2.4g无线通信协议

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wifi协议标准

wifi协议标准

wifi协议标准Wi-Fi协议标准。

Wi-Fi技术是无线局域网技术的一种,它可以让用户在不需要使用网络线缆的情况下,通过无线方式接入互联网。

而Wi-Fi协议标准则是指规定了Wi-Fi网络设备之间通信规则的一系列标准。

这些标准的制定,使得不同厂商生产的Wi-Fi设备可以相互兼容,实现互联互通。

目前,Wi-Fi协议标准主要包括802.11系列标准,其中最为常见的是802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。

这些标准在不同的时间段内相继出台,每一个标准都有其独特的特点和应用场景。

首先,802.11b标准是Wi-Fi技术的首个标准,它在1999年发布。

该标准工作在2.4GHz频段,最大传输速率为11Mbps。

虽然在现今看来速率较低,但该标准的推出标志着Wi-Fi技术的诞生,为后续的Wi-Fi标准奠定了基础。

其次,802.11g标准在2003年发布,它在2.4GHz频段工作,最大传输速率为54Mbps。

相比于802.11b标准,802.11g标准在速率上有了大幅提升,成为了当时的主流Wi-Fi标准。

随后,802.11n标准于2009年发布,它可以在2.4GHz和5GHz频段工作,最大传输速率可达300Mbps或更高。

802.11n标准引入了多输入多输出(MIMO)技术,大大提高了Wi-Fi网络的覆盖范围和传输速率,成为Wi-Fi技术的重要里程碑。

随着技术的不断发展,802.11ac标准在2013年发布,它主要工作在5GHz频段,最大传输速率可达1Gbps甚至更高。

该标准采用了更多的天线和更宽的信道,进一步提升了Wi-Fi网络的性能,适用于大型企业和高密度用户的场景。

最新的Wi-Fi标准是802.11ax,它于2019年发布。

802.11ax标准主要在2.4GHz和5GHz频段工作,最大传输速率可以达到10Gbps。

该标准引入了OFDMA技术,可以更好地支持大量设备同时连接,提高了整个网络的效率和稳定性,适用于物联网和高密度部署的场景。

2.4g 模块工作原理

2.4g 模块工作原理

2.4g模块工作原理
2.4G无线模块是一种基于IEEE 802.15.4标准的无线通信模块,它采用射频技术实现无线通信,其工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1.发射信号:当需要发送数据时,
2.4G无线模块会将数字信号转换为模拟信号,并经过调制后通过天线以电磁波的形式发射出去。

2.接收信号:接收端的天线接收到发射端发出的电磁波后,将其转换为模拟信号,并经过解调和数字信号处理后还原成原始的数字信号。

3.数据传输:2.4G无线模块通过点对点或点对多点的方式进行数据传输,可以实现高速数据通信和低功耗传输。

4.安全加密:为了保证数据的安全性,2.4G无线模块支持多种加密算法,如AES、DES等,可以对数据进行加密和解密处理,防止数据被非法窃取和篡改。

总之,2.4G无线模块的工作原理基于射频技术,通过电磁波进行数据传输,具有高速、低功耗、安全可靠等优点,广泛应用于物联网、智能家居、远程控制等领域。

2.4g和uhf原理

2.4g和uhf原理

2.4g和uhf原理
2.4GHz和UHF(Ultra High Frequency)是无线通信中使用的频段,它们有着不同的工作原理:
2.4GHz:
频段:2.4GHz频段属于ISM(工业、科学和医学)频带,是无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙等通信协议经常使用的频段。

