معرفی پهنای باند و سرعت اتصالها به اینترنت

معرفی پهنای باند

پهنای باند چيست؟
پهنای باند عبارت است از مقدار اطلاعات عبور داده شده از کانال ارتباطی در واحد زمان.
سيم های ارتباطی را جاده ای برای عبور اتومبيل ها در نظر بگيريد و داده ها را همان اتومبيل ها فرض کنيد.
واضح است که هر چقدر پهنای جاده بيشتر باشد، ماشين های بيشتری می توانند از جاده در کنار يکديگر عبور کنند ولی در هر صورت محدوديتی نسبی برای ماشين های عبوری وجود دارد. مشابه همين مثال، پهنای باند به نسبت بزرگی ، داده های بيشتری را در يک مدت زمان مشخص جا به جا می کند، ولی در هر حال محدوديتی نيز برای آن وجود دارد.



پهنای باند چگونه اندازه گيری می شود؟
مقدار اطلاعات به صورت کلی توسط بايت اندازه گيری می شود ( کيلو بايت، مگابايت، گيگابايت و ..... ) ولی برای اندازه گيری پهنای باند از ضريب های بيت در ثانيه استفاده می شود. مثلا کيلوبيت در ثانيه.

 

Hop و Backbone چيست؟
Backbone خطوط ارتباطی اينترنت در فواصل زياد می باشند که برای وصل شدن به خطوط با ظرفيت کمتر طراحی شده اند.اينترنت از تعداد زيادی از اين Backbone ها تشکيل می شود.
همان طور که ملاحظه می کنيد، اين خطوط در آسيای ميانی ، خاور ميانه و آفريقا موجود نمی باشد و دليل سرعت پايين خطوط و قيمت بالای خطوط پر سرعت همين امر می باشد.
Hop مسيری است که داده در آن توسط Router انتقال پيدا می کند. Router وسيله ای است که طريقه انتقال اطلاعات را مشخص می کند. Hop را می توان به مسيری که بسته پستی در آن انتقال پيدا می کند تشبيه کرد و Router را به دفاتر پستی ميان راه. طبيعی است که مراکز پستی کوتاه ترين راه را برای فرستادن بسته پستی انتخاب می کنند.

 

بررسی  کليه ارتباطات رایج اينترنت  :

Dial Up
:
در سرعت های 13.3 و 28.8 و 33.6 و 56 کيلوبيت در ثانيه موجود می باشد.

ISDN
:
دارای سرعت 64 کيلو بيت در ثانيه و توسط خطوط ديجيتال.

DS-0
:
سرعت 64 کيلوبيت در ثانيه که همان سرعت انتقال صوت بر روی خطوط ديجيتال می باشد.

Dual ISDN :
سرعت 128 کيلوبيت در ثانيه که از دو خط ديجيتال استفاده می کند و فايده اصلی اين خطوط، امکان استفاده از يکی از خطوط جهت صدا و بدون قطع شدن از اينترنت می باشد.فقط سرعت در اين حالت به 64 کيلوبيت در ثانيه کاهش می يابد.

ADSL :
اين خطوط در سرعت های متفاوت بين 512 کيلوبيت در ثانيه تا 6 مگابيت در ثانيه موجود می باشند. اين خطوط از سيم های مسی معمول بهره می برند.

Modem Cable
:
در سرعت های متفاوت عرضه می شوند، اما معمولا 10 مگابيت در ثانيه. ولی در حالت معمول، شما بيش از 0.1 سرعت واقعی اين خطوط را در اختيار نداريد.

T1
:
خطوط گران قيمتی که دارای سرعت واقعی 1.544 مکابيت در ثانيه می باشندو از 24 خط تلفن تشکيل می شوند. اين خطوط بيشتر در آمريکای شمالی وجود دارند.

DS-1
:
سرعت 1.544 مگابيت در ثانيه و متشکل از 24 خط DS-0.
E1
:
اين خطوط مشابه خطوط T1 ولی برای کشورهای اروپايی می باشد و دارای سرعت 2.048 مگابيت در ثانيه می باشند.

DS-2
:
سرعت 6.31 مگابيت در ثانيه و بر اساس تکنولوژی DS-1

Ethernet
:
سرعت 10 مگابیت بر ثانیه

wireless
:
سرعت 11 مگابیت بر ثانیه

E2 
:
سرعت 34.486
مگابيت در ثانيه و بر اساس E1 و معمول در کشورهای اروپايی.

DS-3
:
سرعت 44.736 مگابيت در ثانيه.

T3
:
سرعت تا حدود 44.736 مگابيت در ثانيه که مقدار سرعت به نوغ T3 بستگی دارد.

OC-1
:
سرعت 51.84 مگابيت در ثانيه از نوع فيبر نوری که برای Backbone ها مورد استفاده است.Optical Carrier Signal

STS-1
:
سرعت 51.84 مگابيت در ثانيه برای اروپا.(Synchronous Transfer Signal)

BaseT
:
سرعت 100 مگابيت در ثانيه.

E4
:
سرعت  139.264 مگابيت در ثانيه.

OC-3
:
سرعت  155.52 مگابيت در ثانيه.

STM-1
:
سرعت  155.56 مگابيت در ثانيه.

STS-3
:
سرعت  155.56 مگابيت در ثانيه.

OC-12
:
سرعت  622.08 مگابيت در ثانيه.

STM-4
:
سرعت  622.08 مگابيت در ثانيه.

STS-12
:
سرعت  622.08 مگابيت در ثانيه.

کاربردهاي سيستم پارادايم

کاربردهاي سيستم پارادايم

  • مراکز تلفن محلي
  • مراکز متوالي و ترانزيت محلي ، مراکز
  • ترانزيت و دروازه راه
  • سيستم هاي اتصال متقاطع ديجيتال
  • سيستمهاي سوئيچ حلقه محلي بيسيم (WLL)
  • و ارتباطات شخصي (PCS)
  • گره سرويس يا تجهيزات جانبي هوشمند براي
  • شبکه هاي هوشمند پيشرفته
  • مراکز سانترال تلفن (PABX) ساختمانهاي
  • مشترکين يا هر گونه سيستمهاي مختلط يا Centrex
  • مراکز مکالمه يا پردازش صوت
  • کنترل کامپيوتر هاي اصلي يا ساير کاربردها
  • متمرکز کننده هاي مشترکين
  • مبدلهاي ترانک يا خطوط
  • ( مراکز سوئيچ سيار که در حال حاضر دردست طراحي و ساخت مي باشند)

ترمينالهاي اداره و مديريت سيستم

مديريت و پيکر بندي سيستم توسط ترمينالهائي با نرم افزار کاربر و واسط گرافيکي (GUI) انجام ميشود. باين ترتيب مدير سيستم قادر به پيکر بندي پورتها ، تخصيص امکانات و پايش فعاليتهاي سيستم ، انجام نگهداري و ارائه صورتحساب و گزارش ترافيک خواهد بود. واسط گرافيکي بهره برداري را آسان نموده و ضمناً توانائي ارائه اطلاعات آني و on-line را دارد. وسائل مزبور توسط يک ترمينال به تنهائي و يا چندين ترمينال مشترکاً انجام ميشود.
با استفاده از تکنيکهاي برنامه ريزي کارکردهاي خاص هر کاربر مستقيماً به هر کدام از ترمينالهاي مديريتي مرتبط خواهد شد.

