2013-12-16 17:03:43 gougouhai1212 阅读数 2029
  • 2020年软考网络工程师基础知识软考视频教程

    紧抓考生痛点,按照短期、速效、重点突出的原则,课件中直接给出知识点的出题形式,让您在短时间内抓住考试要点,顺利通过考试。 掌握的基础知识包括:计算机组成与结构、操作系统、系统开发和运行基础知识、标准化和知识产权、数据通信基础、广域通信网、局域网和城域网、无线通信网、网络互连与互联网、下一代互联网、网络安全、网络操作系统与应用服务器配置、交换机与路由器、网络管理、网络系统分析与设计等内容。

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随着通信与物联网技术的不断发展,我们的设计中越来越多的开始出现无线通信的元素。通过无线通信,设备不再只是独立工作,而是可以通过网络协同工作,增强设备的灵活性与功能。短距离无线通信是无线通讯中最常见的一种情况,一般指通讯范围不超过100m的无线通信。本文整理了短距离无线通信的常用方案,并将不同的方案进行了比较,最后叙述了如何根据不同的项目需求进行选择。

一、常见的短距离无线通信方案

1.1  无线编解码芯片

无线编码芯片将数据编码后进行无线传输,而无线解码器则接收无线数据、并进行一些容错处理。无线编解码芯片相当于只实现了无线网络的物理层,利用无线构件了一个数据的通路,一般提供若干个”通道”供使用者使用。一般常用于汽车无线遥控开关、门禁遥控开关、玩具遥控器中,常见型号有PT2262/2272。

1.2  无线数传芯片

无线数传芯片允许使用者通过芯片提供的接口进行数据的传输,常见的接口有SPI及串口。无线数传一般工作在315 MHz/433 MHz/868 MHz/915 MHz/2.4 GHz这些频段,这些频段是公开频段,不需要进行使用申请。无线数传有两种不同的传输方式:透明传输和非透明传输。透明传输是指数据所发即所得,不需要进行协议转换;而非透明传输是指用户需要操作一些寄存器,或是需要进行协议的转化与解析。典型的数传芯片有Si4432、nRF24L01、CC1100,这三款芯片的比较如下(数据由毛鹏程整理):

型号

电压

传输距离

传输速率

Si4432

1.9~3.6V

1500米以上

256Kbps

nRF24L01

1.9~3.6V

20-50米

2Mbps

CC1100

1.9~3.6V

200米以上

500Kbps

1.3  ZigBee(802.15.4)

随着物联网、车联网与智能家居概念的宣传,ZigBee开始进入我们设计人员的视线。ZigBee基于IEEE 802.15.4标准,由ZigBee联盟制定,具有自组网、低速率、低功耗的特点,尤其适合小型设备组网的需要。ZigBee的第一个版本制定于2004年,经历了ZigBee2004、ZigBee2006、ZigBee2007及ZigBee Pro等版本。各版本的比较如下:

版本

ZigBee2004

ZigBee2006

ZigBee2007

指令集

ZigBee

ZigBee PRO

无线射频标准

802.15.4

802.15.4

802.15.4

802.15.4

地址分配


CSKIP

CSKIP

随机

拓扑

星状

树状、网状

树状、网状

网状

大网络

不支持

不支持

不支持

支持

自动跳频

是,3个信道

PAN ID冲突解决

支持

可选

支持

数据分割

支持

可选

可选

多对一路由

支持

高安全

支持

支持,1密钥

支持,1密钥

支持,多密钥

应用领域

消费电子(少量节点)

住宅(300个节点)

住宅(300个节点)

商业(1000个节点以上)

1.4  Wifi(802.11)

Wifi相信大家都非常熟悉了,Wifi被广泛应用于笔记本电脑、手机、平板电脑中,用于支持设备通过无线的方式连接互联网。Wifi的通信吞吐率很高,且与现存的网络设备具有良好的兼容性。

1.5  蓝牙(802.15.1)

蓝牙技术的创始人是爱立信公司,用于手机与外围设备的连接,如蓝牙耳机、蓝牙GPS等。蓝牙使用时分双工的模式来实现全双工通讯,遵循IEEE802.15.1协议。蓝牙具有通讯速率快、连接简单、全球通用、功耗低等特点,广泛用于手机、计算机、娱乐外围设备之中。

1.6  IrDA

IrDA使用红外线进行通讯,是一种低成本的通讯方案。该标准制定了一个半双工的通讯系统,通讯范围1m左右,传输角度30到60度。因为使用红外线作为通讯媒介,IrDA的数据传输率最大可以达到4Mbps。IrDA较大的劣势就是其对传输路径的要求比较高,传输距离、收发角度都有限制,减小了它的应用领域。

