引 言
??藍牙技術是一種無線數據與數字通信的開放性規范。它以低成本、近距離無線連接為基礎,為固定與移動設備建立了一種完整的通信方式和技術。藍牙技術的實質是建立通用無線接口及其控制軟件的標準,使移動通信與計算機網絡之間能實現無縫連接,由此,為不同廠家生產的便攜式設備提供了近距離(10m~100m)范圍內的互操作通道。
在工業控制系統和許多應用領域,隨著電子技術的發展,目前控制器和傳感器已經實現了智能化。在一般的傳感器或測試儀表中,大量使用CPU 控制下的數字化技術,因此,許多控制系統或傳感器系統已經實現了數字化傳輸。如果在數字化的控制系統和傳感器中嵌入藍牙技術,則可以實現系統數據和控制命令的無線傳輸,這對于許多應用領域都是十分重要的。
本文通過對藍牙協議棧結構的討論,提出一個嵌入式SoC 器件結構。這個嵌入式SoC器件是一種具有藍牙通信功能的SoC 器件;SoC 中的CPU 對用戶開放,用戶可以使用這種結構的SoC 器件實現智能傳感器或控制器單元。
1 藍牙協議棧
藍牙技術規范1.0 版本作了如下規定。
① 藍牙工作在全球通用的2.4GHz ISM(Industrial ,Scientific and Medical)免付費、免申請的無線電頻段。
② 采用快速確認和跳頻技術,以確保鏈路的穩定。
③ 采用二進制調頻(FM)技術的跳頻收發器,抑制干擾和防止衰落。
④ 采用前向糾錯(FEC)技術,抑制長距離鏈路的隨機噪聲。
⑤ 數據傳輸速率為1Mb/s 。
⑥ 采用時分雙工傳輸,其基帶協議是電路交換和分組交換的結合。
⑦ 一個跳頻頻率發送一個同步分組,每個分組占用一個時隙,也可擴展到5個時隙。
⑧ 支持一個異步數據通道,或3個并發的同步語音通道,或一個同時傳送異步數據和同步語音的通道。每一個語音通道支持64Kbps 的同步話音。異步通道支持最大速率為721Kbps 、反向應答速率為57.6Kbps 的非對稱連接,或者是432.6bps 的對稱連接。
目前,工作在2.4GHz 頻段上的無線局域網技術中,除了藍牙技術外,還有IEEE802.11、HomeRF 和紅外技術。總的來說,IEEE802.11 比較適合于辦公室無線網絡,HomeRF 適用于家庭中的移動數據、語音設備等與主機之間的通信,而藍牙技術則可以應用于任何允許無線方式替代線纜的場合。
在實際應用中,藍牙技術的應用一般采用嵌入式技術。在應用系統中嵌入藍牙協議棧,可為系統提供一個透明的無線網絡通信層。
藍牙技術協議棧的設計只有符合藍牙技術規范的要求,才能實現不同廠家產品的無縫對接。藍牙技術規范(specification)包括協議(protocol)和應用規范(profile)兩個部分。完整的藍牙協議棧如圖1 所示。
協議規范中定義了各功能元素的工作方式,提供了藍牙技術實現中功能元素間的橫向體系結構。應用規范則介紹了實現特定應用模型,描述了各層協議間的協同機制,從而提供了技術實現的縱向體系結構。
藍牙協議包括核心協議層、替代電纜協議層、電話控制協議層和選用協議層。
① 核心協議。核心協議包括基帶協議、鏈路管理協議(LMP)、邏輯鏈路控制和適配協議(L2CAP)、服務發現協議(SDP)。
② 替代電纜協議。替代電纜協議包括串行電路仿真協議(RFCOMM),用于實現數據的轉換。
③ 電話替代協議。本協議包括二元電話控制規范(TCS Binary)與AT-命令(AT-command)。用于提供音頻通信的處理規范和相應的控制命令。
