泰凌微电子蓝牙Mesh演讲PPT
– 命令与控制符合BLE 4.0标 准协议
– 最小程度地影响手机端
Telink Semiconductor Proprietary
– 低成本无缝桥接低功耗蓝牙BLE网络和802.15.4网络 – 目前已经可以提供低功耗蓝牙BLE/RF4CE并行双摸样片 – 将于2016年中提供低功耗蓝牙BLE/Thread的并行双模样片
Telink Semiconductor Proprietary
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泰凌低功耗蓝牙芯片线路图
TLSR8267
TLSR8638 Zigbee
Zigbee Pro/ ZHA
智慧家庭
Zigbee ZHA
TLSC3522
低功耗 USB 32bit 单片机
TLSR6306 自电容触控
TLSC3590
电磁触摸控制器
触摸笔解决方案
Telink Semiconductor Proprietary
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我们拥有的物联网无线连接技术
Telink Semiconductor Proprietary
低功耗 (即将发布)
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全球第一颗多模物联网无线连接芯片
TLSR8269单芯片支持所有重要的物联网无线连接技术:
– BLE – BLE mesh – Zigbee/RF4CE – 苹果Homekit – Thread
一个通用的硬件设计能够通过改变软件很容易地变成不同的产品(支 持空中升级技术)
无晶圆集成电路设计公司
- 于2010年由多名美国回来的资深集成电路设计专家和高管创立
专注面向物联网和人机交互市场的高集成度SoC芯片产品
- 超过10颗量产芯片
研发中心和办公室
- 中国上海 - 美国硅谷 - 中国深圳 - 台湾台北
愿景:成为世界领先的物联网无线连接芯片供应商
Telink Semiconductor Proprietary
Telink Semiconductor Proprietary
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泰凌Mesh架构
简易的洪泛路由,非常低 的维护复杂度
– 天然的多条冗余通路 – 多跳转播,超远距离覆盖
洪泛路由的优势
– 所有监听节点可以接收转 播信息
– 非常灵活的网络结构 – 易于实现 – 通过TTL、信息缓存等机制
消除广播风暴
Providing world leading, highly integrated, low power SoC
Telink Contact Information
Telink Semiconductor
泰凌微电子
蓝牙Mesh芯片及解决方案介绍
2016.04.08 第三届无线通信技术研讨会 深圳
公司概述
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泰凌Mesh网络的设计考量
构建在BLE协议栈之上
– 使支持BLE 4.0的现有设备,通过简单地安装APP,能够直接与智能 照明等系统互动
多跳控制,所有转发可通过BLE mesh节点进行
无需通过网关
便捷的网络控制和维护
– 允许方便灵活地从mesh网络中添加和移除设备
安全地访问和控制
Telink Semiconductor Proprietary
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泰凌BLE解决方案亮点
最低的BOM成本
– BLE模块仅需6个芯片外元件 – 不需要32k晶体
高射频发射功率
– 高达 +8dBm
单芯片支持苹果HomeKit
支持最高达125度的工作温度
集成音频支持
– 音频输入/输出
TLSR8267
低功耗蓝牙BLE
BT4.0/4.2
泰凌芯片 应用
TLSR8366
2.4Ghz 计算机外设
TLSR8868
TLSR8568
2.4 GHz 私有专利解决方案
无线人机交 互设备/玩具
可穿戴设备
TLSR8636
触控
TLSR8368
2.4 GHz 无线玩具
TLSR8267
智能蓝牙
BLE Mesh 苹果Homekit
Telink Semiconductor Proprietary
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美国GE Lighting采用泰凌的BLE-Mesh技术
