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    1. 张飞软?#37096;?#28304;基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,??戳此立抢??

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      电子设计 ? 2019-03-22 08:35 ? 次阅读

      物联网 (IoT) 产品的设计人员目前趋向使用基于 Wi-Fi 的无线连接,因为它部署广泛且易于理解。但是,任何类型的射频功能都很复杂,需要进行合规性测试。如果缺乏相应的专业知识,开发速度可能会减慢,特别是如果设计人员选择从头开始设计射频部分的话。

      加速设计过程的方法之一,是从许多可用预?#29616;?#27169;块中选择。为此,本文将在介绍如何使用模块和相关设计工具设计产品之前,讨论 Wi-Fi 在无线应用中的优势。

      为什么选择 Wi-Fi?

      Wi-Fi 是众多利用 2.4 GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 免许可频谱分配的热门无线通信?#22363;?#23556;频技术之一。该技术基于 IEEE 802.11 规范,其不同变体具有不同的吞吐量和多种数字编码方法。

      与低功耗蓝牙(蓝牙 LE)和 Zigbee 等技术相比,它相?#38498;?#30005;、昂贵且需要相当多的处理器?#35797;础?#28982;而,它的速度也令人惊叹。从原始数据速率为 11 Mb/s 的最低版本 802.11b 到 n 版本令人印象深刻的 600 Mb/s,没有其他开放标准 2.4 GHz 技术可与之匹敌。

      选择哪个 Wi-Fi?

      Wi-Fi 变体的一个共同之处是所有 Wi-Fi 操作规范均由 Wi-Fi 联盟制定。作为 Wi-Fi 品牌和规范的管理机构,该联盟?#33539;?Wi-Fi 局域网 (LAN) 使用的数据结构、?#29992;?#25216;术、频率、数据包配置和子协议。

      重要的是,Wi-Fi ?#37096;?#20197;利用 5 GHz 频谱分配,通过避免在?#23548;?#30340; 2.4 GHz 频带?#22411;?#20449;,进一步提高吞吐量和减少潜在干扰。缺点是传输范围会缩小,并且障碍穿透性欠?#36873;#?#35831;参见 Digi-Key 文章“比较工业应用中的 2.4 GHz 和 5 GHz 无线局域网”。)

      Wi-Fi 协议有好几种:IEEE 802.11b/g 在 2.4 GHz 频段工作,IEEE 802.11a/ac 在 5 GHz 频段工作,而 IEEE 802.11n 无线电可在上述两个频?#25991;?#24037;作。

      IEEE 802.11b 于 1999 年采用,提供 5.5 和 11 Mb/s 的数据速率,现在?#35805;?#21482;在传统系统中使用。然而,现代 n 版无线电中内置对 b 版的支持,?#21592;?#29616;代系统与传统系统配合使用。

      IEEE 802.11g 于 2003 年采用,使用与原始协议不同的调制技术来实现高达 54 Mb/s 的数据速率。在?#23548;?#24212;用中,由于采用前向?#26469;?#31639;法,可用数据速率通常会减半。g 版向后兼容 b 版。

      IEEE 802.11n 于 2009 年采用,引入了多输入多输出 (MIMO) 天线技术,可对多个同步“空间流”进行编码,将数据速率提高到 216 Mb/s(假设信道宽度为 20 MHz 且发射器采用三个空间流)。802.11n 还通过连接两个 20 MHz 通道,指定了一个 40 MHz 的更宽通道,使吞吐量增加到 450 Mb/s。支持三个空间流的设备仅限于较高端的便携式计算机、平板电?#38498;?#25509;入点 (AP)。支持两个空间流的设备更多,但仍局限于便携式计算机、平板电?#38498;?#26368;新一代的智能手机。

      除了在 5 GHz 频?#25991;?#24037;作外,IEEE 802.11a 在大多数方面与 g 版相同。最大数据速率同为 54 Mb/s。目前?#35805;?#35748;为 802.11a 是传统协议。

      IEEE 802.11ac 于 2013 年采用,提供八个空间流和高达 160 MHz 的信道宽度,进一步提高吞吐量。商用产品刚刚进入市场,仍然很昂贵,至少在最初阶段,此技术可能仅用于非常高端的消费性产品。

      2.4 GHz 频段?#24066;?#20998;配于 11 个(美国)、13 个(世界其他大部分地区)和 14 个(日本)20 MHz 通道。83 MHz 频宽仅支持三个不重叠的 Wi-Fi 通道(1、6 和 11)(图 1)。

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      图 1:2.4 GHz ISM 频?#25991;?#30340; Wi-Fi 通道分配?#24066;?#19977;个不重叠的 20 MHz 通道(1、6 和 11)。(?#35745;?#26469;源:Cisco)

