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蓝牙芯片选型参考:蓝牙不合版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量[指南]

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蓝牙芯片选型参考:蓝牙不合版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量[指南]蓝牙芯片选型参考:蓝牙不合版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量[指南] 蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量 到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本: 1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。 现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1...
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不合版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量[指南]
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不合版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量[指南] 蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量 到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本: 1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。 现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1的版本。 2013年蓝牙4.0已经走向了商用,在最近智能手机厂商纷纷推出蓝牙4.0手机:新款的iPhone 4s、iPhone5以上手机、三星I9100(GALAXY SII)、SurfaceRT、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、宝通动感BaoTD、The New iPad、iPad 4、 MacBook。 特别是以外销为的生产厂商采用低功耗蓝牙4.0较多,如:生产用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网设置备厂商。 各版本间的区别,作为用户易体验到的来讲主要有三点,可以分为传输速度、传输距离和耗电量。 a) 1.1 为最早期版本,传输率约为1Mbps (实际为721.2Kbps), 因是早期,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。 由于没有考虑到设备互操作性的问,Bluetooth 1.0 (1999) 在标准方面有所欠缺。例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth 1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。 此外,Bluetooth技术本将2.4GHz的频带划分为79个子频段,而为了适应一些国家的军用需要Bluetooth 1.0重新定义了另一套子频段划分标准,将整个频带划分为23个子频段,以避免使用2.4GHz频段中指定的区域。这造成了使用79个子频段的设备与那些设计为使用23个子频段的设备之间互不兼容。Bluetooth 1.1标准取消了23子频段的副标准,所有的Bluetooth 1.1设备都使用79个子频段在2.4GHz的频谱范围之内进行相互的通信。 Bluetooth 1.1规范也修正了互不兼容的数据格式会引发Bluetooth 1.0设备之间的互操作性问题的这个问题,允许辐设备主动与主设备进行通信并告知主设备有关包尺寸方面的信息。Bluetooth 1.1规范之中,辐设备可以在必要的时候通知主设备发送包含多/少slots的数据包。 b) 1.2其对版本 1.1 的重大改进是 减少了与其它电台频率之间的干扰。 2003年,蓝牙1.2采用了AFH可调式跳频技术(Adaptive Frequency Hopping) 增强了抗干扰功能,并增强了语音处理,改善了语音连接的品质(可以提高蓝牙耳机的音质);并能更快速的连接设置。 c) 2.0通常写成 BT2.0 +EDR。2.0 降低了功耗,使传输范围增加。如果使用 EDR,则可以增加带宽。可以有(双工)的工作方式。即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片。 2004年,Bluetooth SIG 宣布采用蓝牙核心规范2.0版本及更高数据传输速率(EDR)。新规范使其数据传输速率为原v1.2的3倍,并降低了功耗,从而延长电池的使用时间。由于带宽增加,新规范提高了设备同时进行多项任务处理、或同时连接多个蓝牙设备的能力,并使传输范围可达100米。EDR 即Enhanced data rate,是蓝牙技术中增强速率的缩写,其特色是大大提高了 蓝牙技术的数据传输速率,最大可达3Mbps。EDR可以100%和蓝牙1.2版兼容。 d) BT 2.1+EDR, 进一步减少耗电量,并简化了设备间的配对过程。 2007年, 2.1 耗电量方面则是蓝牙2.1改进最大的地方。在蓝牙2.0标准中,规定的是每隔0.1秒,手机就需要和蓝牙设备进行联系配对一次,而新版的2.1中泽将这个时间限制延长至0.5秒钟,无形中变为手机和蓝牙设备节省了很多电量,大大提升了续航能力。 e) BT 3.0 +HS, 高速传输,速率提高到约24Mbps。 2009年4月21日, Bluetooth SIG 正式颁布了"Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed" (蓝牙核心规范3.0版 高速),蓝牙3.0的核心是"Generic Alternate MAC/PHY"(AMP),这是一种新的交替射频技术,允许蓝牙栈针对任一任务动态地选择正确射频。最初被期望用于新规范的技术包括802.11以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。 作为新版规范,蓝牙3.0的传输速度自然会更高,而秘密就在802.11无线协议上。通过集成"802.11 PAL"(协议适应层),蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24-25Mbps(即可在需要的时候 调用802.11 WI-FI用于实现高速数据传输)。,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的传输。 功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低。 f) BT 4.0是以节能为特色的蓝牙3.0的升级版。 即传输速率未变,但进一步提升传输距离(可达60M), 及低能耗(4.0版本的功耗较3.0版本降低了90%)。 蓝牙4.0包括三个子规范,即传统蓝牙技术、高速蓝 牙和新的蓝牙低功耗技术。 这三个规格可以组合或者单独使用。而设备商可以根据自身的需要自己搭配,选择其中的一种、两种或者三种。“三合一”的组合堪称豪华,其3种标准规范的随意搭配也给厂商带来了更多的灵活性。不过,问题也出在这里。 如果设备只采用了其中的低功耗规范,那么就意味着在通信方面无法向后兼容。比如,一个只采用了蓝牙4.0低功耗规范的计步器是无法把数据传输到采用蓝牙2.1规范的笔记本电脑上的。不 过,诸如手机以及笔记本电脑等产品会将3种规范都纳入其中,如此一来,向后兼容的通信问题就不会存在。 蓝牙4.0版本的最显着特点在于蓝牙低耗能技术拥有巨大的市场潜力。低功耗蓝牙技术拥有极低的运行和待机功耗,使用一粒纽扣电池甚至可连续工作数年之久。同时还拥有低成本,跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。 此外,蓝牙4.0的有效传输距离也有所提升。当前,蓝牙的有效传输距离为10米(约 30英尺),而蓝牙4.0的有效传输距离可达到60米(约200英尺)。 蓝牙4.0将三种规格集一体,包括传统蓝牙技术、高速技术和低耗能技术,与3.0版本相比最大的不同就是低功耗。“4.0版本的功耗较老版本降低了90%,”蓝牙4.0“随着蓝牙技术由手机、游戏、耳机、便携电脑和汽车等传统应用领域向物联网、医疗等新领域的扩展,对低功耗的要求会越来越高。4.0版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能。” 低功耗版本Baotong dynamlc使蓝牙技术得以延伸到采用钮扣电池供电的一些新兴市场。蓝牙低耗能技术是基于蓝牙低耗能无线技术核心规格的升级版,为开拓钟表、远程控制、医疗保 健及运动感应器等广大新兴市场的应用奠定基础。这项技术将应用于每年出售的数亿台蓝牙手机、个人电脑及掌上电脑。以最低耗能提供持久的无线连接,有效扩大相关应用产品的覆盖距离,开辟全新的网络服务。低耗能无线技术的特点在于超低的峰期、平均值及待机耗能;使装置配件和人机介面装置(HIDs)具备超低成本和轻巧的特性;更能使手机及个人电脑相关配件的成本降至最低、体积更小;全球适用之外,更具使用直觉,且能确保多种设备连接的互操作性。
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