'Communication_Theory/기타'에 해당되는 글 4건

  1. 2015.12.01 정보통신설비의 트래픽 측정기준
  2. 2015.09.19 데시벨과 네퍼에 대하여 설명
  3. 2015.09.19 PLL의 원리와 응용
  4. 2015.09.19 Serial 통신 방식

1. 트래픽(Traffic)의 정의

 - 정보통신설비 시스템에 걸리는 부하를 말하며, 서버에서 전송되어지는 총 전송량임

 - 서버에 10M의 파일이 있어 사용자 1명이 파일을 사용한다면 현재 네트워크는 10M의 트래픽이 사용되는 것임(10명이면 100M 트래픽이 사용되게 됨)

 

2. 정보통신설비의 구성

  - 무선망은 2G/3G/4G, 802.16, 802.11, 802.15 등 다양한 Path 가능

  - 유선망은 광통신, 동축케이블, HFC, PLC 등 다양한 망 구축

  - 위성통신은 광역성, SFN, 동보성 등의 장점을 가지고 있음

 

3. 트래픽 측정의 필요성

  - 분산 컴퓨터 환경에서 어떤 호스트에서 어떤 형태의 트래픽이 얼마만큼 유발되는 지를 측정해야만 효율적인 네트워크 구성이 가능함

  - 네트워크 Performance Metric에는

 

4. 정보통신설비의 트래픽 측정기준

 

 

 

 

<참조>

정보통신감리원 정보통신기술자, http://cafe.daum.net/impeak

박종규 기술사 자료

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1. 개요

2. 전송단위(Transmission Unit)

  1) dB

  2) Neper

  3) dB과 Neper의 관계

3. 절대 레벨

  1) dBm

  2) dBW

  3) dBmV

4. 상대 레벨


1. 개요

 - 전송단위(Transmission Unit)란 신호 전송시 신호의 감쇠나 이득을 표현하는 단위

 - 감쇠나 이득을 직접비로 표현할 수 있으나 큰 숫자로 표현되기 때문에 현실성이 없어 [dB], [Nep] 등의 단위를 사용함


2. 전송단위

 1) dB

   - 전송의 감쇠, 이득을 상용대수로 표현한 것

   - 전력비 N=10*log10(p2/p1) [dB]

   - 전압 또는 전류비 N=20*log10(v2/v1) [dB]

 2) Neper

   - 전송의 감쇠, 지연, 이득량을 자연대수로 표현한 것

   - 전력비 N=(1/2)*loge(p2/p1) [Nep]

   - 전압 또는 전류비 N=loge(v2/v1) [Nep]

 3) dB와 Neper의 관계

   - 1[Nep]=20*log10e=8.686 [dB]

   - 1 [dB]=0.115 [Nep]


 

 dB

 Neper

 1dB

 

 0.115dB

 1Nep

 8.686dB

 

 표준

 국제 표준

 국제표준 아님

 



<참고> 다음 공식을 이용하여 증명 가능


3. 절대 레벨

 - 절대 레벨이란 어떤 기준치를 정해놓고 이 기준치와 비교한 level의 비를 의미함

 - dBm, dBW, dBmV

 1) dBm

  - 1[mW]를 기준으로 한 절대 level

     [dBm]=10*log10(P[W]/1[mW])

  - 600옴계: 내부/부하저항 600옴, 기준 전력 1[mW]

        회로전류 I=root(P/R)=root(0.001/600)=1.29mA

        부하전압 V=root(P*R)=root(0.001*600)=0.775V

  - 75옴계: 내부/부하저항 75옴, 기준 전력 1 [mW]

        회로전류 I=root(P/R)=root(0.001/75)=3.65mA

        부하전압 V=root(P*R)=root(0.001*75)=0.274V

  - 600옴계와 75옴계의 레벨 교청치: ±9dB

                (20log10(0.775/0.274)= 약 9dB)


 2) dBW

  - 1[W]를 기준으로 한 절대 level

     [dBW]=10*log10(P[W]/1[W])

  - dBm과의 관계 0[dBW]=30[dBm]


 3) dBmV

  - 1[mV]를 기준으로 한 절대 level 단위로 75옴 부하에 공급되는 전압이 1mV일 때 0dBmV가 됨

    [dBmV]=20*log10(V[mV]/1[mV])