Telink Inside
https://
Telink Semiconductor Proprietary
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泰凌BLE Mesh的核心竞争优势
全球范围内申请了多项核心专利:
–多节点实时状态更新技术 –在多跳/大型网状网络内的同步控制机制
灵活使用更多的射频信道:
–除蓝牙广告信道以外,使用更多的射频数据信道可以更好地 免除其他2.4G信号的干扰
同样的硬件可以支持苹果HomeKit(已获得HomeKit认证)
Telink Semiconductor Proprietary
BLE5.0/Zigbee3.0/ Thread
2014.07
2015.05
2016.03
2016.Q3
我们提供:
– 智能蓝牙 + 配置文件 (人机交互设备,及时警报,自身定位,电池,链路损耗 ,发射功率,设备信息,扫描参数,近距,…)
– 泰凌自定义的BLE Mesh和BLE音频服务 – 软件开发包,工具链,调试工具,评估板,BLE模块,参考设计 – 蓝牙技术联盟认证
多模芯片
TLSR8266
BLE 4.0+mesh
量产
BLE 4.2 + mesh + 2Mbps +
HomeKit 量产
TLSR8263
Ultra-Low Cost BLE4.0* 量产
TLSR8269
TLSR8xXX
BLE4.2/Zigbee/Thr ead 1.0.1 工程样品
Ultra low power
泰凌的多模解决方案的成本比竞争对手的单模方案还低
Telink Semiconductor Proprietary
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全球第一颗真正的并行双模芯片
支持低功耗蓝牙BLE和802.15.4协议栈真正的同时运行
– 在低功耗蓝牙BLE和802.15.4协议之间共享应用状态,使得能够同时 实现无缝控制低功耗蓝牙BLE和802.15.4设备。
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泰凌产品应用领域
智能照明
机顶盒/遥控器
TLSR8638 ZLL
Zigbee 联盟
TLSR8266
低功耗蓝牙BLE BT4.0
TLSR8263
TLSR8266
TLSR8267
智能蓝牙
BLE 4.0/4.2
TLSR8560
2.4Ghz 私有专利来自TLSR8626TLSR8636
TLSR8646
RF4CE 系统芯片 TLSR8266
《物联网概论》第四课之嵌入式蓝牙和WiFi PPT(精华版)
微功耗Wi-Fi传感网演示
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微功耗Wi-Fi传感网演示
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微功耗Wi-Fi传感网演示
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创新RF微功耗Wi-Fi传感网实训系统
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微功耗Wi-Fi传感网实训
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微功耗Wi-Fi传感网实训
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蓝牙无线网络
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蓝牙协议栈
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蓝牙网络拓扑
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蓝牙应用模式
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嵌入式蓝牙无线单片机
BGB203是一种单芯片集成的蓝牙无线单片机 ,采用最新的SIP技术,将全部蓝牙协议栈和基带部 分软件和硬件封装在一个7X7毫米的微型芯片中。
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微功耗Wi-Fi传感器网络
