우리의 세계가 점점 더 연결되고 데이터 중심이 되면서, 많은 장치들이 간헐적 제출이나 데이터 수집에서 즉각적인 클라우드 서비스로의 보고로 요구가 변화하고 있습니다. 이것은 장치가 고객의 WiFi 네트워크를 벗어나면, 예를 들어 농장의 센서나 이동 중일 때, 심각한 도전이 될 수 있습니다. 대규모 산업 현장이나 농장 전체에 무선 네트워크를 배치하는 비용은 유지보수 및 지원 비용을 고려하지 않고도 엄청날 수 있습니다. 많은 상황에서는 건설 장비나 배송 차량을 다룰 때처럼 무선 네트워크를 배치할 옵션이 전혀 없을 수도 있습니다.
최근에 진행한 프로젝트 중 하나에서, 우리는 자산 추적기 또는 예방 유지보수 데이터 수집 장치로 사용될 수 있는 LTE 연결 GPS 추적/모니터링 시스템을 설계했습니다. 자산 추적기 프로젝트와 같은 셀룰러 사물인터넷 제품은 장치가 더욱 똑똑해지고 그 어느 때보다 많은 데이터를 생성함에 따라 인기가 높아질 것으로 예상됩니다. 다음 모바일 제품에 셀룰러 통신을 추가하고 싶다면, 셀룰러 네트워크에 대해 알아야 할 것과 그것이 임베디드/모바일 장치와 어떻게 인터페이스하는지에 대해 알아야 합니다.
만약 여러분이 IoT 제품에 셀룰러 기능을 포함하는 방법에 대해 궁금해 한 적이 있다면, 저는 여러분이 최첨단에 있을 수 있도록 필요한 확실한 가이드를 준비했습니다. 이 가이드에서 다룰 내용은 다음과 같습니다:
셀룰러 네트워크는 세계 대부분의 육지에 걸쳐 존재하며, 여러분의 장치가 어디로 가든 클라우드로 데이터를 보내는 데 있어 가장 좋고 쉽게 접근할 수 있는 지상 네트워크를 제공합니다. 표준화된 밴드와 프로토콜 덕분에, 우리는 미국 뉴욕, 영국 요크, 심지어 호주의 요크에 셀룰러 모뎀이 탑재된 장치를 공급할 수 있으며, 새로운 인프라를 요구하지 않고도 우리의 서비스에 연결될 수 있음을 알고 있습니다.
"사물 인터넷(Internet of Things)" 기기의 개념이 비교적 새로운 것이지만, 기계 통신을 위해 셀룰러 네트워크를 사용하는 것은 새로운 개념이 아닙니다. 만약 여러분이 여러분의 기기에 셀룰러를 사용하는 것을 고려하고 있다면, 아주 적은 양의 데이터를 사용하기 위해 전화 요금제나 비슷한 계약에 묶여 있는 비용에 대해 생각하고 있을 수도 있습니다. 다행히도, 이에 대해 걱정할 필요가 없습니다! 여러분이 모바일 폰에 대해 전화 서비스 제공자를 가지고 있는 것처럼, 기기에 대해서는 기계 대 기계 (M2M) 제공자가 있습니다.
M2M 제공자는 일반적인 셀룰러 네트워크 제공자에 비해 여러 가지 주요 장점이 있습니다:
모든 주요 IoT 연결 제공업체들, 예를 들어 Hologram이나 Truphone과 같은 업체들은 이미 전 세계적인 커버리지를 제공하고 있거나 그러한 네트워크를 전 세계적으로 확장하는 과정에 있습니다. 이들은 귀하를 대신하여 현지 운영자들과 협상하고 고객들의 누적 데이터 볼륨을 활용함으로써 이를 달성할 수 있습니다. 이는 몇 메가바이트의 데이터를 매우 저렴하게 구매할 수 있으며, 이는 6개월 또는 1년의 만료 시간을 가질 수 있어, 간헐적인 센서 데이터를 수집하기에 완벽합니다. 만약 여러분이 다수의 장치를 배치한 경우라면, M2M 공급업체는 종종 여러분이 모든 SIM 카드를 중앙에서 관리하고 계정당 데이터 할당량을 제공하도록 허용하여, 비용과 관리 부담을 더욱 줄일 수 있습니다.