 

  dB

 dBm

dBW 

dBmV 

dBuV 

 기준값

 입력신호

 1mW

 1W

 1mV

1uV 

 응용 신호의 크기 RF전력

 RF 전력

 수신전계강도 수신전계강도

 표현

 전압

 전류

 전력

 전력 

 전력

 전압

 전압


4. 상대 레벨

 - [dBr]: 전송계상 기준점을 정하고 측정하려는 지점의 전력량을 상대적으로 표시

 - [dBm0]: 상대 레벨의 점을 기준으로 했을 때의 절대 전력량 표시[dBr]

               [dBm0]=[dBm]-[dBr]

 

 


http://www.sengpielaudio.com/calculator-neper.htm
 


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1. 개요

2. PLL 구성요소

 1) VCO

 2) Divider

 3) TCXO

 4) P/D

 5) Charge Pump

 6) Loop filter

3. PLL의 응용분야


1. 개요

 - PLL은 출력의 궤환신호(Feedback Signal)을 입력신호와 비교하여 출력신호가 일정한 값이 될 수 있도록 제어하는 궤한시스템임

 - PLL(Phase Locked Loop)은 기본적으로 위상검출기(Phase Detector), Loop Filter, VCO(Voltage Controlled Oscillator), 주파수 분주기로 구성됨

 - 현재 거의 모든 통신시스템에서 PLL방식이 없이는 구현이 불가능할 정도로 널리 사용되고 있음(디지털 통신에서 위상고정, RF분야에서 주파수 고정)

2. PLL 구성요소


 

 

 1) Voltage Controlled Oscillator

  - 입력 전압에 따라 특정한 주파수를 내보내는 PLL의 최고 핵심 요소

  - 스스로 특별한 기능을 수행하는 것은 아니고 입력되는 전압이 있으면 해당되는 주파수를 출력시킴

  - 온도나 주변 전자파 환경 등 주변 영향에 민감하므로 PLL과 같은 복잡한 구조를 사용함


 2) Divider(Counter)

  - VCO 출력주파수를 비교시켜야 하는데 주파수가 너무 높아 비교하기 힘들므로 적절한 비율로 나누어 비교하기 좋은 주파수로 만들어 주는 기능을 함

 

 3) TCXO(Temperature Compensated X-tal Oscillator)

  - 온도변화와 무관하게 흔들림 없이 매우 안정적인 주파수를 발생할 수 있는 X-tal Oscillator

  - 이 변하지 않는 주파수를 기준주파수로 삼아 출력주파수가 맞는지 틀린지를 비교

 

 4) PD(Phase Detector)

  - TCXO 기준 주파수와 Divider를 통해 나뉘어져 들어온 출력주파수를 비교하여 그 차이에 해당하는 펄스열을 내보냄

5,6)펄스전압변환


 5) Charge Pump

  - Phase Detector에서 나온 펄스폭에 비례하는 전류를 펄스 부호에 따라 밀거나 당겨줌

  - 펄스를 전류로 변환해주는 과정에서 전류 이득이 존재하고 이 양은 Lock time을 비롯한 PLL의 성능에도 큰 영향을 줌

 


 6) Loop Filter

  - 저역통과 여파기로 구성된 이 필터는 Loop 동작 중에 발생하는 각종 잡스런 주파수들을 걸러냄

 

 

  - Capacitor를 이용하여 축적된 전하량 변화를 통해 VCO 조절 단자의 전압을 가변하는 역할을 한다(Q=CV)

 

 

3. PLL의 응용분야

 - PCS의 중계장치 및 단말기용

 - 900MHz CDMA 중계장치 및 단말기용

 - TRS 단말기용- 위성 송수신 Modem용

 - GSM 중계장치 및 단말기용

 - Radar System용

 - 무선 LAN system

 - 무선 CATV 장치용

 - 무선 Repeater용

 - WLL System 및 IMT 2000 System 단말기용



출처

http://www.rfdh.com




 

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1. 개요

2. 직렬통신과 병렬통신

 2.1 병렬통신

 2.2 직렬통신

3. 동기통신과 비동기통신

 3.1 동기통신

 3.2. 비동기통신

 3.3 동기통신과 비동기통신 비교

4. UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

5. RS-232(Recommended Standard number 232)

 5.1 RS-232 신호레벨

 5.2 커넥터 사양

 5.3 신호선에 대한 설명

 5.4 결선도

6. RS-422

7. RS-485

8. 비교

9. USB

 

