사물 인터넷 기술
단 19년(1998년 9월 시작) 만에 Wi-Fi는 비활성 기술에서 강력하고 다재다능한 기술로 발전했습니다. 이제 또한 수억 명의 삶에서 필수적인 역할을 하며 거의 지속적으로 개선되고 있습니다. 그러나 이러한 변화가 소비자와 기업이 찾고 있는 가장 중요한 두 가지 요소인 범위와 속도를 가져올까요?
이러한 목표를 달성하기 위해 최근에 채택된 3가지 Wi-Fi 표준:
<올>Institute of Electronics and Electronics Engineers 전자통신의 권위자 역할을 하는 전문 협회입니다. Eckovation의 IoT 강사인 Mayank Singh는 IEEE가 통신 및 정보 기술과 같은 산업에서 통신을 위한 표준과 프로토콜을 만듭니다. .
IEEE가 승인한 각 표준은 고유 번호로 지정됩니다. 802는 영역 네트워킹을 수반하는 모든 프로토콜 또는 수정 사항에 사용되는 접두사입니다. 예를 들어, 이더넷 근거리 통신망(LAN)에 대한 표준; 802.3으로 지정되고 Bluetooth PAN(개인 영역 네트워크)은 802.15로 지정됩니다. 이 문서의 주제인 무선 LAN은 802.11로 지정됩니다.
802.11a(1990):OFDM(Orthogonal, Frequency Division Multiplexing) 파형이라고도 하는 'Wi-Fi A'는 표준이 완성된 지 2년 후에 나온 첫 번째 수정 사항입니다. 이 수정안은 5GHz 대역 확장을 정의하여 Wi-Fi A를 보다 유연하게 만들었습니다(2.4GHz 공간이 무선 가정용 전화기, 베이비 모니터, 전자레인지 등으로 가득 차 있기 때문).
802.11b(2000):처음으로 널리 사용되는 프로토콜 중 하나인 "Wi-Fi B". 802.11a에 비해 범위와 전송 속도가 향상되었습니다. 그러나 오늘날의 표준에 따르면 매우 느립니다(최대 11mbps). 802.11b는 2.4GHz 대역 확장을 정의했습니다. 이 프로토콜은 여전히 지원됩니다(Wi-Fi의 80%는 2.4GHz에서 실행됨). 하지만 더 빠른 옵션으로 대체되었기 때문에 이 기술은 더 이상 제조되지 않습니다.
802.11g(2003):'Wi-Fi G'는 b, 3년 후 시장에 출시되었습니다. 54mbps로 전송 속도의 약 5배를 제공합니다. 더 높은 데이터 속도로 2.4GHz 대역 확장을 정의했습니다. 주요 이점은 소비자에게 중요한 더 빠른 속도였습니다. 그러나 오늘날 이러한 속도는 가정에서 Wi-Fi 지원 장치의 평균 수 또는 여러 장치에서 강력한 무선 전력을 사용하는 평균 수를 따라잡을 만큼 충분히 빠르지 않습니다.
<표 스타일="높이:872px;" width="320">802.11n(2007):'Wi-Fi N'은 전송 속도 속도(안테나 수에 따라 300~450mbps)와 범위에서 또 다른 획기적인 개선을 제공했습니다. 이것은 2.4GHz와 5GHz 모두에서 작동하는 최초의 주요 프로토콜이었습니다. 이러한 전송 속도 덕분에 대용량 데이터를 그 어느 때보다 빠르게 전송할 수 있었습니다.
<노스크립트>802.11ac(2013):2013년에 'Wi-Fi AC'가 도입되었습니다. AC는 "기가비트 Wi-Fi"로 간주되는 것의 첫 번째 단계로, 8000mbps에 해당하는 거의 1Gbps의 속도를 제공합니다. 이는 802.11n보다 약 20배 더 강력하여 중요하고 널리 사용되는 프로토콜입니다.
AC는 5GHz 대역에서 실행되며 주목할만한 점입니다. 덜 널리 사용되기 때문에 더 높은 주파수와 속도에도 불구하고 속도와 관련하여 이점이 있습니다. 변조율이 높을수록 범위가 더 제한됩니다. 이러한 수정 사항은 AC의 성능을 개선하기 위해 2016년에 이루어졌습니다.
요구 사항에 따라 Wi-Fi 표준을 선택하고 새 프로젝트를 만드세요.
IoT에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
이 블로그의 저자는 Eckovation의 IoT 강사인 Mayank Singh입니다.
사물 인터넷 기술
내성이란 무엇입니까? 치수 정확도라고도 하는 가공 공차는 부품 크기의 허용 가능한 변동량입니다. 이것은 부품의 최대 및 최소 크기 제한으로 표현됩니다. 부품의 크기가 이러한 제한 내에 있으면 부품은 공차 범위 내에 있는 것으로 간주됩니다. 그러나 부품의 치수가 이러한 제한을 초과하면 부품이 허용 오차를 초과하여 사용할 수 없는 것으로 간주됩니다. CNC 가공과 관련하여 공차는 CNC 기계 측면과 CNC 가공 설계 측면에서 두 가지 다른 맥락에서 사용됩니다. CNC 기계에서 공차는 부품을 가공할 때 기계가 달성할 수 있는 치
냉각탑이라는 용어를 들었을 때 떠오르는 것은 원자력 발전소에서 볼 수 있는 높고 바닥이 넓은 원통형 타워입니다. 그러나 냉각탑은 원자력 발전소뿐만 아니라 다른 산업에서도 냉각 시스템의 일부로 사용됩니다. 이 특수 장치는 전체 시스템을 정지시킬 수 있는 과열 가능성을 방지하여 시스템이 제대로 작동하도록 합니다. 냉각탑 작동 방식 이름에서 알 수 있듯이 냉각탑은 시스템에서 순환하는 물을 식히는 데 사용됩니다. 일련의 팬이 많은 양의 공기를 냉각탑으로 끌어들입니다. 그런 다음 공기는 응축기에서 가열된 물과 직접 접촉하게 됩니다. 소량