KR20220131104A - 네트워크 인터페이스 모듈 시스템 - Google Patents

네트워크 인터페이스 모듈 시스템 Download PDF

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KR20220131104A
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Abstract

본 발명은 네트워크 인터페이스 모듈 시스템에 관한 것이다. 본 발명은

Description

네트워크 인터페이스 모듈 {Network interface module system}
본 발명은 네트워크 인터페이스 모듈에 관한 것이다. 더욱 자세하게는 데이터나 전원에 이상이 발생하면 전원을 리셋할 수 있는 네트워크 인터페이스 모듈에 관한 것이다.
최근 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 시대의 도래에 따라 상기와 같은 IoT의 핵심 기술 중 하나인 센서 기술이 더욱 중요해지고 있다.
이러한 센서가 탑재된 모바일 및 IoT 기기는 대체로 무선환경에서 한정된 배터리 용량을 가지고 구동 되는 반면, 배터리의 교체 없이 장시간 동작이 요구되는 환경이 많다. 이에 따라 센서를 탑재한 모바일 디바이스 및 IoT 기기에 있어서 저전력화는 필수적인 요소이다.
또한, 스마트폰 혹은 휴대용 단말기(hand-held device)가 널리 보급되면서, 이를 기반으로 하는 퍼스널 허브(Hub)와 PC 및 TV 등과 관련된 주변장치 간의 연결에 대한 니즈(needs)와 중요도가 더욱 증가하고 있다
상기 허브(Hub)는 컴퓨터를 케이블을 사용하여 연결하기 위해 사용되는 장비로서, 일반적으로 허브는 여러개의 접속기를 가지고 있는 상자와 비슷한데, 거기서 노드가 달려있고 각각의 포트 상태를 가리키기 위한 LED를 가지고 있다.
상기 허브는 기존의 구조에 비하여 낮은 전력을 소비하며 데이터 등을 처리할 수 있는 구조로 설계되었으며, 최근에는 이러한 허브 자체의 전력 소모를 줄이는 연구 또한 진행되고 있다.
또한, 상기 허브가 작동되면 데이터 및 인터페이스 장치와의 연결에 있어서 데이터 이상 현상이 발생하면 작동이 안되는 경우가 생기므로, 네트워크 시스템 등을 다시 일일이 리셋하여야 한다는 문제점이 있다.
또한, 허브의 주변이 과열될 경우에, 모터 속도 제어를 위한 장치에 흐르는 전류를 차단할 수도 있고, 주변이 과열되지 않더라도 과전류가 흐를 경우에 허브와 장치 사이에 흐르는 전류를 차단할 수 있도록 하면서, 장치에 전원을 리셋할 수 있도록 하는 인터페이스 모듈 장치나 시스템이 필요한 상황이었다.
대한민국 특허공개 제2020-0089126호 대한민국 특허공개 제2019-0009909호 대한민국 특허공개 제2015-0146410호
따라서, 본 발명은 전원 이상 등의 문제로 데이터 수신이 오프된 경우, 사용자가 별도의 조작이 없이도 자동 리셋되어 전체적인 네트워크 시스템을 자동적으로 정상 구현할 수 있도록 하는 네트워크 인터페이스 모듈을 제공할 수 있는 것을 목적으로 한다.
