ZigBee无线网络和收发器(葵花宝典中文版)

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zigbee无线方案

zigbee无线方案

zigbee无线方案ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗无线通信技术,广泛应用于物联网领域。

它提供了一种可靠、低功耗、安全的无线通信解决方案,适用于各种不同的应用场景。

一、ZigBee的优势1.低功耗:ZigBee采用了低功耗的设计理念,允许节点在大多数时间处于睡眠状态,从而延长电池寿命。

这对于一些需要长时间运行的设备,如传感器和监测系统,特别重要。

2.灵活扩展性:ZigBee网络支持大量节点的连接,可以在不同的应用场景中灵活扩展。

这种扩展性使得ZigBee广泛应用于家庭自动化、智能照明、工业自动化等多种领域。

3.快速搭建:ZigBee允许节点之间通过自组织网络建立连接,简化了网络配置和部署的过程。

用户可以快速搭建稳定可靠的无线通信网络。

二、ZigBee应用场景1.家庭自动化:ZigBee可以应用于家庭自动化系统,实现对家电、照明和安全设备的远程控制。

通过手机App或者智能音箱,用户可以远程控制灯光亮度、调节温度、监控家庭安全等。

2.智能照明:ZigBee可以用于实现智能照明系统,通过控制灯光亮度和颜色来提供更好的照明效果。

并且,通过与光照传感器和人体感应器的结合,可以实现自动感知与自动调节的功能。

3.工业自动化:ZigBee在工业自动化领域也有广泛应用。

它可以用于传感器节点的连接与数据传输,实现对工业环境的监测和控制。

例如,在物流仓储中,通过ZigBee无线传感器网络可以实时监测货物的存储温度、湿度等参数。

4.智能农业:ZigBee无线传感器网络可以帮助农业领域实现智能化管理。

例如,通过土壤湿度传感器和气象传感器,可以实时监测土壤的湿度、气温和湿度,从而实现对植物生长环境的精确控制。

三、ZigBee无线模块ZigBee无线模块是实现ZigBee通信的重要组成部分。

它包括射频芯片和微控制器。

射频芯片负责无线信号的调制和解调,微控制器负责数据的处理和网络协议的实现。

四、ZigBee网络架构ZigBee网络采用星型、树型或网状的拓扑结构。

ZigBee Wireless Networks and Transceivers中文翻译 第一章 ZigBee基础

ZigBee Wireless Networks and Transceivers中文翻译 第一章 ZigBee基础

由于国内暂时还没有该文献的中文版本,而ZigBee Wireless Networks and Transceivers又是ZigBee界的葵花宝典,为了自己更好的学习,所以决定将比较多的蛋疼的时间拿出来做点有意义的事,虽然翻译水平不是很高,但是在翻译的过程中肯定能得到进步,最关键的就是检验自己的毅力,看看能否坚持。

在这个过程中,如果还能帮到一些正在入门ZigBee的朋友那就更好了。

废话不多说,开始ZigBee Wireless Networks and TransceiversZigBee无线网络和收发器1第一章ZigBee基础本章主要介绍了短距离无线网络通信的ZigBee标准,本章的主要目的就是对ZigBee的基础特性进行一下简单的概述,包括它的网络拓扑、信道访问机制和每个协议层所扮演的角色,在后续章节中对本章所讨论的内容有详细的解释。

1.1 什么是ZigBee?ZigBee是为低数据速率、短距离无线网络通信定义的一系列通信协议标准。

基于ZigBee的无线设备工作在868MHZ, 915MHZ和2.4Z频带。

其最大数据速率是250Kbps. ZigBee技术主要针对以电池为电源的应用,这些应用对低数据速率、低成本、更长时间的电池寿命有较高的需求。

在一些ZigBee应用中,无线设备持续处于活动状态的时间是有限的,大部分时间无线设备是处于省电模式(也称休眠模式)的。

因此,ZigBee设备在电池需要更换以前能够工作数年以上。

ZigBee的其中一个应用就是室内病人监控。

例如,一个病人的血压,心率可以通过可穿戴设备测量出来,病人戴的ZigBee设备来周期性的收集血压等健康相关的信息,然后这些数据被无线传送到当地服务器,例如病人家中的一台个人电脑,电脑再对这些数据进行初始分析,最后重要的信息通过互联网被发送到病人的护士或者内科医生那里做进一步的分析。

另一个ZigBee的应用例子就是大型楼宇结构安全的监控。

基于ZigBee技术的无线PPT

基于ZigBee技术的无线PPT

03
2. 集中管理
通过中央控制器或智能终端,实 现对家庭设备的集中管理和控制

02
1. 无线连接
通过无线通信技术,实现家庭设 备的互联互通,无需布线,方便
安装和使用。
04
3. 智能控制
根据用户需求和环境变化,自动 调整设备的工作状态,实现智能
化管理。
基于Zigbee技术的无线智能家居系统架构
Zigbee技术
基于Zigbee技术的无线
• Zigbee技术简介 • Zigbee无线通信技术原理 • 基于Zigbee技术的无线传感器网络 • 基于Zigbee技术的无线控制系统
• 基于Zigbee技术的无线智能家居系 统
• 基于Zigbee技术的无线医疗系统
01
Zigbee技术简介
Zigbee技术的定义
05 便携式设备
无线医疗系统是指利用无 线通信技术,实现医疗设 备、传感器和系统之间的 信息传输和数据交换,从 而为患者提供实时、远程 的医疗服务。
无需线缆连接,方便设备 移动和位置调整。
能够实时监测患者的生理 参数和健康状况。
实现远程诊断、治疗和健 康管理。
便于携带,适用于家庭、 医院和移动医疗应用。
02
Zigbee无线通信技术原理
Zigbee无线通信技术概述
Zigbee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低速无线个域 网(WPAN)协议,用于短距 离、低功耗的无线通信。
它适用于各种应用,如智能家 居、工业自动化、环境监测等 领域。
Zigbee技术具有低成本、低功 耗、低复杂度等特点,可实现 多点对多点的无线通信。
康复治疗
在康复中心或医院中,通过无线 医疗系统对患者的康复情况进行 实时监测和记录,为医生提供科