중앙 관리 외에도, 많은 제공업체들은 SIM을 쉽게 관리할 수 있는 API도 제공합니다. 이를 통해 여러분은 자체 포털을 통해 고객에게 정보와 데이터를 쉽게 제공할 수 있습니다. 대부분의 제공업체와 함께 자동화 규칙을 사용하면 장치에 문제가 발생할 경우 자동으로 알림을 받을 수 있어, 고객이 데이터 수집이 더 이상 이루어지지 않는다고 묻기 시작하기를 기다리는 대신 적극적으로 대응할 수 있습니다.
테스트를 위해, Three와 같은 일반적인 모바일 제공업체들은(적어도 일부 국가에서는) 계약 없이 사용할 수 있는 SIM 카드를 활성화하여 매달 상대적으로 많은 양의 데이터를 무료로 제공받을 수 있게 해줍니다 - 일반적으로 IoT 애플리케이션의 경우 매달 200MB 정도입니다. 전화나 태블릿을 사용하는 사용자의 경우, 이는 한 달에 몇 번 Facebook을 로드할 수 있게 해줄 수 있지만, 압축된 텍스트 데이터를 보내는 IoT 노드의 경우, 하루에 수천 번의 센서 읽기 값을 비용 없이 보낼 수 있게 해줍니다.
일반 제공업체의 SIM 카드는 기술 데이터 시트는 고사하고, 지정된 서비스 온도 범위나 산업/자동차 자격 인증을 포함하지 않습니다. M2M SIM 카드를 사용하면, 10년의 평가된 수명을 제공하는 확장 온도 범위 카드를 얻을 수 있습니다. 이러한 등급은 귀하의 장치의 성공에 결정적일 수 있습니다. 귀하의 장치가 외진 유정이나 농촌 농장에 있다면, 몇 달러밖에 안 되는 SIM 카드를 교체하기 위해 기술자나 엔지니어가 현장을 방문하는 비용은 엄청나게 비쌀 수 있습니다.
마찬가지로, 소비자용 SIM 카드는 휴대폰의 24개월 계약 기간을 넘어서는 수명을 기대하기 어려울 수 있습니다. 만약 여러분의 제품이 가혹한 환경에서 장비를 모니터링하게 되어 10년 동안 서비스 없이도 전력이 공급된다면 그곳에 있을 수 있습니다. Würth, Molex 등에서 제공하는 고품질 SIM 카드 소켓과 함께 사용한다면, 여러분의 제품이 셀룰러 인터넷 오브 씽스(IoT) 장치에서 SIM 카드가 실패하더라도 연결성을 잃지 않을 것임을 확신할 수 있습니다.
대안적으로, 임베디드 셀룰러 모뎀 모듈인 SIM 카드(eSIM)를 사용하면 보드 상의 상당한 공간을 절약할 수 있습니다. SIM 카드가 읽기 전용인 반면, eSIM은 재작성이 가능하며, 보드의 다른 구성 요소처럼 표면 실장이 가능합니다. eSIM 지원이 일반 SIM 카드만큼 널리 이용 가능하지 않다는 점을 지적하는 것이 중요합니다. 그러나, 개발된 세계의 대부분 주요 네트워크에서는 이를 지원할 것입니다. 보드 공간을 절약하는 것 외에도, 셀룰러 사물 인터넷 제품에 eSIM을 채택함으로써 상당한 비용 절감을 볼 수도 있습니다. eSIM 칩의 비용은 일반적으로 SIM 카드와 소켓보다 낮으며, 수동으로 SIM 카드를 소켓에 삽입하는 노동 비용을 상당히 절약합니다. eSIM은 장치 조립의 번인 및 테스트 과정 동안 자동으로 프로그래밍될 수 있습니다.
SIM을 제품에 추가하는 것의 몇 가지 흥미로운 이점이 숨겨져 있을 수 있습니다. SIM 카드의 역사는 스마트 카드와 깊이 연관되어 있으며, 많은 SIM 지향 마이크로컨트롤러는 광범위한 암호화 지원을 제공합니다.
이러한 이유로 Hologram과 같은 일부 셀룰러 사물인터넷 제공업체들은 통합 인증서 관리, 신뢰 체인, 일회용 토큰 및 기타 고급 보안 기능을 SIM 카드에 추가했습니다. 인증서를 관리하는 것은 쉬운 일이 아닙니다: 주제가 매우 복잡하며, 작은 실수가 비즈니스에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 작은 마이크로컨트롤러에 적합한 유용한 암호화 라이브러리를 찾기는 어렵습니다. IoT SIM은 장치의 보다 강력하고 보다 안전한 통신으로의 첫 걸음이 될 수 있습니다.
