zigbee芯片与zigbee模块的区别和优缺点对比
Zigbee无线开发运用:选“芯片”还是“模块”
Zigbee无线开发运用:选“芯片”还是“模块”zigbee作为一种个人网络的短程无线通信协议,已经日益为大家所熟知,它最大的特点就是低功耗,和可组网。
对于紧张的能源需求,zigbee有它自己的优势,用无线替代有线,可以节约电缆成本,而低功耗又可以节约电力的需求,这都符合当今的潮流趋势。
带有路由的可组网功能可以使它覆盖的通讯面积更大,相对于蓝牙,红外的点对点通信,和WLAN的星状通信,Zigbee RS232; Zigbee RS485; Zigbee Ethernet各种衍生产品可以实现网络内的任何两个点之间的通信传输,这就使它具有更广的应用范围,比如在工业控制,无线传感器监测,人员无线定位等地方都有很好的实际应用。
但是相对其它点对点的协议,Zigbee的协议就要复杂得多了。
那么我们究竟是该选择Zigbee芯片去自己开发协议呢,还是直接选择已经带有了Zigbee协议的模块直接应用呢?选择芯片的代价:开发时间周期长;人力和技术储备雄厚。
首先现在市场上的Zigbee射频收发“芯片”实际上只是一个符合物理层标准的芯片,它只负责调制解调无线通讯信号,所以必须结合单片机才能完成对数据的接收发送,和协议的实现。
而单芯片也只是把射频部分和单片机部分集成在了一起,不需要额外的一个单片机,它的好处是节约成本,简化设计电路,但这种单芯片也并没有包含Zigbee协议在里面。
这两种情况都需要用户根据单片机的结构和寄存器的设置并参照物理层部分IEEE802.15.4协议和网络层部分的Zigbee协议自己去开发所有的软件部分。
这个工程量对于做实际应用的用户来讲是很大的,开发周期,测试周期也是非常之长的,更由于是2.4Ghz的无线通讯产品它的产品质量也不是很容易得到保障的。
即便现在许多Zigbee公司都提供自家芯片的Zigbee协议栈,但这只是提供一种协议的功能,而并不代表它具有真正的可应用性和可操作性,因为它并没有提供一个对用户的数据接口的详细描述,用户怎么才能不顾及芯片内部的程序而很简单轻松的就把自己的数据通过芯片发送出去,甚至组成路由获取传送更远方产品的数据,这都不是只包括了Zigbee协议栈的芯片就能简单实现的,Zigbee协议栈只是说它有了协议的所有组成部分,而究竟怎么把每部分结合并有条不紊的运转起来,并怎么实现和用户自己数据的协议通讯?一个只包含了Zigbee协议栈的芯片是不可能实现得了的。
国产蓝牙BLEMESH芯片模块ic对比zigbee选型说明
国产蓝牙BLEMESH芯片模块ic对比zigbee选型说明一、简介ble蓝牙mesh自从推出协议栈以来,一直备受广大的开发者所关注,但是发展到现今,应用生态也是非常短缺,所以芯片的源头厂商推动力不强,也就那么几个厂商在维持。
但是随着物联网的迅猛发展,AI的逐步落地,蓝牙mesh笔者相信不久的将来一定能引爆一个新的市场,带来全新的二、蓝牙的分类这里,蓝牙版本,就不做多的说明,因为网上随便都能很轻易的搜索到,这里我个人认为的蓝牙分类主要分一下五大类:蓝牙分类应用场景趋势蓝牙音频芯片1、蓝牙音箱[便携式蓝牙音箱]、[桌面蓝牙音箱]、[广场舞音箱]2、蓝牙耳机[运动式蓝牙耳机]、[头戴蓝牙耳机]3、还有早期使用这种芯片开发的SPP透传模块,如HC-05,这种处于淘汰边缘只可了解,不能做产品。
这个分类主要集中在蓝牙音箱和蓝牙耳机蓝牙BLE方案1、智能手环2、共享单车蓝牙开锁3、智能成人用品、智能灯4、工业上面蓝牙传输数据的应用进口,并且持续的成本高蓝牙数传方案,双模BLE和SPP 1、车载OBD数传2、蓝牙打印机产品小众的应用,成本高蓝牙音频+双模数据1、这个是目前的主打,因为超大的出货量,所以迅速的压低了芯片的成本2、总的对比下来,这一块的芯片成本最低,因为应用场景最丰富3、优点就是成本低廉,开发灵活,支持BLE和SPP,同时支持音频4、缺点也很明显,因为兼容音频,所以带来功耗偏大,不适合做一些低功耗的产品,所以手环类的就没戏了这个是目前量最大的市场,最充分的竞争可以关注蓝牙MESH1、最能想到的就是家庭灯具2、酒店广播呼叫系统--KT6039A3、远程抄表系统24913522644、只要需要低功耗、自组网的场景都适合国产发力。
重点关注三、目前蓝牙MESH存在的一些痛点和希望蓝牙MESH 目前存在的痛点1、由于蓝牙MESH的协议栈非常复杂,相比较BLE和蓝牙音频,会复杂至少3倍,所以开发难度很大,个人开发基本不现实,所以只能依托于芯片厂商推进2、由于参与的芯片厂商比较少,所以蓝牙mesh的芯片成本居高不下。
ZigBee 3.0通信技术的优缺点及应用场景
ZigBee 3.0通信技术的优缺点及应用场景ZigBee 3.0的优缺点按照官方给出的描述来看,ZigBee 3.0标准与ZigBee1.2标准相比,有以下几点优势:1、安全性更高;2、稳定性更好;3、兼容性更好;4、功耗更低。
从市场应用角度来看,ZigBee 3.0覆盖了最广泛的设备类型,包括家庭自动化、照明、能源管理、智能家电、安全装置、传感器和医疗保健监控产品等。