또한, 허브에 접속되어 직류전원이 배출되는 포트의 연결선 등에서 이상신호나 이상전원이 발생하였을 경우에 PoE(Power of Ethernet)의 전력을 차단할 수 있는 네트워크 인터페이스 모듈을 제공할 수 있는 것을 목적으로 한다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 본 발명은 네트워크 인터페이스 모듈에 있어서, 컴퓨터 또는 네트워크 시스템과 상호 통신이 가능하도록 하는 스위칭 허브와CPU, 이더넷 스위치 및 이더넷 물리 디바이스(PHY)가 단일 칩 형태로 일체로 결합되어 이더넷 데이터 통신을 수행하는 중앙처리보드와 상기 스우칭 허브와 연결되어 적어도 하나의 통신 가능하게 결합된 포트가 다수의 서로 다른 네트워크 진단 기능을 하도록 구성된 적어도 하나 이상의 프로그램 가능한 인터페이스 모듈과 상기 인터페이스 모듈과 통신 가능하게 연결되고, 네트워크망에 연결 가능한 하나 이상의 포트들 및 상기 인터페이스 모듈과 통신 가능하게 결합되고, 상기 인터페이스 모듈 사이의 데이터의 전송을 조정하도록 구성된 제어 모듈과 해당 장치 또는 기기들의 동작을 명령하는 데이터를 전송하고, 상기 인터페이스 모듈로부터 신호를 전송받아 전원을 자동 복구하는 서버와 상기 서버와 상기 인터페이스 모듈간의 데이터를 송수신하며, 상기 서버로부터의 동작 명령을 받아 해당 장치 또는 기기에 전송하는 게이트웨이와 상기 네트워크 서버에서 정보를 전달받아 해당 센서들의 센싱값을 상기 서버로 전달하는 센서모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 인터페이스 모듈은 네트워크에 이상 전원이 감지되면 상기 서버에 통보하여 전원을 리셋시키도록 하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 스위칭 허브는 인터넷 장비로부터 UTP 케이블 (Unshieded Twisted pair Cable)을 통해 입력되는 인터넷 신호를 복수의 분배 포트로 분배하여 제공한다.
그리고, 상기 중앙처리보드에 데이터 라인을 통하여 필요한 전원을 공급하는 파워 오버 이더넷(PoE)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 것이다.
따라서, 본 발명은 네트워크 상에 이상전원이 흐를 경우에, 자동 차단시키고 다시 리셋이 가능하도록 하여 자동 복구시킬 수 있는 네트워크 인터페이스 모듈을 제공할 수 있는 효과가 있는 것이다.
도 1은 본 발명에 의한 네트워크 인터페이스 모듈의 전체적인 구성도.
도 2는 이더넷 서비스를 구현하는 PoE와 중앙처리보드의 구성도.
도 3a와 3b는 네트워크 서버의 상세 구성도.
도 4는 네트워크 인터페이스 모듈을 이용한 네트워크 작동의 흐름도.
이하에서는 본 발명의 양호한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시가 되더라도 가능한 한 동일 부호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다.
또한, 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용된 것에 불과하므로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니며 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현도 의미하는 것임을 미리 밝혀두고자 한다.
그리고, 본 명세서 상에 등장하는 용어인 장치 또는 기기는 PC, 전화기, 카메라, CCTV 등과 같은 전자 장비이다.
도 1은 본 발명에 의한 네트워크 인터페이스 모듈의 전체적인 구성도이고, 도 2는 이더넷 서비스를 구현하는 PoE와 중앙처리보드의 구성도이고, 도 3a와 3b는 네트워크 서버의 상세 구성도이고, 도 4는 네트워크 인터페이스 모듈을 이용한 네트워크 작동의 흐름도이다.
먼저, 도 1을 참조하면, 스위칭 허브(Switching Hub)(10)는 컴퓨터 또는 네트워크 시스템과 상호 통신이 가능하도록 하는 것으로서, 여러 개의 접속구가 형성되어 있는 특징이 있으므로, 상호간에 데이터 프레임을 동시에 교환하거나 접속할 수 있다. 그리고, 통신망에 서버 간의 통신량이 많고 서버들이 동시에 동일한 허브에 접속되어 있을 경우, 통상의 중계기 허브 대신에 대체하여 쓰면 통신망의 성능을 개선할 수 있는 기능이 있다.
그리고, 상기 스위칭 허브는 스위칭 기능을 가지고 있어서 목적지에 해당하는 노드에게만 자신에게 들어온 데이터를 전송하고 다른 노드에게는 전송하지 않기 때문에 보안 문제가 발생하지 않는다. 또한, 전 이중 방식으로도 통신 가능하여 여러 대의 노드가 연결되더라도 우수한 전송속도를 갖는다.
