低功耗藍牙設備特性
低功耗藍牙的出現,彌補了經典藍牙在智能家居上的空缺。BLE藍牙+智能家居,讓我們的生活更智能。為啥低功耗能做到呢?且看低功耗藍牙的特性:
一:最低功耗
從外形設計到使用方式,一切皆以最低功耗為設計目標。為了減少功耗,低功耗藍牙設備大部分時間會處于睡眠模式。當活動發生時,設備會自動被喚醒并且向網關、個人電腦或智能手機發送一則短訊。最大/峰值功耗不超過15毫安,平均功耗約為1微安。使用時的功耗被降低到傳統藍牙的十分之一。在使用較少的應用中,一粒紐扣電池就能維持5至10年的穩定運行。
二:高成本效益與兼容性
為了兼容傳統藍牙技術并實現小型電池供電設備的成本效益,有兩種芯片組可供選擇:
具備低功耗藍牙技術與傳統藍牙功能的雙模技術。
以低成本與低功耗為主的專為小型電池供電設備優化的純低功耗藍牙技術
三:穩定性、安全性與可靠性
低功耗藍牙技術使用與傳統藍牙技術相同的自適應跳頻 (AFH) 技術,因而能確保低功耗藍牙能夠在住宅、工業與醫療應用中的“嘈雜”射頻環境中維持穩定的傳輸。為了最大程度地減少使用AFH的成本與功耗,低功耗藍牙技術已將通道數量從傳統藍牙技術的79個1兆赫茲寬通道減少至40個2兆赫茲的寬通道。
藍牙技術、無線LAN、IEEE 802.15.4/無線個域網以及許多專有的無線電均使用無需認證許可的2.4千兆赫工業科學醫療(ISM)頻帶。由于共享這一無線電波空間的技術過多,因此無線性能會因干擾所引發的錯誤修正與重復傳送而下降(例如延遲時間增加和吞吐量減少等)。在要求嚴格的應用中,可通過頻率規劃與特殊的天線設計減少干擾。由于傳統藍牙與低功耗藍牙均使用AFH這項可以最大程度減少其他無線電技術干擾的技術,因此藍牙傳輸具有出色的穩定性與可靠性。
五:連接范圍
低功耗藍牙技術的調制與傳統藍牙技術略有不同。這一不同的調制以10毫瓦分貝的無線芯片組(低功耗藍牙最大功率)實現了高達300米的連接范圍。
六:易用性和集成性
低功耗藍牙微微網一般基于一臺與多臺從設備連接的主設備。微微網中,所有設備要么是主設備,要么是從設備,但無法同時當主設備和從設備。主設備控制從屬設備的通信頻率,而從屬設備只能根據主設備的要求進行通信。相比傳統藍牙技術,低功耗藍牙技術所增加的一項新功能就是“廣播”功能。通過這項功能,從設備可以告知其需要向主設備發送數據。廣播消息還包括活動或測量值。
一:最低功耗
從外形設計到使用方式,一切皆以最低功耗為設計目標。為了減少功耗,低功耗藍牙設備大部分時間會處于睡眠模式。當活動發生時,設備會自動被喚醒并且向網關、個人電腦或智能手機發送一則短訊。最大/峰值功耗不超過15毫安,平均功耗約為1微安。使用時的功耗被降低到傳統藍牙的十分之一。在使用較少的應用中,一粒紐扣電池就能維持5至10年的穩定運行。
二:高成本效益與兼容性
為了兼容傳統藍牙技術并實現小型電池供電設備的成本效益,有兩種芯片組可供選擇:
具備低功耗藍牙技術與傳統藍牙功能的雙模技術。
以低成本與低功耗為主的專為小型電池供電設備優化的純低功耗藍牙技術
三:穩定性、安全性與可靠性
低功耗藍牙技術使用與傳統藍牙技術相同的自適應跳頻 (AFH) 技術,因而能確保低功耗藍牙能夠在住宅、工業與醫療應用中的“嘈雜”射頻環境中維持穩定的傳輸。為了最大程度地減少使用AFH的成本與功耗,低功耗藍牙技術已將通道數量從傳統藍牙技術的79個1兆赫茲寬通道減少至40個2兆赫茲的寬通道。
藍牙技術、無線LAN、IEEE 802.15.4/無線個域網以及許多專有的無線電均使用無需認證許可的2.4千兆赫工業科學醫療(ISM)頻帶。由于共享這一無線電波空間的技術過多,因此無線性能會因干擾所引發的錯誤修正與重復傳送而下降(例如延遲時間增加和吞吐量減少等)。在要求嚴格的應用中,可通過頻率規劃與特殊的天線設計減少干擾。由于傳統藍牙與低功耗藍牙均使用AFH這項可以最大程度減少其他無線電技術干擾的技術,因此藍牙傳輸具有出色的穩定性與可靠性。
五:連接范圍
低功耗藍牙技術的調制與傳統藍牙技術略有不同。這一不同的調制以10毫瓦分貝的無線芯片組(低功耗藍牙最大功率)實現了高達300米的連接范圍。
六:易用性和集成性
低功耗藍牙微微網一般基于一臺與多臺從設備連接的主設備。微微網中,所有設備要么是主設備,要么是從設備,但無法同時當主設備和從設備。主設備控制從屬設備的通信頻率,而從屬設備只能根據主設備的要求進行通信。相比傳統藍牙技術,低功耗藍牙技術所增加的一項新功能就是“廣播”功能。通過這項功能,從設備可以告知其需要向主設備發送數據。廣播消息還包括活動或測量值。
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