셀룰러 통신사 인증의 복잡성에 더해 의도적 방사 전자기 호환성 법률과 셀룰러 모듈을 구축하는 데 들어가는 모든 프로그래밍을 고려할 때, 셀룰러 모듈을 사용하고 싶어질 것입니다. 일반적인 사전 인증 라디오 모듈이 디자인과 인증을 직접 하는 것보다 약 10,000개 단위까지는 구현 비용이 저렴하지만, 셀룰러 모듈은 100,000개 이상 제조할 경우 직접 접근 방식보다 저렴할 가능성이 높습니다. 다행히도 몇 가지 훌륭하고 현대적인 옵션이 있습니다.
역사적으로, 셀룰러 모듈은 부피가 크고 전력 소모가 많으며 기능이 제한적이었습니다. 예를 들어, 인기 있는 SIMCom SIM900은 24mm x 24mm(576 제곱밀리미터) 크기인 반면, 제 프로젝트에서 사용한 더 현대적인 uBlox SARA-R4는 16mm x 26mm(416 제곱밀리미터)에 불과하지만 훨씬 더 많은 기능과 훨씬 높은 대역폭을 제공합니다. 새로운 LTE 대역을 활용함으로써, uBlox 셀룰러 모듈은 SIM900보다 4배 이상 높은 데이터 전송률을 제공합니다. uBlox는 SIM900과 비교하여 네트워크와 통신할 때 현저하게 더 많은 전력을 사용하지 않지만, LTE 덕분에 최대 4배의 데이터 전송률로 같은 양의 데이터를 전송할 경우 전력 소모량이 4분의 1로 줄어들 수 있어 배터리 수명에 좋습니다.
셀룰러 모듈은 지난 몇 년 동안 기술이 크게 발전했음에도 불구하고 여전히 상대적으로 높은 전력을 소비합니다. 반면에, 전형적인 LoRaWAN 모듈은 최대 전력으로 전송할 때 450 mW의 전력만을 사용하는 반면 LTE 모듈은 2 W 이상을 사용합니다. 그러나 LTE 모듈은 기지국에 가까울 경우 훨씬 적은 전력을 사용하여 자동으로 전송합니다. 반면, LoRa 모듈은 일반적으로 설정된 전력 수준을 사용하도록 프로그래밍되며, 자동 전송 전력 감소 기능을 포함하기 위해 더 많은 펌웨어 개발이 필요합니다. 비록 전력 소비가 높아 보일 수 있지만, LTE 모듈의 처리량은 LoRaWAN 모듈보다 훨씬 더 큽니다. LoRA의 최대 데이터 전송률은 27 kbps로, LTE 모듈의 최대 처리량보다 거의 15배 느립니다. 전력 소비량이 네 배만 더 되더라도, LTE 모듈은 데이터를 더 빨리 전송하고 다시 대기 모드로 돌아가 전체적으로 더 적은 전력을 사용할 수 있습니다.
LTE 모듈이 바이트 당 더 적은 전력을 사용할 수 있음에도 불구하고, 큰 최대 전력 소비는 다른 비용을 수반합니다. 더 큰 전력 공급 장치가 필요하며, 이는 보드 위의 구성 요소 비용, 보드 크기, 그리고 장치가 전류를 처리할 수 있도록 배터리나 전원 소스를 증가시킬 수 있습니다.