ZigBee无线网络原理

ZigBee无线网络原理

ZigBee无线网络原理
ZigBee无线网络是一种低功耗、低速率的无线网络通信协议,其原理基于IEEE 802.15.4标准。

它适用于需要将大量节点连
接到一个中心控制器的应用场景,具备自组织、自修复和自动路由等特性。

ZigBee网络由三种设备组成:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device)。

协调器是网络的核心,负责管理网络配置和协调各个设备的通信。

路由器可以转发数据包,并帮助建立路由表,使数据传输更高效。

终端设备是最简单的节点,功能有限且通信范围较短。

这些设备可以通过无线信道进行通信,并使用MAC层和物理层协议来实现数据传输。

ZigBee网络采用星型、树型或网状拓扑结构,其中协调器处
于网络的根节点,其他设备通过与协调器的直接或间接连接来实现通信。

网络中的节点可以根据实际情况自动组建和拓扑重组,无需手动配置。

在数据传输过程中,ZigBee网络使用CSMA-CA(载波感知多路访问监听)机制来协调节点的发送行为,避免冲突和碰撞。

每个节点都有一个64位的唯一地址,用于标识设备和建立通
信连接。

节点之间可以通过短距离的无线信道进行通信,距离一般在几十米到几百米之间,受限于无线信号传播和环境干扰等因素。

ZigBee网络支持多种应用层协议和功能,例如家庭自动化、
工业控制、智能电网等。

它的低功耗特性使得它在电池供电设备、传感器网络等场景下得到广泛应用。

通过合理设计和优化网络结构和通信机制,ZigBee无线网络可以实现可靠的数据传输和灵活的网络管理。

Zigbee开关控制器说明书中文

Zigbee开关控制器说明书中文

Zigbee 开关控制器一,产品参数:输入输出:85-265V 50/60Hz最大负载:250V / 10A无线标准:IEEE 802.15.4外壳材料:V0级阻燃材料外壳尺寸:92.8*44.2*23.6mm二,产品特点:1, 无需购买其他公司Zigbee hub 直接支持亚马逊智能音箱语音配对控制和Alexa App 控制2, 支持接入三星SmartThings hub ,或者其他公司Zigbee HA hub三,可连接电灯,插座,风扇,电机,冰箱,洗衣机,热水器等功率低于2200W 的电器AC 85-265V零线火线四,安装说明(图片在资料中):线径 : 20-12 AWG剥线长度 : 8-10mm接线方法:对准连接器孔径直接插入即可如果是硬电线,可以剥线8-10mm ,然后直接插入火线和零线的孔里,如果是软线可以用VE1008接线端子,软线塞到端子里用斜口钳压几下,也可以用螺丝刀用力按压控制器正面的小孔然后直接把软线塞入火线和零线的孔里。

如果需要取下已安装的电线,可以把螺丝刀放到控制器正面孔里,用力按压,就能把线拔出来。

各类电气设备五,产品配置说明:1,Work with Amazon Alexa(图片在资料中)Echo Plus(model:ZE39KL)Echo Show (2nd Gen) (model:DW84JL)Echo Plus (2nd Gen) (model:L9D29R)操作步骤1)确认Zigbee OnOff Controller红色指示灯处于闪烁状态,如果指示灯常亮,长按侧面按键(控制器侧面小孔),直到指示灯处于闪烁状态或者Zigbee OnOff Controller断电然后上电3-8s,重复五次,此时重新进入配置状态2)Ask, “Alexa, discover my devices."3)等待Zigbee OnOff Controller指示灯常亮,此时设备已经连接到echo plus或者第二代echo show4)Ask, “Alexa, turn off first light." 这样就可以把控制器断开,5)可以使用Amazon Alexa App修改添加group,routines或者修改设备名称比如bedroom light 或者office switch2,Work with Samsung SmartThings hub and Amazon Alexa (图片在资料中)操作步骤1)确认Zigbee OnOff Controller红色指示灯处于闪烁状态,如果指示灯常亮,长按侧面按键(控制器侧面小孔),直到指示灯处于闪烁状态或者Zigbee OnOff Controller断电然后上电3-8s,重复五次,此时重新进入配置状态2)打开SmartThings App添加设备,指示灯常亮,此时设备已经加入SmartThings hub,如果网关不能识别设备类型请参照SmartTings Config.pdf文档3)使用Amazon Alexa App或者网页,Enable SmartThings Skill4)ask, “Alexa, discover my devices."可以将设备加入Amazon Smart Home5)可以使用SmartThings App或者Amazon Alexa App修改添加group,routines或者修改设备名称,bedroom light 或者office switch6)最后可以使用音箱或者Amazon Alexa App,或者SmartThings App控制设备六,SmartThings App和Amazon Alexa App操作说明(添加device,group,routines)1,Amazon Alexa App1)在Alexa App界面右上方点击+号,可以添加设备和group,如下图示,设备列表界面可以控制或者修改设备类型和名称Alexa App设备列表界面2)在Alexa App上的Smart Home主界面可以很方便的操作设备Alexa App Smart Home主界面1)在Alexa App上的Routines界面,可以对一些设备和事件进行设置(比如,Ask, “Alexa, good morning."此时打开卧室灯,打开窗帘等,然后预报天气,交通状况以及待办事项等)Alexa App Routines界面2,SmartThings App1)在SmartThings App设备列表界面右上方点击+号,可以添加或者修改设备SmartThings App设备列表界面2)在SmartThings App上的Smart Home主界面可以加入把常用的设备和场景SmartThings App Smart Home主界面3)在SmartThings App上的Routines界面,可以对一些设备和触发条件进行设置SmartThings App Routines界面。

【免费下载】zigbee实例中文版

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Acronyms and abbreviations 首字母缩写ACL access control list访问控制列表AES advanced encryption standard 高级加密标准CBR constant bit rate 恒定码率CSMA/CA carrier sense multiple access /collision avoidance多信道传输入口/冲突避免ETE end to end 端到端(点对点)HVAC heating ventilation and air conditioning 暖风机和空调?IEEE institute of electrical and electronics engineers 电学电子工程师协会ISM industrial scientific and medical 工业应用科学和医学LP-WPAN low-rate wireless personal area networkMAC medium access control 介质访问控制PAN personal area network 个人局域网PER packet error rate 包错误率VBR variable bit rate 变化码率ZDO zigbee device object zigbee设备对象1、Introduction 引言Use of wireless personal area networks has steadily grown in recent years.its popular comes from the convenience of using wireless signals in open areas such as office space or home rather than having to lay out wires .removing the constraints of length and troublesome physical installation of wires ,wireless solutions provide much more diversity and potentially reduced cost.近几年来无线个人局域网的使用程度稳步增加。