它同时支持易于使用的DIY设备以及专业安装系统。
基于IEEE 802.15.4标准、工作频率为2.4 GHz。
ZigBee 3.0解决了智能家居领域应用最主流协议ZigBee不同应用层协议互联互通的问题,也进一步标准化了ZigBee协议,向智能家居的互联互通迈出了一大步。
虽然ZigBee 3.0并不能完全解决智能家居互联互通的问题,不过却能够解决应用层协议的统一问题,ZigBee 3.0的出现是为了统一ZigBee RS /HA/LL/BA/HC/TS等应用层协议,用于解决不同应用层协议之间的互联互通问题。
ZigBee协议有很多的应用层协议,不同的应用层协议彼此是独立不互通的,此外,由于标准化的问题,就算应用层协议相同,也不能够实现互联互通。
ZigBee 联盟还推出ZigBee 3.0认证来规范各个厂商使用标准的ZigBee 3.0协议。
Zigbee3.0物联网应用场景目前市场上智能家居应用中,ZigBee 3.0已然是不可或缺的重要角色,亿佰特E18系列是典型小体积 2.4GHz 频段的ZigBee 无线模块,贴片型、IPEX 接口、发射功率 100mW、引脚间距 1.27mm,适用于多种应用场景(尤其智能家居)。
采用美国德州仪器(TI)公司原装进口 CC2530 射频芯片,芯片内部集成了8051 单片机及无线收发器,并内置 PA+LNA,极大的扩展通信距离、提升通信稳定性。
可以应用于智能家居中的各个智能子系统:智能灯控、智能温湿度调节、智能清洁等系统、除此之外目前在智能医疗监控系统与智慧城市交通系统中也可以被广泛应用。
什么是zigbee模块?无线通信模块有哪些?
什么是zigbee模块?无线通信模块有哪些?在推进物联网应用的过程中,面临着越来越多的开放标准,例如Wi-Fi,4G,蓝牙,Zigbee,NB-IoT,LoRa等,每种无线电都适用不同的应用场景。
无线通信技术如此之多,相应的模块也不计其数,其中zigbee脱颖而出,那么它和其他的无线通信模块有什么区别呢?1、首先,什么是ZigBee?ZigBee是基于标准的远程监视,控制和传感器网络应用技术。
为了满足支持低数据速率,低功耗,安全性和可靠性以及成本效益的标准无线网络解决方案的需求,ZigBee 标准就此诞生了。
核心市场包括家用电器,能源管理和能效,医疗,家庭自动化,通信服务,楼宇自动化和工业自动化。
2、其次,什么是ZigBee模块?围绕ZigBee芯片技术引入的外围电路称为“ZigBee模块”。
通用的ZigBee模块符合IEEE802.15.4的国际标准,并在2.4GHZ频带内工作。
3、最后,ZigBee模块有何作用?目前,ZigBee模块采用无线控制代替传统的有线控制,节省了布线,突破了距离控制的局限,并通过构建网络实现了设备之间的链接。
当前已知的ZigBee应用包括智能家居、智能照明、智能城市、工业,农业,石化等。
4、无线通信模块有哪些?1.ZigBee模块和蓝牙技术相似,ZigBee也是短距离无线通信技术,相比较而已,蓝牙技术存在很多短板问题,如高功耗,高复杂度,通信距离短等,并且仅适合家庭和个人使用。
但随着社会的发展,企业对工业自动化的需求越来越高,蓝牙技术又满足不了,因此,基于蓝牙技术,ZigBee技术由此诞生,并且优势十分明显,其布局简单,抗干扰,传输可靠性高,使用方便,成本低廉,距蓝牙开发的通信距离为10米,空间距离为数百米,室内距离约为50米。
2.WiFi模块其他技术听起来可能还有点陌生,但WiFi技术是每个人每天都在使用并且离不开的一项无线通信技术。
其原理是将该技术将有线网络信号转换为电波信号,无线通信模块作为中间媒介,其他终端设备由此连接到wifi,以实现无线网络通信。
zigbee芯片
zigbee芯片
Zigbee芯片是一种用于无线通信的微型芯片,它基于IEEE 802.15.4标准,可用于构建低功耗、低数据速率的无线传感器网络。
Zigbee芯片具备以下特点:
1. 低功耗:Zigbee芯片采用低功耗的设计,可在电池供电下长时间运行。
2. 网络协同性:Zigbee芯片可以通过无线通信进行网络连接,实现设备之间的互相通信和协同操作。
3. 网络拓扑多样性:Zigbee芯片支持多种网络拓扑结构,包括星型、网状和树状结构,可以根据不同应用场景的需求进行灵活部署。
4. 安全性:Zigbee芯片具备较高的安全性,采用多种加密和认证机制,保障数据的安全传输。
5. 多种应用领域:Zigbee芯片广泛应用于智能家居、智能照明、楼宇自动化、工业自动化等领域,实现物联网相关应用。
Zigbee芯片的应用越来越广泛,为实现智能化、自动化的各种场景提供了便捷的无线连接解决方案。
zigbee模块功能特点及应用
zigbee模块功能特点及应用zigbee模块功能特点及应用ZigBee模块是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。
ZigBee模块已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
