인터넷은 우리의 삶을 영원히 바꿔 놓았습니다. 인간이 서로 연결되는 방식은 물론 우리의 기술이 다른 장치에 연결되는 방식까지 바꿔 놓았습니다. 인터넷은 사물 인터넷(IoT)의 초석으로, 기계가 새롭고 흥미진진한 방식으로 서로 정보를 공유하는 토대가 됩니다. IoT는 사용자와 소비자로서 우리의 생활 방식을 혁신하고 있으며, 적용 부문은 집 안에만 국한되지 않습니다.
연결된 삶을 구현하는 기술은 자동차에서 의료 서비스에 이르는 현대 사회의 수많은 영역에서 엄청난 변화를 이끌고 있습니다. 이러한 발전을 뒷받침하는 유선 솔루션이나 최신 5G 무선 네트워크 같은 인프라는 전례 없는 속도의 데이터 전송을 기반으로 합니다. 간단히 말해 고속 상호 연결 기술은 IoT 안정성의 필수 요소입니다.
연결된 산업
제조업 부문에서 산업용 사물 인터넷(IIoT)은 새로운 단어인 인더스트리 4.0을 도입했습니다. 이것은 데이터를 주요 원자재로 사용하는 최신 혁명의 이름입니다. 이 혁명의 산물은 스마트 공장입니다. 모든 기계가 모든 생산 공정 단계에서 정보를 공유하는 네트워크의 일부가 되는 공장입니다.
공장 내 모든 수준에서의 데이터 처리를 통합하면 제조사는 기존 방법을 이용할 때보다 더 빠르게 현재 수요 및 추세에 대응할 수 있습니다. 이러한 공장의 뛰어난 반응성을 이용하면 제조사는 신제품을 더 빠르게 개발하고 소비자에게 전달할 수 있습니다.
스마트 시티와 스마트 그리드
제조 공정의 모든 요소를 모니터링하는 이 기술은 도시에도 적용됩니다. 예를 들어 현대 기술은 에너지를 생산하는 방식을 바꾸고 있습니다. 기존 전력망의 중앙 집중식 구조와 비교할 때, 지금은 소형 발전소가 효과적인 대안입니다. 분산형 에너지 리소스(DER)라고 하는 이러한 발전소는 익숙한 풍력 및 태양광 발전을 바이오매스 연료 발전소와 지열원 같은 새로운 기술과 결합하여 기존 발전소를 보완합니다.
IoT를 구현하는 것과 같은 기술을 새로운 전력 관리 방식에서도 사용 중이며, 이를 스마트 그리드라고 합니다. 지역 소비자의 수요와 발전망 출력 간의 관계를 자동으로 관리할 수 있는 분산형 발전망을 실시간 데이터로 제어합니다. 비슷한 기술을 이용해 트래픽 관리나 대중 교통 시스템을 실행하여 더 효율적이고 즐겁게 생활하고 일할 수 있는 도시를 만듭니다.
자동차 산업에서도 연결된 기술을 도입하고 있습니다. 가족용 자동차는 주변 환경에서 실시간 정보를 수집하는 연결된 장치로 변모하고 있습니다. 이 데이터를 차량 내 진단 시스템과 결합하여 운전자가 상황을 최대한 정확하게 인식하게 합니다. 또한 이러한 최신 차량에 내장된 연결 기능을 이용하면 제조사는 성능을 원격으로 모니터링할 수 있으며, 따라서 운전자는 위기 상황이 발생하기 전에 정비 알림을 받게 됩니다.
웨어러블 기술
의료 산업은 무선 및 연결된 장치의 위력을 빠르게 인식하고 있습니다. 이제까지 환자 모니터링 솔루션은 대부분 불편한 유선 연결을 이용했습니다. 그러나 최근 소형 전자 장치와 안전한 고속 무선 연결 기술이 발전하면서 가볍고 강력한 최신 웨어러블 센서가 등장하게 되었습니다. 완전히 연결된 장치를 사용하면 환자를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 따라서 장기 증상에 시달리는 환자는 자택에서 치료받을 수 있습니다. 이렇게 되면 병상 수요가 줄어들고, 환자 개인의 필요에 맞는 치료를 할 수 있게 됩니다.
연결된 장치 디자인
우리가 사는 연결된 세계에서는 다양한 장치가 필수 불가결한 존재가 되고 있습니다. 디자이너는 데이터를 고속으로 공유하면서도 작은 크기의 이점을 제공하는 솔루션 제작이라는 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 이러한 장치에서 사용하는 커넥터에는 특히 더 까다로운 요구사항이 적용됩니다.
초당 수 기가비트의 데이터를 전송하게 되면서, 안정적이고 안전한 회로를 만드는 커넥터의 기능이 그 어느 때보다도 중요해졌습니다. 동시에 웨어러블 기술, 휴대전화나 차량 기반 장치를 포함한 스마트 장치는 휴대형이기 때문에 거친 환경에서도 파손되지 않아야 합니다.
이러한 데이터 집약적인 부문에서는 충격 및 진동 노출을 반드시 고려해야 합니다. 가혹한 환경은 짧은 회로 개방을 유발할 수 있습니다. 저주파수 전기 장치는 1마이크로초 중단에도 영향받지 않을 정도로 견고합니다. 하지만 최신 장치는 10Gbps 이상의 속도로 데이터를 처리해야 하며, 따라서 1마이크로초 수준의 신호 교란도 중요 정보 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 조건을 견딜 수 있는 접촉면을 제공하는 커넥터를 디자인해야 합니다.
하지만 로우 프로파일 장치가 부상하면서, 물리적으로 더욱 튼튼한 커넥터가 필요하게 되었습니다. 동시에 패키지 크기를 줄이고 더 미세한 피치를 구현해야 합니다. 전통적인 보드 간 커넥터는 연성인쇄회로(FPC) 같은 가벼운 로우 프로파일 제품으로 대체되고 있습니다.
Molex는 작은 크기, 견고한 디자인과 뛰어난 성능의 적절한 조합을 제공하는 커넥터가 얼마나 중요한지를 잘 압니다. 연결된 세계에서 사용하는 솔루션에서는 이러한 특성이 너무나 중요하며, 디자이너는 자신이 겪는 어려움을 이해하는 솔루션 공급업체를 찾아야 합니다. Molex와 Arrow는 협업을 통해 혁신적이고 안정적인 솔루션을 고객에게 제공하고, 미래의 기술을 디자인하는 이들에게 선택지를 제공하고자 함께 노력하고 있습니다.
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