LTE 추적기 프로젝트를 위한 많은 연구 끝에, uBlox SARA R410이 제 요구 사항에 가장 잘 부합했습니다; 그러나, 이것이 귀하의 프로젝트 요구 사항에 완벽한 셀룰러 모듈일 수는 없습니다. 특별한 순서 없이 몇 가지 주목할 만한 대안들을 소개합니다:
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SIM7000G | SIMCom이 제작한, 유명한 SIM900 모듈 뒤를 잇는 제품으로, 극도로 작은 14x12mm 패키지에 NB-IoT와 LTE-M 지원을 제공합니다. |
SIM7060G | 역시 SIMCom이 제작한 이 모듈은 GNSS(GPS + Glonass + Beidou)와 NB-IoT를 같은 소형, 24x24mm 패키지에 제공합니다. |
Type 1SC-DM | muRata가 제작한 이 모듈은 기능이 풍부하며, 우리가 모두 기대하는 그들의 제품에서와 같은 우수한 품질을 제공할 것으로 예상됩니다. |
EXS62-W | Gemalto가 제작한 이 모듈은 모바일 결제 산업에서 세계적으로 선도하는 회사 중 하나로, 많은 상업용 POS 단말기에서 신뢰할 수 있을 것입니다. |
nRF9160 | 노르딕에서 제작한 이 모듈은 훌륭한 SDK, 전체 Arm Cortex-M33, GPS, LTE-M, NB-IoT를 제공합니다. MCU가 모뎀과 SDK와 통합되어 있기 때문에, 이는 FOTA(펌웨어 오버 더 에어) 업데이트를 지원하는 가장 접근성이 높고 가장 강력한 솔루션 중 하나입니다. |
3GPP(3세대 파트너십 프로젝트)는 셀룰러 네트워크에 대한 새로운 기술 사양을 개발하는 책임을 지고 있는 기구입니다. 그들의 작업은 다수의 국가 및 국제 위원회에 의해 표준으로 통합됩니다.
3GPP가 작성한 모든 사양과 자료를 깊이 있게 읽으면, 4G, 4.5G, 5G와 같은 종종 과대 광고되는 마케팅 용어를 거의 언급하지 않을 것입니다. 현대 기술의 많은 부분이 그들의 노력 위에 구축되어 있음을 고려할 때, 3GPP 팀은 상쾌하게도 겸손하고 진지한 접근 방식을 취합니다. 그들이 이 주제에 대해 제공하는 유일한 지침은 다음과 같습니다:
현재 마지막으로 확정된 3GPP 릴리스는 2017년에 승인된 릴리스 15이며, 릴리스 16과 릴리스 17은 아직 작업 중입니다. 3G 및 4G 사양은 대부분 LTE 표준에 속합니다. LTE는 할당된 데이터 전송 속도, 릴리스 번호, MIMO 구성 및 기타 매개변수를 기반으로 장치를 카테고리로 나눕니다.
카테고리 1부터 5까지는 원래의 것들로 - 2006년 릴리스 8로 거슬러 올라가며, 약 10 Mbit에서 300 Mbit까지를 커버합니다. 릴리스 10과 릴리스 11은 최대 속도를 카테고리 6부터 12를 통해 4 Gbit까지 확장했습니다.
우리에게 더 흥미로운 것은 릴리스 12와 13이 한 일입니다. 전자는 최대 속도 1 Mbit와 감소된 전력 소비를 도입한 CAT-0을 소개했습니다. 후자는 0.68 Mbit로 내려갔지만, SigFox와 LoRa와 같은 프로토콜과 경쟁하며, 단일 셀 리튬 기본 배터리로 10년 배터리 수명을 가능하게 하는 장치의 생성을 가능하게 했습니다.
10년 배터리 수명이 필요하다면 IoT-NB를 선택하는 것 외에는 별다른 선택의 여지가 없지만, 전력 요구 사항이 조금 더 여유롭다면 전 세계적으로 CAT-M과 CAT-1 폴백이 당신을 커버할 것입니다. 다행히도, 많은 회사들이 여러 프로토콜을 지원하는 LTE 모듈을 제공하며, 보통 NB-IoT와 CAT-M의 조합이며 때로는 GPRS 또는 CAT-1 폴백이 포함됩니다.
2G 네트워크는 종종 레거시 임베디드 장치에서 사용되며, 최대 연결 속도가 40kbps로 많은 현대 애플리케이션에는 비현실적입니다. 예를 들어, 많은 센서 읽기나 다른 데이터를 전송하는 웹 API와 같은 경우입니다. 낮은 속도는 전력 소비에도 영향을 줍니다. 1MByte의 데이터를 전송하려면 2G 모뎀을 3분 동안 켜둬야 합니다. 더 빠른 모뎀을 선택함으로써 가능한 한 수면 시간을 늘려 시간과 배터리 전력을 절약할 수 있습니다.