zigbee无线方案

zigbee无线方案

zigbee无线方案Zigbee 无线方案是一种适用于物联网设备连接和通信的技术。

它采用低功耗设计,便于部署和维护。

Zigbee 最初由 Zigbee 联盟于 2002 年提出,并于 2005 年在 IEEE 802.15.4 标准下进行了标准化。

Zigbee 基于 IEEE 802.15.4 标准并添加了更多的应用层协议,以实现更广泛的无线设备互联。

本文将介绍 Zigbee 的工作原理、特点、应用领域和发展趋势。

一、Zigbee 的工作原理Zigbee 无线方案采用低功耗的片上系统和无线电。

它可以支持多达 65,000 个节点,每个节点之间的距离可以达到数百米。

Zigbee 模块包括一组电子元件,包括微处理器、收发器和传感器。

这些组件可以与多个不同设备通信,如温度传感器、气体传感器或烟雾探测器。

Zigbee 无线方案采用了分层技术来组织网络。

它包括以下几层:1. 物理层:负责定义 ZR(Zigbee Router)、ZED(Zigbee End Device) 和 ZC(Zigbee Coordinator) 之间的无线通信方式;2. MAC层:负责管理数据传输和数据帧;3. 网络层:负责管理网络连接和节点间的路由;4. 应用层:为节点提供特定的应用程序。

二、Zigbee 的特点1. 低功耗:Zigbee 设备采用了极低的功耗设计,在不影响设备正常工作的情况下,可以达到长达数年的电池寿命。

2. 自组织网络:Zigbee 网络的节点可以自动配置和加入网络,形成一种自组织网络,使整个网络更加稳定和可靠。

3. 自适应:Zigbee 网络可以快速应对不同数量和类型的设备加入和退出网络,网络中的路由也会自动更新以优化网络效率。

4. 安全性高:Zigbee 网络采用了多重的加密和认证标准,保证了数据安全和隐私。

三、Zigbee 的应用领域Zigbee 无线方案被广泛用于家庭自动化、智能建筑、工业自动化等领域。

ZigBee路由网络及其通信路由协议

ZigBee路由网络及其通信路由协议

ZigBee路由网络及其通信路由协议ZigBee是一种专为低功耗、低数据传输速率、低成本的自组织无线网络设计的通信协议。

它被广泛应用于物联网(Internet of Things)中的各种智能设备,如传感器、智能电表、安防系统等。

ZigBee路由网络是由多个设备组成的网络,这些设备可以相互通信和协调工作,实现数据的传输和控制。

在ZigBee路由网络中,设备分为三种角色:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device)。