④ 選用協議。選用協議與用戶的應用有關,包括點到點協議(PPP)、用戶數據報/傳輸控制協議/互聯網協議(UDP 和TCP/IP)、目標交換協議(OBEX)、無線應用協議(WAP)、無線應用環境(WAE)、vCard 、vCal 、紅外移動通信(IrMC)。選用協議層的具體內容由應用系統根據需要選擇。
除了以上協議層外,藍牙協議棧中還應包括二個接口:一個是主機控制接口(HCI),用來為基帶控制器、鏈路控制器以及訪問硬件狀態和控制寄存器等提供了命令接口;另一個是與基帶處理部分直接相連的音頻接口,用以傳遞音頻數據。
在藍牙協議棧中,HCI 以上部分通常用軟件實現,包括邏輯鏈路控制和適配協議L2CAP、串行仿真RFCOMM 、鏈路管理協議(LMP )、電話替代協議和選用協議;而HCI以下部分則用硬件實現,包括基帶協議和鏈路管理協議(LMP),這部分也叫作藍牙協議體系結構中的底層硬件模塊。
2 藍牙核心協議棧硬件電路結構
底層模塊是藍牙技術的核心模塊,主要由射頻(RF)單元電路、基帶層(base band)電路和鏈路管理層(LMP,Link Manger Protocol)電路組成。
(1)射頻(RF)單元
RF單元電路為藍牙技術提供了通信中的物理層,也叫作藍牙收發器。通過2.4GHz 的微波,實現數據流的過濾和傳輸。藍牙協議提供了有關藍牙收發器的各項技術指標。
(2)基帶層電路
基帶層提供了基帶數字信號處理硬件,其功能是提供鏈路控制,因此也叫作基帶及鏈路控制層電路。通過基帶層電路,可以建立藍牙通信網絡中的物理鏈路,從而形成微微網(piconet)。基帶層中有兩種物理鏈路,一種是面向連接的同步鏈路(SCO),另一種是異步無連接鏈路(ACL)。此外,基帶層還可為語音和數據分組提供不同水平的前向糾錯(FEC)或循環冗余度校驗(CRC)處理,并可對數據進行加密。同時,基帶層電路還為不同類型的數據(包括傳輸信息數據、鏈路管理和控制信息)提供特定的信道。
(3)鏈路管理層(LMP)電路
鏈路管理層電路也叫作鏈路管理器電路,功能是提供鏈路管理通信協議。鏈路管理協議用來對鏈路進行設置和控制,并負責建立和撤銷各藍牙設備間的連接、功率控制以及認證和加密,同時還控制藍牙設備的工作狀態(保持hold 、休眠park 、呼吸sniff 和活動active )。鏈路管理層的主要功能由軟件完成,鏈路管理器電路提供運行于藍牙設備的處理器中的軟件。鏈路管理器之間的通信協議稱為鏈路管理協議(LMP)。
藍牙技術整體框架以HCI(Host Controller Interface)為界,區分為硬件模塊以及上層軟件協議兩部分。
藍牙技術標準中,選擇了USB、UART 或是RS232 作為硬件模塊與主機間的接口。當藍牙模塊以USB、UART或RS232中的任何一個接口與主機連接時,HCI 接口上層的通信協議由主機負責處理,而HCI 接口下層的通信協議則由模塊內的基帶層芯片與RF 芯片負責。
根據藍牙標準,藍牙系統的基本組成包括天線、收發器、基帶控制器。由此可知,在天線、RF收法器和基帶控制器的支持下,藍牙系統的組成可以十分靈活,即可實現多種不同的實現方案。
嵌入式藍牙系統是將RF和基帶部分集成在一塊芯片上,單芯片藍牙硬件模塊結構如圖2所示。在嵌入式藍牙器件中,硬件結構可分為鏈路管理器、鏈路控制器與RF模塊3部分,負責處理LMP層、基帶層與RF層的協議。鏈路管理器內包含處理器(CPU)、內存等組件。鏈路管理器與基帶層芯片合稱為鏈路控制器。RF模塊內含RF射頻發射組件,與主機相連接的接口位于鏈路控制器上。