原理:2.4GHz通信基于无线电波,它利用射频信号进行信息传输。

设备在此频段工作时,通过调制和解调射频信号来实现数据的发送和接收。

Wi-Fi和蓝牙技术是常见的使用2.4GHz频段的例子。

UHF(Ultra High Frequency):
频段:UHF频段通常涵盖300MHz至3GHz的范围,主要用于广播、电视、卫星通信以及无线电通信等领域。

原理:UHF通信同样是基于射频信号的,但频率更高。

它可以穿透一些障碍物,具有较远的传输范围,因此常用于广播和电视传输,同时也在业余电台、卫星通信等领域得到应用。

总体而言,这两者的原理都基于射频通信,但频段和具体应用有所不同。

2.4GHz通常用于无线局域网和蓝牙等短距离通信,而UHF 则广泛用于广播、电视和一些长距离通信应用。

1。

超低成本的2.4G超远距离无线遥控、无线传输方案随笔

超低成本的2.4G超远距离无线遥控、无线传输方案随笔

超低成本的2.4G超远距离⽆线遥控、⽆线传输⽅案随笔其实⽬前2.4G的传输距离为什么近,其最本质的原因是1:该公共频道带宽不⾜,⼿机,蓝⽛,wifi都占⽤这个频道。

2:功率必须符合100mw,增益在17dbm以下,不然过不了FCC、国家标准。

也因此意味着你⽆法通过加⼤功率的办法来增加距离。

有⼈会反问我:⽹络上有看过⼈家wifi能传300km的呢。

是的,我也相信这是真的。

只是这根本没有可⽐性,也没有实⽤价值。

这好⽐你硬要在⾃⾏车上实现飞机那样的速度,你说可以吗?我的答案是完全可以。

我需要增加最先进的动⼒设备,加最轻的机壳材料,加最好的传感器,把飞机上得所有东西放在⾃⾏车上。

相信最后做出来的⾃⾏车飞机,那完全就不叫⾃⾏车了,也许最后我们连⾃⾏车的轮⼦都看不到了。

更可悲的是这个产品的造价也许够⼈家飞机⼚做⼏台这样的飞机出来了。

如果你得产品要获得出⼝到美国,中欧⼀些国家的话。

使⽤2.4G的公共频道是不需要申请的。

但是辐射功率必须在100mv以下。

甚⾄有些国家还要求RF发送的时间间隙要在3ms以上。

否则你的产品没办法在这些国家销售。

中国的话没有强制的要求,但2016年之后中国也会出台相关的强制标准。

那是不是除了上⾯两个条件,就没有其他办法来增加传输的距离了呢?答案当然是可以。

本⽂就针对该问题提出了⼀整套的解决⽅案。

⾄于你能不能领悟到其中的奥秘,那就看你的造化了。

废话少说,我们转⼊正题。

⽅案好不好,⾸先我们得要选⼀个好的硬件平台,就好像做饭⼀样,巧妇难为⽆⽶之炊,我们要做⼀个上好的⽜扒,选对⽜⾁是关键。

⽆线传输中,选对⼀个RF芯⽚是⾮常重要的。

那如何选对⼀颗好的芯⽚呢,其实⽆线传输最重要的⼀个指标就是灵敏度和传输速率。

理论上是灵敏度越⾼,传输距离会越远。

传输速率越快,传输距离也会越远。

简单的说,就是你灵敏度⾼了,同样的距离下,你很微弱的信号都能让对⽅接收到,然后你才有条件来作数据的转换,才能变成有效的信息。

2.4g频段发射功率限制法规

2.4g频段发射功率限制法规

2.4g频段发射功率限制法规一、引言2.4g频段是无线通信中常用的频段之一,广泛应用于W i-F i、蓝牙等无线设备中。

为了保证通信质量和避免频段资源的过度使用,各国都制定了相应的发射功率限制法规。

本文将介绍2.4g频段发射功率限制法规的相关内容。

二、2.4g频段发射功率限制法规概述2.4g频段发射功率限制法规是指针对2.4g频段中的发射设备所制定的发射功率限制规定。

这些规定旨在保证2.4g频段的无线设备在合理范围内使用频谱资源,避免相互干扰和频段堵塞。

三、2.4g频段发射功率限制法规的国际标准1.I E E E802.11标准I E EE802.11标准是指W i-F i技术标准,规定了2.4g频段中的无线局域网设备的发射功率限制。

