蓝牙规范说明
蓝牙技术标准

蓝牙技术标准蓝牙技术标准是指蓝牙技术发展过程中形成的一系列规范和标准,旨在确保不同厂家生产的蓝牙设备之间可以实现互操作性,并且满足用户对于连接稳定、传输速率和安全性的需求。
蓝牙技术标准的制定对于推动蓝牙技术的发展和应用起着至关重要的作用。
首先,蓝牙技术标准涉及到物理层、数据链路层、网络层和应用层等多个方面。
在物理层,蓝牙技术标准规定了蓝牙设备的工作频段、发射功率、调制方式等参数,以确保不同设备之间可以进行有效的通信。
在数据链路层,蓝牙技术标准定义了蓝牙设备之间的连接建立、数据传输、错误校验等过程,以保证数据的可靠传输。
在网络层和应用层,蓝牙技术标准则规定了蓝牙设备之间的网络组网方式、通信协议和数据交换格式,以实现不同设备之间的互操作性。
其次,蓝牙技术标准的制定需要考虑到技术发展和市场需求的变化。
随着物联网、智能家居、智能穿戴等领域的快速发展,对于蓝牙技术在连接稳定性、传输速率和低能耗方面提出了更高的要求。
因此,蓝牙技术标准需要不断进行更新和完善,以适应新的应用场景和用户需求。
同时,蓝牙技术标准的制定还需要考虑到不同国家和地区的法律法规、频谱管理政策等因素,以确保蓝牙设备在全球范围内可以自由使用。
再次,蓝牙技术标准的制定需要进行国际合作和标准化工作。
由于蓝牙技术的应用涉及到全球范围内的厂家和用户,因此需要各国政府、行业组织、标准化机构和厂家共同参与制定蓝牙技术标准,以实现全球范围内的统一标准和互操作性。
同时,蓝牙技术标准的制定还需要考虑到其他无线通信技术的发展,以确保蓝牙技术与其他无线通信技术之间的互操作性和协同工作。
最后,蓝牙技术标准的制定需要注重安全性和隐私保护。
随着蓝牙技术在支付、身份识别、健康监测等领域的应用日益广泛,对于蓝牙设备的安全性和隐私保护提出了更高的要求。
因此,蓝牙技术标准需要规定蓝牙设备之间的安全认证、加密算法、隐私保护机制等内容,以保障用户信息的安全和隐私。
总之,蓝牙技术标准的制定对于推动蓝牙技术的发展和应用具有重要意义。
蓝牙技术介绍

蓝牙规范的层次结构
蓝牙核心规范介绍版本发展
核心规范是蓝牙协议家族的基础,自蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG ,Special Interest Group)在1999年颁布蓝牙核心规范1.0版本以 来,到目前为止蓝牙SIG一共发布了七个重要版本。每一个版本都促 使蓝牙技术朝着更快、更安全、更省电的方向发展。
下个日光节约时间更改服务 1.0 电话警报状态配置文件 电话警报状态服务 近距传感配置文件 跑步速度和步调配置文件 跑步速度和步调服务 参考时间更新服务 扫描参数配置文件 扫描参数服务 时间配置文件 射频功率服务
传统配置文件
传统配置文件(可限定) 3DS 3D同步配置文件 A2DP 高级音频分发配置文件 AVRCP 音频/视频远程控制配置文件 BIP 基本成像配置文件 BPP 基本打印配置文件 DI e设备ID配置文件 DUN 拨号网络配置文件 FTP 文件传输配置文件 GAVDP 通用音频/视频分发配置文件 GOEP 通用对象交换配置文件 GNSS 全球导航卫星系统配置文件 HCRP 硬拷贝电缆置换配置文件 HDP 健康设备配置文件 HFP 免提配置文件 HSP 耳机配置文件 HID 人机界面设备配置文件 MAP 信息访问配置文件 OPP 物件推拉配置文件 PAN 个人局域网配置文件 PBAP 电话簿访问配置文件 SAP SIM访问配置文件 SDAP 服务发现应用配置文件 SPP 串行端口配置文件 SYNCH 同步配置文件 VDP 视频分发配置文件 已采纳版本 1.0 1.0 / 1.2 / 1.3 1.0 / 1.3 / 1.4 / 1.5 1.0 / 1.1 / 1.2 1.0 / 1.2 1.2 / 1.3 1.1 / 1.2 1.1/ 1.2 / 1.3 1.0 / 1.2 / 1.3 1.1 / 2.0 / 2.1 1.0 1.0 / 1.2 1.0 / 1.1 1.5 / 1.6 1.1 / 1.2 1.0 / 1.1 1.0 1.1 / 1.2 1.0 1.0 / 1.1 1.0 / 1.1 1.1 1.1 / 1.2 1.1 / 1.2 1.0 / 1.1