1. 개요

 - 마이크로프로세서는 주변장치를 통해서 외부와 정보를 교환할 수 있으며 병렬통신과 직렬통신 2가지가 있음

 - 일반적으로 컴퓨터 내의 장치와 정보교환을 할 때는 통상적으로 고속의 통신속도를 필요로 하여 한꺼번에 많은 정보를 처리할 수 있는 병렬통신 방식을 주로 씀

 - 컴퓨터가 외부와의 통신을 할 때는 직렬통신 방식을 많이 사용


2. 직렬통신과 병렬통신

 2.1 병렬통신

    - 한 번에 N비트씩 데이터를 송수신, 데이터 전송이 빠름

    - 컴퓨터 내의 장치(HDD, FDD, Video card 등)와 정보교환을 하기 위해서 쓰이는 방식

    - 케이블이 굵어짐

 2.2 직렬통신

    - 데이터 비트를 1개의 비트 단위로 외부로 송수신하는 방식

    - 구현이 간단하고, 원거리 전송이 가능, 기종의 통신선로를 활용할 수 있어 비용의 절감이 큼

    - 직렬통신의 대표적인 것으로 모뎀, LAN, RS-232 및 X.25 등이 있음

 

http://www.rwmonline.org/Metrotek/SC/s1p11_frameset.htm


 

3. 동기(Synchronous) 통신과 비 동기(Asynchronous) 통신 

  - 직렬 통신은 데이터를 한 비트씩 순차적으로 보내기 때문에 어느 시점부터 어느 시점까지가 한 비트인지 수신자가 정확하게 알아낼 방법이 필요하다

  - 신호의 상태를 어떤 시점에서 검사하느냐에 따라 동일한 신호가 여러 다른 값으로 해석될 수 있다

  - 송신측에서 보낸 데이터를 수신한 쪽에서도 같은 값으로 인식하려면 송신자와 수신자는 서로 동기를 맞추어야 함

  - 수신자와 송신자가 상호 동기를 맞추기 위한 한가지 방법은 클럭 신호를 추가하는 것

  - 이러한 용도의 클럭 신호 사용 여부에 따라서 직렬 통신을 크게 동신(Synchronous) 통신과 비동기(Asynchronous) 통신으로 구분할 수 있음

 3.1 동기(Synchronous) 통신

    - 데이터 전송을 위한 선 외에 송신자와 수신자의 동기를 위한 별도의 클럭 신호를 사용하는 통신 방법

    - 동기 통신에서 송신자와 수신자는 서로 공유하는 클럭 신호에 맞추어 데이터를 주고 받음

 3.2 비동기(Asynchronous) 통신

      - 비동기 통신은 동기를 맞추기 위한 별도의 클럭 신호 없이 데이터를 주고 받는 방법

      - 클럭 신호가 없기 때문에 송신자는 한 바이트의 데이털르 전송하기 직전에 통신의 시작을 알리는 시작 비트를 먼저 보내 데이터의 전송이 시작된다는 것을 수신자에게 알림

      - 시작 비트를 보낸 다음부터 데이터를 한 비트씩 보내고 마지막에는 통신의 끝을 알리는 정지 비트를 보내 통신이 끝났음을 알림

     - 이와 같이 데이터를 전송할 때마다 시작과 끝을 알리는 시작 비트와 정지 비트를 추가로 보내기 때문에 동기용 클럭 없이도 데이터의 송수신이 가능

  3.3 동기 통신과 비동기 통신 비교

     - 동기 통신과 달리 비동기 통신은 클럭 신호를 사용하지 않기 때문에 통신에 필요한 선의 수가 더 적음, 하지만 통신 속도 측면에서는 동기 통신방식이 효율이 더 좋다

     - 비동기 통신을 사용할 때에는 통신에 참여하는 두 주체가 서로 대등한 관계에서 일대일 통신을 한다.