在嵌入式方案中,藍牙協議的上層軟件協議也全部固化在芯片中,芯片通過USB或UART接口與應用系統相連接。由于片內嵌入了CPU,所以,嵌入式藍牙系統實際上是一個智能終端,適合于任何具有CPU器件的系統。例如,智能傳感器中,只要增加一個單芯片藍牙器件,就可以組成一個以藍牙為通信方式的傳感器。
由圖2可知,它由微處理器(CPU)、無線收發器(RF)、基帶控制器(BB)、閃存(Flash程序存儲器)、通用異步收發器UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)、通用串行接口USB(Universal Serial Bus)及藍牙測試模塊組成。其中藍牙基帶控制器是藍牙硬件模塊的關鍵模塊。其主要功能是在微處理器控制下,實現藍牙基帶部分的所有實時處理功能,包括負責對接收的bit流進行符號定時提取和恢復;分組頭及凈荷的循環冗余度校驗(CRC),分組頭及凈荷的前向糾錯碼FEC處理,加密和解密處理等,且能提供從基帶控制器到其它芯片的接口等。CPU一般采用RISC結構的嵌入式微處理器,如ARM7TDMI微處理器,才能滿足對藍牙核心協議的高速處理和大量數據bit流的處理。Flash存儲器用于存放基帶和鏈路管理層中的所有協議軟件。SRAM作為CPU 的運行空間,在工作時把Flash中的軟件調入SRAM中處理。射頻收發器負責接收或發送高頻的通信信號。UART和USB接口提供到HCI的主機控制器接口傳輸層的物理連接,是上層協議與藍牙硬件模塊進行通信的通道。藍牙測試模塊主要提供無線層和基帶層的認證和一致性規范,同時還管理產品的生產和售后的測試,為可選模塊。
3 嵌入藍牙協議棧的SoC結構設計
根據上述藍牙協議棧硬件結構可以看出,如果使用SoC 結構設計藍牙協議棧,則可以實現嵌入藍牙通信模塊,同時向用戶開放內部CPU的目的。
在設計嵌入藍牙協議的SoC 結構時,需要考慮如下問題。
① 數據處理能力與速度。數據處理能力主要體現在兩個方面:一個是數據緩沖存儲器的規模,另一個是對數據處理算法支持的程度。數據處理速度是一個重要的問題。數據處理速度不僅與系統時鐘頻率有關,還與CPU 和內部總線的結構直接相關。
② 通信操作與系統運行的關系。在嵌入了藍牙通信棧的SoC 中,通信是系統的一個功能,SoC 還需要實現系統的其它功能。由于CPU 串行結構的特點,當系統需要同時啟用通信功能和其它重要功能時(例如實施系統的數據采集操作等),就需要使用適當的方法進行協調。實際上這也就是嵌入式藍牙SoC 器件的系統實時性問題。
③ 器件的功率損耗。功率損耗是SoC 設計中的一個重要問題。除了采用相應的技術實現最低功率損耗問題外,還必須通過系統結構設計降低系統的功率損耗。對于對功率損耗有特殊要求的系統,低功耗設計更是必不可少的內容。
由上述三個要求可知,在嵌入式藍牙SoC中,如果數據處理量比較大,則需要考慮數據處理的速度問題。用戶系統CPU屬于串行工作方式,因此,在大數據量的通信過程中,如何完成系統的其它功能,是SoC結構設計的一個重要方面。例如,使用藍牙技術傳輸圖像時,其中的通信系統必須保持連續工作狀態,同時,還需要SoC中設計大量的Flash存儲器。由于傳輸圖像必須進行壓縮和解壓縮,所以,在保持通信連續和圖像的壓縮/解壓縮這兩種不同的操作中,就必須進行充分協調,采用硬件并行處理的技術。這種情況下,CPU就僅僅是一個操作控制器件,用來啟動或終止某個操作。由此可知,應當針對不同類型的應用場合設計相應的SoC 結構。