蓝牙耳机使用说明书

Z-W61使用说明书一、简介蓝牙耳机采用低辐射的蓝牙短距离无线通信技术,使用蓝牙耳机,无论您是外出旅行、办公室还是行车中,都可以随意拨打和接听电话,您可以将耳机连接至支持蓝牙无线技术兼容的手机。
使用耳机前,请仔细阅读本说明书,你还可以阅读您手机的使用说明书,以了解使用方法、重要的安全和维护信息。
通过蓝牙无线技术,您可以连接到兼容的通信设备,而无需使用线缆。
蓝牙连接不要求保持手机和耳机相互正对,但二者之间的最大距离不要超过10米。
蓝牙连接可能因墙壁等障碍物或其它电子设备而受干扰,连接的距离也可能大大缩短。
此耳机符合蓝牙v2.0+EDR规范标准且支持v1.1蓝牙耳机模式和v1.5蓝牙免提模式。
二、包装清单—W61蓝牙耳机—USB电脑充电线—旅行充电器110V/240V(选购件)—车载充电器(选购件)—使用说明书三、操作使用说明|:1、按键功能图示:S1 开关机按键、接听挂端电话S2 音量递减按键,按一次减小一级S3音量递增按键,按一次增加一级JACK 充电接口S1 下面是指示LED2、充电:1)、本产品使用锂离子聚合物电池,首次使用请先充电两小时以上,2)、充电时红灯亮,充满电时红灭,大约1-2小时。
3)、充电时不能使用本产品。
3、配对:(首次使用必须先与手机配对才能使用)1)首先确认您的手机是否有蓝牙功能(查看你手机说明书),2)长按S1键到红、蓝灯同时快速闪烁二次,发出“嘚”声,而后红、蓝灯交替闪烁,耳机再次发出“嘚”声(约5秒),进入配对状态。
3)使用手机中的蓝牙功能搜索蓝牙设备,您能找到Z-W61,选择该设备连接。
4)输入蓝牙配对码0000,进行配对,耳机发出一声提示音,而后蓝灯每四秒闪烁一次,配对成功。
若3分钟没找到设备配对,耳机自动关机。
4、使用说明:1)开机:长按S1键,红、蓝灯同时快速闪烁二次,发出“嘚”声,(约1秒),而后红灯每三秒闪烁一次,搜索、连接已配对设备,连接成功后,蓝灯每5秒连续闪烁两次,进入待机工作状态。
蓝牙技术的物理层规范

所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线通信技术,利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑与移动手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
说得通俗一点,就是蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备与电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品与汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。
· 蓝牙技术实质:一种短距离无线通信标准蓝牙耳机蓝牙鼠标蓝牙系统由天线单元、链路控制(固件)单元、链路管理(软件)单元与蓝牙软件(协议栈)单元四个功能单元组成。
蓝牙工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。
蓝牙的数据速率为1Mb/s。
时分双工传输方案被用来实现全双工传输。
使用IEEE802.15协议。
1.天线单元蓝牙要求其天线部分体积十分小巧、重量轻,因此,蓝牙天线属于微带天线。