مشخصات فني و ويژگيهاي کلي

 

  • توانائيهاي سيستم
    • پورتهاي استاندارد که براي ترکيبهايمختلف خطوط ، ترانکهاي آنالوگ يا ديجيتال و ساير واسطها از قبيل Pair Gain, STM1-16, ISDN و غيره قابل استفاده است.
    • پردازشگرهاي قابل پيکر بندي کاربر ومودولهاي ذخيره سازي ، پشتيباني از پست صوتي و ساير سرويسها را امکان پذيرمي نمايد.
    • ظرفيت مکالمه تا ترافيک BHCA 36 و يکارلانگ براي هر پورت امکان پذير مي باشد.
  • ساختار سيستم
    • شلفهاي يکسان که هر کدام داراي 27 عددPCB بوده و حداقل يک MCU و 26 جا براي ساير PCB ها فراهم مي نمايد و هرشلف جمعاً 512 پورت صوت و ديتا تامين ميکند.
    • هر کابينت داراي گنجايش شش شلف و جمعاًظرفيت 122800 پورت را دارا مي باشد.
    • ساختار شلف بگونه ايست که طبق نياز مشترکميتوان آن را نظم داد.
  • کنترل
    • کنترل با استفاده از مايکرو پروسسورهايکاملاً غير متمرکز انجام ميشود که هر گونه ظرفيتي از کم تا متوسط و تا15000 پورت را پوشش ميدهد.
    • با استفاده از پيغام رساني HDLC ميتوانچندين MCU را بطريقي متصل نمود که ساختار سوئيچ به مراکز دورتر گسترش يابد.
    • CCSNO.7 منجمله ISUP و کليه کارکردهايخدماتي از قبيل کنفرانس، دريافت و توليد تن و غيره توسط MCU انجام ميشود.
  • تغذيه
      برق مصدفي سيستم بسيار پائين بوده و بطور توسطدر حد 8/0 وات براي هر پورت فعال و 2/0 وات براي پورت غير فعال مي باشد.ورودي از 72- تا 36- ولت DC قابل تغيير است.
      هر کدام از شلفها با دو عدد مولد DC/DC و زنگو بطريق hot standby تجهيز گرديده است. مبدلهاي DC/DC در هر شلف کاملاًدوبله مي باشند.
      CPU flash memory داراي پشتيباني تغذيه بودهو باعث جلوگيري بارگيري مجدد پس از تعمير و يا تعويض CPU ميشود.
  • ابعاد فيزيکي
    ابعاد شلف و راک بشرح زير مي باشد:
    • ارتفاع 5/24 سانتيمتر
    • شلف عرض 31 سانتيمتر
    • عمق 5/77 سانتيمتر
    • ارتفاع 215 سانتيمتر
    • راک عرض 59 سانتيمتر
    • عمق 95 سانتيمتر

 

      این مقاله بر گرفته از مهندسی مخابرات می باشد

شارژينگ در مرکز مخابراتی و انواع آن LAMA  و CAMA

شارژينگ

محاسبه هزينه مكالمه هر مشترك يكي از وظايف اصلي مراكز تلفن مي باشد و هر شركت مخابراتي با توجه به نوع ارائه سرويس هاي مخابراتي از مشتركين خود هزينه در يافت مي كند. محاسبه هزينه بر اساس قوانين هر شركت و نوع شبكه آن به متغييرهاي زمان ، فاصله ، نوع خدمات بستگي دارد . در طرح نرخ گذاري و تعرفه بندي خدمات مخابراتي براي ارتباطات شهري ، بين شهري ،سيار و بين المللي با توجه به قوانين وضع شده هر كشور به طور كلي به سه دسته تقسيم ميشود .

1.     نرخ ثابت   Flat  Rate  

2.     نرخ هر مكالمه  Per Call Rate    

3.     نرخ شمارش بر اساس زمان و منطقه    Time-Zone-Metering   

 

 

 

Tarif-night     

Tarif-day      

Zone           

Distance      

20 sec         

20 sec         

15 sec         

15 sec         

10 sec         

7.5 sec        

6 sec          

20 sec        

12 sec         

10 sec        

7.5 sec       

5 sec         

3.5 sec       

3 sec         

1             

2             

3             

4             

12             

13             

14             

0-50   km      

51-100  km     

101-200  km    

201-400  km    

401-700  km    

701-1000  km   

Over 1000  km  

 در ايران از روش سوم استفاده مي شود به اين ترتيب از مبدا هر شهر ( يعني PC ) كشور را به ناحيه هاي مختلف بر اساس فاصله مطابق جدول بالا تقسيم مي كنند . آنگاه مشخص مي شود كه چه كدهائي داخل هر zone   قرار مي گيرد . يعني يك جدول مشخص ميكند كه هر شهر داخل چه zone  قرار دارد بنابر اين از روي  zone  مربوطه شارژينگ براي  مكالمه محاسبه مي شود . مثلا براي شهر اروميه zone  تعدادي از كد ها در جدول زير مشخص شده است .

 

 

 

Zone     

Code

1

2

3

4

12

13

14

0461

0411

0811

021

0311

0711

0511

 هر مشترك در مركز تلفن خودش داراي يك شماره اختصاصي و هم چنين چندين كنتور اختصاص مي باشد ، به اين ترتيب كه هر مشترك در حين انجام هر مكالمه با توجه به شماره مقصدي كه با آن در حال مكالمه مي باشد از روي كد گرفته شده  شارژينگ دريافت كرده و در كنتورهاي مربوط به آن ثبت مي گردد .

 

Counter 2      

Counter 1  

Subscriber number  

كنتور بين شهري

كنتور شهري

2220000

 مثلا هر وقت مشترك  مكالمه داخل شهري داشته باشد كنتور شهري افزايش پيدا مي كند و هر وقت مكالمه بين شهري يا موبايل داشته باشد كنتور بين شهري افزايش مي يابد.اين كنتور ها در هارد سيستم ذخيره  شده  سپس به صورت يك فايل به روي Tape  يا  Mod   يا  CD   ذخيره  و به مركز محاسبات ارسال مي گردد . اين روش محاسبه شارژينگ كه بر اساس شمارش كنتور و عددي مي باشد را اصطلاحا Bulk  مي گويند .