또한, 상기 스위칭 허브(10)는 UTP 케이블 (Unshieded Twisted pair Cable)을 통해 입력되는 인터넷 신호를 복수의 분배 포트(미도시)로 분배하여 제공한다는 특징도 있는 것이다.
중앙처리보드(20)는 CPU, 이더넷 스위치 및 이더넷 물리 디바이스(PHY)가 단일 칩 형태로 일체로 결합되어 이더넷(Ethernet) 데이터 통신을 수행한다. 각 부품의 관리 및 제어를 담당하는 CPU, 상기 CPU와 연계되어 다수의 인터페이스를 지원하는 이더넷 스위치 및 데이터를 이더넷 물리 신호로 변환하여 이더넷 스위치와 데이터를 교환하는 이더넷 물리 디바이스(PHY: Ethernet Physical layer)를 포함할 수 있다. 상기 전술한 각 기능을 가지는 CPU, 이더넷 스위치 및 이더넷 물리 디바이스(PHY)를 단일 칩 형태의 동일 보드 내에 일체로 장착함으로써, 소형화를 실현할 수 있다.
그리고, 도 2를 참조하면, 상기 중앙처리보드(20)에 데이터 라인(도면부호는 생략)을 통하여 필요한 전원을 공급하는 파워 오버 이더넷(PoE: Power over Ethernet)(25)을 포함한다. 상기 파워 오버 이더넷(PoE)(25)는 가령, IEEE(전기전자통신학회) 8023에서 정의된 PoE 규격을 지원하며, 전력 연결이 되어 있지 않은 단자함(미도시) 내에도 전원을 공급할 수 있는 효과가 있다. 즉, 상기 중앙처리보드(20)와 데이터 라인(랜 케이블)과 연결되어 상기 중앙처리보드(20)에 전원 공급을 할 수 있는 것이다. 즉, 상기 PoE(25)는 전력공급모듈 역할도 하는 것이다.
인터페이스 모듈(30)은 상기 스위칭 허브(10)와 연결되어 적어도 하나의 통신 가능하게 결합된 포트(미도시)가 다수의 서로 다른 네트워크 진단기능을 하도록 구성된다.
또한, 상기 인터페이스 모듈(30)은 전체 네트워크에 이상 전원이 감지되면 네트워크 서버(60)에 즉각 통보하여, 상기 네트워크 서버(60)를 통하여 자동적으로 전원을 리셋(Reset)시켜서 자동 복구하도록 한다. 상기와 같은 기능으로 인해 이상전원이 생기거나 데이터 이상 감지가 되면 관리자가 일일이 전원을 온, 오프시켜서 수동적으로 리셋작업을 하는 행위를 하지 않아도 되는 장점이 있는 것이다.
이하에서는 도면을 첨부하여 상기 전원을 리셋시키는 방식에 대한 설명을 하기로 한다.
도 3a를 보면, 네트워크 서버(60)는 기설정된 프로그램에 따라 인터페이스 모듈(30)로부터 고장 진단 등의 데이터를 수신하여 저장하고, 자체 분석결과 이상 발생 시 전원 제어신호를 자동 복구 기능이 있는 인터페이스 모듈(30)로 전송하여 전원이 리셋될 수 있도록 제어한다.
또한, 네트워크 서버(60)는 네트워크 통신망을 통해 각 구성요소들의 상태정보를 수신하고 전원제어 신호를 송신하는 송수신모듈(64)과, 상태정보를 통해 장애 발생 여부를 판단하는 장애판단모듈(63), 상기 장애판단모듈(63)을 통해 장애가 발생하였음이 판단되면 인터페이스 모듈(30)에 전원을 리셋하라는 전원제어신호를 전송하는 서버제어부(61), 고장부위와 증상 등에 대한 데이터를 저장하는 고장진단DB(65), 그리고 카메라 영상을 저장하는 데이터저장DB(66)를 포함하여 구성할 수 있다.