2.链路控制(固件)单元在目前蓝牙产品中,人们使用了3个IC分别作为联接控制器、基带处理器以及射频传输/接收器,此外还使用了30~50个单独调谐元件。
3.链路管理(软件)单元链路管理(LM)软件模块携带了链路的数据设置、鉴权、链路硬件配置与其它一些协议。
LM能够发现其它远端LM并通过LMP(键路管理协议)与之通信。
4.软件(协议栈)单元蓝牙的软件(协议栈)单元是一个独立的操作系统,不与任何操作系统捆绑。
它必须符合已经制定好的蓝牙规范。
蓝牙规范是为个人区域内的无线通信制定的协议,它包括两部分:第一部分为核心(Core)部分,用以规定诸如射频、基带、连接管理、业务搜寻(service discovery)、传输层以及与不同通信协议间的互用、互操作性等组件;第二部分为协议子集(Profile)部分,用以规定不同蓝牙应用(也称使用模式)所需的协议与过程。
蓝牙最新规范标准频率

蓝牙最新规范标准频率蓝牙技术自1998年推出以来,已经发展了多个版本,每个版本都带来了性能的提升和新功能的添加。
最新的蓝牙规范标准,即蓝牙5.3版本,于2022年发布,它在之前版本的基础上,进一步优化了性能和安全性。
蓝牙5.3版本的主要特点包括:1. 增强的数据传输速率:蓝牙5.3继续支持之前的高速数据传输能力,允许设备之间以更高的速率交换数据。
2. 改进的广播能力:蓝牙5.3增强了广播能力,允许设备发送更多的广播包,这对于物联网设备和广告服务尤为重要。
3. 更优的连接稳定性:新规范通过改进的连接参数,提高了连接的稳定性,减少了连接中断的可能性。
4. 安全性的加强:蓝牙5.3引入了新的安全特性,增强了数据加密和身份验证机制,提高了整体的安全性。
5. 更灵活的配置:新规范提供了更灵活的配置选项,允许开发者根据应用场景定制蓝牙设备的配置。
频率方面:蓝牙技术主要工作在2.4GHz的ISM(Industrial, Scientific, and Medical)频段,这个频段是全球范围内免费使用的,不受国家或地区的限制。
蓝牙设备在2.4GHz频段内使用多个频道进行通信,以避免干扰和提高通信效率。
具体频率分配如下:- 蓝牙2.4GHz频段:蓝牙设备主要使用2.4GHz到2.4835GHz的频段,这个频段被划分为80个频道,每个频道宽度为1MHz。
- 频道分配:在蓝牙5.3中,频道分配依然遵循之前的规则,即在2.402GHz到2.480GHz的范围内,每5MHz分配一个频道。
- 频段使用:蓝牙设备在通信时,会根据需要在这些频道之间切换,以避免干扰并提高数据传输效率。
结尾:随着技术的不断进步,蓝牙规范也在不断更新,以适应新的应用需求和提高用户体验。
蓝牙5.3版本作为最新的规范,提供了更高的性能和更强的安全性,为未来的智能设备和物联网应用奠定了坚实的基础。
随着5G和物联网技术的普及,蓝牙技术将继续在无线通信领域发挥重要作用。
蓝牙测试标准和认证标准

蓝牙测试标准和认证标准蓝牙测试标准和认证标准蓝牙技术已经成为现代无线通信的重要组成部分,广泛应用于各种设备和场景中。
为了确保蓝牙设备的互操作性和性能,制定了一系列的蓝牙测试标准和认证标准。
蓝牙测试标准是指用于评估蓝牙设备功能和性能的一套规范。
这些标准包括了各种测试方法、测试环境、测试参数等,以确保蓝牙设备在不同情况下都能正常工作。
例如,对于蓝牙耳机,测试标准可能包括音频质量、信号传输距离、电池寿命等方面的要求。
而对于蓝牙智能手表,则可能需要测试其与手机之间的数据传输速度、连接稳定性等。
在制定蓝牙测试标准时,通常会考虑到不同应用场景和使用需求。
例如,在医疗设备领域,对于使用蓝牙技术进行数据传输的设备,可能需要更加严格的安全性和可靠性要求。
因此,在制定相关测试标准时,会加入更多的安全性和可靠性方面的考虑。
与蓝牙测试标准相对应的是蓝牙认证标准。