ZigBee模块采用高性能的工业级ZigBee方案,提供SMT与DIP 接口,可直接连接TTL接口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1mA;提供6路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出;其中有3路I/O还可实现模拟量采集、脉冲计数等功能。
工业级应用设计:1、采用高性能工业级ZigBee芯片2、低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗。
3、电源输入(DC 2.0——3.6V)。
稳定可靠:1、WDT看门狗设计,保证系统稳定2、提供TTL串行接口,SPI接口。
3、天线接口防雷保护(可选)标准易用:1、采用2.0的SMA与DIP接口,特别适合于不同用户的应用需求。
2、提供TTL接口可直接连相同电压的TTL串口设备。
3、智能型数据模块,上电即可进入数据传输状态。
4、使用方便,灵活,多种工作模式选择。
5、方便的系统配置和维护接口。
6、支持串口软件升级和远程维护。
功能特点:1、支持ZigBee无线短距离数据传输功能;2、具备中继路由和终端设备功能;3、支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络。
4、网络容量大:65000个节点;5、节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置。
6、发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选。
7、通信距离大;8、提供6路I/O,可实现6路数字量输入输出;兼容6路脉冲输出、3路模拟量输入、3路脉冲计数功能;zigbee模块应用前景:ZigBee并不是用来与蓝牙或者其他已经存在的标准竞争,它的目标定位于现存的系统还不能满足其需求的特定的市场,它有着广阔的应用前景。
国产蓝牙BLE MESH芯片模块ic对比zigbee选型说明
一、简介ble蓝牙mesh自从推出协议栈以来,一直备受广大的开发者所关注,但是发展到现今,应用生态也是非常短缺,所以芯片的源头厂商推动力不强,也就那么几个厂商在维持。
但是随着物联网的迅猛发展,AI的逐步落地,蓝牙mesh笔者相信不久的将来一定能引爆一个新的市场,带来全新的二、蓝牙的分类这里,蓝牙版本,就不做多的说明,因为网上随便都能很轻易的搜索到,这里我个人认为的蓝牙分类主要分一下五大类:蓝牙分类应用场景趋势蓝牙音频芯片1、蓝牙音箱[便携式蓝牙音箱]、[桌面蓝牙音箱]、[广场舞音箱]2、蓝牙耳机[运动式蓝牙耳机]、[头戴蓝牙耳机]3、还有早期使用这种芯片开发的SPP透传模块,如HC-05,这种处于淘汰边缘只可了解,不能做产品。
这个分类主要集中在蓝牙音箱和蓝牙耳机蓝牙BLE方案1、智能手环2、共享单车蓝牙开锁3、智能成人用品、智能灯4、工业上面蓝牙传输数据的应用进口,并且持续的成本高蓝牙数传方案,双模BLE和SPP 1、车载OBD数传2、蓝牙打印机产品小众的应用,成本高蓝牙音频+双模数据1、这个是目前的主打,因为超大的出货量,所以迅速的压低了芯片的成本2、总的对比下来,这一块的芯片成本最低,因为应用场景最丰富3、优点就是成本低廉,开发灵活,支持BLE和SPP,同时支持音频4、缺点也很明显,因为兼容音频,所以带来功耗偏大,不适合做一些低功耗的产品,所以手环类的就没戏了这个是目前量最大的市场,最充分的竞争可以关注蓝牙MESH1、最能想到的就是家庭灯具2、酒店广播呼叫系统--KT6039A3、远程抄表系统24913522644、只要需要低功耗、自组网的场景都适合国产发力。
重点关注三、目前蓝牙MESH存在的一些痛点和希望蓝牙MESH 目前存在的痛点1、由于蓝牙MESH的协议栈非常复杂,相比较BLE和蓝牙音频,会复杂至少3倍,所以开发难度很大,个人开发基本不现实,所以只能依托于芯片厂商推进2、由于参与的芯片厂商比较少,所以蓝牙mesh的芯片成本居高不下。
zigbee模块
Zigbee模块简介Zigbee是一种低功耗、低数据速率的无线通信技术,特别适用于物联网应用。
Zigbee模块是一种用于构建Zigbee网络的硬件设备,它集成了Zigbee通信协议栈,并提供了一系列接口以便与其他设备进行通信。
功能特点Zigbee模块具有以下功能特点:•低功耗:Zigbee模块采用了睡眠模式和功耗管理策略,大大降低了能耗,适合长时间运行的低功耗应用。
•低数据速率:Zigbee模块的数据传输速率较低,适合传输小规模数据,如传感器数据等。
•大规模扩展性:Zigbee模块支持大规模的节点扩展,可以构建包含数百个设备的网络。
•自组网能力:Zigbee模块支持自组网功能,可以通过自动路由选择算法自动组建网络,简化了网络配置和维护的工作。
•多种通信模式:Zigbee模块支持多种通信模式,包括点对点通信、广播通信和多播通信,能满足不同应用场景的通信需求。
•安全性:Zigbee模块提供了一系列安全机制,包括加密、认证和防护措施,保证了数据的安全性和可靠性。