상기 장애판단모듈(63)은 인터페이스 모듈(30)부터 수신한 핑(ping) 신호를 기준으로 이상이 발생한 것으로 판단되면 서버제어부(61)가 해당 IP에 대한 조치, 즉, 전원을 리셋하라는 전원 제어신호를 상기 인터페이스 모듈(30)로 전송하여 전체 네트워크가 재 가동되게 할 수 있다.
여기서, 상기 핑(PING)은 특정한 인터넷 주소가 있고, 또 그 주소가 요청을 받아들일 수 있는지를 확인해 주는 기본적인 인터넷 프로그램으로서, 사용자가 접속하려고 시도하고 있는 장치가 실제로 운영되고 있는지를 확인하는 진단 목적으로 사용된다. 예를 들어, 만약 한 사용자가 어떤 장치에 ping을 할 수 없다면(즉, ping에 관한 응답이 정상이 아니라면), 고장 진단으로 판단할 수 있는 것이다.
또한, 고장 부위를 보다 구체적으로 네트워크 서버(60)에서 확인할 수 있도록 하기 위하여, 고장진단DB(65)에 저장된 IP별 해당 고장부위와 증상 등에 대한 데이터를 저장하고 있다가 데이터저장DB(66)에 저장하고 있다가 필요한 경우 이를 판독하여 고장진단DB(65)의 데이타와 비교하여 정확한 고장 현상을 파악할 수 있도록 할 수도 있다.
서버제어부(61)는 최초의 신호를 통해 전체 네트워크가 정상적으로 작동되면 장애가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있고, 1회 이상의 반복시도 후 제어장치가 정상 작동되거나 일회 이상의 반복시도 후에도 제어장치가 정상 작동되지 않으면 장애가 발생한 것으로 판단할 수 있다.
또한, 네트워크 서버(60)는 원격제어와 관련된 어플리케이션을 사용자인증부(62)에 저장하고 있다가 해당 프로그램을 설치할 수 있도록 구성할 수 있다.
그리고, 상기 네트워크 서버(60)는 이하와 같은 방식으로도 구성될 수도 있다.
도 3b를 보면, 네트워크 서버(60)의 고장진단 DB(65)는 도 1의 데이터 라인을 타고 입력되는 신호를 송수신 모듈(64)을 통하여 수신하고, 네트워크 상태를 모니터링하여 이상신호 등과 같은 장애가 발생하는 지 여부를 진단한다.
그러면, 장애판단 모듈(63)은 장애발생이 감지가 되면, 장애 유형에 따라 자동북구를 실행을 네트워크 서버(60)의 서버 제어부(61)에게 통보하게 된다.
상기 서버 제어부(61)는 장애 발생이 감지되면, 장애 발생 사실을 통보하고 장애 유형에 따라 자동 복구를 실행한다. 자동 복구 방법으로는 리링크(Re-Link) 명령을 발생시켜 연결을 재시도하도록 하고, 상기 리링크에 의해서도 장애가 복구되지 않으면 소프트웨어 리셋 신호 또는 하드웨어 리셋 신호를 발생시킨다.
도시된 대로, 리셋부(67)는 서버 제어부(61)에서 출력되는 리셋 신호를 수신하여 리셋시킨다.
제어 모듈(50)은 상기 인터페이스 모듈(30)과 통신 가능하도록 결합되고, 상기 인터페이스 모듈 사이(30)의 데이터의 전송을 조정하도록 하는 역할을 한다.
상기 제어모듈(50)은 상기 인터페이스 모듈(30)과 메모리들(미도시) 사이의 데이터의 전송을 조정한다. 제어 모듈(50)은 인터페이스 모듈(30)로부터 수신된 데이터를 프로그램 가능한 로직 모듈(40)들에 의하여 처리될 수 있는 형식으로 변환시킨다.