美国创新企业GainSpan公司推出Wi-Fi 芯片GS1010,这个以 两个经典ARM7微控制器器为内核的32位ARM射频SoC (ARM 无线片上系统), 其将384K闪存,224k SRAM多种外围电路, A/D,RTC和802.11无线芯片等全部设计成一只非常小的QFN 封装微型单芯片中(102脚 10X10平方毫米大小),实现了Wi-Fi 系统的单片机化,无线化,微型化,使设计者可以采用GS1010 单片机来设计微型遥控器,信用卡一样薄的微型 RFID电子标签 ,能置入人体的微型传感器等等电池供电产品和多种应用产品 。 GS1010由于内置384K的FLASH ,所以不需要任何外部芯片, 就可以构成一个完整的应用系统,更像一个正真的单片机,而 且使用大家比较熟悉的ARM7结构,对很多已经熟悉ARM编程 的工程师而言,上手比较容易,可以比较方便的象开发ARM单 片机应用,容易入门开发等, 所以采用GS1010无线SoC为核 心构建微功耗无线传感器网络是非常合适的选择。
无线龙ARMRF-GS1010-PK 开放平台,采用了国内比较熟 悉的KEIL ARM编译、调试平台和uCOS-II作为实时操作系统, 并且开发了中文图形显示等功能,在功能和代码上,兼容 GS1010-SDK主要代码,为开发GS1010和无线传感器网络, 提供了新的选择。
蓝牙Mesh的六大优点
五、传输速度快 蓝牙 4.2 的理论带宽上限 24Mb,其带宽可以传输图片或短视频。
六、IPV6 蓝牙 4.2 可以直接接入互联网,并预留了未来的互联网标准 IPV6。 (以上内容整理自网络)
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二、超低功率 适中的带宽、低发射功率和完备的休眠机制导致了蓝牙的超低功率,蓝牙 4.0 中 BLE
的出现,更是把待机功耗降至了微瓦级,而且启动闪电般快,不像 Wi-Fi,启动一次需要几 百毫秒,白白消耗系统功耗。
三、多信道 Wi-Fi 在 2.4GHz 上只定义了 14 个频道, 而蓝牙 4.0 定义了 79 个频道,尤其在中国
深圳云里物里科技股份有限公司
蓝牙 Mesh 的六大优点 一、ห้องสมุดไป่ตู้便宜
横扫全球的智能手机几乎全部内置有蓝牙 4.0,庞大的体量分摊了蓝牙协议、蓝牙芯片 的软硬件研发成本。蓝牙模块的成本平均大概只有其他协议的一半。当阿里巴巴祭出 9.9 元 和 19.9 元物联网无线模块包邮大法的时候,蓝牙模块才 9.9 元,Wi-Fi 模块才 19.9 元。
多为人口簇拥的楼层,智能家居联网必须有足够多的频道才能避免同频干扰。这一点上 Wi-Fi 完败于蓝牙。ZigBee 在 2.4GHz、 868MHz 和 915MHz 一共才定义了 27 个信道, 容易在大面积家庭使用下产生同频干扰。
四、覆盖盲区少 蓝牙自联网降低了覆盖距离的要求,而且节点越多,覆盖盲区越少。通常人家中 5 个
典型无线传输技术应用二节 蓝牙协议栈-38页PPT资料
三、蓝牙技术规范
蓝牙2.0规范
• 蓝牙核心规范2.0 +EDR主要改进如下: 3 倍于蓝牙1.2 的数据传输速率(最大可以达到10倍)。 通过减少工作负载循环达到较低电力消耗。 增加带宽简化了多连接模式。 向后兼容早期蓝牙设备。 降低了比特误差率BER (Bit Error Rate)。
四、蓝牙协议栈
三、蓝牙技术规范
蓝牙技术规范1.0
三、蓝牙技术规范
蓝牙1.2
• 蓝牙1.2版本相对于1.1版本而言,主要为加入以下四项新 增功能:
•
1.Adaptive Frequency Hopping(AFH):即所谓适应性跳频
技术,主要的功能是用来减少蓝芽产品与其它无线通讯装置之
间所产生的干扰问题
2.Extended Synchronous Connection-Oriented links (eSCO):即延伸同步连结导向信道技术,用于提供具高度 QoS的音讯传输,而能进一步满足更高阶语音与音讯产品的需 求。
四、蓝牙协议栈
完整的蓝牙协议栈如图1所示,不是任何应用都必须使用 全部协议,而是可以只使用其中的一列或多列。图1显示了所 有协议之间的相互关系,但这种关系在某些应用中是有变化 的。
四、蓝牙协议栈
四、蓝牙协议栈
蓝牙协议体系中的协议
蓝牙协议体系中的协议按SIG的关注程度分为四 层:
《蓝牙技术基础培训》课件
蓝牙技术以其低功耗、低成本、高可靠性等优势获得了市 场的广泛认可,但仍面临着与其他无线技术的竞争、安全 问题等挑战。
对未来蓝牙技术的展望
更快的传输速度和更大的传输容量
