物联网的快速扩展催生了对网状网络拓扑结构的需求,其中数十台甚至数百台设备都可以成为同一个本地网络的一部分,从而可以安全快速地共享可操作数据。智能设备中常用的许多本地和个人局域网络协议都支持网状拓扑结构。
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无线通讯的重要性不言而喻,对于无线通讯技术,我们每天都在应用。为增进大家对无线通讯的认识,本文将对10大无线通讯技术予以介绍,并谈谈这些无线通讯技术是如何助力物联网的成长的。
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干扰是任何无线技术实现可靠数据通信的最大挑战之一。与有线数据通信技术不同的是,无线技术必须共享传输介质,多个设备可能会尝试在同一无线频谱、同一通用区域和在完全相同的时间内进行通信。
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Helium的LoRaWAN®网络基础设施已经遍布北美1000多个城市,包括洛杉矶、纽约、旧金山、芝加哥、迈阿密和奥斯汀等。全球第一个基于Semtech LoRa®器件和LoRaWAN协议的点对点无线网络也正在欧洲部署,将覆盖整个欧洲。
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提到蓝牙二字,最先想到的是蓝牙耳机与蓝牙模块。蓝牙模块从芯片方案到蓝牙协议、通信距离、工作频率、功能特点等各不相同。且对于实现蓝牙成本,争论最大的问题是生产工艺与元件的需求量。
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优化BLE应用以实现最小能耗运行是一项挑战。了解BLE协议和底层的系统级芯片(SoC)架构对于延长电池寿命至关重要。其中对BLE工作模式(例如广播和睡眠)的见解尤其重要。通过向堆栈提供正确的输入以及利用BLE SoC的硬件功能,我们可以采用多种不同的方法来最小化整个系统的功耗。
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蓝牙®通过智能手机将我们与世界相连。我们可与门锁、恒温器甚至我们的汽车对接。但是所有蓝牙都是一样的吗?您是否使用用于将音乐从手机流式传输到智能扬声器的蓝牙来解锁您的汽车?
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蓝牙,一个耳熟能详的词语。在现代生活中,诸多设备的使用离不开蓝牙助力。平时,我们使用较多的便是利用蓝牙连接耳机与手机。但是,您了解蓝牙的具体概念吗?您知道蓝牙的传输原理吗?如果您对这些问题不是十分了解,抑或您对蓝牙传输原理具有兴趣,不妨和小编一起来阅读这篇文章哦。
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Wi-Fi是家庭和企业中访问互联网的主要技术。越来越多的应用如视频和游戏将Wi-Fi用作主要通信介质。鉴于使用Wi-Fi的高速和低延迟应用的数量不断增长,迫切需要高效的信道管理方案。安森美半导体已开发出SmartScan技术来解决这需求。AlwaysON DFS只是SmartScan的代表之一,它融合了多种机制来有效利用动态频率选择 (DFS) 信道中可用的频谱。
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随着TWS产品的迅猛发展,这两个小小的耳机和充电仓开始成为了日常视听生活中不可或缺的一部分。不久前,高通发布了2020年的The State of Play调查报告,从英美德日中五个国家中抽取了5000名用户作为调查对象。调查结果显示,与2019年报告中的23%相比,今年全球拥有TWS产品的用户占比达到了42%,而且每个地区都拥有强劲的增长。
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