根据IE EE802.11标准,2.4g频段内的设备在20MH z带宽下的最大发射功率为100mW。

2.蓝牙标准蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,也广泛应用于2.4g频段中。

根据蓝牙标准,2.4g频段内的蓝牙设备的发射功率限制为10m W。

四、2.4g频段发射功率限制法规的地区差异1.美国在美国,2.4g频段的发射功率限制由美国联邦通信委员会(F C C)负责制定和执行。

根据F CC规定,2.4g频段内的设备的发射功率限制为1瓦(30dB m)。

2.欧洲在欧洲,2.4g频段的发射功率限制由欧洲电信标准化协会(E T SI)负责制定和执行。

根据E TS I标准,2.4g频段内的设备的发射功率限制为100mW(20d Bm)。

3.中国在中国,2.4g频段的发射功率限制由国家无线电管理委员会(S RR C)负责制定和执行。

根据S RR C规定,2.4g频段内的设备的发射功率限制为20d Bm。

五、2.4g频段发射功率限制法规的重要性2.4g频段发射功率限制法规的制定和执行对于无线通信设备的正常运行和无线频谱资源的合理利用至关重要。

只有通过严格的发射功率限制,才能确保各设备之间不会产生干扰,保证通信质量和频段资源的可持续发展。

2.4g无线通信协议

2.4g无线通信协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除2.4g无线通信协议篇一:无线技术知识2.4g无线技术知识2.4g与其他无线技术对比●从理论上来讲,2.4ghz是工作在ism频段的一个频段。

ism频段是工业,科学和医用频段。

一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。

应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1w),并且不要对其它频段造成干扰即可。

●ism频段在各国的规定并不统一。

而2.4ghz为各国共同的ism频段。

因此无线局域网(ieee802.11b/ieee802.11g),蓝牙,zigbee等无线网络,均可工作在2.4ghz频段上。

●大家所谓的2.4g无线技术,其频段处于2.405ghz-2.485ghz(科学、医药、农业)之间。

所以简称为2.4g无线技术。

●2.4g免费频段是什么意思免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ism频段),不需申请而可以免费使用的频段。

我们国家的2.4g频段,就是这样一个频段。

然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。

例如在城市环境下,发射功率不能超过100mw。

●2.4g无线键鼠收发模块挪威著名芯片厂商的nRF24l01无线收发芯片nRF24l01是单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5ghzism 频段。

工作电压为1.9~3.6V,有多达125个频道可供选择。

可通过spi写入数据,最高可达10mb/s,数据传输率最快可达2mb/s,并且有自动应答和自动再发射功能。

和上一代nRF2401相比,nRF24l01数据传输率更快,数据写入速度更高,内嵌的功能更完备。

芯片能耗非常低,以-6dbm的功率发射时,工作电流只有9ma,接收时工作电流只有12.3ma,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。

2.4g无线方案

2.4g无线方案

2.4g无线方案2.4g无线方案1. 引言2.4g无线方案是一种常用的无线通信技术,广泛应用于各个领域。

本文将介绍2.4g无线方案的概念、原理以及应用场景。

2. 概述2.4g无线方案指的是在2.4GHz频段进行无线数据传输的技术。

这个频段是属于RFID (Radio Frequency Identification)应用的ISM(Industrial, Scientific and Medical)频段,不需申请或者付费就可以使用。