随着物联网和大数据的发展,未来蓝牙技术将需要具备更快的传输速度和更大的传输容量 ,以满足更多的应用需求。
更强的安全性
随着智能设备的普及,蓝牙技术的应用场景将进一步拓展,涉及到更 多的领域和场景。
05 实际应用案例分析
智能家居中的蓝牙应用
01
02
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智能照明
通过蓝牙连接,实现远程 控制和定时开关功能,提 高家居生活的便利性。
智能安防
利用蓝牙技术实现家庭监 控、门禁控制等功能,提 高家庭安全防范能力。
智能环境
通过蓝牙连接智能温湿度 计、空气净化器等设备, 实现室内环境的自动调节 。
蓝牙技术具有全球通用性、灵活性、可靠性和安全性等特点,广泛应用于各个领域 。
蓝牙技术的发展历程
1994年Ericsson公司发明了蓝牙技术 ,并开始应用于移动电话和耳机之间 的无线连接。
1999年Bluetooth SIG发布了蓝牙技 术的第一个版本,即Bluetooth 1.0。
1998年Ericsson、Nokia、IBM、 Toshiba等公司共同成立了Bluetooth SIG(特别兴趣小组),负责制定和 维护蓝牙技术标准。
手机中的蓝牙应用
数据传输
通过蓝牙实现手机与电脑 、平板等设备之间的文件 传输,方便快捷。
无线耳机
利用蓝牙连接无线耳机, 实现高品质的音乐享受和 通话体验。
智能手环/手表
通过蓝牙连接,实现健康 监测、消息提醒等功能。
车载蓝牙的应用
蓝牙mesh协议数据位长度
蓝牙mesh协议数据位长度协议方关键信息协议方一:蓝牙设备厂商(以下简称“甲方”)姓名:________________ 。
联系人:________________ 。
联系电话:________________ 。
电子邮件:________________ 。
地址:________________ 。
设备型号:________________ 。
公司名称:________________ 。
协议方二:蓝牙Mesh协议研发团队(以下简称“乙方”)。
姓名:________________ 。
联系人:________________ 。
联系电话:________________ 。
电子邮件:________________ 。
地址:________________ 。
团队负责人:________________ 。
协议书背景在这个无线连接的时代,蓝牙技术可谓是日常生活中的“隐形英雄”。
尤其是当蓝牙Mesh协议横空出世后,它给我们带来了前所未有的便利:比如智能家居、物联网设备的互联互通,简直是无线技术的“神助攻”。
但是,蓝牙Mesh协议作为一种较为复杂的无线网络协议,要实现这些功能,就得涉及到一些技术细节,其中一个关键点便是数据位长度的定义和使用。
那到底数据位长度到底怎么影响蓝牙Mesh网络的效率和性能呢?我们今天就来聊聊这个话题。
第一部分:蓝牙Mesh协议简介蓝牙Mesh协议是基于蓝牙低能耗(BLE)协议的一个扩展,旨在实现大规模的设备互联。
和传统的蓝牙不同,Mesh协议支持多对多的通信,这就让它特别适用于需要大规模设备交互的场景,比如智能灯光、传感器、智能锁等设备的控制。
不过,Mesh协议要保证高效稳定的网络,最重要的一个因素就是数据传输的稳定性与可靠性。
而这个问题的关键之一就是数据位长度。
说白了,数据位长度就像是一个“管道”的宽度,它直接决定了信息在网络中传输的流畅度。
第二部分:数据位长度的定义数据位长度到底是什么呢?我们先从字面意思入手。
蓝牙基础技术培训教材模板ppt
(3)可以建立临时性的对等连接:根据蓝牙设备在网络中的 角色,可分为主设备(Master)与从设备(Slave)。主 设备是组网连接主动发起连接请求的蓝牙设备,几个蓝牙 设备连接成一个皮网(Piconet)时,其中只有一个主设 备,其余的均为从设备。皮网是蓝牙最基本的一种网络形 式,最简单的皮网是一个主设备和一个从设备组成的点对
点的通信连接。
(4)具有很好的抗干扰能力:工作在ISM频段的无线电设
备有很多种,如家用微波炉、无线局域网(WLAN)Home RF
等产品,为了很好地抵抗来自这些设备的干扰,蓝牙采用了 跳频(Frequency Hopping)方式来扩展频谱 (Spread Spectrum),将2.402~2.48GHz频段分成79个