      为了避免相邻 WLAN 使用 11 到 14 个通道中的任何一种而导致冲突,制造商通常会将其设备设计为在非重叠通道中进?#22411;?#20449;。例如,在通道 1 中干扰过大的 Wi-Fi 无线电波可以切换到通道 6 或 11,以寻找无干扰的环?#22330;?/p>

      为了协助频谱共享,Wi-Fi 包含争用机制,对使用同一通道的接入点 (AP) 公平分配带宽。在?#23548;?#30340;通道?#26174;?#34892;的 AP 通信时间受限,可接收或发送数据的时间因而会受影响。

      适用于物联网的 Wi-Fi

      需要注意的是,基于 IEEE 802.11 规范的 Wi-Fi 仅定义了通信协议的物理层 (PHY) 和数据链路层。数据链路层包括媒体访问控制 (MAC) 和逻辑链路控制 (LLC)。然而,互联网 Wi-Fi 连接无处不在,其 PHY 和数据链路层通常会集成到一个完整的 TCP/IP 协议栈。该协议栈确保互联网互配性,通常是(但不总是)由 Wi-Fi 连接解决方案供应商提供的软件。本文其余部分将讨论采用 TCP/IP 协议栈的 Wi-Fi 解决方案(图 2)。

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      图 2:Wi-Fi 定义了协议栈的物理和数据链路层。供应商通常会以固件形式将这些层与提供互联网互配性的完整 TCP/IP 协议栈集成。(?#35745;?#26469;源:国际理论物理?#34892;模?/p>

      Wi-Fi 作为将智能手机、便携式计算机和个人电脑连接到互联网的关键技术已经?#21152;?#19968;席之地,同时它正在迅速多样化,成为物联网的一项基础技术。

      在互联网互配性和吞吐量比功耗更重要的情况下,Wi-Fi 驱动的物联网设备为直接从无线传感器向互联网传递信息提供了令人信服的解决方案。Wi-Fi 物联网传感器无需借助 Ipv6 低功耗无线个人局域网 (6LoWPAN) 等其他复杂的网络层,即可直接连接互联网。

      Wi-Fi 可作为一种具有成本效益的“网关?#20445;?#20854;中基于多协议蓝牙 LE/zigbee/Wi-Fi 片上系统 (SoC) 的单元汇聚来自多个低功率无线传感器的数据,并将此信息转发给云端。

      值得注意的是,低功耗形式的 Wi-Fi 正在兴起。这种命名为“HaLow”的技术基于 IEEE 802.11ah 标准,它充分利用了其他低功耗无线技术使用的超低占空比,最大程度地降低了功?#27169;?#20854;功耗预计仅为常规 Wi-Fi 芯片的 1% 左右。HaLow 在 900 MHz ISM 频段中工作,其传输距离增加至当前 Wi-Fi 的将近两倍。但该技术在吞吐量方面有所妥协,据称与蓝牙 LE 的最大原始数据速率 2 Mb/s 大致相当。

      加快基于 Wi-Fi 的设计

      从头开始设计 Wi-Fi 物联网解决方案可降?#32479;?#26412;,并提供充分优化无线产品性能的机会。但是设计人员需要拥有相当多的千兆赫频率射频硬件专业知识,熟悉 TCP/IP 协议,并坚持按照相关标准的合规性?#29616;?#35268;范开展漫长的测试和验证过程。

      半导体供应商提供的一些有帮助的参考设计,可作为加速开发过程的基础。然而,此类原理图只能视为一个起点;磁性元件基板、轨道和电路阻抗的微小变化都可能对性能产生重大影响,并且通常需要进行多次设计迭代才能解决问题。

      实现令人满意的设计的更快途径是选择一个已完成组装、测试、验证和合规性?#29616;?#30340;模块。这些产品可以迅速融入 Wi-Fi 物联网解决方案,加快产品上市时间。

      许多芯片供应商提供物联网应用 IEEE 802.11 模块的所有变体及相关开发工具。基本模块通常会集成 WLAN 基带处理器和射频收发器功率放大器 (PA)、时钟、射频开关滤波器、无源元件和电源管理

      由于基于 Wi-Fi 的 TCP/IP 协议栈?#19988;?#20010;难以监控的复杂固件,因此需要能够支?#31181;?#22914; LinuxAndroid 等高级操作系统 (OS) 的微处理器?#35797;础?#31649;理 Wi-Fi 堆栈的操作系统的常用驱动程序可从硬件提供商处获得,而其他驱动程序(如 WinCE 和一系列实时操作系统所需的驱动程序)通过第三方提供。