协调器是整个网络的核心,负责网络的创建和管理。

路由器是网络中的中间节点,负责转发数据包和帮助终端设备建立路由路径。

终端设备是网络中最低级别的设备,它们只能与路由器通信,不能直接与其他终端设备通信。

ZigBee通信路由协议是实现ZigBee路由网络中数据传输的关键。

该协议通过一种层次化的路由机制,将数据从源节点传输到目标节点。

在ZigBee通信路由协议中,路由表是一个重要的概念。

每个路由器都会维护一个路由表,其中包含了网络中所有节点的信息,如节点的地址、邻居节点等。

通过路由表,路由器可以选择最佳的路径来传输数据。

ZigBee通信路由协议使用了一种基于跳数的路由选择算法。

当一个终端设备要发送数据时,它首先将数据包发送给与之直接相连的路由器。

路由器接收到数据包后,根据自身的路由表选择最佳的下一跳路由器,并将数据包转发给下一跳路由器。

这个过程一直持续到数据包达到目标节点。

在路由选择过程中,ZigBee通信路由协议考虑了多个因素,如路径质量、网络拓扑结构、设备能耗等。

它会选择具有较好路径质量的路由,以确保数据的可靠传输。

同时,它还会根据网络的拓扑结构和设备能耗来优化路由,实现能耗均衡和网络负载均衡。

ZigBee路由网络还支持路由的重组和修复。

当某个节点出现故障或离线时,ZigBee通信路由协议会根据网络的拓扑结构重新选择路由,以保证数据传输的连通性和可靠性。

zigbee原理

zigbee原理

zigbee原理Zigbee是一种低功耗、无线传感网短距离通信协议,采用自组织、多跳和网状网络拓扑结构。

它采用低功率、简单的射频物理层,工作在ISM频段,最常用的是2.4GHz频段。

Zigbee协议为低数据速率和低功耗应用提供了一种经济高效的通信解决方案。

Zigbee网络由一个协调器(Coordinator)和多个终端设备(End Device)组成。

协调器负责网络的配置、管理和协调,而终端设备则负责数据的传输。

协调器可以和多个终端设备建立通信,并控制网络中的数据流动。

Zigbee的通信原理主要包括两个部分:物理层和MAC层。

物理层主要处理射频信号的传输和接收,而MAC层则负责数据帧的组织、传输和接收。

在物理层,Zigbee采用了DSSS(直接序列扩频)调制技术和BPSK(二进制相移键控)调制方式。

DSSS可以增强信号的抗干扰能力,BPSK可以提高信号的传输效率。

同时,Zigbee 还采用了能量检测和前导码技术,以提高接收机的灵敏度和信号的可靠性。

在MAC层,Zigbee采用了CSMA/CA(载波侦听多点接入/冲突避免)机制进行数据传输。

终端设备在发送数据前,会先侦听信道是否有其他设备正在传输。

如果信道忙碌,终端设备会暂时等待,直到信道空闲后再进行数据传输。

这样可以避免数据冲突,提高数据传输的可靠性和稳定性。

另外,Zigbee还通过网络拓扑结构和路由协议来实现多跳通信。

终端设备可以通过中继节点进行数据传输,从而扩展网络的覆盖范围。

路由协议可以根据网络的拓扑结构和节点的能力进行路径选择,实现数据的有效传输。

总的来说,Zigbee协议的原理主要包括射频信号的传输和接收、数据帧的组织和传输、CSMA/CA机制的数据传输和多跳通信的实现。

这些原理保证了Zigbee网络的稳定性、可靠性和高效性,使其成为物联网应用中的重要通信协议。

zigbee无线模块原理

zigbee无线模块原理

zigbee无线模块原理
Zigbee是一种低功耗的无线通信协议,它可以实现在家庭、办公室和工业环境中的智能设备之间的无线通信。

Zigbee无线模块是实现Zigbee协议的硬件设备,它包含了射频收发器、微
控制器和其他必要的电子元件。

Zigbee无线模块使用的是ISM频段,一般是2.4GHz频段,这
是一个无需许可证的频段。

模块中的射频收发器具有发送和接收功能,可以将数据转换为射频信号并发送到目标设备。

同时,它也可以将接收到的射频信号转换为数字数据,供微控制器进行处理。

微控制器是Zigbee无线模块的核心部件,它负责控制整个模
块的运行。

它可以处理数据的编码、解码和处理,负责与其他设备进行通信。

微控制器还可以管理模块的功耗,使其能够在低功耗模式下运行并延长电池寿命。

为了实现更好的信号传输和接收,Zigbee无线模块还包含一些附加部件。

例如,模块可能包含天线,用于增强射频信号的传输和接收能力。

还可能包含滤波器和放大器,以提高信号的质量和强度。

在使用Zigbee无线模块时,首先需要对其进行初始化和配置。

这通常通过连接到计算机或其他控制设备上的串口或USB接
口来完成。

通过这个接口,可以向模块发送指令和数据,并通过模块返回的响应进行交互。

总之,Zigbee无线模块通过射频收发器、微控制器和其他元件实现Zigbee协议的无线通信。

它具有低功耗、长电池寿命和可靠的信号传输等特点,适用于各种智能设备和物联网应用。

Zigbee无线通讯网路简介.ppt

Zigbee无线通讯网路简介.ppt

• 此類感測器多為微小及便宜的裝置,因而可大量放置於環境中形成一個無線 感測器網路(wireless sensor network)以便進行監控任務,其放置的密度端看 所需的應用為何,可大可小。
• 由於感測器網路的節點個數從數百至數十萬皆有可能,使得網路的管理非常 困難,每個sensor都是獨立的個體,形成一個複雜的分散式環境(distributed environment),加上sensor的電池可能無法置換,因此能量控制(energy control)幾乎是所有sensor設計及網路管理首要考慮的重點。
2400.0
• 2.4GHz波段為全球統一,及無需申請之全球通用ISM頻段,有助於 zigbee的推廣以及降低成本
• 2.4G實體層之特性:
• 250Kbps之ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ料傳輸數率,提高資料傳輸量以及降低傳輸延遲,因而更 加省電
• 在實體層中存在有資料服務存取點和實體層管理實體服務的存取點。
• 透過這兩個服務存取點來提供如下服務:
ZigBee應用支援層(APS)概念
• 應用支援層提供了這樣的介面:在網路層和應用層之間,從ZigBee裝 置物件到製造商的應用物件的通用服務集。
• 該服務由兩個實體來實現:
– 應用支援資料實體(APSDE) • APSDE透過APSDE服務存取點(APSDE-SAP)
– 應用支援管理實體(APSME) • APSME透過APSME服務存取點(APSME-SAP)
環境應用 – sensor network也能在環境上大量應用。 – 例如: • 將數百個sensor佈署於森林中,以對任何火災地點的判定提供最快的 訊息。 • sensor network能提供遭受化學污染的位置及檢定出何種化學污染,不 需要人親自冒險進入受污染區。 • 水災判定。 • 監測空氣污染、水污染及土壤污染。

ZigBee无线网络和收发器2.5

ZigBee无线网络和收发器2.5

1第三章ZigBee和IEEE 802.15.4协议层——————————————————————物理层的全部内容由outman翻译1.1 ZigBee和IEEE 802.15.4网络层1.2 ZigBee和IEEE 802.15.4物理层这个图含的信息量可能需要贯穿在我们的整个学习过程中了,此处先不详解,只是先作为“上方宝剑”挂出来,这个是整个这一章的脉络。

不过,还是要来认识下这里面的几位关键“人物”的:第一位叫“PHY”――物理层,他是最底层的员工,最终把这些“0”和“1”送到空气中的活就是他干的;第二位叫“MAC”――介质读取控制层(这个家伙肯定是老外,连个像样的中文名都没有);第三位叫“NWK”――网络层,这是个中层干部,属于实干家型(就是公司里电话最多的那种领导);第四位叫“APL”――应用层,有同学问了,这层里面怎么这么复杂?说实话,我也还没弄明白呢,不过按常理来说,高层复杂是应该的,到我们的政府机关看看就知道啦~~~另外,下面两层是由IEEE 802.15.4来定义的,而中层领导上的就是由Zigbee 组织来定义的,那什么是我们定义的呢?就是这个“协议栈”上面的,那就是最高最高的领导啦~~~第三章,第一层――“PHY”――物理层1.2.1频率安排首先,我们从干活的这个小兄弟开始认识。

他要把一个比特送到空中,是有几条航线可以选的,就这是所谓的“频道”,每一个频道对应一个频率,而每一个频道又有几种调制方式,我们可以理解为坐不同的“飞机”。

下图是IEEE 802.15.4中对频道的安排:对于这里面的“频道页”的定义,不是太清楚为什么要这样定义,不过我觉得用前面说的“飞机”的概念,更容易理解些。

有三种不同的飞机,每种飞机都可以走0-26,共27条航线,这就是“物理层”在送数据的时候要做出的选择。

其中,0号航线的频率是868MHZ,915M上有10条航线,其频率可以通过下面公式计算:中心频率(MHz) =906 + 2 × ( 频道号– 1)同样,2.4G波段上的频率值为:中心频率(MHz) =2405 + 5 × ( 频道号– 1)1.2.2能量检测——ED就像航空公司一样,“比特”想要“飞”起来,也是有“航空管制”的,在起飞前要确认下航道有没有被占用,这可不能像开车,塞车了就等会,飞机要在空中停了,那不得掉下来(我小时候总这么想~)。

Zigbee_教程

Zigbee_教程
2.4 信标与非信标模式 .................................................................................................................................. 18
2.5 地址 .......................................................................................................................................................... 18
2.6.1 属性 .............................................................................................................................................. 25
3.2 任务调度 .................................................................................................................................................. 35
2.3 拓扑结构 .................................................................................................................................................. 16