蓝牙认证是指通过一系列的测试和验证,确认蓝牙设备符合相关的技术规范和性能要求。
蓝牙认证通常由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)负责进行,以确保市场上的蓝牙设备都能够互相兼容和正常工作。
蓝牙认证标准包括了硬件和软件方面的要求。
硬件方面的认证主要涉及到设备的电气特性、射频性能、功耗等方面的测试。
而软件方面的认证则主要关注设备的协议栈实现、数据传输稳定性等方面。
通过这些测试,可以确保蓝牙设备在不同厂商之间都能够正常工作,并且提供一致的用户体验。
总之,蓝牙测试标准和认证标准在保障蓝牙设备互操作性和性能方面起着重要作用。
通过遵循这些标准,可以确保市场上的蓝牙设备都能够正常工作,并且提供稳定可靠的无线通信体验。
蓝牙最新规范标准频率是
蓝牙最新规范标准频率是蓝牙技术作为一种无线通信标准,自1998年首次发布以来,已经经历了多次更新和改进。
最新的蓝牙规范标准是由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)制定的,并且随着技术的发展,其频率范围也在不断扩展以满足不同应用场景的需求。
蓝牙技术最初使用的频率范围是2.4 GHz ISM(工业、科学、医疗)频段,这个频段是全球范围内免费提供给蓝牙设备使用的。
随着蓝牙技术的发展,尤其是蓝牙4.0及以后的版本,蓝牙技术联盟对频率的使用进行了进一步的优化和扩展。
例如,蓝牙5.0及其后续版本,如蓝牙5.1、5.2和5.3,都继续使用2.4 GHz的频段,但通过技术改进提高了数据传输速率、降低了功耗,并增加了新的功能,如长距离传输和广播能力。
蓝牙5.0引入了新的编码方案,提高了数据传输速率,同时保持了与旧版本设备的兼容性。
蓝牙5.1增加了对位置服务的支持,通过测量信号的到达时间(Angle of Arrival, AoA)和离开时间(Angle of Departure, AoD)来提高定位精度。
蓝牙5.2则进一步增强了数据传输的安全性和稳定性,同时提高了广播能力。
最新的蓝牙规范标准,即蓝牙5.3,于2022年发布。
它在前一版本的基础上,继续优化了性能和安全性。
蓝牙5.3引入了一种新的频道选择算法,旨在减少与其他无线技术的干扰,提高连接的稳定性。
此外,它还增强了广播能力,允许设备在更短的时间内发送更多的广播数据,这对于物联网设备和智能家居应用尤为重要。
总的来说,蓝牙技术的最新规范标准仍然主要使用2.4 GHz的频段,但通过不断的技术革新,提高了数据传输速率、降低了功耗、增强了安全性和稳定性,以适应日益增长的无线通信需求。
随着技术的进步和市场的发展,我们可以期待蓝牙技术在未来会有更多的创新和改进。
蓝牙技术标准
蓝牙技术标准蓝牙技术标准是指蓝牙技术在通信协议、频谱、功耗、安全性等方面的规范和标准化。
蓝牙技术作为一种短距离无线通信技术,已经被广泛应用于各种消费电子产品、工业自动化、医疗设备等领域。
蓝牙技术标准的制定和遵循,对于保障设备之间的互操作性、提高通信质量、降低干扰、保护隐私等方面起着至关重要的作用。
首先,蓝牙技术标准涉及到蓝牙通信协议的规范。
蓝牙技术的通信协议是指蓝牙设备之间进行通信时所遵循的一系列规则和约定。
蓝牙技术标准对于通信协议的规范,包括了蓝牙设备的连接建立、数据传输、断开连接等方面的规定,确保了不同厂家生产的蓝牙设备之间可以实现互联互通。
其次,蓝牙技术标准还涉及到蓝牙频谱的规范。
蓝牙技术在2.4GHz的ISM频段进行通信,因此需要遵循相关的频谱规范,以避免与其他无线设备产生干扰。
蓝牙技术标准对于频谱的规范,包括了频段的选择、频率的调整、功率的控制等方面的规定,保障了蓝牙设备在复杂的无线环境中能够稳定可靠地工作。
另外,蓝牙技术标准还对蓝牙设备的功耗进行了规范。
由于大部分蓝牙设备采用电池供电,因此对于功耗的控制显得尤为重要。
