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RF 통신이란 무엇입니까?
RF는 전파 전파와 관련된 전자기 스펙트럼에서 떨어지는 주파수를 나타냅니다. RF 전류는 공간에 적용된 신호를 전파하는 안테나에 적용 할 때 전자기장을 생성합니다. 전자기파 기반 통신은 특히 무선 음성 통신 및 데이터 통신을 위해 수십 년 동안 이용되어왔다. RF 신호의 주파수는 필드의 파장에 반비례합니다. 무선 주파수에 대한 발진율은 30 KHz 내지 300 GHz 범위이다.
정보를 포함하도록 변조 된 RF 파를 RF 신호라고합니다. 이러한 RF 신호는 예측되고 탐지 될 수있는 몇 가지 행동을 가지며 다른 신호와 인터페이스 할 수 있습니다. 무선 신호를 수신하려면 안테나를 사용해야합니다. 이 안테나는 한 번에 더 많은 수의 무선 신호를 수신합니다. 라디오 튜너를 사용하여 특정 주파수를 선택할 수 있습니다. 원격 제어 응용 프로그램에 사용되는 일부 무료 대역이 있습니다. 이들은 ISM (Industrial, Scientific and Medical) 밴드라고도합니다. 가장 매력적인 주파수 대역은 434 MHz입니다.
페이로드 데이터는 RF 반송파에서 변조되어야한다. 두 가지 간단한 변조 기법 진폭 편이 변조 (ASK)와 주파수 편이 변조 (FSK)가 널리 사용됩니다. 전력 소비의 이유로 ASK는 대부분 ON-OFF 키잉 (OOK)으로 구현됩니다. 도전 과제는 비용과 성능 간의 완벽한 절충안을 나타내는 안테나 설계 또는 개념을 찾는 것입니다. 규제를 충족시키기 위해서는 명확한 RF 설계가 필요합니다.
RF 원격 제어를위한 양방향 링크 :
하이 엔드 원격 제어는 양방향 RF 링크를 기반으로 사용될 수 있습니다. 피 제어 장치에 대한 원격 제어기 링크 이외에 장치에서 제어기로의 추가 링크가 있습니다. 이 역방향 링크는 핸드 셰이크 프로토콜을 사용하고 사용자에게 피드백을 제공함으로써 원격 링크의 견고성을 확보하는 데 사용될 수 있습니다. 양방향 RF 링크는 하나의 PLL과 하나의 단일 안테나를 공유하는 RF 수신기와 RF 송신기를 포함하는 RF 트랜시버 IC를 사용하여 구현됩니다.
RF 통신 프로토콜 :
RF 링크의 견고성을 향상시키기 위해 종종 CRC (Cyclic Redundancy Check) 값이 생성되어 프레임의 일부로 전송됩니다. 수신기는 수신 된 데이터 프레임의 CRC 값을 재 계산함으로써 임의의 비트 에러를 명확하게 식별 할 수 있고 전송 전에 생성 된 것과 비교할 수있다. 송신기의 배터리 충전 레벨은 측정 된 배터리 전압을 나타내는 완전한 4 비트 또는 8 비트 데이터 필드로 신호화할 수 있습니다. 이 시스템은 전송 및 수신이라는 두 노드 간 단방향 통신을 허용합니다.
RF 통신의 응용
RF 통신은 주로 무선 데이터, 음성 전송 응용 프로그램, 홈 자동화 응용 프로그램, 원격 제어 응용 프로그램 및 업계 지향 응용 프로그램에 사용됩니다.
예를 들어, 홈 오토메이션 애플리케이션에서는 기존 스위치 대신 RF 제어 스위치를 사용할 수 있습니다. 이 목적을 위해 RF 리모컨은 다른 장소로 이동하지 않고 조명 및 기타 장치를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 신체 장애자에게 주로 유용합니다. 로봇 및 차량 제어를위한 업계 지향적 인 어플리케이션에서 RF 통신이 사용될 수 있습니다. 로봇 차량은 일반적으로 사람이 수행 할 수없는 위험한 작업에 사용됩니다. 이를 위해 로봇 차량의 움직임을 제어하기위한 전송 장치가 필요합니다.
RF를 통한 전송은 IR (적외선)보다 훨씬 낫습니다. 첫째로 RF를 통한 신호가 더 먼 거리를 이동하여 장거리 애플리케이션에 적합합니다. IR은 주로 시선 모드에서 작동하지만 송신기와 수신기 사이에 장애물이있는 경우에도 RF 신호가 이동할 수 있습니다. RF 전송은 적외선 원격 통신보다 높은 신뢰성을 가지고 있습니다. RF 통신은 특정 주파수를 사용하지만 IR은 특정 범위를 사용하지 않으며 다른 IR 방출 소스의 영향을받습니다.