典型无线传输ZigBee技术及应用

典型无线传输ZigBee技术及应用
采用MESH网状网络结构,保证数据传输的可靠性。 每幢单元楼设置一个ZigBee远端节点 一个小区设置一个ZigBee中心节点 10/13/20Z24igBee中心节点数据通过GPRS/CDMA或ADSL上传到集抄中心
ZigBee的应用
• ZigBee应用实例
基于ZigBee技术的无线三表远程抄表系统
10/13/2024
Zigbee技术中的基本概念
• 三、ZigBee物理地址 • 在ZigBee无线传感器网络中,节点有2个地址,一个是物
理(也称IEEE或扩展)地址,物理地址是在产品出厂时初始 化的,在全球范围内是唯一标识地址。 • 注:当一个ZigBee节点需要加入网络时,其物理地址必须 不能与现有网络节点物理地址有冲突,并且不为 0xffffffffffffffff。
• ZigBee网状网络
10/13/2024
ZigBee技术体系
• ZigBee通信可靠性保证
通信可靠机制
■ZigBee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要 固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的 竞争和冲突;明晰的信道检测 ■MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数 据包都必须等待接受方的确认信息。
10/13/2024
ZigBee的应用
• ZigBee应用实例
基于ZigBee的油田油井遥测遥控无线通信
10/13/2024
ZigBee的应用
• ZigBee应用实例
基于ZigBee技术的管道监测无线数据传输网络
10/13/2024
ZigBee的应用
• ZigBee应用实例
ZigBee智能交通控制系统无线通信方案
10/13/2024
无线传感器网络构架

什么是ZigBee无线网络

什么是ZigBee无线网络

什么是ZigBee无线网络什么是ZigBee无线网络?一、引言长期以来,低价、低传输率、短距离、低功率地无线通讯市场一直存在着.自从Bluetooth出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃不已,但是Bluetooth地售价一直居高不下,严重影响了这些厂商地使用意愿.如今,这些业者都参加了IEEE802.15.4小组,负责制定ZigBee地物理层和媒体介入控制层.IEEE802.15.4规范是一种经济、高效、低数据速率(<250 kbps>、工作在2.4 GHz和868/915 MHz地无线技术,用于个人区域网和对等网状网络.它是ZigBee应用层和网络层协议地基础.ZigBee 是一种新兴地近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本地无线网络技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间地技术提案.主要用于近距离无线连接.它依据802.15.4标准,在数千个微小地传感器之间相互协调实现通信.这些传感器只需要很少地能量,以接力地方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们地通信效率非常高.一般而言,随着通信距离地增大,设备地复杂度、功耗以及系统成本都在增加.相对于现有地各种无线通信技术,ZigBee技术将是最低功耗和成本地技术.同时由于ZigBee技术地低数据速率和通信范围较小地特点,也决定了ZigBee技术适合于承载数据流量较小地业务.所以ZigBee联盟预测地主要应用领域包括工业控制、消费性电子设备、汽车自动化、农业自动化和医用设备控制等.二、IEEE 802.15.4和ZigBee介绍IEEE无线个人区域网(PAN>工作组地IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术地基础.802.15.4标准旨在为低能耗地简单设备提供有效覆盖范围在10M左右地低速连接,可广泛用于交互玩具、库存跟踪监测等消费与商业应用领域.传感器网络是其主要市场对象.2.1 802.15.4协议架构及其技术特点IEEE802.15.4满足国际标准组织(ISO>开放系统互连(OSI>参考模式.它定义了单一地MAC层和多样地物理层(如图1所示>,表1中概括了802.15.4地一些特点:IEEE802.15.4地MAC层能支持多种LLC标准,通过SSCS<=""> IEEE802.15.4定义了两个物理层标准,分别是2.4GHz物理层和868/915MHz物理层.它们都基于DSSS<="" sequence="" spectrum,直接序列扩频),使用相同地物理层数据包格式,区别在于工作频率、调制技术、扩频码片长度和传输速率.2.4ghz="" spread="" s地传输速率,有助于获得更高地吞吐量、更小地通信时延和更短地工作周期,从而更加省电.868mhz是欧洲地ism频段,915mhz是美国地ism频段,这两个频段地引入避免了2.4ghz附近各种无线通信设备地相互干扰.868mhz地传输速率为20kb="" 波段为全球统一地无需申请地ism 频段,有助于zigbee设备地推广和生产成本地降低.2.4ghz地物理层通过采用高阶调制技术能够提供250kb="">号传播损耗较小,因此可以降低对接收机灵敏度地要求,获得较远地有效通信距离,从而可以用较少地设备覆盖给定地区域.表1中概括了802.15.4地一些特点:2.2 ZigBee技术概述ZigBee是一组基于IEEE批准通过地802.15.4无线标准研制开发地,有关组网、安全和应用软件方面地技术标准.它不仅只是802.15.4地名字.IEEE仅处理低级MAC层和物理层协议,ZigBee联盟对其网络层协议和API进行了标准化.完全协议用于一次可直接连接到一个设备地基本节点地4K字节或者作为Hub或路由器地协调器地32K字节.每个协调器可连接多达255个节点,而几个协调器则可形成一个网络,对路由传输地数目则没有限制.ZigBee联盟还开发了安全层,以保证这种便携设备不会意外泄漏其标识,而且这种利用网络地远距离传输不会被其它节点获得.