当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   最新版蓝牙5.0(Bluetooth5.0;BT5)将大幅扩展个人局域网络(PAN)以及网状网络的连接范围,并进一步在家庭与建筑物自动化领域挑战Zigbee技术。从长期来看,供货商与分析师都

  最新版蓝牙5.0(Bluetooth5.0;BT5)将大幅扩展个人局域网络(PAN)以及网状网络的连接范围,并进一步在家庭与建筑物自动化领域挑战Zigbee技术。从长期来看,供货商与分析师都呼吁不同网络之间建立互连,以便在新兴的物联网(IoT)中实现互操作性。

  低功耗、4倍距离、2倍速度、8倍传输

  Bluetooth 5预计于2016年末至2017年初发布,其在低功耗连接的距离与速度将各自提升4倍和2倍,而无连接式的广播数据传输量將提升八倍。

  蓝牙技术联盟(BluetoothSIG)一举将BT5的峰值传输速率从1Mbits/s提高到2Mbits/s,连接范围也从30公尺延伸到100公尺。根据BluetoothSIG在正式发布BT5与网状网络规格时指出,这些增强的功能以及更大的广播数据传输量,将使“我们从「app与设备配对」(app-paired-to-device)的模式转向「非联机式」(connecTIonless)的IoT服务发展。”

  专为BT5打造的芯片也必须扩展物理层,预计在今年底以前就可开始出货。至今尚未命名的BT网状网络规格将与现有芯片兼容,因此预计会更早出现。

  市调公司ABIResearch分析师AndrewZignani表示,这一进展让蓝牙更进一步扩展到整个家庭与庭院,利用智能手机或平板电脑就可以当作控制器,因而不必像Zigbee一样还需使用家庭网关。

  透过网状网络,蓝牙甚至还能够深入智能建筑物与智能城市等应用。然而,他补充说,“它还必须逐渐整合于涵盖Wi-Fi、ZigBee、Thread与Z-Wave等多种无线技术的IoT网关或智慧中枢(hub),”才能完全实现IoT。

  “对于智慧家庭和建筑物来说,涵盖范围至关重要,而速度更快更好,”赛普拉斯半导体(CypressSemiconductor)无线部门副总裁EranSandhaus表示。Cypress最近还收购了博通(Broadcom)的IoT业务。

  Cypress目前己开始出样新的蓝牙芯片,透过内建的升压功率放大器将连接范围扩展到400公尺,不过其代价是更高的功耗。“市场对于长距离蓝牙的需求高于预期,”Sandhaus强调,客户将会使用这些芯片控制一切事物,从家中庭院的洒水器到停车计费表等。

  为了扩展传输范围,BT5将使用更精密的接收器设计,而非Cypress开发的发射机。该规格还支持更高8倍的广播数据传输速率,提高其室内定位app与网状网络应用。

  ABIResearch的Zignani指出,网状网络规格将大幅扩展蓝牙所支持的范围与节点数量,还可利用整个节点之间共享的数据,实现各种智能应用。

  相较于ZigBee与Thread所用的途径,网状网络将采用其他更简单的建置方式。但Zignani指出,其折衷之处在于“所有的节点都接收信息以及进行传送,甚至是不相关的,这表示设备必须花更多时间于唤醒以及传递不一定必要的信息,增加了网络的功耗负载。”

  其结果是“延迟并不算太严重。。.。。.虽然消耗更多的功率,但你能将信息传送地更远,而且也更简单。”Cypress的Sandhaus补充说,这些增强的功能将使蓝牙越来越有能力与Zigbee竞争消费与商用传感器节点等应用。

  打造互连互通的IoT网络

  当然,各种竞争的无线技术也不会等闲视之。

  去年十二月,Zigbee联盟(ZigbeeAlliance)批准其3.0规格,为其瞄准家庭与建筑物自动化的初始ZigBee规格建立统一各种应用配置的共同架构,并展开与EnOcean联盟的合作。在一年多以前,该联盟还曾与Google旗下Nest推出的智能家居协议Thread达成互操作性协议。

  新的900MHz HaLow为Wi-Fi带来了更长的距离以及更低功耗,“Z-Wave则继续保有其于家庭安全市场的强力位置,”Zignani强调。

  Thread提供基于基于IPv6的802.15.4网络版本,而Zigbee则早在去年即已支持Thread。“虽然蓝牙4.2规范规定提供支持6LoWPAN的能力。。.。。.但这还未经标准化,”Zignani认为IPv6可望成为“确保执行于不同网络层的各种IoT设备之间互操作性”的潜在关键途径。

  最终,“并不会只有一种连网解决方案。。.。。.但采用Wi-Fi、蓝牙与802.15.4等技术组合的设备,每一种技术都有各自的长处和限制,”从而为多协议芯片与家用路由器开启机会之门。

  BluetoothSIG已为IP支持成立了一个工作组,但其争议点同样在于采用IP的成本。“如果你必须在本地处理每个单元,IP可能是非常重要的,但许多app多半透过手机或家庭中枢作业,所以只需使用网络处理转换层,”Sandhaus说,“IPv6需要较繁重的堆栈和协议,并不一定都具有成本和功率效率,所以只在需要时才使用。”

  整体而言,Sandhaus同意各种不同的技术之间寻求合作(而非竞争),才是物联网的未来方式。“目前彼此之间存在很大的差距,而蓝牙5.0就是要试着消除其中一部份的差距,”Sandhaus说,“长期来看,我们需要融合蓝牙和Wi-Fi,共同打造无处不在的网络……”

  根据BluetoothSIG预计,今年将有近30亿个蓝牙设备出货,这一数字将在2020年时达到50亿台,届时将在物联网中占1/3的节点。

  根据ABIResearch,蓝牙目前在智慧家庭市场的占有率约为8%,预计将在2021年以前成长超过26%。然而,Zignani指出,“基于802.15.4的解决方案,如ZigBee与Thread,预计将强劲成长,从目前不到17%的市占率快速成长,预计将在2021年以前达到近30%。”

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