GFSK(载波向上频移157kHz表示“1”,向下频移 157kHz表 示“0”,速率是1Mbit/s) BT=0.5(0.5是将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz, 可以限制射频占用的频谱) 调制指数=0.28-0.35 采用跳频技术1600H/s,T=625μs 采用时分复用多路访问技术(TDD) 语音信道采用连续可变斜率增量调制(CVSD)
数据速率: ①1MBit/s gross ②分组交换或电路交换模式 ③异步数据和同步语音
功率: ① Class 1:+20dBm (with PA) ② Class 2:+4dBm(-6-+4dBm) ③ Class 3:0dBm
3、FH/TDD Channel
f(2k)
f(2k+1)
master
爱立信将这项新的无线通信技术命名为蓝牙(Bluetooth)。 Bluetooth 取自10世纪丹麦国王Harald Bluetooth 的名字。 爱立信意识到要使这项技术最终获得成功,必须得到业界其 他公司的支持与应用。1998年5月,爱立信联合诺基亚 (Nokia)、英特尔(Intel)、IBM 、东芝(Toshiba)这4 家公司一起成立了蓝牙特殊利益集团(Special Interest Group,SIG),负责蓝牙技术标准的制定、产品测试,并
蓝牙技术答辩ppt
► 专业:测控技术与仪器 ► 年级:xxxx 年级:xxxx ► 学院:xxxxx 学院:xxxxx ► 指导老师:xxxxx 指导老师:xxxxx
► 主讲人:xxxx 主讲人:xxxx
蓝牙应用简介
►1
蓝牙的由来
蓝牙(Bluetooth)是--种低功率、短距离的无线通信技术 蓝牙(Bluetooth)是--种低功率、短距离的无线通信技术 标准的代称,“蓝牙"一词取自于一位在公元10世纪统一了 标准的代称,“蓝牙"一词取自于一位在公元10世纪统一了 丹麦的国王哈拉德二世(Harald)的绰号。蓝牙技术的最初倡 丹麦的国王哈拉德二世(Harald)的绰号。蓝牙技术的最初倡 导者是五家世界著名的计算机和通信公司:爱立信Ericsson、 导者是五家世界著名的计算机和通信公司:爱立信Ericsson、 国际商用机器IBM、英特尔Intel、诺基亚NoKIA和东芝 国际商用机器IBM、英特尔Intel、诺基亚NoKIA和东芝 Toshiba。1998年 月,以爱立信为首,此五家IT巨人共同提 Toshiba。1998年5月,以爱立信为首,此五家IT巨人共同提 出了一种近距离无线数字通信的技术标准,目标是实现最高 传输速率可达1Mb/s(有效传输速率为720Kb/s),最大传输 传输速率可达1Mb/s(有效传输速率为720Kb/s),最大传输 距离为10m的无线通信技术,即蓝牙技术,并成立了国际化 距离为10m的无线通信技术,即蓝牙技术,并成立了国际化 组织蓝牙SIG(SpecialInterest Group),致力于蓝牙规范的制定 组织蓝牙SIG(SpecialInterest Group),致力于蓝牙规范的制定 和蓝牙技术在全球范围内的推广。
成本的无线互联通讯。
蓝牙数据传输技术介绍PPT(81张)
自环与广播
使用这个Loopback的ACL_Handle可以和本机的 应用建立逻辑连接,获得的LLC_Handle不区分本 地逻辑连接和远端逻辑连接,是一致的。
自环的MAC数据包不会出现在实际的物理链路上 ,而是直接交给本机数据链路层的接收模块处理
步骤4~5:从设备收到主设备的查询信号后,进 入查询回应状态,返回FHS包告知主设备有关 自己的BD_ADDR地址、内部时序、设各种类 、以及多长时间后进入呼叫扫描状态等数据。 所以当查询状态结束后,主设备已经得到从设 备响应的BD_ADDR地址、内部时序以及设备 种类。
连接过程
一般而言,主设备与从设备经过中间状态 建立连接的过程如下:
SCO包
SCO包不使用CRC校验,并且不需要重发,没 有有效载荷头,一般用在传送同步(语音)信号
HV1包使用1/3 FEC纠错,支持高质量语音 HV2包使用2/3 FEC纠错,支持中等质量的语音
传输 HV3包不使用FEC纠错,支持高速语音传输
ACL链路
无连接的异步传输(Asynchronous ConnectionLess,ACL)链路属于包交换的异步传输类型。
来与CLK同步,来确定它们的发送和接收时间。
时序同步
CLKE和CLK通过增加一个补偿值取自CLKN基准。 CLKE是一个处理接收器的本地时钟估算呼叫单位 ,即:在呼叫CLKN上加补偿近于接收的CLKN。通 过使用接收的CLKN,呼叫加速了链接建立。
时序同步
CLK是匹克网主时钟,它用于网中所有定时和时序安排。 所有的蓝牙设备都使用CLK来安排它们传输和接收时序。
第四章 蓝牙数据传输技术
蓝牙数据传输技术