蓝牙技术标准对于功耗的规范,包括了设备在不同工作状态下的功耗要求、低功耗模式的规定等,有助于延长蓝牙设备的电池续航时间,提升用户体验。
此外,蓝牙技术标准还对蓝牙通信的安全性进行了规范。
随着蓝牙技术的广泛应用,蓝牙设备之间的安全性问题也备受关注。
蓝牙技术标准对于安全性的规范,包括了数据加密、身份认证、安全连接建立等方面的规定,有效地保护了蓝牙通信的隐私和安全。
总的来说,蓝牙技术标准在蓝牙通信协议、频谱、功耗、安全性等方面的规范,对于推动蓝牙技术的发展、保障蓝牙设备之间的互操作性和稳定性、提升用户体验等方面起着至关重要的作用。
未来,随着物联网、智能家居等领域的快速发展,蓝牙技术标准的制定和遵循将继续发挥着重要的作用,推动蓝牙技术不断向前发展。
蓝牙协议概述
蓝牙协议概述蓝牙协议的学习第一章蓝牙的概述一、蓝牙版本信息蓝牙共有六个版本V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0 版本信息:1、V1.1版本传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
2、V1.2版本同样是只有748~810kb/s 的传输率,但在加上了(改善Software)抗干扰跳频功能。
3、V2.0+EDR版本是1.2 的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0 版本当然也支持Stereo 运作。
应用最为广泛的是Bluetooth2.0+EDR标准,该标准在2004年已经推出,支持Bluetooth 2.0+EDR标准的产品也于2006年大量出现。
虽然Bluetooth 2.0+EDR标准在技术上作了大量的改进,但从1.X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依然存在。
4、V2.1版本更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了SniffSubrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
5、V3.0+HS版本2009年4月21日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式颁布了新一代标准规范"Bluetooth Core Specification Version 3.0 High Speed"(蓝牙核心规范3.0版),蓝牙3.0的核心是"GenericAlternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议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。
6、V4.0 版本蓝牙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。
蓝牙 4.0的改进之处主要体现在三个方面,电池续航时间、节能和设备种类上。
蓝牙所有协议规范
蓝牙所有协议规范蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,最初由瑞典的爱立信公司在1994年开发。
它使用2.4GHz的ISM频段进行无线通信,具备低功耗、低成本和广泛的应用领域特点,被广泛应用于消费电子、医疗设备、汽车和工业领域等。
为了确保蓝牙设备之间的互操作性,蓝牙技术联盟制定了一系列的协议规范。
这些协议规范定义了蓝牙设备的通信协议、硬件接口和应用层协议等,确保了不同厂商的蓝牙设备可以互相配对和通信。