完整地Zigbee协议套件由高层应用规范、应用会聚层、网络层、数据链路层和物理层组成.网络层以上协议由ZigBee联盟制定,IEEE802.15.4负责物理层和链路层标准.应用会聚层将主要负责把不同地应用映射到ZigBee网络上,具体而言包括:<1)安全与鉴权;<2)多个业务数据流地会聚;<3)设备发现;<4)业务发现.网络层将主要考虑采用基于ad hoc技术地网络协议,应包含以下功能:<1)通用地网络层功能:拓扑结构地搭建和维护,命名和关联业务,包含了寻址、路由和安全;<2)同IEEE802.15.4标准一样,非常省电;<3)有自组织、自维护功能,以最大程度减少消费者地开支和维护成本.相对于常见地无线通信标准,Zigbee协议套件紧凑而简单,其具体实现地要求很低,以下是Zigbee协议套件地需求估计:<1)8位处理器,如80c51;<2)协议套件软件需要32kbytes地ROM;<3)最小协议套件软件大约4kbytes地ROM;<4)网络主节点需要更多地RAM,以容纳网络内所有节点地设备信息、数据包转发表、设备关联表、与安全有关地密钥存储等.2.3 整个协议构架在标准制定地分工上,由ZigBee Alliance与IEEE 802.15.4地任务小组共同制定,其中实体层、MAC层、资料链结层,以及传输过程中地资料加密机制等发展由IEEE所主导,并共同针对ZigBee Protocol Stack地发展进行研讨,而未来还能依系统客户地需求,为不同应用修正其所需之应用介面<如图二所示):2.4 IPV6 Over 802.15.4ZigBee联盟希望建立一种可连接每个电子设备地无线网.它预言ZigBee将很快成为全球高端地无线技术,到2007年将达到30亿节点.具有几十亿个节点地网络将很快耗尽已压缩地IPv4地地址空间,但是ZigBee地路由选择不依赖于IPv6.IPv6采用128位地址长度,几乎可以不受限制地提供地址.按保守方法估算,IPv6实际可为整个地球地每平方M 面积分配1000多个地址.IPv6在设计过程中,除了一劳永逸地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好地其他问题,如端到端IP连接、服务质量<qos)、安全性、多播、移动性、即插即用等.因此,将ipv6和802.15.4地结合将是以后研究发展地方向,目前ietf也在积极地制定v6over15.4地draft,其标准也不久将出台.< p="">三、ZigBee技术地优势及应用3.1 ZigBee技术地主要优势及其与蓝牙和Wi-Fi地比较:IEEE 802.15.4和ZigBee从一开始就被设计用来构建包括恒温装置,安全装置和煤气读数表等设备地无线网络.这是由其主要技术优势决定地:1.数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用.2.功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年,免去了充电或者频繁更换电池地麻烦.这也是ZigBee地支持者所一直引以为豪地独特优势.3.成本低:ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本.且免收专利费.4.网络容量大:每个ZigBee网络最多可支持255个设备.5.时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间.6.安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,采用AES-128加密算法.7.有效范围小:有效覆盖范围10~75M之间,具体依据实际发射功率地大小和各种不同地应用模式而定,基本上能够覆盖普通地家庭或办公室环境.8.工作频段灵活:使用频段为 2.4GHz、868MHz(欧洲>及915MHz(美国>,均为免执照频段.与之相反,蓝牙技术基本上只是设计作为有线地替代品,经常是为手机和附近地耳机或PDA联网用地.它可以在不充电地情况下工作几周,但无法工作几个月,更不用说几年了;一般情况下,蓝牙设备需要人手配置和维护网络连接;它可以用来有效地处理8个设备<一个主设备和7个从设备),如果更多地话,通讯速率则显著下降.而802.11, 也被称作Wi-Fi也有类似地问题.虽然它是将笔记本和桌面电脑接入有线网络地很好地解决方案,但它地功耗却非常高.3.2 可能应用及市场发展:ZigBee地出发点是希望能发展一种易布建地低成本无线网络,同时其低耗电性将使产品地电池能维持6个月到数年地时间.在产品发展地初期,将以工业或企业市场地感应式网路为主,提供感应辨识、灯光与安全控制等功能,再逐渐将目前市场拓展至家庭中地应用.通常符合以下条件之一地应用,就可以考虑采用ZigBee技术:1.设备成本很低,传输地数据量很小;2.设备体积很小,不便放置较大地充电电池或者电源模块;3.没有充足地电力支持,只能使用一次性电池;4.频繁地更换电池或者反复地充电无法做到或者很困难;5.需要较大范围地通信覆盖,网络中地设备非常多,但仅仅用于监测或控制.根据ZigBee Alliance地观点,一般家庭可将ZigBee应用于以下装置:1.空调系统地温度控制器, 灯光、窗帘地自动控制;2.老年人与行动不便者地紧急呼叫器;3.电视与音响地万用遥控器, 无线键盘、滑鼠、摇杆,玩具;4.烟雾侦测器;5.智慧型标签.四、小结本文阐述了ZigBee技术及IEEE802.15.4标准及其相关应用,讨论了它们地关系和相对其它技术地优点,并对其在家庭无线通信网中地应用前景进行了分析和展望.ZigBee技术弥补了低成本、低功耗和低速率无线通信市场地空缺,其成功地关键在于丰富而便捷地应用,而不是技术本身.随着正式版本协议地公布,更多地注意力和研发力量将转到应用地设计和实现、互联互通测试和市场推广等方面.我们有理由相信在不远地将来,将有越来越多地内置式ZigBee功能地设备进入我们地生活,并将极大地改善我们地生活方式和体验.</qos)、安全性、多播、移动性、即插即用等.因此,将ipv6和802.15.4地结合将是以后研究发展地方向,目前ietf也在积极地制定v6over15.4地draft,其标准也不久将出台.<>。