對于智能傳感器,其基本功能如下。
① 信號轉換。這一部分電路的作用是把相應的物理量轉換為電壓信號,然后對其進行放大和濾波處理。處理的結果作為數據采集電路的輸入信號。
② 數據采集。數據采集電路的功能是把信號轉換電路輸出的模擬信號轉換為數字信號(數據序列),然后把數字信號輸出給CPU,以便進行相應的處理。
③ 數據處理。智能傳感器中的數據處理功能一般并不統一。一般情況下,需要數字濾波即可。有些智能傳感器還需要對信號進行其它處理,例如信號幅度的判別、信號特征的提取、顯示處理等。總之,根據不同的應用領域,數據處理的要求不盡相同。
④ 數據傳輸。在控制系統中,智能傳感器采集并整理好的數據,需要傳輸給系統的核心控制器或其它控制單元。由于控制系統的特點,數據傳輸一般需要經過一段空間距離,因此,需要使用專門的電路和方式實現數據傳輸。例如,對數據進行編碼處理后,利用電流環或RS232 等方式傳輸。在現有控制系統中,絕大多數情況下都采用有線傳輸方式實現傳感器與控制系統的連接。
對于智能傳感器來說,傳輸數據量一般并不是很大(例如壓力、溫度等傳感器),因此,滿足智能傳感器需要的嵌入式藍牙SoC 器件中,并不需要很大的存儲容量;但必須考慮藍牙協議實現所必需的程序存儲空間。從圖1 可以看出,藍牙協議棧的處理軟件會占用比較大的存儲器,因此,必須對其進行簡化。同時,為了保證控制系統安全可靠,還需要考慮使用用戶協議替代藍牙技術所定義的處理協議。
由以上分析可以得出結論:
① 智能傳感器的數據傳輸量比較小,不需要進行壓縮或編碼處理,可以設置在1K字節以下。
② 為了保證控制系統的安全可靠性,需要把上層處理協議變為用戶層協議,由用戶自行編寫。
為了設計滿足智能傳感器的嵌入式藍牙SoC結構,對藍牙協議棧進行了簡化處理,只使用藍牙協議中的核心協議和替代電纜協議。SoC 中的藍牙協議棧由軟件和硬件兩部分組成。核心協議中的基帶協議由硬件實現,而鏈路管理和其它部分則使用軟件實現。所有有關協議的軟件存放在ROM 中,用戶使用通信棧時可直接調用。需要指出的是,通信棧的設計為一個整體,因此調用時也必須整體調用。換句話說就是,把通信棧看成是一個完整的子程序模塊加以調用。
根據上述結論,提出一種具有開放使用戶協議的嵌入式藍牙SoC 模塊結構,如圖3 所示。
圖3中,RF收發器、基帶控制器和藍牙協議ROM共同組成藍牙協議棧。藍牙協議棧在CPU的控制下完成通信任務。簡化的嵌入式藍牙協議棧結構如圖4 所示。其中用戶應用協議由用戶自行設計,以確保通信的安全性和可靠性。
另外,對藍牙協議棧中的LMP進行了相應的簡化。在智能傳感器的應用中,通信鏈路一般比較簡單,因此,LMP不需要對鏈路進行復雜的處理。本設計中,LMP的主要功能由軟件完成。當需要使用藍牙通信發送數據或接收數據時,用戶程序只需調用LMP軟件模塊即可。LMP協議由兩部分組成:
① 軟件。通過CPU對鏈路進行設置和控制,實現藍牙設備連接、功率控制以及認證和加密,同時還控制藍牙設備控制器電路。
② 硬件。LMP控制器電路在LMP軟件的操作下,控制藍牙設備的工作狀態(保持hold、休眠park、呼吸sniff 和活動active)。
圖3中的CPU通過開放總線模塊向用戶開放,用戶程序保存在用戶程序存儲器中。數據存儲器采用Flash 存儲電路,用來保存藍牙通信中的發送和接收數據;同時,作為傳感器數據采集系統的數據存儲器。數據存儲器的使用分配由用戶決定,傳感器的設計者可通過用戶程序對數據存儲器進行分塊控制使用,通過用戶程序設置相應的發送或接收數據存儲深度和起始地址,以及數據采集系統的數據存儲深度。