      通常,设计人员需要寻找合适的微处理器、用于形成匹配电路的无源元件以及 2.4 和/或 5 GHz 天线。然而,一些模块解决方案包含?#24230;?#24335;处理器,还有一些则包含完整的?#34892;?#35299;决方案。

      适用于各?#26234;?#20917;的 Wi-Fi 模块

      Silicon Labs 的 Bluegiga 品牌 WF111 就?#19988;?#20010;为物联网应用(如销售点终端、远程安全摄像?#27867;?#21307;疗传感器)设计的?#32479;?#26412; Wi-Fi 模块的好例子。该设备通过 Wi-Fi b、g 或 n 版本提供互联网连接。该产?#26041;?#22312; 2.4 GHz 下工作,最大数据速率为 72 Mb/s,链路预算为 114 dBm(17 dBm 发射器功?#36866;?#20986;和 -97 dBm 接收器灵敏度)。其电源电压为 1.7 至 3.6 V,Tx 峰值电流为 192 mA,Rx 峰值电流为 88 mA。

      WF111 包含内置天线(或用于外接天线的连接器),专门用于与外部主机微处理器配合使用。该设备由主机微处理器使用在 1 ?#25442;?4 位模式下操作的安全数字输入输出 (SDIO) 接口进行控制。SDIO 接口?#24066;?#20027;机微处理器直接访问 IEEE 802.11 功能。

      由于芯片供应商预计 WF111 将于蓝牙 LE 传感器的近距离范围内使用,因此该产品内置最多六条硬件控制线路以管理无线共存。控制线路确保 Wi-Fi 和蓝牙设?#24863;?#35843;通信,?#21592;?#20813; Wi-Fi 与蓝牙 LE 设备相近时通常发生的同步数据包传输。此类传输通常会降低链路性能(图 3)。

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      图 3:Silicon Labs 的 WF111 包含六条控制线路,确保 Wi-Fi 与蓝牙设?#24863;?#35843;通信,进而改进共存。(?#35745;?#26469;源:Silicon Labs)

      Texas Instruments (TI) 的 WL1801 通过将 IEEE 802.11 a/b/g/n 和蓝牙/蓝牙 LE 收发器集成到同一设备中,进一?#25509;?#34013;牙紧密结合。由于内置了与 Wi-Fi 和蓝牙协议的互配性,此类模块是上述物联网网关设备的理想解决方案。

      该设备可在 2.4 和 5 GHz Wi-Fi 下工作,最大数据速率为 54 Mb/s,链路预算为 115 dBm(18.5 dBm 发射器功?#36866;?#20986;和 -96.5 dBm 接收器灵敏度)。其工作电压范围为 2.9 至 4.8 V,Tx 峰值电流为 420 mA,Rx 峰值电流为 85 mA。这些模块经过 FCC、IC、ETSI 和 Telec ?#29616;ぁ?/p>

      WL1801 配有 Wi-Fi 和蓝?#34013;?#26632;,但必须与合适的微处理器、32 kHz 晶体和天线配对使用才能形成完整的解决方案。TI 建议采用其 Sitara 系列的微处理器,例如 AM3351,这?#19988;?#27454;能够支持 Linux、Android 或实时操作系统,以及 Wi-Fi 驱动器和 Bluetooth LE 堆栈的 ARM? Cortex?-A8 内核设备。微处理器通过 SDIO 接口驱动 Wi-Fi 操作,通过 UART 驱动蓝牙(图 4)。

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      图 4?#26680;?#28982; TI 推荐 WL1801 使用一款功能强劲的芯片,例如基于 ARM Cortex A8 的 Sitara 系列,但微处理器选择还是由设计人员决定。(?#35745;?#26469;源:Texas Instruments)

      Murata 的 LBEE5ZZ1MD 模块通过内置处理器,并预装 Wi-Fi 固件堆栈,进一步提高了集成度。虽然将处理器与无线电匹配可简化流程,但缺点是开发人员受制于模块制造商选择的处理器硬件,并且可能面临不熟悉的开发环?#22330;?/p>

      Murata 模块通过 Wi-Fi b、g 或 n 版本提供互联网连接。该设备仅在 2.4 GHz 下工作,最大数据速率为 65 Mb/s,链路预算为 100 dBm(2 dBm 发射器功?#36866;?#20986;和 -98 dBm 接收器灵敏度)。它采用 3.3 V 电源,Tx 峰值电流为 300 mA,Rx 峰值电流为 45 mA。