 علاوه بر محاسبه شارژينگ به صورت   Bulk  در سيستم هاي ديجيتال اطلاعات شارژينگ به صورت جزئيات كامل نيز ذخيره مي شود .

 محاسبه اطلاعات به صورت اتوماتيك AMA  (  automatic message accounting )

 در اين حالت در هنگام مكالمه هر مشترك اطلاعات كامل يك مكالمه به صورت دقيق داخل فايل ذخيره مي شود . اين اطلاعات اصولا فقط براي مكالمات بين شهري ، موبايل ، و بين المللي ذخيره مي شود و براي مكالمات شهري ذخيره نمي گردد . اطلاعاتي كه ذخيره مي شود  به صورت زير مي باشد :

  

   

Time           

Pulse      

Zone  

Duration

Date  

Called   number

Calling number

 

 

 ساعت

    تعداد

    پالس

   كنتور

شماره zone  

 

مدت مكالمه

 

   تاريخ

شماره مشترك

B  

شماره مشترك 

 

 از روي اين اطلاعات مي توان كل هزينه مكالمات مشترك در يك مدت زماني خاص را محاسبه كرده و در اختيار وي قرار داد .

شارژينگ مراكز موبايل به صورت AMA  ثبت مي گردد و كليه مكالمات مشتركين روي هارد ديسك سيستم سوئيچ ذخيره شده سپس  از طريق يك سيستم انتقال  DATA   به مركز  Billing center  منتقل شده و در آنجا شارژينگ مشتركين محاسبه ميگردد .

هر دقيقه مكالمه مشترك موبايل با ثابت 8 پالس و مكالمه مشترك موبايل با موبايل ديگر 10  پالس مي باشد كه در اين حالت با جابجائي موبايل از ناحيه خود به ناحيه ديگر هزينه رومينگ نيز به آن اضافه ميگردد .

اگر محاسبه شارژينگ فقط در مركز محلي خود مشترك انجام گيرد به آن  Local  AMA  مي گويند ولي اگر محاسبه شارژينگ در مركز راه دور هر شهر انجام گرفته سپس به مركز شهري ارسال گردد به آن   Common AMA   مي گويند . روش دوم براي يكسان سازي محاسبه در سطح يك شهر انجام مي گيرد تا از اختلاف محاسبات جلوگيري شود و بيشتر در زمان هاي قبل  كه مراكز شهري آنالوگ بودند و قادر به محاسبه نبودند به كار ميرفت ولي اكنون كه تمامي مراكز ديجيتال بوده و خود داراي پردازشگر مركزي مي باشد از روش LAMA   استفاده مي گردد .

سوئیچ دیجیتال ewsdو امکانات و معرفی بخشهای سوئیچ

ewsd

ANALYSIS OF A PART OF TELECOMMUNICATION SYSTEM
( EWSD )
- Electronic Wheller Systame Digitale




Report by :-
Yogesh Kumar Singh

www.kt-electronic.blogfa.com









Today’s telecommunication network operators face significant business challenges. ... The solution to all these challenges is the EWSD Platform. The EWSD Platform is the high-performance, cost-effective and future proof solution for PSTN/ISDN networks
The solution is scalable from small to extremely large configurations and therefore adaptable to changing requirements. The EWSD Platform is grouped in core
and peripheral components. All components operate at the highest efficiency and at top performance while their high individual reliability combines to ensure the EWSD system is one of the most stable platforms available. Due to the modular concept of the EWSD
Platform you, as an operator, can configure each switch to exactly suit your requirements. The EWSD Platform, together with associated products, provides you with the ability to offer new and attractive services that open the door to further business and give you a stronger competition position. On top of all this, you only require one management system to control and supervise networks composed of EWSD and its associated products. ...


EWSD


EWSD® is the most successful digital switching system worldwide. Over 250 million EWSD-switched ports across the globe make us the number one supplier for carriers in this segment. With its extensive functionality, EWSD helps you build the network you want, in the market you want. ... And, of course, EWSD makes you ready for the Next Generation Network.


Features with EWSD :

_ New features for traditional POTS
_ Powerful ISDN features
_ Highly flexible CENTREX solutions
_ Carrier-grade Call Center solutions
_ IP-based applications
_ IN services






Traffic data measurement

Networks are subject to considerable fluctuation in the amount of traffic and unexpected external events. ... To record traffic data, the EWSD system provides integrated functions that can be operated without additional equipment or software:

_ Traffic measurement
_ Traffic supervision
_ Traffic structure measurement

Measurement data can be evaluated by programs such as SPOTS (Support for Planning, Operation and maintenance by Traffic analysis System). SPOTS is our performance management tool developed as part of NetManager, the EWSD management system, and is designed to help you reduce operating costs. ...

Four EWSD network solutions are setting the trends in modern TDM telecommunications


1. EWSD for network streamlining
. ... EWSD for all network levels

A best-in-class, flexible solution at local, transit, international, or all-in-one node.
EWSD, the most reliable platform (as proven by FCC statistics), is designed for
placement at any network level. EWSD is the solutions for

_ Local networks
_ Transit networks
_ International gateway networks
_ Combinations of all of the above

3.EWSD in deregulated markets

For interconnectivity to other carriers and to meet the requirements of regulatory
authorities – all you need is EWSD. ... EWSD and Next Generation Networks

EWSD opens your network to the IP world, from multimedia applications to CENTREX over IP – EWSD is the bridge to your Next Generation Network. EWSD is the solution for a risk-free migration to the Next Generation Network. ... EWSD, the most widely deployed switching system in the world does, however, ensure a smooth transition to Next Generation Networks. The EWSD DLU
and RSU access units represent a large amount of installed subscriber line cards (comprising the major part of your investment) and can be re-used as part of the Next Generation Access.








EWSD Platform

The EWSD Platform is the world-class solution that provides you with all the switching performance you need to master the challenges facing you. Thanks to its permanent evolution, EWSD provides the highest possible performance levels while its footprint and power consumption have actually declined by almost 60 percent in recent years. With EWSD your network is prepared for all future traffic and bandwidth demands.
EWSD – the all-in-one solution with unmatched switching performance.




EWSD performs all its functions on a single hardware platform. ... The EWSD Platform consists of the EWSD core and the EWSD periphery.

The EWSD core is comprised of the:

_ Switching Network (SN) – creates the connections between subscribers
_ Coordination Processor (CP) –performs call processing and routing
_ Signaling System Network Control (SSNC) – controls the SS7 signaling
traffic

The EWSD periphery is comprised of the following: -

_ Remote Switching Unit (RSU) –connects subscribers and trunks; can replace local
exchanges
_ Line Trunk Group (LTG) – connects subscribers and trunks
_ Digital Line Unit (DLU) – connects subscribers and concentrates the traffic to the
LTG
_ Synchronous Transport Module Interface (STMI) – provides a fully integrated STM-1
interface to the SDH network
_ Host Timeslot Interchange (HTI) –for connection of the RSU


EWSD Platform – prepared to meet future network demands.