2.4g无线方案主要使用的通信协议有WiFi、蓝牙(Bluetooth)等。

这些通信协议在不同的应用场景下有各自的优势和特点。

3. 原理2.4g无线方案的原理是通过采用2.4GHz频段的无线电波进行通信。

无线设备通过发送和接收无线信号来进行数据传输。

具体的原理包括调制解调、频率跳变以及信道管理等。

调制解调是将数字信号转换为模拟信号,然后通过无线电波进行传输;频率跳变是为了减少干扰和提高信号质量;信道管理是为了在同一个频段内实现多个设备的同时工作。

4. 应用场景2.4g无线方案在各个领域都有广泛的应用。

下面列举了几个主要的应用场景:4.1 家庭网络2.4g无线方案在家庭网络中可以实现无线路由器与各种设备的连接。

通过WiFi协议,用户可以在家中的任意位置无线上网。

4.2 IoT(物联网)设备2.4g无线方案可以实现物联网设备之间的通信。

例如,智能家居设备、智能手环、智能手表等都可以使用2.4g无线方案进行数据传输。

4.3 无线音频设备2.4g无线方案可以用于无线音箱、无线耳机等音频设备的连接。

通过蓝牙协议,用户可以无线收听音乐或者接听电话。

4.4 无线键盘和鼠标2.4g无线方案可以实现无线键盘和鼠标与电脑的连接。

用户无需通过有线方式连接,可以在一定距离内自由移动工作。

5. 优缺点2.4g无线方案有以下优点:- 2.4GHz频段是ISM频段,不需申请或者付费就可以使用。

- 2.4g无线设备成本较低,适用于大规模应用。

2.4g对码原理

2.4g对码原理

2.4g对码原理
2.4G对码原理指的是2.4GHz频段对码的工作原理。

在无线通
信系统中,2.4GHz频段是一种常用的无线通信频段,如Wi-Fi、蓝牙等通信技术都采用了这个频段。

对码是指在通信设备之间建立一种安全、可靠的连接,在
2.4GHz频段中,对码一般是通过以下几个步骤实现的:
1. 握手阶段:通信设备在开始通信之前,需要先进行握手操作,以确认彼此的身份和通信参数。

例如,设备A发送握手请求
信号,设备B接收到后进行响应,双方交换一定的握手信息
并确认身份和通信参数。

2. 频道选择:在握手阶段完成后,设备A和设备B需要选择
一个空闲的频道来进行通信。

这是为了避免不同设备之间的干扰和冲突。

3. 频率跳变:为了提高通信的安全性,2.4GHz频段对码一般
会采用频率跳变的方式。

即设备A和设备B在通信过程中,
会周期性地更换通信频率,以防止被第三方恶意监听和干扰。

4. 数据传输:在确认了通信频道和频率后,设备A和设备B
可以开始进行数据传输。

数据传输可以采用不同的调制解调方式和编码方式,以提高传输速率和抗干扰能力。

通过以上步骤,2.4GHz频段的对码可以建立一个安全、可靠
的通信连接,实现设备之间的数据传输和交流。

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竭诚为您提供优质文档/双击可除2.4g无线通信协议篇一:无线技术知识2.4g无线技术知识2.4g与其他无线技术对比●从理论上来讲,2.4ghz是工作在ism频段的一个频段。

ism频段是工业,科学和医用频段。

一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。

应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1w),并且不要对其它频段造成干扰即可。

●ism频段在各国的规定并不统一。

而2.4ghz为各国共同的ism频段。

因此无线局域网(ieee802.11b/ieee802.11g),蓝牙,zigbee等无线网络,均可工作在2.4ghz频段上。

●大家所谓的2.4g无线技术,其频段处于2.405ghz-2.485ghz(科学、医药、农业)之间。

所以简称为2.4g无线技术。

●2.4g免费频段是什么意思免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ism频段),不需申请而可以免费使用的频段。

我们国家的2.4g频段,就是这样一个频段。

然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。

例如在城市环境下,发射功率不能超过100mw。

●2.4g无线键鼠收发模块挪威著名芯片厂商的nRF24l01无线收发芯片nRF24l01是单片射频收发芯片,工作于2.4~2.5ghzism 频段。

工作电压为1.9~3.6V,有多达125个频道可供选择。

可通过spi写入数据,最高可达10mb/s,数据传输率最快可达2mb/s,并且有自动应答和自动再发射功能。

和上一代nRF2401相比,nRF24l01数据传输率更快,数据写入速度更高,内嵌的功能更完备。

芯片能耗非常低,以-6dbm的功率发射时,工作电流只有9ma,接收时工作电流只有12.3ma,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。

