【通信】蓝牙、红外和一般的无线通信技术各自的特点和相互比较精品文档6页
基于无线通信技术的蓝牙与红外技术的比较与分析

" 十倍速时代 " 降临了。 无线通信的应用已深入到人们生活和工作的各个方
面,包括日常使用的手机、无线电话等,其中 3G、WLAN、 UWB、、宽带卫星系统、数字电视都是 21 世纪最热门的无线 通信技术的应用。
表 1 蓝牙与红外线模块比较表
蓝牙模块
红外线收发模块
传输距离 10 米
1米
传输特性
可以在任何角度作传播输 只能在特定角度范围内
(7)缺点:蓝牙是一种还没有完全成熟的技术,尽管被描 述得前景诱人,但还有待于实际使用的严格检验。蓝牙的通 讯速率也不是很高,在当今这个数据爆炸的时代,可能也会 对它的发展有所影响。ISM 频段是一个开放频段,可能会受
到诸如微波炉、无绳电话、科研仪器、工业或医疗设备的干 扰。
红外通讯技术,通讯距离短,通讯过程中不能移动,遇障 碍物通讯中断。目前广泛使用的 SIR 标准通讯速率较低 (115.2kbit/s)。红外通讯技术的主要目的是取代线缆连接进 行无线数据传输,功能单一,扩展性差。
作者简介:续蕾,女,辽宁本溪人,硕士研究生,副教授,研究方向:计算机应用。
具有完整安全机制
安全性低
可以在嵌入式系统移动时做 需要在静止状态下做传输
传输操作
操作
1Mb/s
4Mb/s
40 元以上
8 ̄16 元左右
— 72 —
经验交流 学术探讨
(2)通讯角度:蓝牙、红外数据通讯技术的数据载体都 是电磁波,但红外波长短,蓝牙所使用的电磁波波长长,红 外的单向性好,而蓝牙发射数据时是向整个球面发散的,并 且由于波长长,还可以绕开障碍物。所以使用时,两个红外 通信设备之间需对准,而蓝牙无此限制。但同时正因为如 此,红外设备发送的数据几乎不太可能被其它设备所截获, 而蓝牙设备发出去的数据很容易被其它设备所截获,虽然 要分析出数据中的真正内容可能需要很高的技术水平,但 这的确会导致蓝牙安全性降低。
红外、蓝牙和语音遥控器各自有什么特点?

红外、蓝牙和语音遥控器各自有什么特点?由于时下智能家电的兴起有部分设备已经开始支持人工语音操控了,但此技术还没有广泛流行,所以日常生活中人们还是离不开各种遥控器的,今天小编就带大家看一下,不同功能的遥控器之间都有什么区别,并为大家带来市面上主流的五款电视盒子使用遥控器对比分析。
【红外线遥控器】红外遥控器的技术发展于红外通讯技术,利用红外线来传递数据,是无线通讯技术的一种。
红外通讯技术不需要实体连线,简单易用且实现成本较低,因而广泛应用于小型移动设备互换数据和电器设备的控制中,这种也是我们生活中最常见的一种。
【蓝牙遥控器】也是因为红外线的直射特性,红外通讯技术不适合传输障碍较多的地方,这种场合下一般选用蓝牙技术,蓝牙(Bluetooth)是一种无线技术标准,用来让固定与移动设备,在短距离间交换数据,以形成个人局域网(PAN)。
其使用短波特高频(UHF)无线电波,经由2.4至2.485 GHz的ISM频段来进行通信。
【语音遥控器】语音遥控器不怕遮挡、无需瞄准,可以实现360度无死角遥控。
只需对着遥控器说出想看的内容,就可达到遥控需求,而且现在有很多智能电视的语音遥控器还支持多种方言,可以说是非常方便了。
今天我们还为大家带来了五款电视盒子(小米盒子4、企鹅极光盒子1s、海美迪H7四代白金版、天猫魔盒M17、云网行CR19),分别对他们进行遥控器方面的测试,下面就一起来看看测试结果吧。
小米盒子4:标配蓝牙语音遥控器,搭载蓝牙4.1 技术,具有更低的功耗,更远、更稳定的传输距离。
企鹅极光盒子1s:标配蓝牙语音遥控器,标配蓝牙4.0,相比之前几代蓝牙技术,功耗更低。
除了以上两款盒子标配蓝牙语音遥控器外,其余三款盒子:天猫魔盒M17、海美迪H7四代白金版、云网行CR19均配备红外遥控器。
我们经过测试对比,天猫魔盒M17和云网行CR19在有遮挡物的情况下无法操控,而海美迪H7四代白金版在有遮挡物情况下,依旧能够顺利操控(测试过程中,遮挡物与电视盒子间距5cm左右)。
主流的无线技术有哪几种

主流的无线技术有哪几种描述说起智能家居的无线控制方式,与无线技术的发展是息息相关的。
随着科技的高速发展无线技术也有着日新月异的进步。
基本上一种新的无线技术出现,智能家居产品中都会立即跟进。
基于无线控制的智能家居具有应用灵活、无需布线、扩展性好、移动便利等特点。
目前,全球通用的无线技术主要包括如下几种:红外、蓝牙、RFID、ZigBee、WIFI等。
下面我们分别来简单说一下。
一、红外技术--最广泛的通信和遥控技术红外线传输是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。