      该模块将 Wi-Fi MAC/基带/无线电与 STMicroelectronics 的 STM32F412 ARM Cortex-M4 核心微处理器相配对。模块包括板载晶体、匹配电?#27867;?2.4 GHz 天线,可添加外设 32.786 kHz 晶体。STM32F412 处理器包括 UART、SPII2C ?#25512;?#20182;接口(图 5)。

      适用于物联网无线设计的Wi-Fi解决方案

      图 5:Murata 的 LBEE5ZZ1MD Wi-Fi 模块集成基于 ARM Cortex M4 的微处理器以及晶体、匹配电?#27867;吞?#32447;。(?#35745;?#26469;源:Murata)

      该模块附带一个 TCP/IP 协议栈和一个 Electric Imp 操作系统,用于连接到 Electric Imp ?#21697;?#21153;。这对于尚不熟悉第三方?#21697;?#21153;提供商以及如何上传?#22836;夢适?#25454;的设计人员来说非常有用。Electric Imp 开发?#34892;?#32593;站提供开发指导。

      u-blox 的 NINA W132 ?#19988;?#20010;模块化解决方案可以让设计人员走多远的例子。该设备集成了 Wi-Fi 和蓝牙 LE 功能、主机处理器、电源管理、独立 16 Mb 闪存和一个 40 MHz 晶体。

      互联网连接通过 Wi-Fi 802.11b、g 或 n 版本实现。该设备仅在 2.4 GHz 下工作,最大原始数据速率为 54 Mb/s,链路预算为 112 dBm(16 dBm 发射器功?#36866;?#20986;和 -96 dBm 接收器灵敏度)。它采用 3.3 V 电源,Tx 峰值电流为 320 mA,Rx 峰值电流为 140 mA。

      该装置预装应用软件。开发人员需预先了解的是,必须使用 u-blox 的 s-center 工具箱软件进行配置(通过 AT 命令)。

      NINA-W132 模块使用 802.11i (WPA2) 标准?#25512;?#19994;安全功能,提供无线链路保护的?#35828;?#31471;安全性。

      善用开发套件

      虽然模块将省去大量硬件工作,并且通常提供经验证的 Wi-Fi (TCP/IP) 软件堆栈(通常还包括应用示例),但解决方案并不见得已针对开发人员的目标应用进行优化。此类优化通常可以通过采用模块制造商的开发套件来实现。开发工具通常以容纳模块的经组装和测试的开发板形式呈现。

      需配备微处理器的模块的开发板通常可连接到基于目标微处理器的开发平台。开发套件旨在为主机处理器提供应用程序编程接口 (API),并转而提供给 Wi-Fi 堆栈,从而简化其他应用程序编码。

      例如,Silicon Labs 提供 WF111 开发套件来评估上述 WF111 模块。该开发套件包含一个带有 WF111 模块的经组装和测试的印刷电路板。它的形状适合标准 SDIO 卡插槽。安装后,可使用目标微处理器的评估工具使用和评估模块。针座?#19988;?#31181;实用附件,可帮助轻松访问模块调试总线以进行 RF ?#29616;ぁ?/p>

      另一个例子是 TI 的 WL1835 开发板。这?#19988;?#22359;经充分组装和测试的印刷电路板,由 WL1801 模块、所?#22411;?#22260;电?#27867;吞?#32447;组成。它可以插入 Sitara TMDSICE3359 开发板,该开发板采用一个合适的 Sitara 处理器来驱动 WL1801 模块。此类开发设置使开发人员能够测试运行中的 Wi-Fi 装置在其目标应用中的性能。

      总结

      Wi-Fi 不仅能支持高数据速率,同时提供与互联网的无缝互配性,因此在物联网无线协议中占据独特地位。但是,与任何 RF 技术一样,从零开始设计 Wi-Fi 很复杂。

      对于许多设计人员来说,尤其是?#20999;?#38754;临较短设计周期的设计人员,模块可能是更好的选择。它可?#28304;?#37197;?#24230;?#24335;微处理器,?#37096;?#20197;结合设计人员偏好的微处理器,从而大大简化和加速设计及?#29616;?#36807;程。

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      在挚物大会,感受AIoT?#25509;?#27442;来“云”满楼的壮观豪情,细品AIoT在行业?#26032;?#22320;的艰辛与希望。听大咖侃....
      的头像 物联网头条 发表于 07-15 15:37 ? 115次 阅读
      挚物大会感受AIoT壮观豪情、艰辛与希望、沉浮更迭的模式创新