应用场景Zigbee模块广泛应用于物联网领域的各种应用场景:1.家庭自动化:Zigbee模块可以用于家庭自动化系统,通过与各种智能设备(如智能灯泡、智能窗帘等)连接,实现远程控制和智能化管理。
2.智能农业:Zigbee模块可以用于农业领域,连接农业传感器和控制设备,实现对农作物的监测和自动化管理。
3.智能城市:Zigbee模块可以用于构建智能城市的基础设施,如智能路灯、智能停车系统等,提升城市管理和生活质量。
4.工业自动化:Zigbee模块可以用于工业自动化领域,通过与工业传感器和执行器连接,实现对工业生产过程的监控和控制。
5.物流追踪:Zigbee模块可以用于物流追踪系统,连接各种传感器和标签,实现对货物的实时监测和追踪。
Zigbee模块的使用步骤使用Zigbee模块进行开发和应用,一般需要以下步骤:1.选型:选择适合自己应用的Zigbee模块,考虑通信距离、功耗、数据速率等因素。
zigbee芯片
zigbee芯片Zigbee芯片是一种无线通信技术的芯片,它采用低功耗、低数据速率和低成本的方式来实现对传感器设备和控制设备的无线连接。
Zigbee芯片使用了IEEE 802.15.4标准,它可以在工业、农业、医疗和家庭环境等多种场景下应用。
Zigbee芯片的核心特点是低功耗。
由于它主要用于传感器设备和控制设备,这些设备通常需要长时间工作,并且往往采用电池供电。
因此,低功耗是Zigbee芯片的一个重要特点。
与其他无线通信技术相比,Zigbee芯片的功耗可以更好地满足这些设备的长时间工作需求。
另一个重要的特点是低数据速率。
Zigbee通信主要用于传感器设备的数据传输和控制设备之间的通信。
这些设备通常需要低数据速率,因为它们一般只需要传输一些简单的控制信号或者少量的传感数据。
因此,Zigbee芯片的低数据速率和低功耗的特点可以更好地满足这些设备的需求。
除了低功耗和低数据速率外,Zigbee芯片还具有成本低廉的特点。
对于广泛应用的无线通信技术来说,降低成本是一个重要的目标。
Zigbee芯片的成本相对较低,这使得它可以被广泛应用于各种领域,例如家庭自动化、工业自动化和智能农业等。
此外,Zigbee芯片还具有网络拓扑灵活、安全性高等优点。
Zigbee通信可以支持多种网络拓扑,例如星型、网状和树型等,这使得Zigbee可以适用于不同类型和规模的无线传感网络。
另外,Zigbee通信还使用了多种安全机制来保护数据的安全性,例如加密、身份验证和访问控制等。
总的来说,Zigbee芯片是一种理想的无线通信解决方案,它具有低功耗、低数据速率、低成本、灵活的拓扑和高安全性等优点。
它适用于各种需要长时间工作、低数据速率和可靠连接的设备。
随着物联网的不断发展,Zigbee芯片将在各个领域得到广泛应用,并推动物联网技术的进一步发展。
Zigbee技术主流芯片比较2概况
Zigbee技术主流芯片调研1、Zigbee芯片调研当今市场已有大量集成Zigbee协议和射频电路的芯片。
以下是市场上主流的生成Zigbee的公司及其生产的典型Zigbee芯片。
公司TI FREESCALE ATMEL Nordic芯片CC2530 MC1321 AT86RF230 nRF24E1/nRF9E5MCU内核8051HCS08 无(通过SPI接口由外接MCU连接)8051通过在淘宝上的调查,TI公司的CC2530和FREESCALE的MC1321用户量比较大,有大量的公司提供基于这两款芯片的Zigbee模块,使用这些模块可以减少大量的硬件调试工作,而较容易的实现我们所需的传输功能。
以下就这两类主流芯片进行详细介绍。
1.1 CC2530调研CC2530是市场最主流的Zigbee芯片,TI公司推出的ZIGBEE网络处理器,将复杂的ZIGBEE网络协议栈,处理成了简单的用户接口命令,用户只要使用任何简单的单片机(微控制器),就可以容易的实现对ZIGBEE网络的控制;TI推出这个芯片的目的,就是希望ZIGBEE容易被使用。
CC2530是TI公司推出的最新一代ZigBee标准芯片,适用于2.4GHz、IEEE802.15.4、ZigBee和 RF4CE应用。
CC2530包括了极好性能的一流RF收发器,工业标准增强性8051MCU,系统中可编程的闪存,8KB RAM以及许多其它功能强大的特性,可广泛应用在2.4-GHzIEEE802.15.4系统,RF4CE遥控制系统,ZigBee系统,家庭/建筑物自动化,照明系统,工业控制和监视,低功耗无线传感器网络,消费类电子和卫生保健。
主要参数如下:1 MCU 使用 8051 8-bit 单周期内核,较标准8051快8倍;2128kByte FLASH 存储器+ 8kByte RAM;3 RTC/2USART/2PWM/SPI/DES加密电/看门狗电路等等;47~12位ADC电路;5高频部分全部集成在芯片上,工作在2.4Ghz, 低功率消耗;6ZigBee 无线网络节点, 包括网络协调, 路由,简单节点功能;CC2430 采用Chipcon 公司最新的Smart RF 03 技术和 0.18CMOS工艺制造,7x7 mm QLP 48 包装;无线频率:2.4GHz无线协议:ZigBee2007 /PRO发射电流:34mA(最大)接收电流:25mA(最大)接收灵敏度:-96DBm1.2 MC13213/MC13224调研飞思卡尔的ZigBee方案将射频收发器与低功耗MCU集成至一颗单芯片,并提供从16K~60K的灵活Flash存储空间。