这就不难发现为什么绝大部分甚至微软、罗技这样的知名键鼠企业都普遍采用nRF24l01芯片作为收发芯片的原因。

●2.4g数字无绳电话方案采用nsc的2.4g无线方案,运行在2.4ghz(2400-2483.5ghz)开放频段上,采用时分双工(tdd),调制方式为bt=0.5的gFsk,调制指数为0.28-0.35,采用跳频方案以确保链路稳定。

●“2.4ghz非联网解决方案”也就是我们俗称的2.4g无线网络技术。

它的优点是解决了27mhz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。

2.4g无线技术之所以是“2.4g”而不是“2.5g”是因为该技术使用的频率是2.4-2.485ghzism无线频段,该频段在全球大多数国家均属于免授权免费使用,这为产品的普及扫清了最大障碍。

●蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,是一种可实现多种设备之间无线连接的协议,是一种简便稳定的无线连接手段,凭借其在使用距离、抗干扰能力、易用性、安全性等方面的领先,同时蓝牙设备的成本也不断的下降,使蓝牙技术逐渐成为无线外设的主流技术。

●所有蓝牙设备都必须具备的蓝牙标志,正因为蓝牙技术由2.4-2.485ghzism(工业、科学、医学)频段增加特定协议而来,因此它能够使任何蓝牙设备在一定范围内互相配对并连接、传输数据。

这个技术的好处不但使减低了甚至杜绝了无线设备互相干扰的现象,甚至使蓝牙设备适应性更广,成本更低廉。

此外,蓝牙技术传输速率最高为每秒1mbps,虽然和2.4ghz非联网解决方案的2mbps还有一定差距,但还是要高于27mhz无线技术。

●为了实现个人pc自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,键鼠无线技术广受大家欢迎,不过传统的27mhzRF无线频率带技术,在这个频率带中有四个全球范围的频道:其中两个用于无线键盘,另外两个用于无线鼠。

输出速率为4.8mb/s,不但容易受到干扰,而且传输距离仅为6英尺(182.88cm)。

●要讨论无线键鼠的游戏性能,需要先从目前无线电技术最新进化形式的2.4ghz技术谈起。

无线鼠标诞生之初是采用的是“27mhzRF无线技术”,这项技术是由罗技在1991年率先提出的,但是“27mhzRF无线技术”缺点十分明显:无线技术保密性不强、不支持全双工工作、容易受干扰和串频影响、传输带宽窄、稳定性比较差等特性一直限制着无线鼠标的发展。

虽然罗技之后采用了双频道技术以求尽可能避免干扰,但随着时间的流逝“27mhzRF无线技术”最终还是完全被“2.4g无线网络技术”所取代。

●2.4ghz频率属于ism(工业、科学及医疗设备)频率,无需经过当局许可便可使用。

2.4g无线鼠标它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27mhz有着绝对的优势。

这个优势决定了它的超强抗干扰性以及最大可达10米的传输距离,双向传输技术,速度至少是400倍以上,理论上2m的数据传输速率,比蓝牙的1m理论传输速率提高了一倍因此也更省电。

此外,2.4ghz无线鼠同时搭载的多条信息通道加上智能跳频技术实现优良的稳定性和抗干扰性。

作为目前效率最高的无线连接方式,它无疑是无线鼠标,尤其是针对游戏领域的专门鼠标最为理想的技术选择。

●简单来说,从无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的2.4ghz无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到10米。

●如今市场上存在的无线耳机技术包括五种,即红外、27mhz无线射频、蓝牙、调频和2.4ghz数字高速射频技术。

由此可见,在综合能力的评定上,2.4g无线技术具备最为成熟的市场条件●可以在动荡的车厢内,悠闲的单车上,伴随着欢快的脚步,收听调频广播。

在这个竞争激烈又丰富多彩的世界里,让你无时无刻都可以接收到来自各方的讯息。

聆听音乐,放松心情。

可以在夜深人静的时候,非常过瘾的收看精彩的电视节目,而不会影响“爱你和你爱的人”。

可以摆脱有线的束缚,如果你需要走开倒杯水,不必顾虑,没有关系。

在你走开的间隙,一样可以收听到清晰的对白,优美的旋律。

因为这款耳机的声音讯号可以穿透墙壁、物体等物质,无角度限制。

●无线耳机其实很早就有相关产品了,2.4g技术的成熟也推动了产品的研发,但是由于无线麦克风的欠缺,人们只能使用有线麦克风来配合无线的“听”,抛开辐射不说,单就便携性就不能体现出无线耳机的优势。