Switching Network (SN)

The Switching Network is the base of EWSD switching. ...






Signaling System Network Control (SSNC)

The Signaling System Network Control (SSNC) is the high-performance EWSD component for SS7 signaling, supporting SS7 over TDM, SS7 over ATM and
also SS7 over IP. ...







The EWSD core – setting the standards in power and flexibility




Remote Switching Unit (RSU)

The Remote Switching Unit is one of the highlights of EWSD. ... This switching function of the RTI takes it possible for internal traffic to be directly switched through the RSU, avoiding traffic loads on the transport links to the host EWSD. ... 5 times higher performance
_ Optical or electrical interface to the Switching Network

Digital Line Unit (DLU)

With the newest Digital Line Unit, the EWSD Platform is perfectly prepared for the future. ... The RSDLU is also located remotely from the EWSD switch. ...

EWSD system periphery – greater efficiency in the access components. ... 25 interface
Signaling System Network Control (SSNC)
_ SS7 over TDM, ATM and IP
_ 500,000 MSU/s
_ Global Title Translation: 100,000 GTT/s, 256 title entries
_ Number Portability: 8 million ported numbers
_ Screening & Accounting (MTP & SCCP)
Remote Switching Unit (RSU)
_ Up to 50,000 subscriber lines
_ Up to 8,500 trunks
_ Backdoor trunks to other exchanges
_ Sidedoor trunks to other RSUs
_ Interface trunk to EWSD host exchange
_ Supported interfaces: POTS, ISDN-PA, ISDN-BA, V5.


Approximate Word count = 4645
Approximate Pages = 18.6
(250 words per page double spaced)

شبكه‌هاي نسل آينده (ان‌ جي ان)NGN)Next Generator Network)

شبكه‌هاي نسل آينده (ان‌ جي ان)

شبكه‌هاي نسل آينده آميزه‌اي يكپارچه از شبكه تلفن عمومي (پي‌اس‌تي‌ان) و شبكه‌ي عمومي داده‌هاي (پي اس دي ان) هستند كه انعطاف پذيري را به گونه‌اي چشم‌گير افزايش مي‌دهند.

شبكه‌هاي نسل آينده (ان‌ جي ان)

شبكه‌هاي نسل آينده آميزه‌اي يكپارچه از شبكه تلفن عمومي (پي‌اس‌تي‌ان) و شبكه‌ي عمومي داده‌هاي (پي اس دي ان) هستند كه انعطاف پذيري را به گونه‌اي چشم‌گير افزايش مي‌دهند.

با توجه به آن كه روند مقررات‌زدايي و آزاد‌سازي در بازار مخابرات به رقابت دامن‌زده‌ است ،قيمت‌ها كاهش يافته است و نوآوري‌ها اوج گرفته‌اند. شبكه‌ي نسل آينده نيز يكي از اين نوآوري‌ها است. با همگرايي خدمات صوتي و داده‌اي، شبكه‌ي "پي اس تي ان" در معرض دگرگوني شگرفي قرار گرفته است. شبكه‌ي جديدي در حال سر برآوردن است كه خاستگاه‌اش فناوري‌‌ها نو،‌ تقاضا‌هاي نو و شدت‌گيري رقابت است.

اين دگرگوني همساني‌هاي بسياري با تحولي داردكه طي دهه‌ي گذشته در قلمرو پردازش اطلاعات رخ داد. شبكه‌هاي بزرگ متكي به بزرگ رايانه‌هاي متمركز و گران قيمت و پايانه‌هاي دست و پا گير جاي خود را به شبكه‌هاي گسترده‌ي كنوني داد كه استخوان‌بندي‌شان را رايانه‌هاي روميزي ارزان و كوچك و متصل به هم تشكيل مي‌دهند. به لطف اين تحول بود كه پيوند نزديك‌تري ميان كاربر نهايي و برنامه‌هاي كاربري برقرار شد،‌ هزينه‌ي كلي كاهش يافت و انعطاف‌پذيري و قابليت كاربرد سامانه‌ها به گونه‌اي چشم‌گير افزايش يافت.

به بيان ديگر نسل جديد شبكه‌هاي ارزان قابليت آن را دارند كه همان تحول را در بازار خدمات مخابراتي پديد آورند كه رايانه‌اي شخصي روميزي در بازار خدمات پردازش رايانه‌اي پديد آوردند. سوييچ‌هاي بزرگ و متمركز همچنان نقش مهمي در شبكه خواهند داشت اما سوييچ‌هاي برنامه‌پذير و توزيع شده نيز در تغيير چشم‌انداز شبكه نقش مهمي ايفا خواهند كرد.

حلقه‌ي گمشده

معماري نسل آينده شبكه، نقش بسيار مهمي در شكل‌گيري اين تحول دارد و در واقع حلقه‌ي گمشده‌ي بين شبكه‌هاي "پي اس دي ان" است.

معماري سويچينگ نسل آينده،رهيافتي كاملاً نو به دست مي‌دهد كه خدمات زير را فراهم مي آورد:

*ارائه‌ي كاركرد‌هاي سوييچي با هزينه‌اي بسيار كم‌تر از سوييچ‌هاي متعارف

* توزيع كاركرد سوييچي در لبه‌هاي شبكه نه در مركزيت آن

* حفظ سرمايه گذاري‌هاي موجود از طريق پشتيباني از تمام استاندارد‌هاي موجود شبكه‌هاي آنالوگ و ديجيتال، واسط‌ها، خطوط انتقال و عناصر خدمات

*كاستن از شمار عناصر شبكه از طريق تركيب مجموعه‌اي از كار‌كرد‌هاي تحول خدمات،‌ برنامه‌ها‌ي كاربردي و خدمات تلفن.

* فراهم آوردن امكان ايجاد خدمات جديد از طريق واسط‌هاي برنامه‌پذير و انعطاف‌پذير.

* افزايش چشم‌گير ميزان پذيري براي آن كه بهره‌برداران شبكه بتوانند شمار مشتركين خود را به سرعت و به گونه‌اي مقرون به صرفه افزايش دهند.

*افزايش گسترش پذيري شبكه از طريق استفاده از معماري باز و در نتيجه برخورداري از مزاياي پيشرفت‌هاي آينده در قلمرو فناوري‌ها

* بازنگري در طراحي شبكه به گونه‌اي كه قابليت پايداري در برابر ايراد‌هاي به حداكثر برسد و اوقات از كار افتادگي به صفر برسد.

* كاستن از هزينه‌هاي بهره‌برداري با استفاده از قابليت‌هاي پيشرفته‌ي نگه‌داري و عيب‌يابي از راه دور.