Zigbee、ZigBee Pro、ZigBee3.0的区别
ZigBee3.0能否一统ZigBee协议江湖?ZigBee一开始便是为IoT而生,最初ZigBee联盟为了给特定市场提供最优的标准,基于不同的应用场景设计了多种不同的ZigBee协议,而随着IoT市场的发展,采用不同应用协议的Zigbee产品之间无法互联互通,这些多样的协议造成的割裂影响了消费者的产品体验。
为了改善这种割裂感,将原有的不同的协议进行统一,ZigBee 3.0被正式推出。
这些年,ZigBee一直在不断地更新迭代。
一、ZigBee、ZigBee Pro、与ZigBee 3.0技术更新ZigBee技术ZigBee在重新核准了其ZigBee(07)的规格之后,在其ZigBee(06)的基础上定义了ZigBee、ZigBee Pro两个功能集,ZigBee(07)在网络环境兼容方面的功能在此功能集上得到了强化。
其中,在公开的标准ZigBee(07)的标准中,ZigBee功能集包括:·树状、网状路由寻址;·并且提供特定随机选定距离向量(AODV);·还支持定向单播、广播与群组通讯;·数据通信安全性加强等。
ZigBee Pro技术而ZigBee Pro则不再使用树状寻址,以更为便捷的随机寻址来代替树状寻址,还新增了有阈值限制的广播寻址,支持更高层级的数据安全性,但是ZigBee 与ZigBee Pro都使用的AODV(特定随机选定距离向量)是提供多对一来源路由方案的,所以说在一定程度上,可以说这两个功能集是都可以支持所选对象的灵活性跳频与片段化。
ZigBee 3.0技术而ZigBee3.0被推出的主要目的就是为了统一之前ZigBee协议在不同的应用层上的问题,ZigBee 3.0主要解决了不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间所接入的ZigBee设备,在设备被发现、链接加入、组网形式等等进行了统一化,让ZigBee设备在组网时更方便,进一步将ZigBee协议变得更标准化了。
ZigBee详细的介绍
ZigBee详细的介绍ZigBee凭借其架构简单价格低廉、低消耗功率延长使用寿命,即使传输速率不高,但针对感测与控制之应用,ZigBee有其很大的发展潜力。
2004年全球ZigBee之出货量仍约为50万套,而至2008年,Zigbee的芯片出货量为3400万颗,预计到2012年,Zigbee芯片的出货量可达一亿六千万颗,随后庞大的无线传感器网络市场将全面发展。
在无线个人网络领域,UWB具备高传输速率其定位为多媒体传输,Bluetooth拥有QoS可作为与语音与数据传输之用,ZigBee传输速率虽低,但适合应用在感测与控制用途,搭配低价与长寿之特性,成为众所瞩目之新兴技术,有关ZigBee之技术发展现况,以下分析之。
1.ZigBee技术分析ZigBee这个字源自于蜜蜂群通过跳ZigZag形状的舞蹈,来通知其它蜜蜂有关花粉位置等信息,以达到彼此沟通讯息之目的,故以此作为新一代无线通讯技术之命名。
ZigBee先前亦被称为「HomeRF Lite」、「RF-EasyLink」或「FireFly」无线电技术,目前统一称为ZigBee 。
ZigBee是一种短距离、架构简单、低消耗功率与低传输速率的无线通讯技术,其传输距离约为数十米,使用频段为免费的2.4GHz与900MHz频段,传输速率为20K至250Kbps,网络架构具备Master/Slave属性,并可达到双向通信功能。
根据ZigBee之技术本质,ZigBee具有下列之特性:(1)省电:ZigBee传输速率低,使其传输资料量亦少,所以讯号的收发时间短,其次在非工作模式时,ZigBee处于睡眠模式,而在工作与睡眠模式之间的转换时间,一般睡眠激活时间只有15ms,而设备搜索时间为30ms。
透过上述方式,使得ZigBee十分省电,透过电池则可支持ZigBee长达6个月到2年左右的使用时间。
(2)可靠度高:ZigBee之MAC层采用talk-when-ready之碰撞避免机制,此机制为当有资料传送需求时则立即传送,每个发送的资料封包都由接收方确认收到,并进行确认讯息回复,若没有得到确认讯息的回复就表示发生了碰撞,将再传一次,以此方式大幅提高系统信息传输之可靠度。
zigbee模块与zigbee芯片
Zigbee模块与zigbee芯片
Zigbee 模块与zigbee 芯片驱别
1. zigbee级另U
Zigbee模块与zigbee芯片两个属不同级别的,zibee模块包函zigbee芯片Zigbee模块是基于zigbee芯片解决方案开发
整个是zigbee模块,其中包函zigbee芯片
2.zigbee 厂家
zigbee芯片厂家就那么几家可以数得过来,zigbee模块厂家就多得数不胜数.