二、短距离无线通信方案的比较

方案

通信速率

通信距离

网络拓扑

功耗

体积

硬件成本

编解码芯片 较低 10m – 100m 点对点 较小 较低
数传芯片 较高 100m-1000m 点对点,星型 一般 较小 一般
Zigbee 较低 (*)10m以上 星型,网型 较低 较大 较高
Wifi 最高 100m 星型 最高 最大 最高
蓝牙 一般 10m 点对点 较低 较大 较高
IrDA 较高 2m 点对点 最小 最低

(*)Zigbee支持跳传机制,理论上通讯距离上不封顶。

三、短距离无线通信方案的选择

根据项目需求中对功能、成本、体积、功耗的种种要求,确立了以下一些选择的思路:

1、需要极低的成本

如果对成本十分敏感(比如用于消费类电子产品),可以使用编解码芯片(对角度无要求)或IrDA(对角度有要求)。IrDA通讯的成本极低,只需要一对红外收发管,但通讯角度必须在60度以内。

2、需要较大的数据传输率

如果需要传送的数据是图片或者视频这样的“大家伙”,那么一般只能选择Wifi传输;

如果传送的是语音数据,蓝牙也可以较好的支持。

3、需要连接互联网

如果设备需要连接互联网,一种方式是使用节点+网关的形式,另一种方式就是使用Wifi。

4、设备需要组成星型网络

使用支持多通信通道的数传模块,或在点对点通讯时附加设备ID信息。

5、设备需要组成网状网络

可以使用数传模块,需要自己实现路由、转发机制;

也可以使用支持ZigBee协议的芯片,如CC2530、STM32W,但成本较高。

2012-02-15 14:20:26 choclover 阅读数 943
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http://wireless.it168.com/a2011/0707/1214/000001214434.shtml

随着通信和信息技术的不断发展,短距离无线通信技术的应用步伐不断加快,正日益走向成熟。一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信息且传输距离限制在较短范围(几十米)以内,就可称为短距离无线通信。目前我们所看到的短距离无线技术都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等,但是没有一种技术可以完美到足以满足所有的需求,下面就然我们回顾一下目前的短距离无线技术都有哪些:

各具所长!短距离无线通信技术全面解析

  蓝牙技术

  bluetooth技术是广受业界关注的近距无线连接技术。它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。其传输频段为全球公众通用的2.4GHz ISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m的传输距离。

  但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。突出表现在芯片大小和价格难以下调、抗干扰能力不强、传输距离太短、信息安全问题等等。这就使得许多用户不愿意花大价钱来购买这种无线设备。因此,业内专家认为,蓝牙的市场前景取决于蓝牙价格和基于蓝牙的应用是否能达到一定的规模。

  Wi-Fi技术

  Wi-Fi是以太网的一种无线扩展,理论上只要用户位于一个接入点四周的一定区域内。但实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度一般将只有几百kb/s的信号不受墙壁阻隔,但在建筑物内的有效传输距离小于户外。

  WLAN未来最具潜力的应用将主要在SOHO、家庭无线网络以及不便安装电缆的建筑物或场所。目前这一技术的用户主要来自机场、酒店、商场等公共热点场所。Wi-Fi技术可将Wi-Fi与基于XML或Java的Web服务融合起来,可以大幅度减少企业的成本。例如企业选择在每一层楼或每一个部门配备802.11b的接入点,而不是采用电缆线把整幢建筑物连接起来。这样一来,可以节省大量铺设电缆所需花费的资金。

  IrDA技术

  IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如PDA、手机上广泛使用。事实上,当今每一个出厂的PDA及许多手机笔记本电脑、打印机等产品都支持IrDA。

  IrDA的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。 IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于2台(非多台)设备之间的连接。而蓝牙就没有此限制,且不受墙壁的阻隔。IrDA目前的研究方向是如何解决视距传输问题及提高数据传输率。

  NFC技术

  NFC是由Philips、NOKIA和Sony主推的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准。和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接。在20cm距离内工作于13.56MHz频率范围。NFC最初仅仅是遥控识别和网络技术的合并,但现在已发展成无线连接技术。它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。

  NFC通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。有了NFC,多个设备如数码相机、PDA、机顶盒、电脑、手机等之间的无线互连,彼此交换数据或服务都将有可能实现。同样,构建Wi-Fi家族无线网络需要多台具有无线网卡的电脑、打印机和其它设备。除此之外,还得有一定技术的专业人员才能胜任这一工作。而NFC被置入接入点之后,只要将其中两个靠近就可以实现交流,比配置Wi-Fi连结容易得多。