圖3中開放總線模塊提供了一個向用戶開放的總線,使用戶可以充分利用CPU、存儲器的資源。此外,圖3中的通用通信接口和測試電路向用戶提供了局部連接和測試輸入輸出通道。
從以上模塊設計的結果可以看出,這種結構的智能傳感器具有完整的藍牙通信功能,同時,為用戶提供了應用處理的靈活性。例如,LMP中的認證和加密方法與算法完全由用戶自行決定,從而提供了用戶系統的安全性和可靠性。另外,由于通用串行通信接口和測試電路的存在,為用戶系統提供了硬件測試的硬件支持。
根據圖3和上述分析,可以得到用于智能傳感器的嵌入式藍牙SoC器件的電路結構,如圖5 所示。
通信棧模塊調用操作流程如圖6 所示。
結 語
把藍牙協議棧嵌入到智能傳感器中,將為控制系統提供十分靈活的組成方式;同時,通過采用相應的安全措施,可以提高系統的安全性和可靠性。
本文通過對藍牙協議棧和智能傳感器工作特征的分析,設計了智能傳感器中嵌入藍牙協議棧的SoC結構。為了滿足智能傳感器的應用,嵌入式藍牙SoC中,CPU、存儲器以及相應的總線和外部電路應向用戶開放。對于用戶而言,只要設計相應的傳感器前置電路,即可形成具有藍牙通信功能的智能傳感器。由于藍牙通信協議的操作功能已經保存在ROM中,所以用戶只需要調用相應的軟件程序即可完成藍牙通信。同時,這種SoC中的藍牙協議棧中有關認證和加密的部分向用戶開放,具體的認證、加密方法和算法可由用戶自行定義。
此外,本文對智能傳感器嵌入式藍牙SoC 中藍牙協議棧進行了簡化處理。
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智能傳感(16475)
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C結構設(5306)
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2023-03-28 13:06:19
BLE)應運而生。按照藍牙技術聯盟(SIG)的定義,BLE是一種低功率、短距離、低數據速率的無線通信協議。BLE的分層協議棧能以低功耗高效傳輸少量數據,使其成為電池供電應用的首選無線協議,如需要定期提取
2019-07-18 06:49:19
)的定義,BLE是一種低功率、短距離、低數據速率的無線通信協議。BLE的分層協議棧能以低功耗高效傳輸少量數據,使其成為電池供電應用的首選無線協議,如需要定期提取和處理數據的低功耗傳感器網絡接口等。本文將重點
2018-11-12 10:45:11
,BLE是一種低功率、短距離、低數據速率的無線通信協議。BLE的分層協議棧能以低功耗高效傳輸少量數據,使其成為電池供電應用的首選無線協議,如需要定期提取和處理數據的低功耗傳感器網絡接口等。本文將重點介紹如何在數據變化不頻繁的傳感器應用中,有效地利用BLE維持低功耗無線運行。
2020-07-30 06:58:35
新手剛學藍牙,想問開源的藍牙協議棧是對于所有的藍牙芯片通用嗎?比如我有 ATSAMB11XR/ZR藍牙芯片,我能使用Btstack協議嗎?還是不同的藍牙芯片,對應不同的藍牙協議?
2019-08-01 10:34:52
,能在主芯片上使用一些協議棧嗎?看資料說可以使用SimpliciTI協議棧,將CC2500組網,那么,能不能用zigbee或藍牙的協議棧嗎?