zigbee芯片
zigbee模块
3.zigbee 技术
能做zigbee芯片厂家基本有实力做成模块,但是能做zigbee模块厂家不一定能实力做芯片
解决方案.
4 .zigbee 应用
一般zigbee应用,大部份都基于zigbee模块来,因为zigbee模块有针对应用配套功能与配
套程序,zigbee芯片相对比较少,基本还要在原有基础上进行开发,同时需要专业zigbee 人员.
5.zigbee 成本
这个基本是不用不说问题,肯定zigbee模块成本比较高,因为基本快成型产品,可以直接使用或是间接使用,而芯片没有办法,所以价格来说不一样。
ZigBee
ZigBee与WiFi的比较
• WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大, 一般外接电源。 • WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术 (覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。 在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网 卡),基本都可以无线上网了。 • WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。 • ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电 池供电一般能用3个月以上。 • ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用 于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。 • ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来, 正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原 因,还没有大规模推广。
什么是ZigBee模块
• 在物联网中必不可少的便是ZigBee模块, 而ZigBee模块便是围绕ZigBee芯片技术推出 的外围电路。
ZigBee技术在物联网中的地位
• 可以说ZigBee在物联网中是无法被代替 的,大部分模块之间的信息传输都是通过 ZigBee来完成的,而且ZigBee还能向下兼容 蓝牙,WiFi等无线技术。
ZigBee
李嘉洛
什么是ZigBee
• ZigBee简单说就是一种短距离,低消耗 的无线传输技术。 • ZigBee也是基于IEEE802.15.4 标准的低 功耗局域网协议。 • ZigBee一词来源于蜜蜂(bee)和嗡嗡 (zig) 两个词,所以也叫紫蜂协议。
ZigBee的特点
• • • • • • • • 1.低能耗 2.低成本 3.低速率 4.近距离 5.短时延 6.高容中其他 无线通讯技术的比较
wifi技术、Zigbee技术和RFID技术的优势对比
最大250Kbps
传输速度快,可达1Mbps~54Mb Nhomakorabeas采用WIFI传输技术,可达1Mbps~54Mbps
网络覆盖及成本
实现无缝覆盖需要密布节点和中继器,成本高
可低成本的实现室内外无缝覆盖
极低成本的实现室内外无缝覆盖
终端
终端种类
除Zigbee标签外,不能对其他无线终端实现定位
除Wi-Fi标签外,可对任何具有Wi-Fi功能的终端实现定位
wifi技术、Zigbee技术和RFID技术的优势对比
随着物联网技术的不断成熟与普及,物联网技术最终落地点在于数据采集的和信息传输,常见的物联网信息传输技术主要会用到Bigbee技术、RIFD射频识别技术和wifi技术,这些技术正在不断的成熟和完善。在采用这些技术的时候我们可以单一使用某种技术也可以混合使用这些技术,是整个物联网系统更加完善,功能更强大。wifi技术、Zigbee技术和RFID技术的优势对比如下
应用的范围广,尤其是无线传感及射频识别。不需要专业人员布网
网络可管理性
可管理
强大的网管功能
网络集中管理能力较弱,如果RFID结合WIFI,则可提供强大的网管功能
施工难易及网络部署
节点之间可以通过自组网连接,但是连接的数量有限制,节点数一般小于100个
定位AP之间通过无线方式互联,无需有线布线,极大的减少了人工和布线的成本,施工简单方便,网络部署没有节点限制,可无限扩展
传统RFID定位靠读写器定位,随着新型RFID推出,RFID正逐步渗透到无线定位系统, 尤其是无线传感网路。可支持跳频设计,防冲突设计及抗干扰能力强。缺点缺少国际标准支持,兼容性不好
网络普及性
网络普及性差,没有统一的完整规范,实际应用非常少;支持802.15标准,双物理层协议,需要专业人员布网
芯片和模块
芯片和模块芯片和模块是电子技术中常见的两个概念,它们都是电子产品中的重要组成部分,但在功能和设计上有着不同的特点。