红外遥控装置具有体积小、功耗低、成本低等特点。
现在的家用电视、空调等电器上基本都是使用的红外遥控技术。
红外探测技术分为主动式红外探测和被动式红外探测两类。
这两类红外探测技术在智能家居中有着不同的应用方式。
主动式红外探测是通过红外线发射器发出一束或者多束经过调制处理的平行红外光束,由红外线接收器进行接收并转换为数字信号发送给报警控制器,若传输区间出现障碍物,就会触发报警。
主动式红外探测在家庭报警系统中有着广泛应用。
例如,在窗户两侧安装一对红外发射器和接收器,如果有物体通过,就会马上报警。
红外线传输可以应用于家电设备之间的数据传输,例如:音频传输。
无线红外技术最大的优点是带宽大,甚至超过其他几种主流无线技术。
这就意味着采用红外无线技术的音频产品可以不用压缩就能传输大容量的音频信号,同时还能以更高的码率格式运行。
二、WIFI技术--短程无线传输技术WiFi是一种可以将个人计算机、手持设备(手机、平板电脑等)等终端以无线方式互相连接的技术。
WiFi俗称无线宽带,是一种短程无线通信技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。
WiFi技术的主要优点有:第一,无线电波的覆盖范围广,半径可达100m,所以不要说一间几十平米的办公室,甚至一个几十米高的大楼都可以全部覆盖。
第二,传输速度非常快,可以达到11Mbps。
虽然WiFi技术已经非常先进,但是基于WiFi技术的大规模商业应用却很少。
物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术物联网建设中,短距离无线通信技术是至关重要的一环。
短距离无线通信技术不仅能够实现物联网中设备的互联互通,还可以提高物联网设备的安全性和可靠性。
本文将介绍短距离无线通信技术的种类,以及其在物联网建设中的重要性。
短距离无线通信技术包括红外技术、无线射频技术、蓝牙技术、ZigBee技术、NFC(近场通信)技术等。
这些技术之间有着不同的特点和应用场景。
以下是各种短距离无线通信技术的简介:1.红外技术:红外技术是通过红外线通信实现数据传输的一种短距离无线通信技术。
它的特点是在短距离内,具有高速传输的能力。
由于其传输距离较短,所以应用场景主要是在人机交互设备上,如遥控器、红外口袋等。
3.蓝牙技术:蓝牙技术是一种无线通信技术,通过蓝牙模块实现设备之间的数据传输。
它的特点是传输速度较快,传输距离较远,同时还能耗更低。
蓝牙技术广泛应用于智能手环、耳机、智能家居等场景上。
5.NFC技术:NFC技术是一种近距离无线通信技术,具有快速简便的特点。
它主要用于设备与设备之间的近距离通信,例如移动支付和物联网设备的配置。
在物联网建设中,短距离无线通信技术的应用非常重要。
它们可以通过连接物联网中的设备,实现设备之间的智能化互联互通。
在物联网中,每一个设备都需要有一个唯一的标识码,短距离无线通信技术可以实现设备之间的识别和连接。
此外,短距离无线通信技术可以提高物联网设备的安全性和可靠性。
通过采用加密和身份验证等安全技术,可以保证物联网设备之间的数据传输是受保护的。
而且,由于短距离无线通信技术的传输距离相对较短,可以减少干扰和误传的可能。
常见无线通信技术

常见无线通信技术
常见的无线通信技术包括:
1. Wi-Fi:一种使用无线电波进行局域网通信的技术,常用于家庭、企业和公共场所的无线上网。
2. 蓝牙:一种短距离无线通信技术,用于在手机、耳机、音箱等设备之间进行无线数据传输和连接。
3. GPS:全球定位系统,使用卫星信号和地面接收器来确定地球上任何一个模糊的定位。
4. 5G:第五代移动通信技术,具有更高的数据传输速度、更低的延迟和更多的设备连接能力。
5. 手机网络:例如2G、3G和4G,用于实现移动电话通信、数据传输和互联网访问。
6. 红外线通信:使用红外线传输数据的无线通信技术,常用于遥控器、红外数据传输等。
7. 无线电广播:通过无线电波传播音频、视频和数据的技术,包括AM和FM广播、卫星广播等。
8. NFC(近场通信):一种短距离高频通信技术,用于在移动设备之间进行快速无线连接和数据传输。
9. RFID(射频识别):一种使用无线电技术进行自动识别和跟踪物体的技术,常用于物流、库存管理等领域。
这些是一些常见的无线通信技术,每种技术都有不同的应用和特点,满足了人们在不同场景下的通信需求。
红外通讯技术与蓝牙区别解析

关键 词 : 红外 ; 通讯 技 术 ; 蓝 牙技 术
