ZigBee的未来发展趋势
智能家居zigbee技术与产品介绍

ZigBee技术产品十三大特性
• 9:采用安全性更强128位加密技术(AES, 比银行卡的DES加密安全十倍),目前在全 球还没有攻破的先例,相比传统的智能家居 降低了安全隐患。
智能家居系列产品
• 场景界面 - 主面板
当您要在家中看电影时,您要:开启电视 或投影仪、放下幕布、打开音响、调暗灯 光、拉上窗帘……这是“影院”场景。
当您要睡觉休息的时候,您要:关闭窗户、 光比灯光、打开安防设备、将空调调节成 睡眠模式、夜晚起来方便的时候,走道灯 光会自动亮起……这是“睡眠”场景。
• 无线技术
WIFI
一种短程无线传输技术,能够在数百米范围内 支持互联网接入的无线电信号。它的最大特点就是 方便人们随时随地接入互联网。但对于智能家居应 用来说缺点却很明显,功耗高、组网专业性强。高 功耗对于随时随地部署低功耗传感器是非常致命的 缺陷。另一个致命缺陷是安全性,随意买一张蹭网 卡就可以轻松破解wifi的账号和密码,这对于居家 安全是不利的。虽然wifi非常普及,但在智能家居 的应用中只是起到辅助补充的作用。
结论:智能家居产品的用户是万千普罗大众,也只有他们 才能给产业带来无穷的利润。如果不考虑普通用户的需求, 产品安装复杂,又存在着技术方面的先天缺陷,必然不为用 户所接受。无法快速打开市场,损失绝大部分的利润。
ZigBee与其他同类技术的比较
• 对比总结
使用感官对比:
物联传感ZigBee产品:ZigBee具有双向通信功能,家里灯 光电器的状态实时可见。响应速度超快,一个网关同时操作 2500个设备,全部开启时间不过1.2秒。
2024年智能墙壁开关市场发展现状

2024年智能墙壁开关市场发展现状1. 引言随着智能家居概念的兴起,智能墙壁开关作为智能家居的重要组成部分,正逐渐受到消费者的关注和青睐。
智能墙壁开关市场的发展也日益活跃,并呈现出一系列的发展现状。
本文将对智能墙壁开关市场的发展现状进行综述。
2. 智能墙壁开关的定义与特点智能墙壁开关是一种能够通过智能设备控制家庭电器和照明的开关。
相比传统的机械式墙壁开关,智能墙壁开关具有以下特点:•远程控制:通过智能手机、平板电脑等设备,用户可以远程控制墙壁开关,实现灯光和家电的开关操作,提高使用的便捷性。
•定时控制:智能墙壁开关可以设置定时开关功能,根据用户的需求自动控制灯光和家电的开关,节约能源并提高生活质量。
•场景控制:智能墙壁开关支持场景模式,用户可以根据不同的场景需求,一键控制多个设备,如回家场景、离家场景等,提供更加智能化的体验。
•兼容性:智能墙壁开关兼容多种智能家居协议,如WiFi、蓝牙、Zigbee 等,可以与其他智能设备进行互联互通,打造智能家居生态系统。
3. 2024年智能墙壁开关市场发展现状3.1 市场规模智能墙壁开关市场在过去几年里取得了快速增长。
根据市场研究机构的数据,预计到2025年,全球智能墙壁开关市场规模将达到xx亿美元。
市场规模的增长主要受到以下几个因素的影响:•智能家居概念普及:随着智能家居概念的普及,越来越多的消费者开始关注智能墙壁开关产品,推动了市场需求的增加。
•技术进步:随着技术的不断进步,智能墙壁开关的性能和稳定性得到不断提升,增加了消费者对其的认可和采购意愿。
•生活方式改变:现代人追求便捷和舒适的生活方式,智能墙壁开关作为实现智能化生活的关键设备之一,受到越来越多消费者的青睐。
3.2 市场竞争格局智能墙壁开关市场竞争激烈,主要供应商包括国际知名品牌和本土企业。
目前市场上的主要品牌包括XX、XX、XX等。
市场竞争格局的主要特点包括:•技术创新:各品牌都在不断进行技术创新和产品研发,提升产品性能,满足消费者不断增长的需求。
单片机中的网络通信技术

单片机中的网络通信技术网络通信技术在现代社会中起着举足轻重的作用,不仅在计算机等大型设备中应用广泛,而且在嵌入式系统中也扮演着重要角色。
尤其是在单片机领域,网络通信技术的应用为传感器网络、智能家居等领域开辟了广阔的发展空间。
本文将探讨单片机中的网络通信技术,包括其原理、应用以及未来的发展趋势。
一、网络通信技术原理在单片机中使用的网络通信技术一般分为有线和无线两种类型。