또한, 상기 제어 모듈(50)은 프로그램 가능한 로직 모듈(40)로부터 수신된 데이터를 인터페이스 모듈(30)에 통신가능하게 결합한 컴퓨터 시스템 버스(예를 들면, PCI 버스)를 통하여 호환가능하게 전송될 수 있는 형식으로 변환시킬 수 있다.
수신된 데이터(예를 들면, 적절한 어드레싱(addressing) 정보)에 근거하여, 상기 제어모듈(50)은 또한 수신된 데이터와 관련된 프로그램 가능한 로직 모듈(40)을 식별할 수 있다. 따라서, 상기 제어 모듈(50)은 수신된 데이터(예를 들면, 컴퓨터-수행가능한 명령어, 컴퓨터-해석가능한 명령어, 또는 회로 설계)의 적어도 일부를 관련 프로그램 가능한 로직 모듈(40)로 전송할 수 있다.
네트워크 서버(60)는 앞서 설명했지만, 해당 장치 또는 기기들의 동작을 명령하는 데이터를 전송하고, 상기 인터페이스 모듈(30)로부터 신호를 전송받아 전원을 자동 복구하는 역할을 한다.
또한, 상기 네트워크 서버(60)는 상기 장치 또는 기기의 가동내역 등의 정보를 데이터베이스에 저장해 두었다가 이들 정보를 인터넷 망과 네트워크 망을 경유하여 무선단말기(미도시)를 통해 위급상황 또는 장치 또는 기기의 동작 여부를 통보받도록 알림 메시지를 전송해 주며, 상기 무선단말기를 통해 장치 또는 기기 작동명령을 받아 이를 수행하도록 각 장치 또는 기기에 명령할 수도 있다.
서로 다른 통신 프로토콜을 사용하는 2개의 완전히 다른 네트워크 사이에서 상호 연결을 제공시켜 주는 통신 장치인 게이트웨이(70)는 상기 네트워크 서버(60)와 상기 인터페이스 모듈(30) 사이의 데이터를 송, 수신하며, 상기 네트워크 서버(60)로부터의 동작 명령을 받아 해당하는 장치 또는 기기(미도시)에 전송하는 역할을 한다. 즉, 서로 다른 종류의 네트워크를 연결하여 정보를 주고받을 수 있도록 하는 것이다.
또한, 상기 게이트웨이(70)는 상기 네트워크 서버(60)로부터의 네트워크 정보에 따른 가공데이터 및 이에 따른 저장 데이터를 확인할 수 있는 모니터를 제공할 수도 있으며, 상기 네트워크 서버(60)와 연결된 장치를 선택하도록 환경설정을 행할 수도 있다. 또한, 네트워크 서버(60)와 센서모듈(80)간의 데이터를 송수신한다.
이를 위해 상기 게이트웨이(70)는 RS-485(시리얼통신)통신 혹은 전력선통신(PLC)을 상기 센서모듈(80)에서의 센싱값을 전달받으며, 상기 네트워크 서버(60)로부터 전달받은 설정 정보를 전달받아 상기 센서모듈(80)로 전달한다.
또한, 상기 게이트웨이(70)는 상기 네트워크 서버(60)와 외부 네트워크망으로 구성되어 있어 상기 네트워크 서버(60)로부터의 장치 또는 기기의 작동 명령 신호를 받아 이에 해당하는 장치 또는 기기에 전달하게 한다.
상기 장치 또는 기기는 상기 네트워크 서버(60)로부터의 작동명령을 받아 그에 따른 동작 혹은 정지하는 장비들로써, 센서모듈(80)에 있는 센서(미도시)들의 센싱값에 따라 가동되는 전등과 같은 전기장치, CCTV, PC, 인터넷 전화기 등이 이에 해당한다.
센서모듈(80)은 상기 네트워크 서버(60)에서 정보를 전달받아 해당하는 센서들의 센싱값을 상기 네트워크 서버(60)로 전달한다. 즉, 상기 센서모듈(80)의 센서들이 센싱기능이 있어, 센싱 값에 따라 상기 장치 또는 기기를 가동시킨다.