在 无线 通 讯技 术 中红 外线 技术 与蓝 牙技 术 分别 是
之间进行完全免费的无线信息交换。 利用“ 蓝牙” 技术 , 能够有效地简化移动通信终端设备之 间的通信 ,也能
够 简化 设 备与 因特 网 I n t e r n e t 之 间 的通信 , 使 数 据传 输 变 得更 加 迅速 高效 。蓝牙 采 用分 散式 网络结 构 以及 快 跳 频 和短包 技术 , 支持 点对 点 及点 对 多点 通信 , 工作 在 全 球通 用 的 2 . 4 G Hz I S M( 即工 业 、 科学 、 医学 ) 频 段 。蓝 牙 技术 的数据 速 率 为 1 Mb p s ,采 用 时 分双 工 传 输方 案 实 现全 双工传 输 , 能够 同时传 递 和接 收信号 1 2 技 术 最先 使 有 线连 接变成 无线 连接 , 虽然 传输 距 离 只能在 0 ~ l m的
红外 通讯 技 术 是指 利 用红 外线 来 传输 信 号 的通 信 方式 , 是一 种点 对点 的数 据 传输 协 议 , 是一 种 对设 备 线 缆 连接 的一 种替 代 方式 。红外 通讯 技 术 的通 讯距 离 一 般在 1 m以内, 数 据 传输 速 度 最 快大 约 为 1 6 Mb p s 在 红
2 . 2 蓝 牙技 术的 优 势特点
信息技术
的 区别 包 括三 个方 面 :
一
蓝牙技术是在两个设备之 间进行无线短距离通信 的一种最简单 、 便捷的方法 , 蓝牙技术的特点主要体现
在 以下几 个 方面 : ( 1 ) 蓝 牙技 术 经过 全 球 认证 , 支 持 范 围广 。 蓝牙 技
信, 皇 , 技 术
无线通信技术各自的特点和相互比较

无线通信技术各自的特点和相互比较无线通信技术各自的特点和相互比较目前使用较广泛的近距无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。
同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:Zigbee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。
它们都有其立足的特点,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。
1、蓝牙技术bluetooth技术是近几年出现的,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。
蓝牙技术诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。
该技术还陆续获得PC行业业界巨头的支持。
1998年,蓝牙技术协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba 等5家公司达成一致。
蓝牙协议的标准版本为802.15.1,由蓝牙小组(SIG)负责开发。
802.15.1的最初标准基于蓝牙1.1实现,后者已构建到现行很多蓝牙设备中。
新版802.15.1a 基本等同于蓝牙1.2标准,具备一定的QoS特性,并完整保持后向兼容性。
但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。
蓝牙 红外 WIFI区别

蓝牙和WIFI都属于无线通信网络标准。
它们的相同点是都工作在ISM2.4GHz公共频段。
不同的地方是,蓝牙使用的是FHSS(跳频扩谱)方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz 的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽。
调制方式是GFSK(高斯频移键控),可以同时进行数据和语音的无线通信,通信距离一般是10米,在今年4月份推出的最新的版本Bluetooth4.0传输距离可以达到50米。
现在各种数码产品中基本上都可以集成蓝牙功能,比如,手机,耳机,打印机,键鼠,相机等等,使用范围极其广泛。
而wifi所使用的协议时IEEE802.11b局域网协议,它的传输范围100米,速度最大可以达到11Mbps,使用的是DSSS(直序列扩频)和QPSK或BPSK(相移键控),带宽是22MHz。
主要提供的是无线上网业务,因此经常可以在需要无线移动上网的设备中看到它的身影,比如笔记本,PDA,智能手机等。
还有一点,蓝牙属于WPAN无线个域网,楼上的说的差不多,即点对点。
而wifi属于WLAN 无线局域网,多个终端同时传输的网路模式。