有线网络通信技术常用的有以太网、串口通信等,而无线网络通信技术则包括蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等。
无论是有线还是无线通信,其基本原理都是实现数据的传输和接收。
有线通信技术中,以太网是最常见的一种。
它通过物理层和数据链路层完成数据传输,使用RJ45接口将单片机与网络连接,将数据以数据帧的形式传输。
串口通信则采用串行通信的方式,将数据一个一个地传输,常见的有RS232和RS485。
无线通信技术中,蓝牙是广泛应用的一种技术。
它通过无线电波进行数据传输,常用于手机与周边设备的连接。
Wi-Fi则是无线局域网的一种技术,通过无线电波将数据传输到局域网中的其他设备。
ZigBee 是一种低功耗、近距离的无线通信技术,适用于物联网等领域。
二、单片机中的网络通信应用单片机中的网络通信技术广泛应用于各个领域,为嵌入式系统的智能化提供了支持。
以下是几个常见的应用案例:1. 传感器网络:通过无线网络通信技术,将传感器节点连接起来,实现数据的采集和传输。
这种应用在农业、环境监测等领域有着广泛的应用,实现了数据的实时监测和远程控制。
2. 智能家居:通过网络通信技术,将家居设备进行互联,实现远程控制和智能化管理。
比如通过手机App远程控制家里的灯光、空调等设备,提高了生活的便利性和舒适度。
3. 工业控制:单片机中的网络通信技术可以应用于工业控制系统中,实现分布式控制和远程监测。
传感器节点和执行器节点通过网络连接,实现工控系统的自动化控制。
三、单片机网络通信技术的发展趋势随着物联网的发展,单片机中的网络通信技术也在不断进步和演进。
短距离无线通信技术对比详解

短距离无线通信技术对比详解短距离无线通信技术对比详解1. 引言短距离无线通信技术在现代社会中扮演着至关重要的角色。
本文将对几种常见的短距离无线通信技术进行对比,以帮助读者了解它们的优缺点和适用场景。
2. Wi-Fi•Wi-Fi是一种常见的无线通信技术,广泛运用于家庭、商业场所和公共场所。
•优点:–传输速度快,能够支持高负载的数据传输。
–易于部署和扩展,可以覆盖较大的区域。
–可以连接多个设备同步进行数据交换。
•缺点:–信号受到物理障碍的限制,穿墙能力较差。
–信号稳定性受到干扰影响,可能导致数据传输中断。
–能耗相对较高,对电池寿命有一定影响。
3. 蓝牙•蓝牙是一种无线通信技术,主要用于设备之间的短距离通信。
•优点:–低功耗,适合用于移动设备和物联网应用。
–支持点对点和广播通信模式,可用于多设备互联。
–兼容性好,大多数现代设备都支持蓝牙通信。
•缺点:–传输速度相对较慢,适合传输小量数据。
–最大传输距离有限,通常不超过10米。
–对传输稳定性要求较高,距离过远或有干扰可能导致连接中断。
4. NFC•NFC(Near Field Communication)是一种短距离通信技术,常用于移动支付和数据传输。
•优点:–传输速度快,适合用于小额支付和文件共享。
–通信距离非常短,确保了数据的安全性。
–支持加密和身份验证,提供了更高的安全性。
•缺点:–通信距离非常有限,通常不超过几厘米。
–仅限于近距离通信,不适用于长距离数据传输。
–兼容性较差,需要设备之间具备NFC功能。
5. Zigbee•Zigbee是一种低功耗、低数据率短距离通信技术,主要用于物联网和传感器网络。
•优点:–低功耗,适合用于电池供电的设备。
–支持大规模设备互联,可用于物联网中的传感器网络。
–通信距离相对较远,可达几十米到几百米。
•缺点:–传输速率较低,适合传输小量数据。
–不适用于高负载的数据传输。
–部署和配置较为复杂,需专门的网关设备支持。
6. 总结短距离无线通信技术各有各的优缺点,需要根据具体应用场景进行选择。
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。
WiFi模块与ZigBee模块:区别、应用与前景

WiFi模块与ZigBee模块:区别、应用与前景内容摘要:本文将详细对比WiFi模块和ZigBee模块的特点和应用场景,分析它们在物联网领域中的优势和局限性,并探讨未来的发展趋势。
关键词:WiFi模块,ZigBee模块,物联网,无线传输,智能家居一、引言随着物联网技术的快速发展,无线传输模块在智能家居、智能工业等领域的应用越来越广泛。