2016-01-07 16:31:55
模型;然后合理劃分各摸塊功能規范,制定各模塊之間的接口協議與標準;再設計出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起構成完整的智能傳感器系統。 智能傳感器IP核設計與SOC構建 &
2008-08-26 09:38:34
)。 隨著兼容低功耗藍牙標準(藍牙4.0以上)的智能手機逐步普及,低功耗藍牙技術也面臨著越來越廣泛的應用。昇潤科技環境光傳感器是基于低功耗藍牙技術設計,能夠實時監測環境中的光變化,可廣泛應用于家庭、車間
2020-07-09 11:31:03
成為傳感器發展的一個重要方向。在介紹IEEE1451.2和藍牙技術的基礎上,本文提出了一種基于藍牙協議的無線網絡化傳感器結構模型,并著重討論基于該模型開發的模擬實驗裝置的實現及其在病人遠程監護中
2018-11-13 10:35:39
摘要:以傳感器接口標準IEEE1451. 2為基礎,介紹了無線網絡化傳感器實現的一些具體技術要點,提出了一種基于藍牙協議的無線網絡化傳感器結構模型,并給出了基于該模型開發的一個實驗室遠程測溫裝置
2018-11-02 10:52:21
引言 20世紀80~90年代,基于各種現場總線技術的智能傳感器得到了迅速發展。由于現場總線種類很多,智能傳感器接口紛繁復雜。20世紀90年代末,IEEE陸續推出了IEEE 1451協議族,提出
2019-06-12 05:00:09
傳輸的安全性。藍牙技術正以其特有的優勢引起許多專家學者的廣泛關注。 傳感器結構模型 基于IEEE1451.2的有線網絡化傳感器結構模型包含STIM、TII和NCAP三部分。而本
2012-04-16 15:03:23
利用FPGA具有擴展靈活實現片上系統(SoC),同時具有多種IP核可供使用等優點,設計了能夠控制多路模擬開關、A/D轉換、快速數據處理與傳輸、誤差校正、溫度補償的智能傳感器系統;同時將傳感器與數據采集處理控制系統集成在一起,使系統更加緊湊,提高了系統適應工業現場的能力。
2021-05-06 09:36:21
如何解決藍牙協議棧被鎖問題
2024-03-21 08:21:01
設計的完整SoC解決方案。另外,這款新激光傳感器也擁有可以通過外部EEPROM進行配置的多項功能,進一步簡化鼠標器的設計。 Avago藍牙2.1 SoC激光傳感器的關鍵優勢包括可以和藍牙主機輕松配對
2018-11-15 14:48:15
,很少加入人工智能的思想,并不是真正意義上的智能傳感器(Intelligence Sensor),本文利用嵌入式微處理機的功能和人工智能技術,給出了嵌入式智能傳感器的定義及特點,并論證了它的可行性,給出了嵌入式智能傳感器的一般結構框圖及智能控制模塊的功能,對未來傳感器的發展有較重要的指導意義。
2019-07-09 06:03:54
怎么在PIC32上實現TCP/IP網絡協議和zigbee無線傳感器網絡的智能家居系統?
2021-05-21 07:00:24
本文通過對藍牙協議棧和智能傳感器工作特征的分析,設計了智能傳感器中嵌入藍牙協議棧的SoC結構。
2021-06-04 06:30:27
本文介紹了嵌入式WEB傳感器的體系結構,提出了網絡化接口中TCP/IP協議棧的幾種實現方式,著重探討了基于TCP/IP協議棧芯片W3100A的網絡化接口的實現,最后分析了嵌入式WEB傳感器的WEB功能的實現?
2021-06-04 06:19:31
接引用了命令,原諒我基礎不夠,把代碼一層一層看下去,后面看的不很明白,往下就是i2c接口的東西,看的似懂非懂的。 我自己的想法是自己通過換一個i2c接口的傳感器,修改協議棧來學習。現在完全不明白SHT20的這個
2015-11-28 22:51:37
新型的傳感器具備了哪些新功能?新型傳感器在智能家電中的應用有哪些?