  ZigBee技术

  ZigBee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。

  ZigBee可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4 GHz波段,采用跳频技术。与蓝牙相比,ZigBee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。另外,它可与254个节点联网。可以比蓝牙更好地支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。人们期望能在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统和玩具等领域拓展ZigBee的应用。

  UWB技术

  超宽带技术UWB是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。UWB可在非常宽的带宽上传输信号,美国FCC对UWB的规定为:在3.1~10.6GHz频段中占用500MHz以上的带宽。由于UWB可以利用低功耗、低复杂度发射/接收机实现高速数据传输,在近年来得到了迅速发展。它在非常宽的频谱范围内采用低功率脉冲传送数据而不会对常规窄带无线通信系统造成大的干扰,并可充分利用频谱资源。基于UWB技术而构建的高速率数据收发机有着广泛的用途。

  UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,低截获能力,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入,非常适于建立一个高效的无线局域网或无线个域网(WPAN)。UWB主要应用在小范围、高分辨率、能够穿透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中。除此之外,这种新技术适用于对速率要求非常高(大于100 Mb/s)的LANs或PANs。

  具有一定相容性和高速、低成本、低功耗的优点使得UWB较适合家庭无线消费市场的需求:UWB尤其适合近距离内高速传送大量多媒体数据以及可以穿透障碍物的突出优点,让很多商业公司将其看作是一种很有前途的无线通信技术,应用于诸如将视频信号从机顶盒无线传送到数字电视等家庭场合。当然,UWB未来的前途还要取决于各种无线方案的技术发展、成本、用户使用习惯和市场成熟度等多方面的因素。




2016-12-14 14:37:40 wanyiwanle 阅读数 1143
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ZigBee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,它的物理层和数据链路层协议为IEEE802.15.4协议标准,网络层和安全层由ZigBee联盟制定。

根据IEEE802.15.4的协议标准,ZigBee的工作频段分为3个频段,这3个工作频段相距比较大,并且各频段的信道数据不同,因而各个频段上的调制方式和传输效率也不同。它们分别为868MHz、915MHz和2.4GHz。

2.4GHz频段上分为16个信道,该频段为全球通用的工业、科学、医学频段,为免付费、免申请的无线电频段。在此频段上,数据传输速率为250kb/s。其无线电使用的是DSSS和偏移正交相移键控(O-QRSK)。

在组网性能上,ZigBee可以构造为星形网络或者网状网络,在每一个ZigBee组成的无线网络中,连接地址码分为16b短地址或者64b长地址,可容纳的最大设备个数分布为216和264个,具有较大的网络容量。

ZigBee无线通信技术具有自己的特征,主要表现在:数据传输速率低、功耗低、数据传输可靠、网络容量大、自动动态组网、自主路由、具备兼容性、安全性、实现成本低等。

XXXX公司的无线传感器选择ZigBee技术作为开发基础,也是通过多方对比,慎重考虑的。

2007-10-31 18:22:00 cfy_kinghy 阅读数 1030
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基于ZigBee的短距离无线通信网络技术

       一、引言

  近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大提高了人们的工作效率和生活质量。然而,在日常生活中,我们仍然被各种电缆所束缚,能否在近距离范围内实现各种设备之间的无线通信?纵观目前发展较成熟的几大无线通信技术,往往比较复杂,不但耗费较多资源,成本也比较高,并不适用于短距离无线通信的场合。蓝牙技术的出现使得短距离无线通信成为可能,但是其协议较复杂、功耗高、成本高等特点不太适用于要求低成本、低功耗的工业控制和家庭网络。本文介绍了一种复杂度、成本和功耗都很低的低速率短距离无线接入技术——ZigBee。该技术主要针对低速率传感器网络而提出,它能够满足小型化、低成本设备(如温度调节装置、照明控制器、环境检测传感器等)的无线联网要求,能广泛地应用于工业、农业和日常生活中。

  二、ZigBee技术的特点及应用

  ZigBee技术主要用于无线个域网(WPAN),是基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的。IEEE 802.15.4定义了两个底层,即物理层和媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层;ZigBee联盟则在IEEE 802.15.4的基础 
上定义了网络层和应用层。ZigBee联盟成立于2001年8月,该联盟由Invensys、三菱、摩托罗拉、飞利浦等公司组成,如今已经吸引了上百家芯片公司、无线设备公司和开发商的加入,其目标市场是工业、家庭以及医学等需要低功耗、低成本、对数据速率和QoS(服务质量)要求不高的无线通信应用场合。