其中,WiFi模块和ZigBee模块是最为常见的两种无线传输技术。
本文将重点介绍这两种技术的区别、应用场景以及未来的发展趋势。
二、WiFi模块简介WiFi技术以其高速率和广泛的设备兼容性在全球范围内得到了广泛应用。
其传输距离长、传输速度快,尤其在数据量大、稳定性要求相对较低的场合具有显著优势。
WiFi模块可应用于路由器、智能手机、平板电脑等设备上,为人们的生活和工作提供了极大的便利。
三、ZigBee模块简介ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4标准的无线通信技术,具有低功耗、低成本、自组网等特点。
ZigBee模块适用于自动控制和远程控制领域,可广泛应用于智能家居、工业自动化等领域。
与WiFi模块相比,ZigBee 更适合于传输小数据量、对功耗要求较高以及对网络稳定性有较高要求的场合。
四、WiFi模块与ZigBee模块的比较1.成本:从成本角度看,ZigBee模块的成本相对较低,适合大规模部署。
而WiFi模块的成本相对较高,但其在数据传输速率和设备兼容性方面具有优势。
2.传输距离与稳定性:WiFi模块的传输距离远且速度较快,但在障碍物较多的环境下稳定性较差。
ZigBee模块的传输距离较短,但具有较好的稳定性,适用于对实时性要求较高的场景。
3.自组网能力:ZigBee模块具有较强的自组网能力,可以实现多跳通信,有利于扩展网络覆盖范围。
而WiFi模块则不具备这一特点。
4.网络容量:ZigBee网络支持多达65000个节点,适合构建大规模的智能家居生态系统。
而WiFi模块则受限于设备的数量。
zigbee应用

zigbee应用ZigBee技术是一种低功耗、近距离、低速率无线通信技术,具有低功耗、低成本、简单易用等特点,广泛应用于智能家居、物联网、能源管理、电力控制等领域。
本文将从ZigBee技术的基本原理、应用案例以及未来发展等方面进行介绍,旨在帮助读者更好地理解和了解ZigBee技术的应用。
一、ZigBee技术基本原理ZigBee技术是一种基于IEEE802.15.4标准的无线通信技术,使用全球2.4GHz频段,采用工作在低速率模式下的设备,适用于大范围的低功耗应用。
ZigBee技术主要包含三个基本组件:设备、协调器和网络。
设备是指采用ZigBee技术的终端设备,如传感器、开关等,用于感知环境信息,并将其通过ZigBee网络传输到协调器。
协调器是ZigBee网络的核心节点,负责组网、路由和管理网络中的设备。
它还可以与上层网络(如无线局域网)进行通信,实现设备与互联网的连接。
网络是由协调器和多个设备组成的拓扑结构,通过ZigBee协议进行通信。
ZigBee网络分为星型、网状和混合三种结构,可以根据不同应用需求选择不同的拓扑结构。
ZigBee技术通过低功耗的无线通信方式实现设备之间的数据传输。
它采用短距离通信,通信距离一般在10-100米之间,适用于室内环境。
同时,ZigBee技术在传输过程中对数据进行了优化,采用了低速率的传输模式,降低了能耗。
二、ZigBee技术应用案例1. 智能家居智能家居是ZigBee技术最常见的应用领域之一。
通过将传感器、开关、灯光等设备连接到ZigBee网络中,实现对家居环境的智能控制。
用户可以通过智能手机、平板电脑等终端设备,远程控制家居设备的开关、调光、温度等功能,提高家居的舒适度和便利性。
2. 物联网ZigBee技术也广泛应用于物联网领域。
通过将物联网设备连接到ZigBee网络中,实现对物联网设备的监测、控制和管理。
例如,智能城市中的环境监测设备可以通过ZigBee网络将环境数据传输到中心服务器,实现对环境状况的实时监测和分析。
ZigBee和Z-Wave的区别与未来

ZigBee和Z-Wave的区别与未来ZigBee和Z-Wave短距离无线技术都用于远程监控和控制,但两种技术的规格和应用却不同。
在美国应用越来越广泛的家庭局域网(home-area network, HAN)中,两种技术都是理想选择。
本文将对比这两种广泛使用的无线技术(见表格)。
ZigBeeZigBee基于IEEE的802.15.4个人局域网(PAN)无线标准,是ZigBee联盟发起的开放式无线标准。