많은 네트워크 운영자들이 2G 지원을 완전히 폐지하고 있습니다. 오늘날 사용되는 대부분의 모바일 장치에서 사용되지 않으며, 시골 지역을 제외하고는 고객 수요가 거의 없습니다. 대부분의 스마트폰 애플리케이션은 데이터 속도가 너무 느려 소프트웨어에서 네트워크가 응답하지 않는 것처럼 보이기 때문에 2G 연결에서 작동하지 않습니다. 3G도 매우 비슷한 이유로 2G의 길을 가고 있습니다. 현대 장치는 3G가 제공할 수 있는 것보다 더 높은 처리량을 요구하며, 현대 통신사에게 이 기술을 지원하는 것은 거의 의미가 없습니다. 2G보다는 3G에 대한 지원이 전 세계적으로 훨씬 더 많지만, 그 시대도 점차 끝나가고 있습니다.
곧 전 세계 대부분 지역에서 사용 가능한 최소한의 셀룰러 기능은 LTE 네트워크에 의해 제공될 것입니다. 다음은 다양한 LTE 카테고리에 대한 간단한 설명입니다:
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LTE CAT-1 | 8 | LTE CAT-1 릴리즈는 2006년으로 거슬러 올라가며, LTE의 주류 버전을 간소화한 버전입니다. 전력과 대역폭 사용이 적지만, 개선은 크지 않습니다. LTE CAT-1은 거의 전 세계적으로 널리 퍼진 유일한 카테고리입니다. |
LTE-M CAT 0 | 12 | LTE-M CAT 0은 CAT 1의 릴리즈 후 5년 만에 IoT 애플리케이션을 위한 심각한 추진을 시작했습니다. 높은 속도 데이터 전송 요구 사항을 모두 제거하고 모뎀을 더 간단하고, 제조하기 쉽고, 더 저렴한 구성 요소로 단순화했습니다. |
LTE-M CAT M1 (AKA CAT-M), CAT-M2 | 13 및 14 | CAT M1은 최종 기기의 비용 절감을 추진하면서 대칭적으로 제공업체의 구현 비용을 낮추며, 이전 LTE 프로토콜과 대체로 호환됩니다. |
LTE CAT NB1/NB2 (NB-IoT) | NB1은 13, NB2는 14 | LTE CAT NB1과 NB2, 일반적으로 NB-IoT로 알려진 이 기술은 SigFox 및 LoRa와 같은 프로토콜과 기능적으로 동등한 수준에 도달하여 단일 리튬 셀로 10년의 배터리 수명이라는 오랜 꿈을 실현했습니다. 이 기술의 출시는 아직 시작 단계에 불과하지만, 미국의 AT&T, 15개국 이상에서 Vodafone, 중국의 China Mobile과 같은 많은 운영자들이 이 기술에 대대적으로 투자하고 있습니다. |
5G는 위에 언급된 LTE 카테고리와는 매우 다릅니다. 성능과 요구 사항을 향상시킬 뿐만 아니라 최대 71GHz의 주파수를 지원하고, 대량의 장치를 연결할 수 있습니다. 5G는 3GPP 릴리스 15에서 17까지: 임무 중요 통신, 기술 구축을 위한 API, 차량 및 철도 연결성, 초신뢰성 통신, 저지연, 사설 네트워크, 심지어 비지상 네트워크(NIN) 및 위성 통신을 통해 더 연결된 사회의 기반을 마련합니다. 따라서 5G는 앞서 언급한 NB-IoT 프로토콜을 통한 초저전력 장치 지원 확대 및 복잡성 감소 구현을 통해 더 높게, 더 넓게, 또한 더 작게 확장됩니다.
5G의 대대적으로 홍보된 기능 중 많은 부분이 임베디드 애플리케이션에는 별로 쓸모가 없을 것입니다. 엄청난 대역폭은 임베디드 마이크로컨트롤러나 마이크로프로세서가 활용하기에는 도전적일 가능성이 높습니다. 새로운 고주파 대역은 타워에 접근하는 범위를 심각하게 제한하며, 가장 중요한 것은 - LTE를 지원하는 셀룰러 모뎀이 비교적 최근에야 출시되었다는 점입니다. 대부분의 IoT 장치에 실용적인 저가의 대량 생산 5G 모뎀이 출시되기까지는 아마도 몇 년이 걸릴 것입니다.