상술한 구성의 본 발명에 의한 네트워크 인터페이스 모듈(30)의 작동을 알아보면 다음과 같다.
먼저, 네트워크에 각각의 구성요소들을 전원 연결하고, 각 IP를 네트워크 서버(60)에 등록한다.
입력전원(미도시)에 전원을 인가하고, 네트워크 서버(60)와 통신망을 통하여 연결한다.
네트워크 서버(60)의 서버제어부(61)는 신호를 전송하여 데이터 라인의 이상유무를 판단한다.
상기 서버제어부(61)는 최초 신호를 통해 전체적인 네트워크가 정상적으로 작동되면 장애가 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있고, 1회 이상의 반복시도 후 제어장치가 정상 작동되거나 일회 이상의 반복시도 후에도 네트워크가 정상 작동되지 않으면 장애가 발생한 것으로 판단할 수 있다.
즉, 신호를 전송하여 네트워크 상태가 불안한 구성요소나 통신이 안되는 구성요소를 장애로 판단하는 것이다.
장애가 발생하였음이 판단되면, 서버제어부(61)는 해당 IP의 전원리셋신호인 전원제어신호를 전송한다.
상기 서버제어부(61)로부터 해당 IP의 전원리셋신호인 전원제어신호를 수신한 인터페이스 모듈(30)은 해당 IP의 전원과 연결된 릴레이(미도시)를 작동시켜 해당 IP의 전원이 리셋되도록 한다.
해당 전원이 리셋되면 장애가 복구되어 정상적으로 작동하게 된다. 상술한 바와 같이 장애 또는 이상전원이 발생되면 네트워크 서버(60)는 수신된 데이터를 기록하고 해당 장애에 대한 모니터링이 가능하게 한다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 네트워크 인터페이스 모듈(30)의 동작 흐름을 설명하기로 한다. 상기 실시예에서 설명한 내용과 중복되는 설명은 어느정도 생략하기로 한다.
도 4를 보면, 우선 관리자는 네트워크 서버(60)에 접속하여 전체 네트워크를 작동할 것을 설정하는 네트워크 설정 단계(S10)를 수행하게 된다.
즉, 작동시킬 센싱값을 설정함으로써 기준값에 대해 해당하는 장치 또는 기기를 가동하도록 한다.
또한, 센싱감지를 통한 장치 또는 기기를 작동시키도록 설정하며 이를 개인 이동 단말기를 통해 통보받도록 설정하게 된다. 또한, 상기 S10은 일반적으로 라우터(router: 도시는 생략)라는 장치를 이용하여 인터넷과 같이 각각의 컴퓨터들을 구별하기 위해 IP주소를 사용하는 네트워크에서 IP 네트워크들 간을 연결하거나 IP 네트워크와 인터넷을 연결하시키는 것이다.
이러한 설정단계(S10)를 수행하게 되면, 센서모듈(80)에 전원이 공급되는 전원입력단계(S20)를 수행하게 된다.
상기 단계에 의해 센서모듈(80)의 각 센서들은 전원을 공급받아 해당 감지
를 실시간으로 체크하게 되는 센서감지(S30) 단계를 수행하게 된다.
상기의 센서감지가 실시간으로 수행됨에 따라 네트워크 서버(60)는 기 설정된 해당 장치 또는 기기의 동작에 필요한 감지값을 받기 위해 상기 스위칭 허브(10)에 정보 전달을 요청하게 되는 정보선택단계(S40)를 수행하게 된다.
따라서, 상기 스위칭 허브(10)는 해당 센서값 정보를 게이트웨이(70)를 경유하여 네트워크 서버(60)에 전송하게 된다.
이를 통해 상기 네트워크 서버(60)는 전송받은 해당 센서값과 설정해 놓은 기준값을 비교하여 내부 연산을 거쳐 해당 장치 또는 기기를 작동시키는 명령을 생성하게 되며, 상기 명령데이터는 해당 게이트웨이(70)를 통해 장치 또는 기기를 작동시키도록 하는 작동단계(S50)를 수행하게 된다.