一、芯片芯片,又称集成电路芯片(Integrated Circuit,简称IC),是将电子元器件、电路和封装技术集成在一块硅或其他基质上的微小电路。
它通常由晶体管、电容、电阻等元器件组成,通过金属线路连接起来,并在制造过程中使用特定的工艺制作而成。
芯片的特点如下:1. 集成度高:芯片是将多个电子元器件集成在一块芯片上,体积小巧且功能强大。
2. 体积小:芯片利用微电子技术,将电子元器件和电路集成在一块硅片上,因此其体积很小。
3. 功能强大:芯片内部集成了大量的电子元器件和电路,能够完成复杂的数据处理、信号转换等功能,如CPU、内存芯片等。
4. 可重复生产:芯片制造过程采用标准化技术,可以进行大规模生产,成本较低。
5. 应用广泛:芯片广泛用于计算机、通信设备、消费电子产品等各种电子设备中。
二、模块模块是指将多个芯片、电路和元器件组合在一起,形成具有特定功能的设备组件。
模块通常是独立的功能单元,可以通过连接器和其他模块或主板进行连接和通信。
模块的特点如下:1. 独立性强:模块作为一个独立的功能单元存在,具备特定的功能,例如功放模块、无线通信模块等。
2. 可替换性强:模块可以独立更换或升级,方便维修和更新,减少故障对整个系统的影响。
3. 通用性强:模块通常采用标准化接口和通信协议,可以与不同的设备进行兼容和连接。
4. 结构复杂:模块通常由多个芯片、电路和元器件组合而成,因此结构相对较为复杂。
5. 功能多样:模块可以具备不同的功能,如传感器模块、通信模块、显示模块等,可以根据需求进行灵活组合。
芯片和模块在电子领域中具有重要的应用价值,二者互为补充。
芯片作为电子元器件和电路的集成平台,提供了丰富的功能和高度的集成度,而模块则将不同的芯片和功能组合在一起,形成具备特定功能的设备组件,具有更大的灵活性和可扩展性。
zigbee模组跟zigbee晶片有啥区别?
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模组里面含有晶片。
广州星博就是zigbe e模块的领先研发、生产厂家了现在市场上zigbee模组的晶片有哪几家TI的最多,有用晶片,也有用整合模组的。
北斗的模组具体是指什么?和晶片有啥区别?模组拿来就能用在你的装置上,晶片是组成模组的一部分zigbee收发模组与zigbee标签的区别?zigbee收发模组是指:模组本身即具有接收功能,又具有发射功能。
zigbee标签:电子标签,一般是张卡片都是采用2.4G频段。
晶片与晶片有啥区别晶片与晶片区别:1、积体电路、或称微电路、微晶片、晶片(在电子学中是一种把电路(主要包括半导体装置,也包括被动元件等)小型化的方式,并通常制造在半导体晶圆表面上。
前述将电路制造在半导体晶片表面上的积体电路又称薄膜积体电路。
另有一种厚膜混成积体电路是由独立半导体装置和被动元件,整合到衬底或线路板所构成的小型化电路。
2、晶片是LED最主要的原物料之一,是LED的发光部件,LED 最核心的部分,晶片的好坏将直接决定LED的效能。
晶片是由是由Ⅲ和Ⅴ族复合半导体物质构成。
在LED封装时,晶片来料呈整齐排列在晶片膜上。
led模组和晶片区别电路中将分立元件组成的电路重新塑封称为模组,如电源模组.他和IC本质上没什么区别.只是一般模组适用于大功率电路,是"半积体电路"而且内面可能含有IC,而IC刚是全积体电路模组是一个功能单位.但晶片只有功能.而且越高阶的芯版.包含的能功越多.一般我们看到的主机板上的南桥就有很功能做LED显示屏,找深圳市锐登特科技有限公司!zigbee模组怎么与ARM9的晶片TX2416相连啊?一个SPI就可以了啊。
ARM和高通做的晶片有啥区别?ARM只是授权做晶片,只卖设计,没有工厂,高通是晶片制造厂,也有自己的平台设计,比如SNAPDRAGONARM英国的,高通和德仪美国的,最好的手机处理器提供商淘宝上有没有卖TI晶片的zigbee模组的,给个地址。
专为物联网而设的Wi-Fi、BT、ZigBee无线芯片或模块及其应用
专为物联网而设的Wi-Fi/BT/ZigBee无线芯片或模块及其应用
自物联网技术应用以来,智能家居行业正如火如荼地快速发展,已经从遥控掌握发展到手机远程控制,网络传输信号也从有线一跃而升为无线,既降低成本,低碳节能。
在众多的无线连接技术中,应用最广泛和普遍的当属WiFi/BT/ZigBee,这三种技术,各有所长,分别适用不同的应用场景,成为物联网无线连接最流行的通信协议。
从2013年至今,整合无线的单芯片MCU、集成MCU 和无线功能的模块、整合嵌入式处理器和无线的单芯SOC等产品和方案全线开花。
盘点TI、ST、Marvell、飞思卡尔、博通、高通、联发科、恩智浦等主流芯片商推出的那些专为物联网而设的WiFi/BT/ZigBee无线芯片或模块,分析其特点和适合应用的场景。
一.整合无线的单芯片MCU
1、TI 最新SimpleLink WiFi平台专为IoT而设提供灵活选择