지난 50년 동안, 우리 전자 엔지니어들이 접근할 수 있는 임베디드 장치들은 소비자 IT 산업에 비해 대략 20년 정도 뒤처져 있었습니다. 우리는 20년 전 CPU와 비슷한 밀도의 마이크로컨트롤러를 사용합니다. 기본적인 리눅스 임베디드 시스템은 보통 2000년대 초반 시스템의 성능을 가지고 있습니다. 우리는 여전히 무선 통신을 위해 2000년대의 기술(우리가 언급한 GPRS 네트워크)을 자주 사용합니다. 인정해야 할 것은, 우리가 사용하는 장치들은 20년 전 기술의 크기와 비용의 일부분에 불과합니다. 지난 몇 년 동안, 이 격차가 크게 줄어들기 시작했는데, 이는 부분적으로 휴대용 장치 산업 덕분입니다. 스마트폰 산업의 거대한 추진력이 곧 우리에게 접근 가능한 사전 인증된 셀룰러 모뎀을 제공하게 될까요?
3GPP는 특히 NB-IoT 프로토콜을 사용하는 제품의 경우, 셀룰러 사물 인터넷 제품의 전력 소비를 크게 낮추는 여러 기능을 도입했습니다. 두 가지 중요한 기능은:
PSM 또는 전력 절약 모드는 장치가 네트워크에서 연결이 끊어지지 않고 대기 상태로 전환할 수 있게 합니다. 이 기간 동안 데이터를 교환할 수는 없지만, 네트워크에 다시 가입하기 위한 전력 소모가 큰 핸드셰이크와 대기 모드로 전환 후 타임아웃과 같은 전형적인 모뎀 대기의 단점을 제거합니다. 장치는 네트워크에 대기 시간에 대한 선호도를 전달하지만, 최종 결정은 네트워크가 내립니다.
eDRX는 간단한 기능을 위한 다소 암호화된 약어입니다. 활성화되면, 장치는 메시지를 수신할 수 없지만 전송만 가능한 eDRX 기간을 선택할 수 있습니다. PSM만큼의 전력 절약은 아니지만, 장치가 데이터를 계속 전송할 수 있게 하며 흥미로운 절충안이 됩니다. LTE 장치에 이전에 허용되었던 몇 초의 기간에 비해 확장되었습니다.
다음은 IoT SIM 네트워크 운영자 목록이며, 우리는 어떠한 추천도 제공하지 않지만, 다음 운영자들은 온라인 리뷰에서 일관되게 두각을 나타냈습니다:
특정 애플리케이션의 경우, 셀룰러 연결이 광범위한 물리적 및 소프트웨어 인프라를 구축하지 않고도 데이터를 웹 서비스로 돌려보낼 수 있는 유일한 방법일 수 있습니다. 초기부터 셀룰러는 전송된 바이트당 많은 전력을 소모하는 큰 모뎀과 끔찍한 데이터 속도를 동반했습니다. 그럼에도 불구하고, WiFi 연결이 가능하고 장치가 항상 WiFi 연결 범위 내에 있을 경우, 셀룰러 인터넷 사물 제품을 구축하는 것보다 WiFi를 사용하는 것이 더 쉽습니다. SIM 카드와 그와 관련된 M2M 계약을 관리할 필요가 없으며 - 이미 사용 가능한 연결이 있을 때 많은 추가적인 부담이 됩니다.
만약 여러분의 장치가 이동 중이거나 다른 네트워크 옵션이 없는 위치에 있을 경우, 셀룰러는 커버리지가 있다면 완벽한 선택이 될 수 있습니다. 셀룰러 모뎀을 사용하는 것은 거의 모든 다른 옵션보다 저렴하고 빠릅니다. 만약 여러분이 매우 외진 곳에 있는 장치를 작업 중이라면, 데이터가 시간 내에 제출될 수 있도록 셀룰러에 백업으로 위성 서비스를 고려해야 할 수도 있습니다. 사전 패키지된 셀룰러 모뎀을 사용하는 것의 좋은 점은 고주파 모바일 장치에서의 EMC 도전 과제가 이미 모뎀 수준에서 해결되어 있다는 것입니다. PCB 디자이너로서 여러분의 임무는 모뎀 주변의 보드 나머지 부분을 적절히 배치하면서 다른 회로 블록 간의 격리를 보장하는 것입니다.
셀룰러 IoT 제품을 위한 PCB를 생성할 준비가 되면, Altium Designer®의 디자인 및 레이아웃 기능을 사용하세요. 보드를 제조할 준비가 되면, Altium 365® 플랫폼을 사용하여 제조업체와 프로젝트 데이터를 공유할 수 있습니다. 더 많은 질문이 있으신가요? Altium의 전문가에게 문의하세요.