IEEE802.15.4标准提供网络的第一层(物理层,PHY)和第二层(媒体接入控制器,MAC),网络层和应用层由ZigBee堆栈软件提供。
ZigBee标准创建于九十年代,当时作为Wi-Fi和蓝牙之外的另一个选择用于某些场合。
IEE E802.15.4标准在2003年完成并在2006年得到升级。
ZigBee联盟成立于2004年,目的是维护该标准,同时继续开发并提供互操作性测试。
作为无线网状网络技术,ZigBee可以用于直接通信,但大多数应用基于星形或树状拓扑网状网络。
主节点控制其他的连接点,如果某个节点不能和另一节点通信,这两个节点就会作为中继器与通信范围内的其他的节点相连。
ZigBee可支持6.5万个节点。
ZigBee设备运行于免费的工业、科学和医疗(ISM)频段。
最受欢迎的配置都在2.4GHz 频带,而ZigBee定义了16个5MHz的运行频段。
最高数据率为250kbits/s,使用交错正交相移键控(OQPSK)。
ZigBee也支持其他的规格选择,如运行于915MHz(美国)上,以40kbits/s的速率传输,使用双相移相键控(BPSK)调制。
欧洲版标准使用868MHz频率,速率20kbits/s。
ZigBee的典型功率在1mW或0dBm,开阔空间的通信范围为10米。
不过根据情况,有时候也能达到更远的距离。
ZigBee和Wi-Fi以及蓝牙使用同个频段,因此共存是个大问题。
大多数收发器都有共存机制,将干扰最小化。
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ZigBee的未来发展趋势首先介绍了Zigbee技术的概念、特点及协议框架,在此基础上探讨了ZigBee技术的应用,最后对其发展趋势做了展望。
关键词ZigBee技术IEEE802.15.4 发展趋势1、简介ZigBee技术是一种应用于短距离范围内,低传输数据速率下的各种电子设备之间的无线通信技术。
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 形状的舞蹈来通知发现的新食物源的位置、距离和方向等信息,以此作为新一代无线通讯技术的名称。
ZigBee过去又称为“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”无线电技术,目前统一称为ZigBee技术。
2、ZigBee技术的特点自从马可尼发明无线电以来,无线通信技术一直向着不断提高数据速率和传输距离的方向发展。
例如:广域网范围内的第三代移动通信网络(3G)目的在于提供多媒体无线服务,局域网范围内的标准从IEEE802.11的1Mbit/s到IEEE802.11g的54Mbit/s的数据速率。
而当前得到广泛研究的ZigBee技术则致力于提供一种廉价的固定、便携或者移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线通信技术。
这种无线通信技术具有如下特点:功耗低:工作模式情况下,ZigBee技术传输速率低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短,其次在非工作模式时,ZigBee节点处于休眠模式。
设备搜索时延一般为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。
由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,使得ZigBee节点非常省电,ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。
同时,由于电池时间取决于很多因素,例如:电池种类、容量和应用场合,ZigBee技术在协议上对电池使用也作了优化。
对于典型应用,碱性电池可以使用数年,对于某些工作时间和总时间(工作时间+休眠时间)之比小于1%的情况,电池的寿命甚至可以超过10年。
数据传输可靠:ZigBee的媒体接入控制层(MAC层)采用talk-when-ready的碰撞避免机制。
在这种完全确认的数据传输机制下,当有数据传送需求时则立刻传送,发送的每个数据包都必须等待接收方的确认信息,并进行确认信息回复,若没有得到确认信息的回复就表示发生了碰撞,将再传一次,采用这种方法可以提高系统信息传输的可靠性。