     - 동기 통신에서는 두 주체 사이에 주종관계가 있어 한 쪽이 통신의 주도권을 가지는 마스터, 다른 쪽은 슬레이브로 동작

     - 마이크로프로세서와 여러 주변 장치 사이의 통신에는 이러한 마스터-슬레이브 기반의 동기통신이 많이 사용됨


4. UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

  - 비동기식 통신을 위한 전용하드웨어, 비동기식 통신 컨트롤러

  - 비동기 통신에 필요한 이런 직렬-병렬 데이터 변환 작업을 자동으로 해주는 하드웨어 장치

  - UART에서 나오는 신호는 보통 TTL 신호를 갖기 때문에 노이즈에 약하고 통신 거리에 제약이 있다

  - 이러한 TTL 신호를 입력 받아 노이즈에 강하고 멀리 갈 수 있게 해주는 인터페이스 IC를 Line Driver/Receiver라 부르며 이중 대표적인 것이 RS-232, RS-422, RS-485가 있음

 

*TTL(Transistor to Transistor Logic)

 - 5V의 전압을 공급받아서 동작하는 회로

 - low 신호는 0~0.8V, high 신호는 2~5V 사이의 전압값을 가짐


 

5. RS-232(Recommended Standard number 232)

 - RS-232 표준은 비동기 직렬 통신 프로토콜의 가장 대표적인 예

 - 요즈음은 USB 인터페이스가 많이 사용되고 있어서 PC에 직렬 포트가 아예 없는 경우도 많지만 아직도 RS-232 표준은 많이 사용되고 있음

 5.1 RS-232 신호레벨

    - RS-232표준은 논리 '1'에 해당하는 전압의 범위를 -3V~-25V로 논리'0'에 해당하는 전압의 범위를 +3V~+25V로 규정(TTL레벨과 비호환)

 

 

    - 이런 전압은 일반 디지털 회로에서 사용되는 범위를 벗어나기 때문에 RS-232 Transceiver 가 필요

    - RS-232 통신은 위아래 대칭이고 전압 레벨이 높으므로 먼 거리(15m 정도) 통신이 가능

 

Digital transmission is the transmission of binary electrical or light pulses in that it only has two possible states, a 1 or a 0. The most commonly encountered voltage levels range from a low of +3/-3 to a high of +24/-24 volts. Digital signals are usually sent over wire of no more than a few thousand feet in length.

 

 

  5.2 커넥터 사양

   5.3 신호선에 대한 설명


   5.4 결선도


6. RS-422

 - RS-232통신보다 더 먼거리 통신을 원하는 경우에 RS-422/485 통신을 사용

 - 기본적으로 RS-422은 differential mode로 송수신, 즉 두 라인의 전위차가 0.2V이상이 되면 논리적으로 1, -0.2V 이하가 되면 논리적으로 0을 의미하게 됨.

 - RS-422은 송신측에서는 2개의 신호선을 서로 역상이 되도록 드라이브하고 수신측에서는 그 차를 검출함으로서 데이터를 보내기 때문에 노이즈가 실려도 2선에 동일하게 나타나 서로 상쇄가 되기 때문에 오류가 적은 통신 가능

 - Point to Point 모드와 Multi-Drop 모드 두 가지가 있음

 

7. RS-485

 - RS-485 통신은 RS-422통신과 비교할 때 전송속도 및 전송거리는 유사하지만, RS-422 통신과는 달리 N:N의 접속이 가능한데, 이를 다시 말하면 RS-422통신은 한 개의 Master만이 접속이 가능하지만, RS-485 통신은 다수의 Master 접속이 가능


8. 비교

 

9. USB(Universal Serial Bus)

  - 주변기기의 종류에 따라 각기 다른 인터페이스 사용으로 인해 혼란

  - 이러한 혼란을 극복하기 위해 범용직렬버스(USB) 등장, 즉 키보드, 마우스, 프린터, 스피커 등을 비롯한 주변 기기 등을 PC에 접속하기 위한 인터페이스의 통일을 목적

  - 최근 출시되는 컴퓨터 주변기기들은 대부분 USB 인터페이스 사용

  - USB(Universial Serial Bus) 는 범용 직렬 버스

  - 인텔, MS, IBM 등 7개사가 공동으로 제안한 주변기기 접속 인터페이스 규격

  - 주변기기등을 최고 127대까지 연결

  - USB 3.0은 2.0보다 10배 빠른 4.8Gbps의 속도 지원하고 저전력 모드에서 사용 가능

 

 

<References>

http://eslectures.blog.me/80137813546

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sojumonika&logNo=60167455833


 

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