由于两者在同一频段工作,它们之间的互干扰问题一直是讨论的焦点。
现在刚好在准备这方面的PPT,就简单介绍这些!O(∩_∩)O哈哈~蓝牙需要设备匹配,只能点到点连接;WIFI相当于无线路由,可以实现一对多的连接。
蓝牙 WIFI(无线局域网络信号)都是用的无线电波传递的信号。
只不过频段不同。
蓝牙是以无线LAN的IEEE802.11标准技术为基础的,使用2.45GHz ISM全球通自由波段。
WiFi与蓝牙共同使用24GHz波段,难以避免有电波干扰现象,不过后果并不严重,通常只会减慢速率而已。
而红外则是利用红外线传递数据。
我们的遥控器也是利用红外线传递数据的。
是三者中速度最慢的一个。
两者的区别主要在使用的无线频段传输距离和速度上面蓝牙的功耗非常小所以适合手机近距离的小文件传输 wifi 速度高距离远适合网络应用连接WIFI是无线局域网。
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蓝牙、红外和一般的无线通信技术各自的特点和相互比较目前使用较广泛的近距无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。
同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:Zigbee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。
它们都有其立足的特点,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。
蓝牙技术bluetooth)技术是近几年出现的,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。
蓝牙技术诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。
该技术还陆续获得PC行业业界巨头的支持。
1998年,蓝牙技术协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba等5家公司达成一致。
蓝牙协议的标准版本为802.15.1,由蓝牙小组(SIG)负责开发。
802.15.1的最初标准基于蓝牙1.1实现,后者已构建到现行很多蓝牙设备中。
新版802.15.1a基本等同于蓝牙1.2标准,具备一定的QoS特性,并完整保持后向兼容性。
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(Wireless Fidelity,无线高保真)也是一种无线通信协议,正式名称是IEEE802.11b,与蓝牙一样,同属于短距离无线通信技术。
Wi-Fi速率最高可达11Mb/s。
虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100 m左右。
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,就能以最高约11Mb/s的速度接入Web。
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。
最初的IEEE802.11规范是在1997年提出的,称为802.11b,主要目的是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率也是2.4GHz,与无绳电话、蓝牙等许多不需频率使用许可证的无线设备共享同一频段。
随着Wi-Fi协议新版本如802.11a和802.11g 的先后推出,Wi-Fi 的应用将越来越广泛。
速度更快的802.11g使用与802.11b相同的正交频分多路复用调制技术。
它工作在2.4GHz频段,速率达54Mb/s。
根据最近国际消费电子产品的发展趋势判断,802.11g将有可能被大多数无线网络产品制造商选择作为产品标准。
微软推出的桌面操作系统WindowsXP和嵌入式操作系统WindowsCE,都包含了对Wi-Fi的支持。
其中,WindowsCE同时还包含对Wi-Fi 的竞争对手蓝牙等其它无线通信技术的支持。
由于投资802.11b的费用降低,许多厂商介入这一领域。
Intel推出了集成WLAN技术的笔记本电脑芯片组,不用外接无线网卡,就可实现无线上网。
IrDA技术红外线数据协会IrDA(Infrared Data Association)成立于1993年。