下面,我们将逐一介绍蓝牙技术联盟定义的一些重要的协议规范:1. 蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification)蓝牙核心规范定义了蓝牙设备之间的通信协议,包括物理层、链路层、控制层和应用层等。
它规定了蓝牙设备的基本功能和特性,确保了蓝牙设备之间的互通性。
2. 蓝牙配对协议(Bluetooth Pairing Protocol)蓝牙配对协议定义了蓝牙设备之间的配对过程和密钥生成算法。
在蓝牙设备进行配对时,配对协议确保了通信双方的身份验证和密钥交换,从而确保了蓝牙通信的安全性。
3. 蓝牙传输协议(Bluetooth Transport Protocol)蓝牙传输协议定义了蓝牙设备之间数据的传输方式和协议。
它规定了蓝牙设备之间的数据传输格式、数据包的结构和传输速率等,确保了蓝牙设备之间数据的可靠传输和处理。
4. 蓝牙音频协议(Bluetooth Audio Profile)蓝牙音频协议定义了蓝牙设备之间音频数据的传输和处理方式。
它规定了蓝牙设备之间音频数据的编码格式、音频传输通道和音频控制等,使得蓝牙设备可以实现音频的传输和播放功能。
5. 蓝牙物联网协议(Bluetooth Internet of Things Profile)蓝牙物联网协议定义了蓝牙设备在物联网应用中的通信协议和功能规范。
它包括了蓝牙设备的发现、连接、数据传输和远程控制等功能,使得蓝牙设备可以无线连接到物联网并实现远程监控和控制。
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此协议规定了 AV/C 数字接口 命令集(AV/C 命令集,由 1394 行业协会定义)的应用范围,实 现了简化实施和易操作性。此协 议为控制消息采用了 AV/C 设备 模式和命令格式,这些消息可以 通过音频/视频控制传输协议 (AVCTP)传输。 在 AVRCP 中,控制器将检测到 的用户操作翻译为 A/V 控制信 号,然后再将其传输至远程蓝牙 设备。常规红外遥控器的可用功 能可以在此协议中实现。此协议 中描述的远程控制专为 A/V 控制 而设计。 基带、LMP 和 L2CAP 均为 OSI 层级 1 和 2 蓝牙协议。AVCTP 定义了用于控制 A/V 设备而进行交换的程 序和信息。SDP 是蓝牙服务发现协议[10]。AV 控制是负责 A/V 设备控制信令的实体;该信令基于 AV/C 指 令。
此外,你还可以控制声音大小、播放、暂停、跳过等音频功能。 产品范例 以下例子说明了可能会使用 AVRCP 配置文件的若干设备类型:
控制器设备
• 个人电脑 • PDA • 手机 • 遥控器 • AV 设备,例如:
o 耳机、播放器/录音机、计时器、调音器、显示器等
目标设备
• 音频播放器/录音器 • 视频播放器/摄录机 • 电视 • 调音器 • 扩音器或耳机 技术知识 AVRCP 定义了两个角色,即控制器和目标设备。 • 控制器 – 通常为远程控制设备。 • 目标设备 – 目标设备为特征可以更改的设备。
• 耳机 • 手机 • PDA • 个人电脑 • 手提电脑 技术知识 HSP 定义了音频网关(AG)和耳机(HS)两个角色:
• 音频网关(AG) – 该设备为音频(特别是手机或电脑)的输入/输出网关。 • 耳机(HS) – 该设备作为音频网关的远程音频输入/输出机制。
基带、LMP 和 L2CAP 均为 OSI 层级 1 和 2 蓝牙协议。 RFCOMM 是 蓝牙对于 GSM TS 07.10 的采纳。 SDP 是蓝牙服 务发现协议。 耳机控制是专 门负责耳机控 制信令的设 备,该信令乃 基于 AT 指令。
• GPS 系统
• 耳机
• 手机
• PDA
技术知识
HFP 定义了音频网关(AG)和免提组件(HF)两个角色:
• 音频网关(AG) – 该设备为音频(特别是手机)的输入/输出网关。
