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군용 VoIP 전화기를 위한 고신뢰성 Rx 전력 시스템 설계
High Reliability Rx Power System Design for Military VoIP Phone 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.15 no.5, 2020년, pp.857 - 864  

박경화 (국방기술품질원) ,  박현정 (국방기술품질원) ,  김현성 (한화시스템(주))

초록
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본 논문에서는 전술정보통신체계(TICN)의 구성 부체계 중 하나인 교환접속체계에서 이더넷 프로토콜을 지원하고 VoIP 교환기와 연동하여 보안된 음성통화/영상통화를 제공하고 다자간 통화, 지령기능 등의 차등 서비스를 지원하는 다기능형 VoIP 전화기의 야전에서의 전원부 불량을 저감하기 위해 개선한 방법들을 제안하였다. 다기능형 VoIP 전화기의 전용 어댑터 출력전압 인입부의 TVS 적용, PoE 모듈 입력단 TVS 적용, Blocking Diode 추가 및 폴리스위치 뒷단의 DC/DC 컨버터 추가 적용을 통하여 전원부를 개선하고 성능 및 환경 시험등을 수행하여 제안방법 타당성을 입증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The multi-functional VoIP phone supports the Ethernet protocol in the TIPS(: Tactical IP Switch), which is one of the sub-systems of the tactical information and communication system (TICN). It provides secured voice / video calls in conjunction with VoIP exchanges and supports differential services...

주제어

표/그림 (10)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 군에서 활용도가 높은 다기능형 VoIP 전화기의 야전에서 발생한 불량 현상을 기반으로 가장 많은 고장 부분을 차지하는 전원부 불량현상을 줄이기 위해 회로를 개선한 방법을 제안하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
차세대 전술통신 체계인 전술정보통신체계는 무슨 통신기반 체계인가? 차세대 전술통신 체계인 전술정보통신체계(TICN:Tactical Information and Communication Network)는 실시간적으로 수집한 정보를 바탕으로 전장 상황에 따라 빠른 대응 및 정보 전달을 할 수 있는 대용량 통신기반 체계이다.[1-4] TICN 체계는 그림 1과 같이 망 제어체계, 교환접속체계, 대용량무선전송체계, 소용량무선전송체계, 전술이동통신체계, 전투무선체계 등의 부체계로 구성된다.
군용 다기능형 VoIP 전화기의 고장의 원인은 무엇인가? 2016년도 최초로 군에 전력화 된 이후로 군용 다기능형 VoIP 전화기의 시장에서 고장 빈도 수는 타장비에 비해 비교적 많은 것으로 집계되었다. 이러한 고장의 약 90% 정도를 차지하는 주요 현상은 대부분 다음 두 가지 원인에 의한 것으로 상용 장비로 구성되는 스위칭 허브의 서지성 고전압으로 인한 PoE 모듈 소손과 전용 어댑터 연결부에 고전압이 인가되어 PoE 출력부 Capacitor 및 비교적 낮은 전압 Rating을 가지는 다기능형 VoIP 전화기에 전원을 공급하기 위한 레귤레이터 등의 전원부 소손이었다.
TICN 체계은 무엇으로 구성되어 있는가? 차세대 전술통신 체계인 전술정보통신체계(TICN:Tactical Information and Communication Network)는 실시간적으로 수집한 정보를 바탕으로 전장 상황에 따라 빠른 대응 및 정보 전달을 할 수 있는 대용량 통신기반 체계이다.[1-4] TICN 체계는 그림 1과 같이 망 제어체계, 교환접속체계, 대용량무선전송체계, 소용량무선전송체계, 전술이동통신체계, 전투무선체계 등의 부체계로 구성된다.[5]
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참고문헌 (10)

  1. K. Park and J. Hwang, "TICN System Requirement and Capability for FutureWarfare Environment," Telecommunications Review, vol. 20, no. 2, 2010, pp. 1-11. 

  2. J. Kim, B. Kim, H. Park, and M. Seo, "Design of the 1.5kVA Class Wireless Power Transfer Device for Battery Charging of Integrated Power Control System in MSAP," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 413-420. 

  3. T. Kwon, "Analysis and Design a Optimum Protocol for TICN Tactical Backbone," The Journal of Korea Institute Of Communication Sciences, vol. 35, no. 12, Dec. 2011, pp. 1722-1727. 

  4. J. Kim, B. Kim, and B. Kim, "Improvement and Verification of TMFT Power Circuit Design," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 357-362. 

  5. Y. Son, B. Bae, T. Shon, Y. Ko, K. Lim, and M. Yun, "Mutual Authentication Method between Wireless Mesh Enabled MSAPs in the Next-generation TICN," The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, vol. 37, no 5, 2012, pp. 385-394. 

  6. J. Jin, Y. Kim, and Y. Lee, "Design on a Dual Impulse Surge Protector for the Power over Ethernet Devices," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 10, no. 8, 2015, pp. 927-934. 

  7. IEEE Std. 802.3at, IEEE Standard for Information technology, IEEE, 2009. 

  8. J. Wu, H. Wu, C. Li, W. Li, X. He, and C. Xia, "Advanced fourpair architecture with input current balance function for power over Ethernet(PoE) system," IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, no. 5, May 2013, pp. 2343-2355. 

  9. W. Kim, H. Park, M. Choi, and J. Park, "Study on Burn-in Characteristics from Switching on-off of Auto Polyswitch," Proceedings of Korean Society for Precision Engineering Annual Conference, Changwon, Korea, 2010, pp. 315-316. 

  10. H. Choi, Y. Song, and W. Lee, "The comparison of ESD prevention characteristic of TVS with a Varistor at low voltage," Proceedings of The Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers Annual Conference, Seoul, Korea, Nov. 2002, pp. 105-109. 

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