●无线信号传递方面虽然有红外线、蓝牙、27mhzRF等多种普及型技术,但目前看来最稳定、最可靠且最实用的无疑就是2.4ghz。

●2.4ghz音频技术为何成香馍馍在无线音频技术中,市场上很多无线耳机产品都2.4ghz 无线技术为卖点,这也是数码外设的一个转型分支。

2.4ghz 所指的是一个工作频段,2.4ghzism(industrysciencemedicine)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4ghz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。

并且通俗的说,2.4ghz无线技术所需的功耗很低,且不像蓝牙那样成本昂贵,可以有效降低生产成本。

而蓝牙由于所需的微处理器和协议使用许可方面的开支,解决方案的定价通常在5美元以上。

●其实2.4ghz作为一个国际通用频段,衍生出的应用技术也是相当丰富。

除了所谓的2.4g应用之外,我们常用的wiFi和蓝牙技术同样工作在2.4ghz的频段范围之内,只是各自工作的协议有所不同。

相比wiFi和蓝牙的庞大标准协议体系,2.4g的工作方式和数据包更为简洁和易于利用。

事实上,通过频率对码和自动调频等技术的应用,2.4g应用下的保密性和抗干扰性也丝毫不比基于蓝牙协议的应用差。

●小贴士:什么是2.4g无线技术大家所谓的2.4g无线技术,其频段处于2.405ghz-2.485ghz(科学、医药、农业)之间。

所以简称为2.4g无线技术。

这个频段里是国际规定的免费频段,是不需要向国际相关组织缴纳任何费用的。

这就为2.4g无线技术可发展性提供了必要的有利条件。

而且2.4g无线技术不同于之前的27mhz无线技术,它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27mhz有着绝对的优势。

这个优势决定了它的超强抗干扰性以及最大可达10米的传输距离。

此外2.4g无线技术还拥有理论上2m的数据传输速率,比蓝牙的1m理论传输速率提高了一倍。

这就为以后的应用层提高了可靠的保障。

综合2.4g、蓝牙以及27mhz这三种常用的无线传输技术,2.4g有着自己独到的优势所在。

相比蓝牙它的产品制造成本更低,提供的数据传输速率更高。

相比同样免费的27mhz无线技术它的抗干扰性、最大传输距离以及功耗都远远超出。

●先来和大家简单聊聊如今市场上存在的无线耳机技术吧,据我观察,主要就包括五种,即红外、27mhz无线射频、蓝牙、调频和2.4ghz数字高速射频技术。

这几种无线方式中,其中最早出现的应该是红外无线,红外无线有效接收距离短,且无法支持多方位传输(只能在发射器四周45度内),电力消耗大,抗干扰能力差。

接下来就出现了27mhz射频无线耳机,这种方式的产品可能目前最常见,几十块一个的无线耳机都是这种,缺点是接收距离短,传输速率较低,抗干扰能力一般,只能进行单向信号传递,容易出现信号中断和无线频段互相干扰的现象,声音也比较差,听起来像听老式的收音机,优点就是比较便宜。

在27mhz射频无线基础上,又发展出了调频无线,同样价格比较便宜,传输距离较长,可全方位接收信号,抗干扰能力较高,仅支持单向信号传递,音质也比27mhz射频要好一些,接近Fm立体声广播收音机的品质,很多车载mp3发射器就是这种技术,把mp3接到这种发射器上,汽车的收音机上就可以接受到了。

而蓝牙呢,从技术角度讲,在传输距离、速度等方面具有绝对优势,但在微处理器和协议使用许可方面的高要求,。

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