 meters, making it suitable for industrial networks, though it's inherently designed for short-range links.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:UART_UNIVERSAL_ASYNCHRONOUS_RECEIVER_TRANSMITTER_