      一场由床单带来的IOT革命是怎样的

      回顾信息技术的发展史,人类始终在沿着科技发展的一条本?#20351;?#24459;不断进化:用更少的能量,处理、传输以及存储....
      发表于 07-15 15:10 ? 40次 阅读
      一场由床单带来的IOT革命是怎样的

      无线网络迎?#25139;?#39640;传输的WiFi标准

      未来,随着移动网络与无线技术的不断演变,整个社会都会迎来新的技术变革
      发表于 07-15 15:02 ? 37次 阅读
      无线网络迎?#25139;?#39640;传输的WiFi标准

      物联网如何打造作战系统的天罗地网

      物联网将使可穿戴生物识别设备更好地融入未来单兵作战装备,帮助士兵在战场复杂环境下识别敌人、操控装备和....
      发表于 07-15 14:51 ? 32次 阅读
      物联网如何打造作战系统的天罗地网

      物联网正在进入供应链后会发生什么

      移动计算的兴起、IT和传感器技术的市场化、5G网络和大数据分析都是“推动”物联网采用的重要因素。
      发表于 07-15 11:41 ? 68次 阅读
      物联网正在进入供应链后会发生什么

      物联网世界中的Wi-Fi是怎样的

      对于使用WI-FI连接的物联网解决方案来说,LTE-U?#25512;?#20182;未经许可蜂窝技术在与Wi-Fi相同的频段....
      发表于 07-15 11:36 ? 59次 阅读
      物联网世界中的Wi-Fi是怎样的

      为什么5G可?#38498;?#29289;联网还有区块链成为铁三角

      5G、物联网和区块链的发展需要三者相互协同,才能在这个全球化的世界中茁壮成长。
      发表于 07-15 11:28 ? 71次 阅读
      为什么5G可?#38498;?#29289;联网还有区块链成为铁三角

      随着物联网快速发展,医疗保健行业正经历一场大变革

      全世界数以百万计的人已经开始?#35272;?#20110;医疗物联网设备。
      的头像 物联之家网 发表于 07-15 11:24 ? 150次 阅读
      随着物联网快速发展,医疗保健行业正经历一场大变革

      物联网工程师需要掌握什么技术

      物联网实现了万物互联,其设?#24863;?#24418;色色,规模空前庞大,协议各不相同,环境错综复杂。
      发表于 07-15 11:23 ? 71次 阅读
      物联网工程师需要掌握什么技术

      10Gbps的Wi-Fi要?#25139;?/a>

      5G都可以实现网速“超车?#20445;琖i-Fi自然也要对网速进行“提速”。
      发表于 07-15 11:15 ? 35次 阅读
      10Gbps的Wi-Fi要?#25139;? />    </a>
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      组织如何在物联网时代开展业务

      物联网计划不是独立的IT项目,而是将物联网技术融入现有业务流程中。
      发表于 07-15 10:50 ? 52次 阅读
      组织如何在物联网时代开展业务

      如何将物联网和区块链的好处合并到一起

      虽然物联网中的区块链将使物联网生态系统更加安全,但区块链并不是拯救物联网的“银弹”。
      发表于 07-15 10:25 ? 51次 阅读
      如何将物联网和区块链的好处合并到一起

      2019年物联网趋势?#22797;?#30475;点?#24515;?#20123;

      物联网不再是未来的技术,已经成为当今数据驱动型经济的基础和支柱。
      发表于 07-15 10:15 ? 60次 阅读
      2019年物联网趋势?#22797;?#30475;点?#24515;?#20123;

      发展物联网安全要向效益妥协吗

      5G不仅仅是速度增量的提升; 5G代表着网络基础设施的大规模统一和扩展,将在未来?#25913;?#20869;连接我们的社会....
      发表于 07-15 10:09 ? 58次 阅读
      发展物联网安全要向效益妥协吗

      物联网软件开发的主要挑战是什么

      尽管有如此巨大的前景和可能性,物联网软件和应用程序的开发仍面临着一些重大而关键的挑战。
      发表于 07-15 10:04 ? 51次 阅读
      物联网软件开发的主要挑战是什么

      深圳交通发达网络四通八达、监测到预警及全流程智慧管控

      几十年过去,鹏城交通大变样。一条条大路越来越宽阔,一座座立交快速崛起,一条条城市轨道相继开通,一座座....
      的头像 小间距LED大屏幕 发表于 07-15 10:02 ? 224次 阅读
      深圳交通发达网络四通八达、监测到预警及全流程智慧管控