* افزايش در آمد‌ها از طريق ارائه هر چه سريع تر خدمات به بازار، كاستن از هزينه‌هاي بالاسري و ارائه ي قابليت‌هاي مديريت از راه دور.

سوييچ‌هاي نسل آينده

سوييچ‌هاي نسل آينده انعطاف ‌پذير‌ترين كار پايه‌‌هاي (پلاتفورم) موجود هستند. سوييچ‌هاي نسل آينده آميزه‌اي از ميزان‌پذيري قوي، محيط باز براي ايجاد خدمات،‌ عيب‌يابي و مديريت از راه دور و بالا‌ترين دسترس‌پذيري به دست مي‌دهند و گذار از معماري امروزي سوييچ‌ها به سوي معماري مقرون به صرفه‌تر و كارآمد‌تر شبكه‌هاي نسل آينده را ميسر مي‌كنند.

ميزان پذيري قوي:

سوييچ‌ها نسل آينده به گونه‌اي ساخته شده‌اند كه براي برآورده سازي نياز هر تعداد مشترك ميزان پذيرند. اين سامانه‌ها را به گونه‌اي طراحي كرده‌اند كه هزينه‌ي راه‌اندازي و آغاز به كار با آن‌ها اندك باشد و به مرور و با گسترش كار به تدريج افزايش يابد به اين ترتيب شركت‌هاي مخابراتي بهتر مي‌توانند از سرمايه‌هاي خود استفاده كنندو به ميزاني كه شبكه‌اشان نياز دارند به خريد ظرفيت اقدام كنند. همين كه به ظرفيت بيشتري نياز افتاد مي‌توان كارت‌هاي بيشتري نصب كرد.

محيط ايجاد خدمات:

براي عقب‌ نماندن و پيروزي در محيطي رقابتي، شركت‌ها چاره اي ندارند جز ارائه‌ي خدمات پيشرفته و در آمد‌زا. يكي از مزيت‌ها سوييچ‌هاي نسل آينده همين محيط ايجاد خدمات است. محيط ايجاد خدمات در سوييچ‌هاي نسل آينده به طور معمول به صورت يك واسط كاربري گرافيكي است و شركت‌هاي مخابراتي مي‌توانند همان مقدار كه مشتريان‌شان نياز دارند خدمات ايجاد كنند و بابت آن پول خرج كنند. شركت‌هاي مخابراتي ديگر لازم نيست كه

چشم به راه ارتقاء نرم افزار‌ها توسط فروشندگان سوييچ بمانند. در عوض مي‌توانند به سرعت و به گونه‌اي مقرون به صرفه به توليد نرم‌افزار‌هاي اختصاصي خود بپردازند و در اين راه از خدمات شركت‌هاي كوچك ثالث استفاده كنند. اين كار يك حسن ديگر هم دارد،‌ هر شركت مخابراتي برنامه‌ي كاربردي خاص خود را دارد بنابر اين توانايي رقبا براي ارئه خدمات مشابه‌ محدود مي‌شود.

مديريت و عيب‌يابي از راه دور:

شركت‌هاي مخابراتي مي‌توانند با استفاده از سوييچ‌هاي نسل آينده شبكه‌اي گسترده از سوييچ‌هاي هوش‌مند ايجاد كنند اما در قلمرو مديريت با يك سوييچ مجازي سرو كار داشته باشند. در كنار اين شبكه يك واسط كاربري گرافيكي بسيار كارآمد هم وجود دارد كه به شركت‌هاي مخابراتي امكان مي‌دهد شبكه‌اشان را از راه دور اداره كنند. سوييچ‌هاي نسل آينده به شركت‌هاي‌ مخابراتي امكان مي‌دهند از طريق رايانه‌ي ميزبان متصل به شبكه‌ي نسل آينده به منابع روي هر كارت دسترسي يابد. اين قابليت به گونه‌اي چشم‌گير هزينه‌هاي بهره‌برداري از شبكه را كاهش مي‌دهد.

بالا‌ترين دسترس پذيري:

در سوييچ‌هاي نسل آينده ميزان از كار افتادگي به صفر مي‌رسد و اين به لطف نرم‌افزار‌هايي است كه در برابر بروز ايراد بسيار مقاوم‌اند و در حين كار مي‌توان آن‌ها را تنظيم كرد. در اين كارپايه‌ براي ارتقا نرم افزار‌ نيازي به خواباندن سامانه‌ يا قرار دادن آن در حالت كار كرد ساده نيست. يعني در حين كار سوييچ مي‌توان به بارگذاري و فعال سازي نرم افزار پرداخت. حتي وقتي كه مكالمه‌ها در حال انجام هستند نيز مي‌توان بدون وقفه‌اي عمل ارتقاء به نرم‌افزار جديد را انجام داد. شركت‌هاي مخابراتي با استفاده از سوييچ‌هاي نسل آينده مي‌توانند خدمات و قابليت‌هاي جديد را به صورت بي‌درنگ عرضه كنند و نيازي نيست كه منتظر بمانند تا ترافيك شبكه به حداقل برسد.

انعطاف پذيري كاركردي

سوييچ‌هاي نسل آينده را مي‌توان در كاربرد‌هاي شبكه‌اي گوناگون به كار گرفت كه برخي از آن‌ها عبارتند از:

* جانشين سوييچ‌هاي متعارف

* به كار‌گيري در كارپايه‌هاي خدمات پيشرفته

* استفاده در سوييچ‌هاي دسترسي محلي بي‌سيم و كنترل كننده‌هاي ايستگاه پايه

مزيت اقتصادي

آشكارترين مزيت سوييچ‌هاي نسل آينده پايين‌ بودن هزينه‌ي آن ها است. در سوييچ‌هاي نسل آينده در مقايسه با سوييچ‌هاي متعارف ميزان سرمايه گذاري اوليه‌ي كم‌تري لازم است و ميزان‌پذيري آن ها بسيار كم هزينه‌تر و بسيار خطي‌تر است. پيامد‌هاي اقتصادي اين مزيت‌هاي هزينه‌‌‌اي آشكار است. حتي شركت‌هاي مخابراتي كوچك هم مي‌توانند با استفاده سوييچ‌هاي نسل آينده وارد بازارشوندوبه به سودآوري برسند. همين كه اين شركت‌هاي نوپا سهمي‌ از بازار را به دست آوردند مي‌توانند به سرعت و به گونه‌اي مقرون به صرفه خود را با افزايش تقاضا هماهنگ كنند.

مزيت خدماتي

اما كاهش هزينه فقط بخشي از معادله‌ي رقابت است. امروزه مشتركين در پي خدماتي ابتكاري‌اند كه به ارزش ارتباطات شخصي آن‌ها بيافزايد. ايجاد و ارائه‌ي خدماتي مشتري‌پسند و پاسخ‌گوي نياز‌هاي مشتركين براي دست يافتن به سود و عقب نماندن در گردونه‌ي رقابت ضروري است.

