Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…
COMMCONFIG *cf;
DWORD sz;
HANDLE port;
…
сf=(COMMCONFIG*)HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY,sizeof(COMMCONFIG));
cf->dwSize=sizeof(COMMCONFIG);
GetCommConfig(port,cf,&sz);
if(sz > sizeof(COMMCONFIG)) {{
сf=(COMMCONFIG*)HeapRealloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY,cf,sz);
cf->dwSize=sz;
GetCommConfig(port,cf,&sz);
};
...
HeapFree(GetProcessHeap(),0,cf);
CloseHandle(port);
…
Функция CommConfiaDialoa
Теперь, имея заполненую корректной информацией структуру COMMCONFIG, можно позволить пользователю выполнить настройку параметров с помощью функции CommConfigDialog:
BOOL CommConfigDialog(
LPTSTR IpszName,
HWND hWnd,
LPCOMMCONFIG IpCC
);
Вызов этой функции приводит к отображению примерно такого диалогового окна:
Вид окна может отличаться от приведенного. Это зависит от операционной системы и динамической библиотеки, предоставленной производителем порта.
Познакомимся с параметрами функции CommConflgDialng:
∙ IpszName
Указатель на строку с именем порта, для которого отображается диалоговое окно. К реальному имени порта эта строка не имеет никакого отношения, она просто выводится в заголовке окна.
∙ hWnd
Описатель окна, которое владеет данным диалоговым окном. Должен быть передан корректный описатель окна-владельца или NULL, если у диалогового окна нет владельца.
∙ IpCC
Указатель на структуру COMMCONFIG. Эта структура содержит начальные установки, используемые для отображения в диалоговом окне, и установленные пользователем изменения, при завершении диалога.
Как и большинство других функций Win32 API, функция CommConfigDialog возвращает отличное от нуля значение, в случае успешного завершения, и нуль, если возникла ошибочная ситуация.
Функция CommConfigDialog не выполняет настройки порта. Она все лишь позволяет пользователю изменить некоторые поля в блоке DCB, содержащемся в структуре COMMCONFIG. Разумеется, Вы можете изменить установленные пользователем некорректные значения или выполнить дополнительные настройки после вызова функции GetCommConfig.
Функция SetCommConfig
Фактическая настройка порта выполняется функцией SetCommConfig:
BOOL SetCommConfig(
HANDLE hCommDev,
LPCOMMCONFIG IpCC,
DWORD dwSize
);
Параметры имеют то же самое значение, как и в функции GetCommConfig. Следует заметить, что описанные три функции позволяют настраивать и некоторые параметры модема, если он подключен к порту и опознан системой. Впрочем, эта возможность может отсутствовать, если она не предусмотрена производителем оборудования.
Функции GetDefaultCommConfig и SetDegaultCommConfig
Обратите внимание на кнопку "Restore Defaults". Вы в состоянии управлять ее поведением, правда опосредовано, с помощью функций GetDefaultCommConfig и SetDegaultCommConfig. Вот их прототипы:
BOOL GetDefaultCommConfig(
LPCSTR IpszName,
LPCOMMCONFIG IpCC,
LPDWORD lpdwSize
);
BOOL SetDefaultCommConfig(
LPCSTR IpszName,
LPCOMMCONFIG IpCC,
DWORD dwSize
);
Эти функции очень похожи на GetCommConfig и SetCommConfig, но предназначены совсем для другой цели. Предположим, что Ваше устройство, по умолчанию, работает на скорости 175 бит в секунду и обменивается пятибитными символами. Системные же умолчания — 9600 бит в секунду и 8 бит в символе. Что бы пользователь, при нажатии на кнопку "Restore Defaults", получал не системные, а Ваши умолчания, воспользуйтесь функциями GetDefaultCommConfig и SetDefaultCommConfig. SetDefaultCommConfig не настраивает порт, это выполняется функцией SetCommConfig, а изменяет параметры во внутренней области коммуникационного драйвера.
Функция SetupComm
Теперь познакомимся с функцией SetupComm, которая, на самом деле, совсем не то, что следует из названия.
BOOL SetupComm(
HANDLE hFile,
DWORD dwInQueue,
DWORD dwOutQueue
);
Эту функцию скорее следовало назвать SetCommQueueSize, поскольку все, что она делает, это устанавливает размеры (в байтах) очередей приема и передачи. Причем размеры рекомендуемые. В общем случае, система сама в состоянии определить требуемый размер очередей, однако Вы можете вмешаться в этот процесс. Внутренние очереди драйвера позволяют избежать потери данных, если Ваша программа не успевает их считывать, и пауз в работе программы, если она передает данные слишком быстро. Размер очереди выбирается немного большим максимальной длины сообщения. Например, для протокола YMODEM, пакет данных которого имеет длину 1024 байт, разумным размером очереди будет 1200 байт.
Указанный Вами размер очереди будет принят драйвером к сведению. Но он оставляет за собой право внести коррективы или вообще отвергнуть устанавливаемое значение. В последнем случае функция завершится с ошибкой.
Внешние устройства управления объектами, чаще всего подключаемые к портам, обычно обмениваются с компьютером короткими сообщениями. Соответственно и вызов функции SetupComm не требуется. Однако, если Ваше устройство передает или принимает блоки данных длиной в несколько тысяч байт, рекомендуется установить размеры очередей драйвера.
Давайте сделаем паузу в изучении функций настройки и получения состояния коммуникационных портов. Пора от слов переходить к делу, а именно к приему и передаче данных. Начнем с синхронного чтения/записи, это проще.
Функции Read File и WriteFile
Прием и передача данных выполняется функциями ReadFile и WriteFile, то есть теми же самыми, которые используются для работы с дисковыми файлами. Вот как выглядят прототипы этих функций:
BOOL ReadFile(
HANDLE hFile,
LPVOID lpBuffer,
DWORD nNumOfBytesToRead,
LPDWORD lpNumOfBytesRead,
LPOVERLAPPED lpOverlapped
);
BOOL WriteFile(
HANDLE hFile,
LPVOID lpBuffer,
DWORD nNumOfBytesToWrite,
LPDWORD lpNumOfBytesWritten,
LPOVERLAPPED lpOverlapped
);
Вы наверняка работали с этими функциями и знаете значение их параметров. Но я все-таки кратко остановлюсь на их описании:
∙ hFile
Описатель открытого файла коммуникационного порта.
∙ lpBuffer
Адрес буфера. Для операции записи данные из этого буфера будут передаваться в порт. Для операции чтения в этот буфер будут помещаться принятые из линии данные.
∙ nNumOfBytesToRead, nNumOfBytesToWrite
Число ожидаемых к приему или предназначенных к передаче байт.
∙ nNumOfBytes Read, nNumOfBytesWritten
Число фактически принятых или переданных байт. Если принято или передано меньше данных, чем запрошено, то для дискового файла это свидетельствует об ошибке, а для коммуникационного порта совсем не обязательно. Причина в тайм-аутах.
∙ lpOverlapped
Адрес структуры OVERLAPPED, используемой для асинхронных операций. Подробнее как с структурой, так и с асинхронными операциями мы познакомимся позже. Для синхронных операций данный параметр должен быть равным NULL.
Еще раз коснусь темы тайм-аутов. Если Вы не используете ни общий, ни межбайтный тайм-ауты для операции чтения и внешнее устройство прекратило передачу, то Ваша программа будет вечно ждать завершения синхронной операции. Другими словами она зависнет. Аналогичный результат может быть при использовании программного или аппаратного управления потоком. Если же тайм-ауты используются,