      2019第五届物联网博览隆重举行 肖龙源:《AI时代的企业机遇》

      7月11日-13日,2019第五届中国(国际)物联网博览会在厦门国际会展?#34892;?#38534;重举行。同期,在围绕5....
      的头像 小快机器人 发表于 07-15 09:24 ? 208次 阅读
      2019第五届物联网博览隆重举行 肖龙源:《AI时代的企业机遇》

      2019物联网第五届在厦门举办 最新技术、应用及产品参展

      7月11日-13日,2019物联中国年度盛典暨第五届中国(国际)物联网博览会在厦门成功举办,包括华为....
      的头像 小快机器人 发表于 07-15 08:42 ? 193次 阅读
      2019物联网第五届在厦门举办 最新技术、应用及产品参展

      Ubuntu怎么共享WiFi

      Android是不支持Ad-hoc模式的WiFi.Windows 7软AP一个还是比较简单的.本文介绍在Ubuntu下实现软AP.(需要你的无线网卡支...
      发表于 07-15 08:30 ? 29次 阅读
      Ubuntu怎么共享WiFi

      先进照明解决方案的创建

      作者:Greg Phillips,云端架构首席技术官,Inventek Systems 多年来,商业照明空间主要由荧光灯管照明。虽然它们比使用白...
      发表于 07-15 08:18 ? 144次 阅读
      先进照明解决方案的创建

      Wi-Fi如何发展

      Wi-Fi是人们所熟知的一个名词,它是世界上最热门的无线局域网络(WLAN)系统,又称为IEEE 802.11标准。Wi-Fi技术已有近...
      发表于 07-15 08:02 ? 48次 阅读
      Wi-Fi如何发展

      基于CC2640R2F的SDK支持阿里云Link物联网平台

      在创新技术的推动下,智能锁、可穿戴设备等物联网应用已经成为时下、甚至?#19988;?#39046;未来?#25913;?#29289;联网快速发展的主流。 当您在进行这...
      发表于 07-15 06:51 ? 152次 阅读
      基于CC2640R2F的SDK支持阿里云Link物联网平台

      RISC架构在ARM微处理器的应用

      1 引言     提到微处理器大家都会想到Intel公司和AMD公司的产品,但在当今?#24230;?#24335;系统 应用 中还有一个同样响亮...
      发表于 07-15 06:49 ? 50次 阅读
      RISC架构在ARM微处理器的应用

      THz无线通信技术打破Wi-Fi无线传输速度纪录

      日本最近两年经济不景气,但他?#23884;?#22522;础科学的?#33455;?#19968;直都没有放松。当我们还在感叹新一代802.11n Wi-Fi传输速度如此迅捷的时候,...
      发表于 07-15 06:45 ? 16次 阅读
      THz无线通信技术打破Wi-Fi无线传输速度纪录

      物联网时代下的MCU呈现出了新的应用生态

      在物联网应用发展中,MCU的应用生态也发生了一些改变,呈现出了新的应用生态。目前,物联网应用基本都是将传感终端连接到云端...
      发表于 07-15 06:43 ? 207次 阅读
      物联网时代下的MCU呈现出了新的应用生态

      IXIA的Wi-Fi设备验证方法

             IXIA近日宣布将揭晓以一种全面的 Wi-Fi 设备和网络验证方法的革命性结构对第五代 Wi-Fi IE...
      发表于 07-15 06:34 ? 12次 阅读
      IXIA的Wi-Fi设备验证方法

      20种无线干扰错误说法

        在无线网络搭建中,工程师们都会考虑无线信号的干扰问题。那么,本文就将为大家讲述20个关于无线干扰错误说法,让大家对无线...
      发表于 07-15 06:04 ? 20次 阅读
      20种无线干扰错误说法

      三星混合现实眼镜Monitorless获批了专利申请

      两年多前,三星公开展示了名为Monitorless的概念混合现实眼镜,它通过WiFi连接到手机或PC....
      发表于 07-14 10:53 ? 269次 阅读
      三星混合现实眼镜Monitorless获批了专利申请

      未来30年的人工智能和物联网会怎样

      当这种超级智能?#24230;?#26426;器人之中,就是智能机器人。
      发表于 07-14 10:52 ? 154次 阅读
      未来30年的人工智能和物联网会怎样

      无线技术研发的下一步该怎么走

      无线技术可以说充斥着我们生活,我们熟知到WiFi就是无线技术的一个研发。对于我们生活来讲无线技术方便....
      发表于 07-14 10:51 ? 72次 阅读
      无线技术研发的下一步该怎么走