برنامه‌پذيري انعطاف‌پذير يكي از مزيت‌هاي سوييچ‌هاي نسل آينده است و برنامه‌هاي خدمات پيشرفته نيز درون معماري سوييچ تعبيه شده است. بنابراين در بيشتر موارد نياز به كارپايه‌ي جداگانه‌اي براي خدمات پيشرفته نيست و اين هزينه‌هاي اوليه را باز هم كاهش مي‌دهد. باز بودن معماري نرم‌افزاري امكان مي‌دهد كه به سرعت بتوان خدمات و امكانات جديد را به اجرا در آورد و از شركت‌هاي ثالث براي توليد برنامه‌‌هاي كاربردي بهره گرفت.

اين انعطاف‌پذيري در كنار پايين بودن هزينه و ماهيت نامتمركز و گسترده‌ي سوييچ‌هاي نسل سوم به بهره برداران شبكه امكان مي‌دهد خدماتي مطابق پسند و نياز گروه‌هاي مختلف مشتركين ارائه دهند، حتي اگر شمار مشتركين هر گروه بسيار اندك باشد. از آن جا كه در سوييچ‌هاي نسل آينده،‌ يكپارچه‌سازي قابليت‌هاي شبكه بي‌نظير است مي‌توان خدمات صوتي،‌ خدمات داده‌اي،‌ خدمات اينترنتي‌، خدمات پيشرفته و غيره را با هم تركيب كرد و در قالب مجموعه‌هايي منحصر به فرد ارائه كرد. در محيطي رقابتي چنين قابليتي براي بهره‌برداران شبكه مزيت چشم‌گيري به شمار مي‌آيد.

دگرگوني‌هاي بخش چند ميليارد دلاري مخابرات چنان شتابان است كه دشوار بتوان رويداد‌ها را پيش بيني كرد. در سده‌ي آينده آن دسته از بهره‌برداران شبكه مي‌توانند رقابت كنند و برنده شوند كه آينده‌نگرو بسيار انعطاف پذير باشند. شبكه‌هاي پيشرفته‌ي نسل آينده، مزيت‌هاي مهمي به دست مي‌دهند:

* كاهش هزينه و پيچيدگي بهره‌برداري شبكه از طريق انتقال كار‌كرد‌هاي سوييچي به لبه‌ي شبكه‌ها

*همگرا كردن صوت و داده و انعطاف پذير كردن بهره‌برداران شبكه براي برخورداري از مزيت استاندارد‌ها و فناوري‌هاي نو

* حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي موجود شبكه و ايجاد قابليت ارائه‌ي مقرون به صرفه‌ي خدمات جديد در بازار هاي جديد براي بهره‌برداران شبكه

سوييچ‌هاي نسل آينده راهي براي گذار از شبكه‌هاي امروزي به شبكه‌هاي همگراي آينده به دست مي‌دهند. اين سوييچ‌ها يكپارچه‌سازي شبكه‌هاي "پي اس تي ان" و پي بستر‌هاي داده‌اي "آي پي" و "اي تي ام" را ميسر مي‌كنند. برنامه‌پذيري باز سوييچ‌هاي نسل آينده امكان مي‌دهد تا بتوان به گروه‌هاي مختلف مشتركين خدمات پيشرفته و مشتري‌پسند عرضه كرد.






منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

انواع حافظه ها و نحوه ی برنامه ریزی آنها

حافظه ROM
حافظه ROM يک نوع مدار مجتمع (IC) است که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخيره می گردد. اين نوع از حافظه ها علاوه بر استفاده در کامپيوترهای شخصی در ساير دستگاههای الکترونيکی نيز بخدمت گرفته می شوند. حافظه های ROM از لحاظ تکنولوژی استفاده شده، دارای انواع زير می باشند:

*
  • ROM
  • PROM
  • EPROM
  • EEPROM
    * FlashMemory

    هر يک از مدل های فوق دارای ويژگی های منحصربفرد خود می باشند . حافظه های فوق در موارد زيردارای ويژگی مشابه می باشند:
    داده های ذخيره شده در اين نوع تراشه ها " غير فرار " بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژی اطلاعات خود را از دست نمی دهند.
    داده های ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجام عمليات خاصی است.
    مبانی حافظه های ROM
    حافظه ROM از تراشه هائی شامل شبکه ای از سطر و ستون تشکيل شده است ( نظير حافظه RAM) . هر سطر وستون در يک نقظه يکديگر را قطع می نمايند. تراشه های ROM دارای تفاوت اساسی با تراشه های RAM می باشند. حافظه RAM از " ترانزيستور " بمنظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابی به يک " خازن " در نقاط برخورد سطر و ستون ، استفاده می نمايند.در صورتيکه تراشه های ROM از يک " ديود" (Diode) استفاده می نمايد. در صورتيکه خطوط مربوطه "يک" باشند برای اتصال از ديود استفاده شده و اگر مقدار "صفر" باشد خطوط به يکديگر متصل نخواهند شد. ديود، صرفا" امکان حرکت " جريان " را در يک جهت ايجاد کرده و دارای يک نقطه آستانه خاص است . اين نقطه اصطلاحا" (Forward breakover) ناميده می شود. نقطه فوق ميزان جريان مورد نياز برای عبور توسط ديود را مشخص می کند. در تراشه ای مبتنی بر سيليکون نظير پردازنده ها و حافظه ، ولتاژ Forwardbreakover تقريبا" معادل شش دهم ولت است .با بهره گيری از ويژگی منحصر بفرد ديود، يک تراشه ROM قادر به ارسال يک شارژ بالاتر از Forward breakover و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابی ground شده در يک سلول خاص است .در صورتيکه ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد، شارژ هدايت شده (از طريق Ground ) و با توجه به سيستم باينری ( صفر و يک )، سلول يک خوانده می شود ( مقدار آن 1 خواهد بود) در صورتيکه مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون ديودی وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر منتقل نخواهد شد.
    همانطور که اشاره گرديد، تراشه ROM ، مستلزم برنامه نويسی وذخيره داده در زمان ساخت است . يک تراشه استاندارد ROM را نمی توان برنامه ريزی مجدد و اطلاعات جديدی را در آن نوشت . در صورتيکه داده ها درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشند، می بايست تراشه را دور انداخت و مجددا" از ابتدا عمليات برنامه ريزی يک تراشه جديد را انجام داد.فرآيند ايجاد تمپليت اوليه برای تراشه های ROM دشوار است .اما مزيت حافظه ROM بر برخی معايب آن غلبه می نمايد. زمانيکه تمپليت تکميل گرديد تراشه آماده شده، می تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد.اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزی استفاده کرده ، قابل اعتماد بوده و در رابطه با اغلب دستگاههای الکترونيکی کوچک، شامل تمامی دستورالعمل های لازم بمنظور کنترل دستگاه مورد نظر خواهند بود.استفاده از اين نوع تراشه ها در برخی از اسباب بازيها برای نواختن موسيقی، آواز و ... متداول است .
    حافظه PROM
    توليد تراشه های ROM مستلزم صرف وقت و هزينه بالائی است .بدين منظور اغلب توليد کنندگان ، نوع خاصی از اين نوع حافظه ها را که PROM (ProgrammableRead-OnlyMemory) ناميده می شوند ، توليد می کنند.اين نوع از تراشه ها با محتويات خالی با قيمت مناسب عرضه شده و می تواند توسط هر شخص با استفاده از دستگاههای خاصی که Programmer ناميده می شوند ، برنامه ريزی گردند. ساختار اين نوع از تراشه ها مشابه ROM بوده با اين تفاوت که در محل برخورد هر سطر و ستون از يک فيوز( برای اتصال به يکديگر) استفاده می گردد. يک شارژ که از طريق يک ستون ارسال می گردد از طريق فيوز به يک سلول پاس داده شده و بدين ترتيب به يک سطر Grounded که نماينگر مقدار "يک" است ، ارسال خواهد شد. با توجه به اينکه تمام سلول ها دارای يک فيوز می باشند، درحالت اوليه ( خالی )، يک تراشه PROM دارای مقدار اوليه " يک" است . بمنظور تغيير مقدار يک سلول به صفر، از يک Programmer برای ارسال يک جريان خاص به سلول مورد نظر، استفاده می گردد.ولتاژ بالا، باعث قطع اتصال بين سطر و ستون (سوختن فيوز) خواهد کرد. فرآيند فوق را " Burning thePROM " می گويند. حافظه های PROM صرفا" يک بار قابل برنامه ريزی هستند. حافظه های فوق نسبت به RAM شکننده تر بوده و يک جريان حاصل از الکتريسيته ساکن، می تواند باعث سوخته شدن فيور در تراشه شده و مقدار يک را به صفر تغيير نمايد. از طرف ديگر ( مزايا ) حافظه ای PROM دارای قيمت مناسب بوده و برای نمونه سازی داده برای يک ROM ، قبل از برنامه ريزی نهائی کارآئی مطلوبی دارند.
    حافظه EPROM
    استفاده کاربردی از حافظه های ROM و PROM با توجه به نياز به اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است ( ضرورت اعمال تغييرات و اصلاحات در اين نوع حافظه ها می تواند به صرف هزينه بالائی منجر گردد)حافظه هایEPROM)Erasableprogrammableread-onlymemory) پاسخی مناسب به نياز های مطح شده است ( نياز به اعمال تغييرات ) تراشه های EPROM را می توان چندين مرتبه باز نويسی کرد. پاک نمودن محتويات يک تراشه EPROM مشتلزم استفاده از دستگاه خاصی است که باعث ساطع کردن يک فرکانس خاص ماوراء بنفش باشد.. پيکربندی اين نوع از حافظه ها مستلزم استفاده از يک Programmer از نوع EPROM است که يک ولتاژ را در يک سطح خاص ارائه نمايند ( با توجه به نوع EPROM استفاده شده ) اين نوع حافظه ها ، نيز دارای شبکه ای مشتمل از سطر و ستون می باشند. در يک EPROM سلول موجود در نقظه برخورد سطر و ستون دارای دو ترانزيستور است .ترانزيستورهای فوق توسط يک لايه نازک اکسيد از يکديگر جدا شده اند. يکی از ترانزيستورها FloatingGate و ديگری Control Gate ناميده می شود. Floating gate صرفا" از طريق Controlgate به سطر مرتبط است. ماداميکه لينک برقرارباشد سلول دارای مقدار يک خواهد بود. بمنظور تغيير مقدار فوق به صفر به فرآيندی با نام Fowler-Nordheim tunneling نياز خواهد بود .Tunneling بمنظور تغيير محل الکترون های Floating gate استفاده می گردد.يک شارژ الکتريکی بين 10 تا 13 ولت به floating gate داده می شود.شارژ از ستون شروع و پس از ورود به floating gate در ground تخليه خواهد گرديد. شارژ فوق باعث می گردد که ترانزيستور floating gate مشابه يک "پخش کننده الکترون " رفتار نمايد . الکترون های مازاد فشرده شده و در سمت ديگر لايه اکسيد به دام افتاد و يک شارژ منفی را باعث می گردند. الکترون های شارژ شده منفی ، بعنوان يک صفحه عايق بين control gate و floating gate رفتار می نمايند.دستگاه خاصی با نام Cell sensor سطح شارژ پاس داده شده به floatinggate را مونيتور خواهد کرد. در صورتيکه جريان گيت بيشتر از 50 درصد شارژ باشد در اينصورت مقدار "يک" را دارا خواهد بود.زمانيکه شارژ پاس داده شده از 50 درصد آستانه عدول نموده مقدار به "صفر" تغيير پيدا خواهد کرد.يک تراشه EPROM دارای گيت هائی است که تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يک را دارا است.
    بمنظور باز نويسی يک EPROM می بايست در ابتدا محتويات آن پاک گردد. برای پاک نمودن می بايست يک سطح از انرژی زياد را بمنظور شکستن الکترون های منفی Floating gate استفاده کرد.در يک EPROM استاندارد ،عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فرکانس 253/7 انحام می گردد.فرآيند حذف در EPROM انتخابی نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد. برای حذف يک EPROM می بايست آن را از محلی که نصب شده است جدا کرده و به مدت چند دقيقه زير اشعه ماوراء بنفش دستگاه پاک کننده EPROM قرار داد.
    حافظه های EEPROM و Flash Memory
    با اينکه حافظه ای EPROM يک موفقيت مناسب نسبت به حافظه های PROM از بعد استفاده مجدد می باشند ولی کماکن نيازمند بکارگيری تجهيزات خاص و دنبال نمودن فرآيندهای خسته کننده بمنظور حذف و نصب مجدد آنان در هر زمانی است که به يک شارژ نياز باشد. در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يک حافظه EPROM نمی تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدی صورت پذيرد و در ابتدا می بايست تمام محتويات را پاک نمود.حافظه های ElectricallyErasableProgrammableReadOnlyMemory)EEPROM) پاسخی مناسب به نيازهای موجود است . در حافظه های EEPROM تسهيلات زير ارائه می گردد:
    برای بازنويسی تراشه نياز به جدا نمودن تراشه از محل نصب شده نخواهد بود.
    برای تغيير بخشی از تراشه نياز به پاک نمودن تمام محتويات نخواهد بود.
    اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بکارگيری يک دستگاه اختصاصی نخواهد بود.
    در عوض استفاده از اشعه ماوراء بنفش، می توان الکترون های هر سلول را با استفاده از يک برنامه محلی و بکمک يک ميدان الکتريکی به وضعيت طبيعی برگرداند. عمليات فوق باعث حذف سلول های مورد نظر شده و می توان مجددا" آنها را بازنويسی نمود.تراشه های فوق در هر لحظه يک بايت را تغيير خواهند داد.فرآيند اعمال تغييرات در تراشه های فوق کند بوده و در مواردی که می بايست اطلاعات با سرعت تغيير يابند ، سرعت لازم را نداشته و دارای چالش های خاص خود می باشند.
    توليدکنندگان با ارائه Flash Memory که يک نوع خاص از حافظه های EEPROM می باشد به محدوديت اشاره شده پاسخ لازم را داده اند.در حافظه Falsh از مدارات از قبل پيش بينی شده در زمان طراحی ، بمنظور حذف استفاده می گردد ( بکمک ايجاد يک ميدان الکتريکی). در اين حالت می توان تمام و يا بخش های خاصی از تراشه را که " بلاک " ناميده می شوند، را حذف کرد.اين نوع حافظه نسبت به حافظه های EEPROM سريعتر است ، چون داده ها از طريق بلاک هائی که معمولا" 512 بايت می باشند ( به جای يک بايت در هر لحظه ) نوشته می گردند.
  • آشنائی با LCD