SimpleLink WiFi 平台为用户提供了灵活选择:CC3200集成了可编程 ARM? Cortex?-M4 MCU,允许客户添加其特有的代码;而CC3100已经为8、16、32位的MCU提供了接口,可搭配用户需要使用,并通过TI的IoT云生态系统成员拥有了云连接支持能力。
芯片和模组的区别
芯片和模组的区别芯片(Chip)和模组(Module)都是电子产品的基本组成部分,但它们在功能和应用上有着相应的区别。
首先,芯片是一种微电子器件,是电子产品的核心部件。
芯片在一个小小的硅片上集成了电弧逻辑电路、存储电路和控制电路等各种功能电路,是电子设备中运算、存储、控制等核心功能的实现。
芯片可以分为多种类型,包括处理器芯片、存储芯片、传感器芯片等。
例如,处理器芯片是电子设备中的大脑,负责执行各种命令和计算任务;存储芯片用于数据的存储和读取;传感器芯片可以将外界环境信号转换成电信号。
芯片通常由非常微小的材料构成,如硅等半导体材料,其制造过程复杂且需要高度精密的设备和工艺。
由于体积小、功耗低、性能强等优势,芯片广泛应用于手机、电脑、电视、汽车等各种电子产品中,是实现产品功能的关键。
相比之下,模组是芯片的扩展和应用形式,它是由芯片及其相关电路、外围器件、封装材料等组合而成的一个功能集成模块。
模组的主要功能是将芯片的功能进行整合和扩展,使其更加方便快捷地应用于具体的设备上。
模组通常包括了芯片、天线、射频前端、接口等各种元器件,还可以根据特定需求进行定制。
模组的优势在于将各种技术和功能整合在一个模块中,使得产品开发和制造更加简化和快速。
模组的种类也非常多样,如无线通信模组、蓝牙模组、Wi-Fi 模组等等。
无线通信模组可以将芯片的无线通信功能整合在一个模块中,实现设备的无线连接;蓝牙模组可以将芯片的蓝牙功能整合在一个模块中,方便设备的蓝牙通信。
总结起来,芯片是电子产品中的核心器件,负责实现各种核心功能;而模组是芯片的扩展和应用形式,将芯片的功能整合和扩展,使其更方便地应用于具体的设备中。
芯片是基于集成电路的微电子器件,而模组是在芯片的基础上进行功能集成和扩展的产品形式。
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zigbee芯片与zigbee模块的区别和优缺点对比
ZigBee在个人网络中越来越被称为短距离无线通信协议。
它的最大特点是具有低功耗,低网络,特别是可路由的网络功能,并且在理论上可以无限扩展ZigBee期望的通信范围。
对于蓝牙,红外点对点通信和WLAN星型通信,ZigBee协议要复杂得多。
因此,我应该选择ZigBee芯片自行开发协议,还是应该直接选择具有ZigBee协议的模块直接应用?
芯片研发:需要足够的人力和技术储备以及长时间的开发
市场上的ZigBee无线收发器“芯片”实际上是符合物理层标准的芯片。
因为它仅调制和解调无线通信信号,所以必须将其与单片机结合使用以完成数据收发器和协议的实现。
另一方面,单片机仅集成了射频部分和单片机部分,并且不需要额外的单片机。
它的优点是节省成本和简化电路。
在这两种情况下,用户都需要自己通过微控制器的结构和寄存器的设置自行开发所有软件部分,还要参考物理层部分的IEEE802.15.4协议和网络层部分的ZigBee协议。
对于实际应用用户而言,这种工程量很大,开发周期和测试周期都非常长,并且由于它是无线通信产品,因此不容易保证其产品质量。
目前,许多ZigBee公司都在提供自己的芯片ZigBee协议栈,它仅提供该协议的功能,并不意味着它具有真正的适用性和可操作性。
没有提供用户数据界面的详细描述。
用户为什么可以忽略芯片中的程序,而只使用芯片来传输自己的数据?这不仅可以简单地实现包含ZigBee协议栈的芯片,也不能仅实现包含ZigBee协议栈的芯片。
所有这些都要求用户基于完整的协议代码和他们自己的上层通信协议,完整的简单
数据无线发送和接收,完整的路由,完整的网络通信以及调试步骤,来修改协议栈的内容。
因此,对于实际应用的用户来说,开发周期大大延迟了,具有如此复杂协议的无线产品具有更多不确定因素,并且容易受到外部环境条件的影响。
实际的发展问题是多种多样的,难以解决。
模块生产的成本
通过节省ZigBee开发周期,或许可以抓住项目推广的第一个机会。
ZigBee模块已经包括所有外围电路和完整的协议栈。
这是一种即用型产品。
经过制造商的优化设置修订和老化测试,具有一定的质量保证。
出色且可靠的zigBee应用程序“模块”紧凑,硬件小巧,具有芯片焊盘设置校正功能,能够内置芯片和外部SMA天线,通信距离范围为100米至1200米。
该软件包括完整的ZigBee协议栈。
它在PC上具有自己的部署工具。
它可以使用串行端口与用户的产品通信并部署模块的网络拓扑参数,例如发射功率和信道,使用方便快捷。
透传模块的优点在于,用户无需考虑其程序的工作方式,只要用户通过串行端口将其数据发送到模块,模块就会根据预设的网络自动无线传输数据结构体。