      我国在开源芯片领域未来的发展机遇怎么样

      前段时间,「华为之劫」不仅引起了国内科技圈的?#21482;牛?#26356;是给国内一众专家和学者敲响了一记警钟,其中以开源....
      的头像 半导体动态 发表于 07-14 10:46 ? 308次 阅读
      我国在开源芯片领域未来的发展机遇怎么样

      物联网技术是如何改变或渗透房地产市场的

      物联网(IoT)透过无线网络发展,让用户身边如照明系?#22330;⑷人?#22120;、电源插座、冰箱…等等之类的的物品,有....
      发表于 07-14 10:45 ? 105次 阅读
      物联网技术是如何改变或渗透房地产市场的

      如何利用物联网技术帮助拯?#32570;?#21361;动物

      物联网,或者说IOT,正在成为我们日常生活的一部分——通常我们甚至都没有注意到。智能手机、电器和虚拟....
      发表于 07-14 10:40 ? 86次 阅读
      如何利用物联网技术帮助拯?#32570;?#21361;动物

      运营商Sprint也将启动无人机网络计划

      Sprint本周开始寻求美国联邦通信委员会的许可,来测试一个新的空?#22411;?#20449;平台项目,这一举措可能进一步....
      发表于 07-14 10:23 ? 92次 阅读
      运营商Sprint也将启动无人机网络计划

      我国新经济发展和新旧动能转换的引擎 “独角兽”企业摇篮

      在我国,成立时间不超过10年、估值超过10亿美元的非上市企业,我们称之为独角兽企业。2018年,全国....
      的头像 高工机器人 发表于 07-13 11:47 ? 608次 阅读
      我国新经济发展和新旧动能转换的引擎 “独角兽”企业摇篮

      菜鸟总裁万霖:互联网进入下半场,物流是最典型会被升级的行业

      菜鸟总裁万霖表示,“互联网进入下半场,物流是最典型会被升级的行业。”万霖称,数智化是中国物流下半场的....
      的头像 高工机器人 发表于 07-13 11:28 ? 1172次 阅读
      菜鸟总裁万霖:互联网进入下半场,物流是最典型会被升级的行业

      跟随5G的步伐科技狂飙猛进 银行未来会是在怎么样的?

      中国建设银行5G+智能银行三大网店在?#26412;?#27491;式启用,融合5G、物联网、人工智能、远程?#25442;ァ?#29983;物识别等技....
      的头像 触景无限 发表于 07-13 10:27 ? 502次 阅读
      跟随5G的步伐科技狂飙猛进 银行未来会是在怎么样的?

      LoRa未来将如何影响国内物联网生态的发展前景

      LoRa作为一种线性调频扩频的调制技术,最早由法国几位年轻人创立的一家创业公司Cycleo推出,20....
      发表于 07-13 10:05 ? 419次 阅读
      LoRa未来将如何影响国内物联网生态的发展前景

      WIFI放大器可以解决WIFI信号差的问题

      我们很多人遇到过这?#26234;?#20917;,在路由器边上信号很好看网页飞快,看电视电影也不卡,但是到了?#20801;一?#26159;厕所信号....
      发表于 07-12 17:37 ? 82次 阅读
      WIFI放大器可以解决WIFI信号差的问题

      美商应材宣布推出新存储器技术

      美商应材公司(Applied Materials)因应物联网(IoT)和云端运算所需的新存储器技术,....
      的头像 半导体动态 发表于 07-12 16:51 ? 1144次 阅读
      美商应材宣布推出新存储器技术

      AM4377 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      TI AM437x 高性能处理器基于 ARM Cortex-A9 内核。 这些处理器通过 3D 图形加速得到增强,可实现丰富的图形用户界面,还配备了协处理器,用于进行?#33539;?#24615;实时处理(包括 EtherCAT、PROFIBUS、EnDat 等工业通信协议)。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 基于 Linux 的®可从 TI 免费获取。其它 HLOS 可从 TI 的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。 这些器件支持对采用?#31995;?#24615;能 ARM 内核的系统升级,并提供更新外设,包括 QSPI-NOR 和 LPDDR2 等存储器选项。 这些处理器包含功能方框图中显示的子系统,并且后跟相应的 “说明”中添加了更多信息 说明。 处理器子系统基于 ARM Cortex-A9 内核, PowerVR SGX™图形加速器子系?#31243;?#20379; 3D 图形加速功能以支持显示和高级用户界面。 可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与 ARM 内核分离,?#24066;?#21333;独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持更多外设接口和 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、E...
      发表于 09-29 10:35 ? 5次 阅读
      AM4377 AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      AM4382 AM438x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      与其它产品相比 AM438x   Arm MHz (Max.) Serial I/O Security Enabler Co-Processor(s) Graphics Acceleration EMAC USB 2.0 Industrial Protocols Camera Operating Temperature Range (C) DRAM   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); AM4382 AM4384 AM4388 300 600 1000     600 1000     600 1000   &...
      发表于 09-25 16:06 ? 74次 阅读
      AM4382 AM438x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      AM4384 AM438x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      与其它产品相比 AM438x   Arm MHz (Max.) Serial I/O Security Enabler Co-Processor(s) Graphics Acceleration EMAC USB 2.0 Industrial Protocols Camera Operating Temperature Range (C) DRAM   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); AM4384 AM4382 AM4388 600 1000     300 600 1000     600 1000   &...
      发表于 09-25 16:02 ? 53次 阅读
      AM4384 AM438x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)