2021-06-28 07:33:29
相對于一般網絡而言有很大的簡化。 (2)自組織傳感器網絡最大的特點就是能量受限,傳感器節點受環境的限制,通常由電量有限且不可更換的電池供電,所以在考慮傳感器網絡體系結構以及各層協議設計時,節能
2010-03-23 14:57:06
,因此,節省能耗是無線傳感器網絡中的一個研究熱點。 人們提出了許多有效的 MAC 層協議[1],其中以S—MAC 最具有代表性。它一方面繼承 了IEEE802.11 MAC[2] 協議中的基本機制,另
2019-09-26 07:40:23
,傳感器節點受環境的限制,通常由電量有限且不可更換的電池供電,所以在考慮傳感器網絡體系結構以及各層協議設計時,節能是設計的主要考慮目標之一。 由于傳感器網絡應用的環境的特殊性,無線信號不穩定以及能源受限
2018-12-05 15:17:12
無線傳感器網絡系統的結構是如何構成的?如何去實現AODV路由協議?
2021-09-24 08:05:02
青云NRF51822/NRF52832藍牙4.x詳解第二講:藍牙協議棧初始化和調度機制對應藍牙協議棧的初始化一直是大家關注的問題,Nordic的協議棧如何運行,如何處理成為關鍵。本文并且通過
2020-06-19 09:00:36
,開發工具的相關技術支持。 無線傳感器網絡構架第二部分是運行于單片機或者無線單片機內部的嵌入式軟件,也稱軟件協議棧(network stack),網絡堆棧有兩個職責。首先它必須要處理節點間的無線鏈接通信質量
2018-11-05 16:04:53
熱電堆傳感器特點 熱電堆傳感器結構熱電堆傳感器原理
2021-01-04 07:25:50
50-70KB FLASH呢?目前SOC BLE的藍牙協議棧占用FLASH有以下二種模式:1. Flash大小固定不變式,大概占用90KB左右。2. Flash大小變化式,這個又分為二小類。a. 需要用戶根據自己
2017-01-19 15:26:27
沒玩過藍牙,看到有網友說cc的藍牙協議棧不是封裝好的,這樣二次開發很麻煩,是嗎?求科普
2019-11-11 15:40:07
我現在只使用藍牙的廣播功能,想在藍牙協議棧初始化的時候減少沒有使用的寫一部分
2020-04-23 02:44:54
什么是SOC/IP?怎樣去設計智能傳感器SOC?智能傳感器SOC有哪些應用實例?
2021-05-07 06:28:50
如題,計劃在STM32F1上移植藍牙協議棧,有開源的介紹嗎?目前已知blueZ,blueDroid,這兩款分別是用于linux和android的,工作太量了。。。 想找款輕型的
2019-04-10 06:36:05
進行了靜態線性分析和非線性接觸分析。通過這兩種分析方法的結合,準確的模擬出過載狀態下傳感器的應力分布。在此基礎上給出了壓力傳感器的一種結構設計方法,從而可使這種壓力傳感器過載保護能力提高180
2018-11-05 15:27:14
基于IEEE1451 標準和藍牙協議提出藍牙無線傳感器結構模型,并就具體的抄表系統完成藍牙傳感器的設計。該傳感器不僅實現了數據檢測和傳輸的無線化, 同時也提高了數據傳輸的抗干
2009-05-16 13:39:259 本文介紹了在測力傳感器的設計過程中經常運用的兩種應力集中的設計原則。按照這兩種應力集中的原則,對彈性體進行結構設計,能夠收到提高測力傳感器的測力精度和測力靈敏
2010-01-12 14:57:2725 ?? 摘要:介紹了IEEE802.15.4協議的特點、構件及體系結構、發展前景,分析了IEEE1451智能傳感器模型,提出了一種基于IEEE802.15.4協議的無線智能傳感器網絡結構設計,
2006-03-11 13:32:31917 業界首款藍牙2.1 SoC激光傳感器資料
2015-12-31 10:10:2219 本文主要闡述了輪輻式傳感器原理及結構設計原則。
2020-01-17 13:51:535291 在一個SoC的系統結構設計中,除了硬件結構以外,軟件結構的設計對整個SoC的性能有很大的影響。
2023-09-25 15:14:31548
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