    با تشکر از اینکه تو نظر سنجی شرکت کردین...

    آشنائی با LCD

     LCD ها ابزاری برای نمایش اطلاعاتی هستند که  شامل حروف و اعداد و همچنین برخی کاراکترهای گرافیکی می شود. بطور معمول در تجربیات اولیه در نمایش اطلاعات دیجیتال از نمایشگر های هفت قسمتی (seven segment) استفاده می شود که این نمایشگرها فقط ارقام (0 تا 9) و بعضی حروف مثل A b C را بصورت نه چندان زیبا نمایش می دهند. اما با بکار گیری LCD اطلاعات را بصورت زیبا و کاملتر می توان نمایش داد. البته استفاده از LCD برای مدارات ساده توصیه نمی شود و عموما آنرا همرا با میکروکنترلر  یا CPU ها بکار می برند.
    چیزی که از آن بعنوان LCD یاد می شود درواقع یک صفحه نمایشگر LCD مانند صفحه ماشین حساب است که همراه با آی سی کنترلر و مدارهای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته عرضه می شود.

    همانطور که گفته شد LCD دارای یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن این اطلاعات را در صفحه ای که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد. مثلا برای نمایش حرف "M" کافیست کد اسکی این حرف را طبق یک پروتکل ساده به LCD ارسال کنیم. همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش روشن کردن مکان نما و غیره را نیز به LCD ارسال کرد.
    LCD ها از طریق مقدار اطلاعاتی که میتوانند در صفحه نمایش بدهند انتخاب و خریداری می شوند. انواع معمول آن عبارتند از 16 ، 20 ، 32 و 40 کاراکتر در هر خط در 1 یا 2 یا 4 سطر. مثلا 2 در 16 یعنی صفحه دارای دو خط و هر خط 16 کاراکتر است. همچنین LCD موردنظر میتواند همراه با لامپ پشت صفحه (Back light) یا بدون آن انتخاب شود. LCD ها کاراکتر ها را در ماتریس های 5x7 pixel نمایش می دهند. در تصویر زیر یک نمونه 2 در 16 مشاهده می شود:

     

     



    نمای پشتی:


     

    ها دارای 16 پایه هستند که 8 خط آن مربوط به فرستادن یا خواندن داده ها یا دستورالعمل ها می باشد.  پایه های دیگر خطوط کنترل و ولتاژهای تغذیه می باشند. لیست کامل خط ها بقرار زیر است:

     شماره و نام خط

     عملکرد

     

     

    1- Vss

    زمین

    2- Vcc

    ولتاژ 5 ولت برای کنترلر

    3- Vee

    ولتاژ تنظیم درخشندگی(contrast)

    4- RS

     انتخابگر ثبات دستور / داده

    5- RW

     انتخابگر خواندن / نوشتن

    6- Enable

    فعال کننده

    7-14 Bus

    8 خط گذرگاه داد یا دستور

    15-

    ولتاژ 5 ولت برای لامپ پشت صفحه

    16-

    زمین برای لامپ پشت صفحه

     Vee : برای تنظیم درخشندگی کاراکترها بکار می رود که باید ولتاژی بین صفر و 5 ولت به این پایه اعمال نمود. برای بیشترین درخشندگی این پایه را به زمین متصل کنید.

    انتخابگر ثبات داده / دستور مشخص می کند که چه چیزی به LCD فرستاده می شود. اگر این خط صفر باشد کنترلر LCD بایت موجود روی خطوط 7 تا 14 را بعنوان یک دستور تلقی کرده و اگر این پایه یک باشد اطلاعات را بعنوان یک کد اسکی که باید کاراکتر معادل آنرا نمایش دهد در نظر می گیرد.

    انتخابگر خواندن / نوشتن جهت اطلاعات را نشان می دهد. اگر این پایه صفر باشد اطلاعات به LCD ارسال می شود و اگر یک باشد عمل خواندن از LCD صورت می گیرد.

    فعال کننده: برای هر دستور یا داده ای که به LCD میفرستیم یا میخواهیم از آن بخوانیم باید یک پالس پائین رونده (یعنی تغییر از سطح یک به صفر) را به این پایه اعمال کنیم تا دستور یا داده بوسیله کنترلر LCD پردازش شود.

    در خطوط 7 تا 14 خط 7 کم ارزشترین بیت(LSB) و خط 14 پر ارزش ترین بیت (MSB) می باشد.

    در صورت تمایل به روشن کردن لامپ پشت صفحه ولتاژ 5 ولت را به پایه 15 اعمال و پایه 16 را به زمین متصل می کنیم.

    برای آزمایش می توان LCD را به پورت چاپگر متصل  و اطلاعاتی را به آن ارسال نمود. در این حالت بطور معمول خطوط داده پورت به خطوط 7 تا 14 و سه خط کنترلی به پایه های 4 تا 6 اتصال داده می شود توجه داشته باشید که ولتاژ تغذیه و لامپ پشت صفحه LCD توسط منبع خارجی تامین می شود.
    روش فرستادن یک کاراکتر:
    خط خواندن نوشتن را صفر کنید تا نوشتن انتخاب شود.
    خط داده / دستور را یک کنید تا داده انتخاب شود.
    کد اسکی کاراکتر مورد نظر را روی خطوط D0 تا D7 قرار دهید.
    خط انتخاب را ابتدا یک و سیس صفر کنید. حداقل 450 نانو ثانیه باید این خط را صفر نگه دارید تا داده پردازش شود. بعد از آن حالت خط تاثیری نخواهد داشت.