zigbee无线方案

zigbee无线方案

zigbee无线方案Zigbee是一种用于低功耗、短距离、低速率无线通信的协议。

它基于IEEE 802.15.4标准,提供了一种有效的解决方案,用于在物联网(IoT)设备之间进行通信和数据传输。

本文将探讨Zigbee无线方案的原理、特点以及应用领域。

一、Zigbee无线方案的原理Zigbee无线方案基于IEEE 802.15.4标准,采用低功率、低速率的方式进行通信。

它采用了星形拓扑结构,其中一个设备充当协调器的角色,负责网络的管理和协调其他设备的通信。

其他设备作为终端节点,与协调器进行通信。

Zigbee采用2.4GHz频段进行无线通信,其中包括16个可用的通信信道。

它还支持多通道传输,以减少物理干扰因素。

此外,Zigbee还具有自动路由功能,可以根据网络拓扑动态选择最佳的数据传输路径。

二、Zigbee无线方案的特点1. 低功耗:Zigbee采用了睡眠模式和快速唤醒技术,以最大限度地延长设备的电池寿命。

它可以在低功耗的情况下进行长期通信。

2. 网络容量大:Zigbee网络可以支持大约65000个设备,使其成为大规模物联网部署的理想选择。

3. 高安全性:Zigbee采用了AES-128位加密算法,确保通信的机密性和数据完整性。

此外,它还支持认证和密钥协商机制,以防止未经授权的设备进入网络。

4. 快速响应时间:由于Zigbee的低延迟特性,它适用于对实时性要求较高的应用,例如智能家居和工业自动化。

5. 自组网能力:Zigbee网络具有自组网功能,可以根据网络拓扑和设备之间的距离自动调整和优化网络结构。

三、Zigbee无线方案的应用领域1. 智能家居:Zigbee被广泛应用于智能家居领域,用于控制家庭设备,如灯光、门锁、温度和湿度传感器等。

它提供了方便、安全的家居自动化解决方案。

2. 工业自动化:Zigbee无线方案在工业自动化中发挥着重要作用。

它用于监测和控制工厂设备、传感器网络以及机器对机器(M2M)通信。

ZigBee无线网络和收发器2

ZigBee无线网络和收发器2

1第二章ZigBee/IEEE 802.15.4网络范例ZigBee有非常广泛的应用,包括智能家居,库存跟踪和医疗,但不仅限于此。

这一章回顾了多个能增加ZigBee工作效率和降低其成本的应用案例。

完整的ZigBee协议,具有可靠的网状网络性能的优点,然而,如果应用比较简单,也可能仅使用IEEE 802.15.4层。

1.1 智能家居智能家居是ZigBee无线网络的一个主要应用区域,在这一部分中,回顾了多个类似的使用案例。

智能家居中典型的数据速率仅有10Kbps。

图2.1中展示了在一个典型的居民建筑中,一些可能的ZigBee应用。

图2.1中展示的大部分应用在本章中都有简单的介绍。

1.1.1安全系统一个安全系统可以包括多个传感器,包括运动探测器,玻璃破碎传感器和安全监视器。

这些设备需要通过有线或者无线网络与中心安全面板进行通信,基于ZigBee的安全系统简化了安装和更新的过程。

尽管ZigBee的数据速率很低,但是它仍然可以无线传输图像,传输质量也可以接受。

例如,ZigBee已经被用于无线摄影机系统,用来在家庭门口记录来访者的录像,并将这些录像发送到室内一个专用监视器上。

1.1.2抄表系统电表需要定期读取数据来获取水电费账单,实现这个目的的一个方法就是在户主的住宅处手动抄表,并将数据录入数据库中。

基于ZigBee的自动抄表系统(AMR)能在居民住宅间建立自形成的无线网状网络,这些住宅的电表都连接到电表公司办事处。

AMR提供了远程监控居民的用电,气和水情况的机会,并且淘汰了人力每月定期上门抄表的方式。

AMR的作用不仅限于传输每月的水电使用数据,它可以收集更加详细的使用信息,自动检测泄露和设备问题,协助入侵检测。

基于ZigBee的无线设备不仅执行监控任务,他们还可以通过和室内的装置通信来管理使用高峰期。

例如,当电量使用激增时,可以暂时关闭ZigBee电热水器一段时间来减少高峰期用电量。

1.1.3灌溉系统一个基于传感器的灌溉系统可以提高水资源管理的有效性,田野里的传感器能够把不同深度土壤的湿润程度传给灌溉面板。

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由于国内暂时还没有该文献的中文版本,而ZigBee Wireless Networks and Transceivers又是ZigBee界的葵花宝典,为了自己更好的学习,所以决定将比较多的蛋疼的时间拿出来做点有意义的事,虽然翻译水平不是很高,但是在翻译的过程中肯定能得到进步,最关键的就是检验自己的毅力,看看能否坚持。

在这个过程中,如果还能帮到一些正在入门ZigBee的朋友那就更好了。

废话不多说,开始ZigBee Wireless Networks and TransceiversZigBee无线网络和收发器1第一章ZigBee基础本章主要介绍了短距离无线网络通信的ZigBee标准,本章的主要目的就是对ZigBee的基础特性进行一下简单的概述,包括它的网络拓扑、信道访问机制和每个协议层所扮演的角色,在后续章节中对本章所讨论的内容有详细的解释。

1.1 什么是ZigBee?ZigBee是为低数据速率、短距离无线网络通信定义的一系列通信协议标准。

基于ZigBee的无线设备工作在868MHZ, 915MHZ和2.4Z频带。

其最大数据速率是250Kbps. ZigBee技术主要针对以电池为电源的应用,这些应用对低数据速率、低成本、更长时间的电池寿命有较高的需求。

在一些ZigBee应用中,无线设备持续处于活动状态的时间是有限的,大部分时间无线设备是处于省电模式(也称休眠模式)的。

因此,ZigBee设备在电池需要更换以前能够工作数年以上。

ZigBee的其中一个应用就是室内病人监控。

例如,一个病人的血压,心率可以通过可穿戴设备测量出来,病人戴的ZigBee设备来周期性的收集血压等健康相关的信息,然后这些数据被无线传送到当地服务器,例如病人家中的一台个人电脑,电脑再对这些数据进行初始分析,最后重要的信息通过互联网被发送到病人的护士或者内科医生那里做进一步的分析。

另一个ZigBee的应用例子就是大型楼宇结构安全的监控。

在此应用中,一个建筑内可以安装数个ZigBee无线传感器(如加速度计),所有的这些传感器形成一个网络来收集信息,这些收集来的信息可以用于评估建筑的结构安全和潜在的损坏标志,例如,地震后一个建筑在重新开放前可能需要进行检测。

而传感器收集到的数据有助于加速和减少检测的花费。

在第二章中还提供了一些其他ZigBee的应用例子。

ZigBee标准是由ZigBee联盟所开发的,该联盟有数百个成员公司,从半导体产业和软件开发者到原始设备生产商、安装商。

ZigBee联盟是2002年创立的一个非盈利性组织,对每一个想加入的成员都开放。

ZigBee标准采用IEEE 802.15.4标准作为其PHY层和MAC层协议。

因此,遵循ZigBee的设备也同样遵循IEEE 802.15.4标准。

在家庭和工厂内使用无线通信来收集信息或执行既定控制任务的概念对人们来说并不陌生。

第九章中回顾了几种短距离无线网络通信的标准,包括IEEE 802.11无线局域网(Wireless Local Area Network WLAN)和蓝牙(Bluetooth).每个标准都有其在特定领域应用的优势,而ZigBee则主要是为低成本、低数据速率、超低功耗的无线网络应用开发的。

通过简化通信协议和降低数据速率,ZigBee标准有助于降低应用成本。

和其他的标准例如IEEE 802.11相比,满足ZigBee和IEEE 802.15.4标准的最低需求相对轻松,这同时也降低了ZigBee收发器的应用复杂度和成本。