  ZigBee这个名字来源于蜂群的通信方式:蜜蜂之间通过跳Zigzag形状的舞蹈来交互消息,以便共享食物源的方向、位置和距离等信息。与其它无线通信协议相比,ZigBee无线协议复杂性低、对资源要求少,主要有以下特点:

  低功耗:这是ZigBee的一个显著特点。由于工作周期短、收发信息功耗较低、以及采用了休眠机制,ZigBee终端仅需要两节普通的五号干电池就可以工作六个月到两年。

  低成本:协议简单且所需的存储空间小,这极大降低了ZigBee的成本,每块芯片的价格仅2美元,而且ZigBee协议是免专利费的。

  时延短:通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。设备搜索时延为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。这样一方面节省了能量消耗,另一方面更适用于对时延敏感的场合,例如一些应用在工业上的传感器就需要以毫秒的速度获取信息,以及安装在厨房内的烟雾探测器也需要在尽量短的时间内获取信息并传输给网络控制者,从而阻止火灾的发生。

  传输范围小:在不使用功率放大器的前提下,ZigBee节点的有效传输范围一般为10-75m,能覆盖普通的家庭和办公场所。

  数据传输速率低:2.4 GHz频段为250 kb/s,915MHz频段为40kb/s,868MHz频段只有20kb/s。

  数据传输的可靠性由于ZigBee采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,从而避免了发送数据时的竞争和冲突。MAC层采用完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息,保证了节点之间传输信息的高可靠性。

  ZigBee的出现将给人们的工作和生活带来极大的方便和快捷,它以其低功耗、低速率、低成本的技术优势,适合的应用领域主要有:

  家庭和建筑物的自动化控制:照明、空调、窗帘等家具设备的远程控制以使其更加节能、便利,烟尘、有毒气体探测器等可自动监测异常事件以提高安全性;

  消费性电子设备:电视、DVD、CD机等电器的远程遥控(含ZigBee功能的手机就可以支持主要遥控器功能)。

  PC外设:无线键盘、鼠标、游戏操纵杆等;

  工业控制:利用传感器和ZigBee网络使数据的自动采集、分析和处理变得更加容易;

  医疗设备控制:医疗传感器、病人的紧急呼叫按钮等;

  交互式玩具。

  三、ZigBee协议栈

  ZigBee协议栈结构(图1)是基于标准OSI七层模型的,包括高层应用规范、应用汇聚层、网络层、媒体接入层和物理层。

ZigBee协议栈

图1 ZigBee协议栈

       IEEE 802.15.4定义了两个物理层标准,分别是2.4GHz物理层和868/915MHz物理层。两者均基于直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)技术。868MHz只有一个信道,传输速率为20kb/s;902MHz~928MHZ频段有10个信道,信道间隔为 2MHz,传输速率为40kb/s。以上这两个频段都采用BPSK调制。2.4GHz~2.4835 GHz频段有16个信道,信道间隔为5MHz,能够提供250kb/s的传输速率,采用O-QPSK调制。为了提高传输数据的可靠性,I EEE 802.15.4定义的媒体接入控制(MAC)层采用了CSMA-CA和时隙CSMA-CA信道接入方式和完全握手协议。应用汇聚层主要负责把不同的应用映射到ZigBee网络上,主要包括安全与鉴权、多个业务数据流的会聚、设备发现和业务发现。

        四、ZigBee网络配置

  低数据速率的WPAN中包括两种无线设备:全功能设备(FFD)和精简功能设备(RFD)。其中,FFD可以和FFD、RFD通信,而RFD只能和FFD通信,RFD之间是无法通信的。RFD的应用相对简单,例如在传感器网络中,它们只负责将采集的数据信息发送给它的协调点,并不具备数据转发、路由发现和路由维护等功能。RFD占用资源少,需要的存储容量也小,成本比较低。

  在一个ZigBee网络中,至少存在一个FFD充当整个网络的协调点,即PAN协调点,ZigBee中也称作ZigBee协调点。一个 ZigBee网络只有一个PAN协调点。通常,PAN协调点是一个特殊的FFD,它具有较强大的功能,是整个网络的主要控制者,它负责建立新的网络、发送网络信标、管理网络中的节点以及存储网络信息等。FFD和RFD都可以作为终端节点加入ZigBee网络。此外,普通FFD也可以在它的个人操作空间(POS)中充当协调点,但它仍然受PAN协调点的控制。ZigBee中每个协调点最多可连接255个节点,一个ZigBee网络最多可容纳65535个节点。