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。
同时ZigBee针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和休眠状态激活的时延都非常短。
网络容量大:ZigBee低速率、低功耗和短距离传输的特点使它非常适宜支持简单器件。
ZigBee定义了两种器件:全功能器件(FFD)和简化功能器件(RFD)。
对全功能器件,要求它支持所有的49个基本参数。
而对简化功能器件,在最小配置时只要求它支持38个基本参数。
一个全功能器件可以与简化功能器件和其他全功能器件通话,可以按3种方式工作,分别为:个域网协调器、协调器或器件。
而简化功能器件只能与全功能器件通话,仅用于非常简单的应用。
一个ZigBee的网络最多包括有255个ZigBee网路节点,其中一个是主控(Master)设备,其余则是从属(Slave)设备。
若是通过网络协调器(Network Coordinator),整个网络最多可以支持超过64000个ZigBee网路节点,再加上各个Network Coordinator可互相连接,整个ZigBee网络节点的数目将十分可观。
兼容性:ZigBee技术与现有的控制网络标准无缝集成。
通过网络协调器(Coordinator)自动建立网络,采用载波侦听/冲突检测(CSMA-CA)方式进行信道接入。
为了可靠传递,还提供全握手协议。
安全性:Zigbee提供了数据完整性检查和鉴权功能,在数据传输中提供了三级安全性。
第一级实际是无安全方式,对于某种应用,如果安全并不重要或者上层已经提供足够的安全保护,器件就可以选择这种方式来转移数据。
对于第二级安全级别,器件可以使用接入控制清单(ACL)来防止非法器件获取数据,在这一级不采取加密措施。
第三级安全级别在数据转移中采用属于高级加密标准(AES)的对称密码。
AES可以用来保护数据净荷和防止攻击者冒充合法器件。
实现成本低:模块的初始成本估计在6美元左右,很快就能降到1.5-2.5美元,且Zigbee 协议免专利费用。
目前低速低功率的UWB芯片组的价格至少为20美元。
而ZigBee的价格目标仅为几美分。
3、ZigBee协议框架Zigbee是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开发的组网、安全和应用软件方面的技术标准。
与其他无线标准如802.11或802.16不同,Zigbee和802.15.4以250Kbps 的最大传输速率承载有限的数据流量。
ZigBee V1.0版本的网络标准连同灯光控制设备描述已于2004年底推出,其它应用领域及相关设备的描述也会在随后的时间里陆续发布。
如图1所示。
图1 ZigBee 协议框架在标准规范的制订方面,主要是IEEE 802.15.4小组与ZigBee Alliance两个组织,两者分别制订硬件与软件标准,两者的角色分工就如同IEEE 802.11小组与Wi-Fi之关系。
在IEEE 802.15.4方面,2000年12月IEEE成立了802.15.4小组,负责制订MAC与PHY(物 2理层)规范,在2003年5月通过802.15.4标准,802.15.4任务小组目前在着手制订802.15.4b标准,此标准主要是加强802.15.4标准,包括:解决标准有争议的地方、降低复杂度、提高适应性并考虑新频段的分配等。
ZigBee建立在802.15.4标准之上,它确定了可以在不同制造商之间共享的应用纲要。
802.15.4仅仅定义了实体层和介质访问层,并不足以保证不同的设备之间可以对话,于是便有了ZigBee联盟。
ZigBee兼容的产品工作在IEEE802.15.4的PHY上,其频段是免费开放的,分别为2.4GHz (全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲)。
采用ZigBee技术的产品可以在2.4GHz上提供250kbit/s(16个信道)、在915MHz提供40kbit/s(10个信道)和在868MHz上提供20kbit/s (1个信道)的传输速率。