起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2 kb/s速率传输数据,很快发展到4Mb/s以及16Mb /s的速率。
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(Near Field Communication,近距离无线传输)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。
此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。
每个电子设备都有自己的专用应用菜单,而 NFC可以创建快速安全的连接,而无需在众多接口的菜单中进行选择。
与知名的蓝牙等短距离无线通讯标准不同的是,NFC的作用距离进一步缩短且不像蓝牙那样需要有对应的加密设备。
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。
NFC有三种应用类型:设备连接。
除了无线局域网,NFC也可以简化蓝牙连接。
比如,手提电脑用户如果想在机场上网,他只需要走近一个Wi-Fi热点即可实现。
实时预定。
比如,海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行票卷购买。
而且,这些芯片无需独立的能源。
移动商务。
飞利浦Mifare技术支持了世界上几个大型交通系统及在银行业为客户提供Visa卡等各种服务。
索尼的FeliCa非接触智能卡技术产品在中国香港及深圳、新加坡、日本的市场占有率非常高,主要应用在交通及金融机构。
总而言之,这项新技术正在改写无线网络连接的游戏规则,但NFC的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。
所以如今后来居上的NFC发展态势相当迅速!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联盟成立于2001年8月。
2002年下半年,Invensys、Mitsubishi、Motorola以及Philips半导体公司四大巨头共同宣布加盟ZigBee联盟,以研发名为ZigBee的下一代无线通信标准。
到目前为止,该联盟大约已有27家成员企业。
所有这些公司都参加了负责开发ZigBee 物理和媒体控制层技术标准的IEEE 802.15.4工作组。
ZigBee联盟负责制定网络层以上协议。
目前,标准制订工作已完成。
ZigBee协议比蓝牙、高速率个人区域网或802.11x无线局域网更简单实用。
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。
ZigBee技术特点主要包括以下几个部分:数据传输速率低。
只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。
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个月以上。
这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
成本低。
因为ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本; 积极投入ZigBee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具价格竞争力。
网络容量大。
每个ZigBee网络最多可支持255个设备,也就是说每个ZigBee设备可以与另外254台设备相连接。
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的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
工作频段灵活。
使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。
根据ZigBee联盟目前的设想,ZigBee的目标市场主要有PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆)、消费类电子设备(TV、VCR、CD、 VCD、DVD等设备上的遥控装置)、家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警等)、玩具(电子宠物)、医护(监视器和传感器)、工控(监视器、传感器和自动控制设备)等非常广阔的领域。