基带、LMP 和 L2CAP 均为 OSI 层级 1 和 2 蓝牙协议。 RFCOMM 是
蓝牙串口模拟
• 免提组件(HF) – 该设备作为音频网关的远程音频输入/输出机制,并可提供若干 设备。SDP 是
A/V 远程控制配置文件 (AVRCP)
AVRCP 可以 提供标准接 口以控制 TV、hi-fi 设备 或其它设备, 从而允许通 过一个遥控 器(或其它设 备)来控制用 户可以接入 的所有 A/V 设备。它可以 与 A2DP 或 VDP 配合使 用。
使用情景
基本上你掌 控了全部控 制。你可以调 整通用的菜 单功能,例如 调整电视的 亮度或色调 或者调整录 像机的时间,
遥控功能。
蓝牙服务发现
协议。
要求与 v1.1 或较新版本的 核心规格兼 容。
免提控制是负 责免提组件个 别控制信令的 设备,该信令 乃基于 AT 指 令。
尽管上述模型 并无显示,该 配置文件已假 设免提控制能 够接入部分更 低层级的程序 (例如,同步 连接建立)。
左图所示音频 接口模拟层级 是模拟音频网 关上音频接口 的设备,而音 频驱动是免提 组件的驱动软 件。
件。
对于左边图中 的屏蔽协议/实 体,该串口配 置文件用作基 础标准。对于 这些协议,在 串口配置文件 中所说明的所 有要求都适 用,除了该配 置文件明确说 明差别的情况 除外。
注意:虽然没 有在以上模型 中显示出来, 该配置文件仍 假设该应用层 接入到一些低 级层的程序 (举例,SCO 同步链路的建 立)。
服务发现应用配置文件 (SDAP)
SDAP 描述了 一项应用应 如何使用 SDP 发现远 程设备上的 服务。
使用情景
SDAP 描述了 一项应用应 如何使用 SDP 发现远 程设备上的 服务,SDAP 描述了分别 通过询问和 询问扫描管 理设备发现 以及通过 SDP 管理服 务发现的若干方式。SDAP 规格中包含的概念增强了 GAP、SDP 和服务发现基础流程中提供的基本规格。 SDAP 的用例旨在纳入与所有配置文件和设备相关的大部分服务发现情景。
基带、LMP、L2CAP 和 SDP 是 蓝牙核心规格中定义的蓝牙协 议。AVDTP 包括一个用于沟通 串流参数的信令实体以及一个 处理串流的传输实体(请参阅 “配置文件协议栈:配置文件模 式”)。 应用层是设备定义应用服务和 传输服务参数的实体。它可以将 音频流数据改编成指定的数据 包格式,反之亦可。
左边的图上所 显示的调制解 调仿真层为模 拟调制解调器 的实体,调制 解调器的驱动 器为数据终端 中的驱动器软
文件传输配置文件 (FTP)
文件传输配 置文件(FTP) 定义了客户 端设备如何 浏览服务器 设备上的文 件夹和文件。 客户端发现 文件或定位 后,文件即可 使用 GOEP 从服务器抽 出至客户端,或者从客户端推送至服务器。
• 服务器 – 服务器设备是目标远程蓝牙设备,提供对象交换服务器并可使用 OBEX 文件夹列表 (Folder Listing)格式浏览文件夹。 基带、LMP 和 L2CAP 均为 OSI 层级 1 和 2 蓝牙协议。 RFCOMM 是 蓝牙对于 GSM TS 07.10 的采纳。 SDP 是蓝牙服 务发现协议。 OBEX 是蓝牙 对于 IrOBEX 的采纳。 GOEP 中定义 了 RFCOMM、 L2CAP、LMP 和 Baseband 的互操作性要
免提配置文件 (HFP)
HFP 描述了免提设备如何使用网关设备拨打和接听电话。
使用情景
汽车内的汽车套件是常见的使用情景。汽车套件将连接至手机并用于拨打和接听电话。将无线耳机连接至 手机后使用耳机拨打和接听电话则更为常见。 产品范例 以下例子说明了可能会使用 HFP 的若干设备类型:
• 汽车
• 汽车套件
拨号网络配置文件 (DUN)
拨号网络 (DUN)提供 一个通过蓝 牙技术接入 互联网和其 他拨号业务 的标准。
使用场景
