Mezi těmito trendy, RF konektory, F konektory a kabely, stejně jako řadou bezdrátových technologií, mohou tyto trendy jen pokračovat. Vysokorychlostní data, podnikové sítě a průmyslové aplikace internetu věcí plně využívají různých forem flexibility a trvanlivosti.
Ačkoli většina diskusí kolem internetu věcí (IoT) zahrnuje nová komerční zařízení a aplikace, podstatou této nové technologické vlny je propojení senzorů, akčních členů a řídicích systémů prostřednictvím internetu. Tento trend platí pro spotřebitelské, obchodní, podnikové a průmyslové systémy. Pokud je to možné, řízení/rozhraní a komunikace jsou všechny dokončeny prostřednictvím speciálních systémů, bez typické dostupnosti nebo otevřeného komunitního rozvoje internetových technologií. Klíčovou technologií použití této funkce je RF připojení, především prostřednictvím RF přenosové linky nebo bezdrátové komunikace. V zásobníku internetu věcí se RF připojení používá pro téměř každý hardwarový prvek, od hardwaru zařízení, komunikačního systému, cloudového/podnikového systému až po webovou/mobilní aplikaci koncového uživatele.
Cílem tohoto příspěvku je diskutovat o univerzálnosti a podrobnostech technologie RF připojení v aplikaci internetu věcí. Tato diskuse bude zahrnovat přehled technologií RF připojení a umístění těchto technologií v celém zásobníku internetu věcí.
Zásobník internetu věcí, senzory, akční členy, hardware zařízení, komunikační sítě, síťové/mobilní aplikace a podnikové systémy, to vše se může spolehnout na RF připojení, ať už prostřednictvím přenosových linek nebo bezdrátové komunikace.
1. Externí zařízení: snímač, akční člen a ovladač.
2. Hardware zařízení: komunikační modul;
3. Firmware zařízení.
4. Komunikační systém: dálková síťová infrastruktura, vnitřní síťová infrastruktura, bezdrátová komunikace.
5. Softwarová platforma.
6. Síťové/mobilní aplikace.
7. Podnikový systém.
8. Průmyslový systém.
Pro aplikaci internetu věcí existují dva hlavní způsoby využití elektromagnetické energie v radiofrekvenční části spektra. Vzhledem k tomu, že aplikace internetu věcí obvykle využívá RF energii na frekvencích nižších než 6 GHz, metody RF připojení zahrnují přenosové linky, jednosměrné, obousměrné a bezdrátové sítě. Mezi běžné typy RF přenosových linek v internetu věcí patří RF koaxiální kabely a konektory (kabelové sestavy) a ploché kabely (mikropáskové). Obecně se páskové přenosové linky používají pro kryty zařízení a desky s plošnými spoji k efektivnějšímu vedení komponent RF koaxiálních kabelů v hardwarových modulech a speciálních konektorových rozhraních. Jsou široce používány na všech úrovních zásobníku internetu věcí:
Připojte moduly v zařízení nebo šasi.
Jako součást komplexních komponent vícepinových konektorů používaných v průmyslových/podnikových systémech nebo testech.
Jako nízkoztrátové a antiinterferenční spojení mezi senzorem/aktorem/řídicím systémem a komunikačním zařízením.
Připojte bezdrátový modul k anténě.
Vysokorychlostní digitální aplikace jako vysoce věrné propojení.
Aplikace pro dálkovou síť.
Vnitřní síťová aplikace.
Je široce používán v celulárních sítích, bezdrátových sítích a bezdrátových vysílacích systémech.
Mobilní zařízení a počítačový systém s bezdrátovou sítí a komunikačním modulem.
Bezdrátové vysokofrekvenční připojení je dalším hlavním využitím radiofrekvenční technologie a internetu věcí a realizovalo velké množství aplikací internetu věcí. V opačném případě nejsou tyto aplikace proveditelné, pokud se používají přenosová vedení nebo jiná kabelová spojení. Bezdrátové RF připojení umožňuje umístění zařízení a systémů internetu věcí v mobilních aplikacích, modulárních systémech a prostoru, jinak to přinese kabelové připojení náklady, složitost nebo provozní problémy. Bezdrátové komunikační systémy se spoléhají na různé jedinečné standardy bezdrátové komunikace.
Technologie RF připojení může dosáhnout vysoce kvalitního přenosu signálu, ochrany proti rušení nebo vysoce flexibilního, nízkoenergetického a mobilního provozu, v závislosti na tom, zda využívá přenosové linky RF nebo bezdrátové komunikační systémy. Proto je RF připojení velmi užitečné v celém zásobníku internetu věcí, používá se hlavně pro připojení zařízení a periferního hardwaru, bezdrátové sítě a komunikace, stejně jako podnikových a průmyslových systémů.
Periferní zařízení internetu věcí, zejména senzory, akční členy a ovladače, jsou obvykle instalovány v klíčových oblastech nebo v jejich blízkosti, kde jsou získávány informace nebo vykonávány funkce. Používání periferních zařízení internetu věcí se zvyšuje, což může zahrnovat snímání teploty/vlhkosti nebo jiných informací o prostředí, aktivaci dveřních zámků nebo bezpečnostního přístupu, ovládání motorů nebo napájení příslušenství. V budoucnu může být více aplikací. V každém případě je věrnost informací ze senzorů a řídicích signálů velmi důležitá pro budoucí využití internetu věcí. S elektrifikací a prosperitou elektronických systémů roste hrozba elektrického rušení. Je vysokou prioritou chránit citlivá periferní zařízení internetu věcí a zajistit komunikaci klíčových dat a řídicích signálů.
Sestava RF koaxiálního kabelu se obvykle používá k poskytování stejnosměrného napájení a komunikačních řešení pro vzdálená periferní zařízení IoT, protože koaxiální kabel dokáže zvládnout nízké energetické a středně výkonové zátěže, aby bylo dosaženo komunikace signálu s velkou šířkou pásma. Charakteristiky stínění RF koaxiálních komponent pomáhají předcházet průniku rušivých signálů a také zabraňují úniku bezpečnostních hrozeb běžných u jiných vysokorychlostních signálových technologií (jako je Ethernet). Protože sestavy RF koaxiálních kabelů se používají v extrémních aplikacích, jako je armáda a letectví, téměř všechny aplikace mohou zvolit toto certifikované pevné spojení. RF koaxiální komponenty lze také zakoupit a nainstalovat za relativně nízkou cenu a mají různé velikosti a typy.