传输范围依赖于输出功率和信道环境,介于10m到100m之间,一般是30m左右。
由于ZigBee使用的是开放频段,已有多种无线通讯技术使用。
因此为避免被干扰,各个频段均采用直接序列扩频技术。
同时,PHY的直接序列扩频技术允许设备无需闭环同步。
在这3个不同频段,都采用相位调制技术,2.4GHz采用较高阶的QPSK调制技术以达到250kbit/s的速率,并降低工作时间,以减少功率消耗。
而在915MHz和868MHz方面,则采用BPSK的调制技术。
相比较2.4GHz频段,900MHz频段为低频频段,无线传播的损失较少,传输距离较长,其次此频段过去主要是室内无绳电话使用的频段,现在因室内无绳电话转到2.4GHz,干扰反而比较少。
在MAC层上,主要沿用WLAN中802.11系列标准的CSMA/CA方式,以提高系统兼容性,所谓的CSMA/CA是在传输之前,会先检查信道是否有数据传输,若信道无数据传输,则开始进行数据传输,若产生碰撞,则稍后一段时间重传。
在网络层方面,ZigBee联盟制订可以采用星形和网状拓扑,也允许两者的组合,称为丛集树状。
根据节点的不同角色,可分为全功能设备(Full-Function Device;FFD)与精简功能设备(Reduced-Function Device;RFD)。
相较于FFD,RFD的电路较为简单且存储体容量较小。
FFD的节点具备控制器(Controller)的功能,能够提供数据交换,而RFD则只能传送数据给FFD或从FFD接收数据。
ZigBee协议套件紧凑且简单,具体实现的硬件需求很低,8位微处理器80c51即可满足要求,全功能协议软件需要32K字节的ROM,最小功能协议软件需求大约4K字节的ROM。
图2 ZigBee 无线网络的拓扑结构4、基于ZigBee技术的应用随着ZigBee规范的进一步完善,许多公司均在着手开发基于ZigBee的产品。
采用ZigBee 技术的无线网络应用领域有家庭自动化、家庭安全、工业与环境控制与医疗护理、检测环境、监测、监察保鲜食品的运输过程及保质情况等等。
其典型应用领域如下:4.1 数字家庭领域可以应用于家庭的照明、温度、安全、控制等。
ZigBee模块可安装在电视、灯泡、遥控器、儿童玩具、游戏机、门禁系统、空调系统和其它家电产品等,例如在灯泡中装置ZigBee 模块,则人们要开灯,就不需要走到墙壁开关处,直接通过遥控便可开灯。
当你打开电视机时,灯光会自动减弱;当电话铃响起时或你拿起话机准备打电话时,电视机会自动静音。
通过ZigBee终端设备可以收集家庭各种信息,传送到中央控制设备,或是通过遥控达到远程控制的目的,提供家居生活自动化、网络化与智能化。
韩国第三大移动手持设备制造商Curitel Communications公司已经开始研制世界上第一款Zigbee手机,该手机将可通过无线的方式将家中或是办公室内的个人电脑、家用设备和电动开关连接起来。
这种手机融入了“Zigbee”技术,能够使手机用户在短距离内操纵电动开关和控制其他电子设备。
4.2 工业领域通过ZigBee网络自动收集各种信息,并将信息回馈到系统进行数据处理与分析,以利工厂整体信息之掌握,例如火警的感测和通知,照明系统之感测,生产机台之流程控制等,都可由ZigBee网络提供相关信息,以达到工业与环境控制的目的。
韩国的NURI Telecom在基于Atmel和Ember的平台上成功研发出基于ZigBee技术的自动抄表系统。
该系统无需手动读取电表、天然气表及水表,从而为公用事业企业节省数百万美元,此项技术正在进行前期测试,很快将在美国市场上推出。
4.3 智能交通如果沿着街道、高速公路及其他地方分布式地装有大量ZigBee终端设备,你就不再担心会迷路。
安装在汽车里的器件将告诉你,你当前所处位置,正向何处去。
全球定位系统(GPS)也能提供类似服务,但是这种新的分布式系统能够向你提供更精确更具体的信息。
即使在GPS覆盖不到的楼内或隧道内,你仍能继续使用此系统。
从ZigBee无线网络系统能够得到比GPS多很多的信息,如限速、街道是单行线还是双行线、前面每条街的交通情况或事故信息等。
使用这种系统,也可以跟踪公共交通情况,你可以适时地赶上下一班车,而不至于在寒风中或烈日下在车站等上数十分钟。