  五、ZigBee网络的拓扑结构

  ZigBee网络的拓扑结构主要有三种,星型网、网状(mesh)网和混合网。

  星型网(图2-a)是由一个PAN协调点和一个或多个终端节点组成的。PAN协调点必须是FFD,它负责发起建立和管理整个网络,其它的节点(终端节点)一般为RFD,分布在PAN协调点的覆盖范围内,直接与PAN协调点进行通信。星型网通常用于节点数量较少的场合。

  Mesh网(图2-b)一般是由若干个FFD连接在一起形成,它们之间是完全的对等通信,每个节点都可以与它的无线通信范围内的其它节点通信。 Mesh网中,一般将发起建立网络的FFD节点作为PAN协调点。Mesh网是一种高可靠性网络,具有“自恢复”能力,它可为传输的数据包提供多条路径,一旦一条路径出现故障,则存在另一条或多条路径可供选择。

ZigBee拓扑结构

图2 ZigBee拓扑结构

  Mesh网可以通过FFD扩展网络,组成Mesh网与星型网构成的混合网(图2-C)。混合网中,终端节点采集的信息首先传到同一子网内的协调点,再通过网关节点上传到上一层网络的PAN协调点。混合网都适用于覆盖范围较大的网络。

  六、ZigBee组网技术

  ZigBee中,只有PAN协调点可以建立一个新的ZigBee网络。当ZigBee PAN协调点希望建立一个新网络时,首先扫描信道,寻找网络中的一个空闲信道来建立新的网络。如果找到了合适的信道,ZigBee协调点会为新网络选择一个PAN标识符(PAN标识符是用来标识整个网络的,因此所选的PAN标识符必须在信道中是唯一的)。一旦选定了PAN标识符,就说明已经建立了网络,此后,如果另一个ZigBee协调点扫描该信道,这个网络的协调点就会响应并声明它的存在。另外,这个ZigBee协调点还会为自己选择一个16bit网络地址。ZigBee网络中的所有节点都有一个64 bit IEEE扩展地址和一个16 bit网络地址,其中,16bit的网络地址在整个网络中是唯一的,也就是802.15.4中的MAC短地址。

  ZigBee协调点选定了网络地址后,就开始接受新的节点加入其网络。当一个节点希望加入该网络时,它首先会通过信道扫描来搜索它周围存在的网络,如果找到了一个网络,它就会进行关联过程加入网络,只有具备路由功能的节点可以允许别的节点通过它关联网络。如果网络中的一个节点与网络失去联系后想要重新加入网络,它可以进行孤立通知过程重新加入网络。网络中每个具备路由器功能的节点都维护一个路由表和一个路由发现表,它可以参与数据包的转发、路由发现和路由维护,以及关联其它节点来扩展网络。

        ZigBee网络中传输的数据可分为三类:周期性数据,例如传感器网中传输的数据,这一类数据的传输速率根据不同的应用而确定;间歇性数据,例如电灯开关传输的数据,这一类数据的传输速率根据应用或者外部激励而确定;反复性的、反应时间低的数据,例如无线鼠标传输的数据,这一类数据的传输速率是根据时隙分配而确定的。为了降低ZigBee节点的平均功耗,ZigBee节点有激活和睡眠两种状态,只有当两个节点都处于激活状态才能完成数据的传输。在有信标的网络中,ZigBee协调点通过定期地广播信标为网络中的节点提供同步;在无信标的网络中,终端节点定期睡眠,定期醒来,除终端节点以外的节点要保证始终处于激活状态, 终端节点醒来后会主动询问它的协调点是否有数据要发送给它。在ZigBee网络中,协调点负责缓存要发送给正在睡眠的节点的数据包。


  七、结束语

  ZigBee技术还在不断完善,它所具有的低功耗、低成本、使用便捷等显著的技术优势,使它必将有着广阔的应用前景。ZigBee联盟预言在未来的四到五年内,每个家庭将拥有50个ZigBee器件,最后将达到每个家庭150个。相信在不久的将来,基于ZigBee技术的产品会走进全球每家每户,在提高我们的生活质量方面作出突出的贡献。 

2015-02-10 09:42:12 chengying332 阅读数 679
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新兴短距离无线通信技术ZigBee入门到进阶


ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。目前在世界范围内,Zigbee技术已经在医疗、农业、汽车、通讯、电力、智能化控制多种行业中获得了广泛的应用。作为新兴的短距离无线通信技术,ZigBee产品将以各种各样的方式快步向我们走来,成为人类工作和生活中布可或缺的一部分。


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