最常见的使 用场景是把 你的手机当 作一个无线拨号调制解调器从手提电脑上接入互联网。 产品范例 以下是你可能发现的使用拨号网络(DUN)的几种设备类型:
• 手提电脑
• 个人电脑
• 手机 • 个人数字助理 • 调制解调器 技术知识 拨号网络对两种功能作用进行定义,即网关(GW)功能和数据终端(DT)功能。
对于左图阴影 部分所示的协 议/设备,串 口配置文件则 用作基础标 准。对于这些 协议而言,所 有强制要求均 载于所应用的 串口配置文 件,如果该规
格明确列明其 他情况则除 外。
耳机配置文件 (H等其他蓝牙设备进 行通讯。
使用情景
典型的使用情景当然 是使用无线耳机与手 机进行连接。 产品范例 以下例子说明了可能 会使用 HSP 的若干设 备类型:
• 网关(GW)– 这是提供公共网络接入的设备。 • 数据终端(DT)–这是使用网关的拨号服务的设备。
基带,装入微 程序(LMP) 以及逻辑链路 控制及适配协 议(L2CAP) 为开放系统接 口(OSI)1 和 2 层蓝牙协议。 RFCOMM 是 全球移动通信 GSM TS 07.10 的蓝牙 适配版,用于 提供串口仿 真。SDP 指蓝 牙服务发现协 议。拨号与控 制为用于对低 层协议提供的 异步串行链路 之上的自动拨 号和控制的命 令和程序。
高级音频分发配置文件 (A2DP)
A2DP 描述了 立体声音频如 何从媒体输出 (source)传输 至输入(sink)。
使用情景
简单说来,这 是一个蓝牙音 乐播放器(如 MP3 播放器、 随身听、立体 声等)音频输 出是音乐播放 器,而音频输 入是无线耳机 或无线立体声 音响。 产品范例 以下是使用 A2DP 配置文件的部分设备类型:
• 个人电脑
• 手提电脑 技术知识 OPP 定义了两种角色,分别为推送服务器及推送客户端:
• 推送服务器– 该设备提供对象交换服务器。
• 推送客户端– 该设备向服务器推送以及从服务器处抽出目标。
基带、LMP 和 L2CAP 均为 OSI 层级 1 和 2 蓝牙协议。 RFCOMM 是蓝牙对于 GSM TS 07.10 的采纳。SDP 是蓝 牙服务发现协议。OBEX 是 蓝牙对于 IrOBEX 的采纳。
• 立体声耳机
• 立体声音响
• MP3 播放器
• 音乐手机
• 立体声音频适配器 技术知识 此配置文件定义了音频设备的两个角色:输出和输入。
• 输出(SRC)-设备在将数字化音频流传输至微微网的输出时则作为输出设备。
• 输入(SNK)-设备在输入来自同一微微网中 SRC 的数字化音频流时则作为输入设备。 A2DP 定义了在 ACL 信道实现高品质音频内容的单声道或立体声分发协议和程序。因此,“高级音频”与“蓝 牙音频”应该区别开来,后者是指根据基带规格定义的 SCO 信道中分发窄幅波段的语音。 此配置文件建立在 GAVDP 基础上。它包括对复杂程度低的次频宽编解码技术(SBC)的必备支持和对 MPEG-1,2 音频、 MPEG-2,4 AAC 和自适应声学转换编码技术(ATRAC)的可选支持。 音频数据按适当的格式进行压缩后能在有限频宽中正常使用。环绕声的分发不在此配置文件的范围。
SDAP 定义了本地设备(LocDev)和远程设备(RemDev(s))两个角色:
• 本地设备(LocDev) – 该设备启动服务发现程序。
• 远程设备(RemDev(s)) – 通过回应本地设备发出的服务询问从而参与服务发现流程的任何设备。
本地设备(LocDev)界面中的服务 发现用户应用(SrvDscApp)与蓝 牙 SDP 客户端连接,发出服务询 问并从远程设备(RemDevs)的 SDP 服务器中接收服务询问回应 (BT_SDP_spec:[7])。SDP 使用 L2CAP 中的连接导向(CO)传输 服务,该服务则使用基带异步无 连接(ACL)链路,从而最终实现无 线传输 SDP PDUs。