占空比是指设备活跃时的时间与总时间的比值。

例如,若一个设备每分钟唤醒一次,工作60ms后继续休眠。

那么它的占空比为0.001或0.1%。

在许多ZigBee 应用中,为了保证电池能工作数年以上,设备的占空比都在1%以下。

1.2 ZigBee VS 蓝牙和IEEE 802.11将ZigBee标准与蓝牙和IEEE802.11WLAN进行比较有助于我们理解ZigBee 与现有一些既定标准的区别(第九章进行了更深入的比较)。

图1.1总结了这几个标准的一些基本特性。

IEEE 802.11是一个标准体系, 选择IEEE 802.11b是因为它工作在2.4GHZ 频带,与蓝牙和ZigBee相同。

IEEE 802.11b是高数据速率(高达11Mbps),它的一个典型应用就是提供无线互联网连接。

IEEE 802.11b的室内典型工作范围是30~100米。

另一方面,蓝牙的数据速率偏低(低于3Mbps),它的典型室内工作距离是2~10米。

蓝牙一个比较流行的应用是无线头戴式耳机,它提供了一种在移动电话和耳机之间的通信方式。

在这三种标准中,ZigBee具有最低的数据速率和复杂度,但却提供了最长的电池寿命。

ZigBee的超低数据速率意味着它不是无线互联网连接或者CD音质的无线耳机的最好选择,因为这些东西需要1Mbps以上的数据速率。

然而,如果无线通信的目的是发送或接收简单的命令,或从传感器收集信息,例如温度、适度传感器等,那么ZigBee将会提供比蓝牙和IEEE 802.11b更有效、性价比更高的解决方案。

1.3 短距离无线网络分类短距离无线网络通信方式被分成了两大类:无线局域网(WLAN)和无线个人局域网(WPAN)。

WLAN是有线局域网(LAN)如以特网(IEEE 802.3)的一个替代或扩展。

WLAN设备可以被集成在有限LAN网络中,并且一旦WLAN设备成为网络中的一部分,它将会受到与网络中其他有线设备同样的待遇。

WLAN的目标就是将通信距离和数据速率最大化。

相比之下,WPAN不是为了替代任何现已存在的有限局域网而被开发的。

WPAN的目的是为个人操作区域(Personal Operating Space POS)提供高效无线通信的方法,而不需要任何基础设施。

POS是环绕一个无线设备的球型区域,半径为10米(33英尺)。

WPAN被划分为三类(见图1.2):高速(HR),中速(MR),低速(LR)。

一个HR-WPAN的例子就是数据速率为11~55Mbps的IEEE802.15.3,该高数据速率有助于照相机与附近的电视之间的实时无线视频传输。

数据速率为1~3Mbps 的蓝牙是一个MR-WLAN的例子,它可以被用于无线耳机中高音质音频的传输。

而最大通信数据速率问为250Kbps的ZigBee则被划分为了LR-WLAN。

1.4 ZigBee与IEEE 802.15.4标准的关系常见的建立一个通信网络(有线或无线)的方式就是使用“网络层”的概念。

在网络中每一层都负责特定的功能,正常情况下,每层仅向与它直接相邻的上层或下层发送数据或命令。

图 1.3展示了ZigBee无线网络协议层的详细内容。

ZigBee协议层是基于开放系统互连(OSI)基本相关模型。

将一个网络协议划分成层有众多好处,例如,若协议随着时间而变动时,可以只简单的替换或更改受变动处影响的层,而不必替换整个协议。

此外,在开发一个应用时,协议较底下的层与应用是相互独立的,它们可以从第三方来获得,因此我们需要做的就只是在应用层进行相应的改动。

该协议的软件实现方式被称作协议堆栈软件。

如图1.3所示,网络的最下面两层是由IEEE 802.15.4标准所定义的,该标准是由IEEE802标准委员会所开发并于2003年最初发布的,IEEE 802.15.4标准定义了无线网络PHY层和MAC层的详细信息,但它没有为更高的层规定任何要求。

ZigBee标准仅仅定义了协议的网络层、应用层和安全层,并采用IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层作为其部分协议。

因此,任何遵循ZigBee标准的设备也同样遵循IEEE 802.15.4标准。

IEEE 802.15.4是独立于ZigBee标准而开发的,也就是说,仅基于IEEE 802.15.4而不使用详细的ZigBee协议层来建立短距离无线网络是有可能的。

这样,用户就需要在IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层之上来开发他们自己的网络层和应用层(见图1.4)。

这些定制的网络层和应用层通常比ZigBee的协议层要简单,并且主要针对于具体的应用。

定制的网络层和应用层有一个好处就是,实现整个协议所需的内存较小,这样就可以有效的降低成本。

然而,使用完整的ZigBee协议则可以保证与其他供应商解决方案的兼容性和在ZigBee中支持网状网络的可靠性。

使用完整的ZigBee协议还是仅使用IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层取决于实际的应用和产品的长期计划。

网络的物理级别特性决定于物理层的具体信息,因此,IEEE 802.15.4标准中明确的规定了操作频率、数据速率、接收器敏感度需求和设备类型等参数。

这本书涉及到了IEEE 802.15.4标准层,并以同样的详细程度描述了具体的ZigBee层。

书中给出的例子通常都是ZigBee无线网络的例子,然而,即使只使用了IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层,大部分讨论的内容都是可以使用的。

1.5 操作频率和数据速率最新版本的IEEE 802.15.4发布于2006年9月,该版本共中有三种频率带:868~868.6 MHz (868 MHz band)902~928 MHz (915 MHz band)2400~2483.5 MHz (2.4 GHz band)868 MHz频带应用于欧洲,有大量的应用,包括短距离无线网络。

另外两个频带(915 MHz和2.4 GHz)是工业、科研、医学(ISM)频带的一部分。

915 MHz 频带主要用于北美,而2.4 GHz则是全国通用。

表1.1提供了这三种频带在IEEE802.15.4标准中使用方式的更加详细的内容,IEEE802.15.4规定如果一个收发器支持868MHz频带,那么它同样也要支持915MHz,反之亦然。

因此,这两个频带总是被绑定在一起,称为868/915 MHz 操作频带。

IEEE802.15.4为868/915 MHz 规定了一条强制和两条可选规范。

强制规范更加容易实现,但却牺牲了数据速率(分别为20Kbps和40Kbps)。

在介绍2006中两种可选的PHY操作模式之前,将数据速率提高到40Kbps以上的唯一方法就是使用2.4 GHz频带。

对于这新增的两条PHY操作模式,如果因为任何原因(例如在2.4GHz频带中存在强烈的干扰),都是不能在2.4 GHz频带进行操作的,或者40Kbps的数据速率不够使用,用户可以选择868/915MHz频带来获取250Kbps的数据速率。

如果用户选择使用可选的操作模式,IEEE 802.15.4仍然要求它能兼容868MHz/915MHz频带的低数据速率强制操作模式。

此外,在868MHz/91MHz 频带中,收发器还必须能在强制和可选操作模式之间动态转换。

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