또한, 상기 작동단계(S50)에 의해 장치 또는 기기들이 작동하는 중에도 센서들이 계속적으로 감지함으로써 전원입력(S20)단계에서 전원공급이 되는 한 계속적으로 네트워크 서버(60)에 상기 정보들을 전송하게 됨으로써 네트워크 방법의 과정을 반복하게 된다.
여기서 상기 해당 장치 또는 기기의 작동(S50)과 함께 게이트웨이(70)를 통해 상기 네트워크 서버(60)의 측정값을 전송받아 모니터로 확인할 수 있고, 휴대폰(미도시) 등을 통해 상기 측정값 및 작동 상황을 통보받을 수도 있게 된다.
그리고, 상기 인터페이스 모듈(30)은 데이터 라인을 통하여 흐르는 전원에 이상이 생기면, 이를 네트워크 서버(60)에 통보하게 된다. 그러면, 상기 네트워크 서버(60)는 전원을 다시 리셋하도록 하여 전체 네트워크가 다시 작동할수 있도록 하는 것이다. 이러한 이상 전원에 대한 자동적인 리셋 작용은 네트워크의 수명에도 긍정적인 영향을 미치게 되므로 고장없이 장기간의 사용이 가능하다는 장점도 있는 것이다.
이상에서와 같은 내용의 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로, 상기 기술한 실시 예는 예시된 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 첨부된 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구 범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
10 : 스위칭 허브
20 : 중앙처리보드
25 : 파워 오버 이더넷(PoE)
30 : 인터페이스 모듈
40 : 로직모듈
50 : 제어모듈
60 : 네트워크 서버
61 : 서버제어부
62 : 사용자인증부
63 : 장애판단모듈
64 : 소우신 모듈
65 : 고장진단 DB
66 : 데이터저장 DB
70 : 게이트 웨이
80 : 센서모듈

Claims (4)

  1. 네트워크 인터페이스 모듈에 있어서,
    컴퓨터 또는 네트워크 시스템과 상호 통신이 가능하도록 하는 스위칭 허브;
    CPU, 이더넷 스위치 및 이더넷 물리 디바이스(PHY)가 단일 칩 형태로 일체 결합되어 이더넷 데이터 통신을 수행하는 중앙처리보드;
    상기 스위칭 허브와 연결되어 적어도 하나의 통신 가능하게 결합된 포트가 다수의 서로 다른 네트워크 진단 기능을 하도록 하는 인터페이스 모듈;
    상기 인터페이스 모듈과 통신 가능하게 결합되고, 상기 인터페이스 모듈 사이의 데이터의 전송을 조정하도록 구성된 제어 모듈;
    해당 장치 또는 기기들의 동작을 명령하는 데이터를 전송하고, 상기 인터페이스 모듈로부터 신호를 전송받아 전원을 자동 복구하는 네트워크 서버;
    상기 네트워크 서버와 센서모듈간의 데이터를 송수신하며, 상기 네트워크 서버로부터의 동작 명령을 받아 해당 장치 또는 기기에 전송하는 게이트웨이;
    상기 네트워크 서버에서 정보를 전달받아 해당 센서들의 센싱값을 상기 네트워크 서버로 전달하는 센서모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 인터페이스 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 인터페이스 모듈은 네트워크에 이상 전원이 감지되면 상기 네트워크 서버에 통보하여 즉시 전원을 리셋시키도록 하는 것을 특징으로 하는 네트워크 인터페이스 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 허브는 UTP 케이블 (Unshieded Twisted pair Cable)을 통해 입력되는 인터넷 신호를 복수의 분배 포트로 분배하여 제공하는 것을 특징으로 하는 네트워크 인터페이스 모듈시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 중앙처리보드에 데이터 라인을 통하여 필요한 전원을 공급하는 파워 오버 이더넷(PoE)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 인터페이스 모듈시스템.

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