      AM3352 Sitara ARM Cortex-A8 微处理器

      AM335x 微处理器基于 ARM Cortex-A8 处理器,在图像、图形处理、外设以及 EtherCAT 和 PROFIBUS 等工业接口选项方面得到了增强。 该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 Linux®和 Android™可从德州仪器 (TI) 免费获取。 AM335x 微处理器 包含 功能框图 中显示的子系统和以下 简要 说明: 微处理器单元 (MPU) 子系统基于 ARM Cortex-A8 处理器, PowerVR SGX™图形加速器子系?#31243;?#20379; 3D 图形加速功能以支持显示和游戏特效。 可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与 ARM 内核彼此独立,?#24066;?#21333;独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持更多外设接口和 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos 等实时协议。此外,凭借 PRU-ICSS 的可编程特性及其对引脚、事件和所有片上系统 (SoC) ?#35797;?#30340;访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及自定义外设接口,并减轻 SoC 其他处理器内核的任务负载。 特性 ...
      发表于 09-25 15:44 ? 165次 阅读
      AM3352 Sitara ARM Cortex-A8 微处理器

      TMP451-Q1 远程和本地温度传感器

      TMP451-Q1器件?#19988;?#27454;高精度,低功耗远程温度传感器监视器,内置有一个本地温度传感器。远程温度传感器通常是?#32479;?#26412;离散式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件是微处理器,微控制器或FPGA的组成部件。对于本地和远程传感器,此温?#32570;?#31034;方式为12位数字编码,分辨率为0.0625°C。对于本地和远程温度传感器,在典型运行范围内,温度精度为±1°C(最大值)。此两线制串口接受SMBus通信协议。 诸如串联电阻抵消,可编程非线性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和一个可编程数字滤波器等的高级特?#21592;?#32452;合在一起以提供一个具有更佳准确度和抗扰度的稳健耐用热量监控解决方案。 TMP451-Q1器件是在各?#21046;?#36710;子系统中进行多位置高精?#20219;?#24230;测量的理想选择。此器件的额定运行源电压范围为1.7V至3.6V,额定工作温度范围为-40°C至125℃。 特性 符合汽车应用要求 具有符合AEC-Q100的下列结果: 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围 器件人体模型(HB...
      发表于 09-17 15:49 ? 42次 阅读
      TMP451-Q1 远程和本地温度传感器

      CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块

      使用业界首款可编程FCC,IC,CE和Wi-Fi?#29616;?#26080;线微控制器(MCU)模块,内置Wi-Fi,开始您的设计连接。 SimpleLink CC3200MOD专为物联网(IoT)而创建,?#19988;?#20010;集成了ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU模块,?#24066;砜突?#20351;用单个设备开发整个应用程序。凭借片上Wi-Fi,互联网和强大的安全协议,无需先前的Wi-Fi体验即可加快开发速度。 CC3200MOD将所有必需的系统级硬件组件(包括时钟,SPI闪存,RF开关和无源元件)集成到LGA封装中,?#21592;?#20110;组装和?#32479;?#26412;PCB设计。 CC3200MOD作为完整的平台解决方案提供,包括软件,样本应用,工具,用户和编程?#25913;希?#21442;考设计以及TI E2E支持社区。 应用MCU子系统包含行业标准的ARM Cortex- M4内核以80 MHz运行。 该器件包括各种外设,包括快速并行相机接口,I2S,SD /MMC,UART,SPI,I2C和四通道ADC。 CC3200系列包括用于代码和数据的灵活?#24230;?#24335;RAM;带外部串行闪存引导程序和外设驱动程序的ROM;用于Wi-Fi网络处理器服务包,Wi-Fi证书?#25512;?#35777;的SPI闪存。 Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络,并包含一个附加功能专用的ARM...
      发表于 08-20 17:53 ? 175次 阅读
      CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块
      山西快乐十分预测
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