Wibree和蓝牙

Anonim

2006年底,芬兰诺基亚发布了Wibree,这是一种新的短距离无线技术,它可以实现电子设备之间的短距离通信。 Wibree与现有蓝牙技术之间的关键区别在于,Wibree只能运行蓝牙功能的十分之一。

什么是Wibree?

Wibree是一种数字无线电技术(旨在成为无线通信的开放标准),旨在为每个设备中的低成本收发器微芯片提供短距离(10米/ 30英尺)内的超低功耗(纽扣电池)。

Wibree,也被称为 蓝牙 ü LTRA 大号 流 P 奥尔 与其他此类无线电技术相比,功耗仅为其一小部分,实现了更小,成本更低的实现,并且易于与蓝牙解决方案集成。

Wibree的起源

2001年,诺基亚研究人员确定当前无线技术没有解决​​各种情况。为了解决这个问题,诺基亚研究中心开始开发一种适用于蓝牙标准的无线技术,该技术可以降低功耗和价格,同时最大限度地减少蓝牙和新技术之间的差异。结果于2004年使用名称Bluetooth Low End Extension发布。在与合作伙伴(例如,在欧盟FP6项目MIMOSA中)进一步开发之后,该技术于2006年10月以品牌名称Wibree向公众发布。在与蓝牙SIG成员谈判后,于2007年6月,达成了一项协议,将来包括Wibree。蓝牙规范作为蓝牙超低功耗技术,现在称为蓝牙低功耗技术

Wibree:技术规格

Wibree在许多方面与现在流行的蓝牙标准类似。两者都使用2.45 GHz频段传输数据并具有1 Mbps传输速率(尽管较新的蓝牙2.0标准已经包含3.0 Mbps传输速率)和大约10米(m)的范围。这两种互补技术在尺寸,价格和功耗方面都有所不同。 Wibree将仅使用当今蓝牙芯片消耗的一小部分功率,从而使电池寿命更长,设备更紧凑。虽然蓝牙可用于传输音频和媒体文件,但Wibree旨在通过为仅传输少量数据且尺寸和​​成本优先的应用提供服务来扩展此网络。许多使用现有蓝牙技术不具成本效益的应用,如无线控制的玩具,手表,医疗和运动传感器,以及尚未构思的一系列其他应用,可能会使用Wibree技术开发

有两种类型的Wibree实现 - 一种基于Wibree独立芯片,另一种基于Wibree-Bluetooth双模芯片 - 用于不同目的并安装在不同设备上。独立的Wibree芯片将在小型低成本设备中实现,例如无线鼠标和键盘,传感器和玩具。 Wibree-Bluetooth双模芯片采用移动电话,用户可以从两个方面受益 - 蓝牙2.0高速和Wibree的低功耗以及与新一代小型无线设备通信的扩展能力。

具有讽刺意味的是,Wibree的起源是802.15.4标准的无线电和媒体访问控制器(MAC)的替代提议,现在是ZigBee和其他短程无线电网络的基础。

Wibree包括物理层,轻量级协议栈和特定于应用程序的配置文件。它旨在将移动电话和PC连接到一系列需要多年电池寿命的币形电池供电设备。 Nordic Semiconductor成为首批加入Wibree开放计划的成员之一,也是Wibree规范集团的成员。其他成员包括CSR,Broadcom,Epson,Suunto和Taiyo Yuden。

该规范详细介绍了一种短距离RF通信技术,具有超低功耗,轻量级协议栈以及与蓝牙的集成。 Wibree在全球接受的2.4 GHz ISM(工业,科学和医疗)频段运营。它的物理层比特率为1Mbit / s,范围为5到10米。该规范具有两种实现方式:双模和独立。在双模式实现中,Wibree功能集成在蓝牙电路中。

Wibree旨在与蓝牙并排配合使用。它工作在2.4 GHz ISM频段,物理层比特率为1 Mbit / s。主要应用包括手表,无线键盘,玩具和运动传感器等设备,其中低功耗是关键设计要求。

Wibree不是为取代蓝牙而设计的,而是为了补充支持设备中的技术。支持Wibree的设备比蓝牙设备更小,更节能。这在手表等设备中尤为重要,因为蓝牙型号可能太大而且太重而不舒服。用Wibree代替蓝牙将使设备的尺寸和重量更接近当前的标准手表。

Wibree实现

将有两种类型的Wibree实现: - 一种基于 Wibree独立芯片 ,另一个基于 Wibree技术 – 蓝牙双模芯片 - 它将用于不同的目的,并安装在不同的设备上。

独立的Wibree芯片 将在小型低成本设备中实施,例如无线鼠标和键盘,传感器和玩具。 Wibree独立芯片设计用于需要极低功耗,小尺寸,低成本且仅传输少量数据的应用。对于仅使用短数据信息且电池寿命较长的小型设备(如心率监测器)而言,它是理想的解决方案。受益于Wibree独立芯片的设备示例包括:手表,运动和健康设备以及人机接口设备(HID),如无线键盘。

Wibree-Bluetooth双模芯片 可能会在未来的移动电话中实现,允许用户从两个世界中受益 - 蓝牙2.0高速和Wibree的低功耗以及与新一代小型无线设备通信的扩展能力。 Bluetooth-Wibree双模芯片设计用于蓝牙设备。在这种类型的实现中,通过利用关键的蓝牙组件和现有的蓝牙RF,可以将Wibree功能与蓝牙集成,以获得较小的增量成本

Wibree与蓝牙

Wibree在几个基本方面与蓝牙不同。

  • 数据传输速度 :最近的蓝牙规范,特别是2.0,旨在强调吞吐量或数据传输速度。在理想条件下,蓝牙2.0设备的速度可超过350 kb / s。这大约是计划的Wibree设备的最大速度的三倍,其传输数据的速度不会超过.12 kb / s。在功率,空间和重量节省方面,权衡取舍。目前支持蓝牙的手表必须每月更换大型专用电池。
  • 使用跳频: 蓝牙使用跳频技术来避免来自以相同频率工作的其他设备的干扰。 Wibree不使用跳频。
  • 包长度: 蓝牙使用固定数据包长度。由于发生不必要的传输,这增加了功率使Wibree具有可变的数据包长度,仅在必要时传输。
  • 电池使用: 蓝牙会耗尽您的手机电池,因为它需要相当多的电量才能保持活动状态。 Wibree旨在通过按钮大小的电池生存一整年。与蓝牙相比,Wibree在不发送时进入睡眠模式。在睡眠模式下,收音机将关闭并节省大量电量。 Wibree设备仅在需要传输时才会唤醒。
  • 交通特征: Wibree和蓝牙之间的主要用法差异是流量特性。使用免提等传输文件时,蓝牙非常有用,因为需要传输的数据量相当大。
  • 转移的数据类型: Wibree用于仅需要传输短突发数据的区域。遥控器,传感器数据等

Wibree应用程序

想象一下无线键盘和鼠标,电池续航时间超过一年,与PC通信而不使用脆弱的加密狗。想象一下,配备无线链接的手表可以与用户鞋子和手机中嵌入的微型运动传感器进行通信。想象一系列个人设备与手机或PC通信,但没有每周更换或充电电池的不便。想象一下,因为Wibree将使所有这些应用程序 - 以及更多 - 成为现实。

手机 配备Wibree将支持一系列新配件,如呼叫控制/输入设备,运动和健康传感器,以及电池寿命长达三年的安全和支付设备(取决于使用模式)。 Wibree还将为高性能PC配件带来无线连接,如鼠标,键盘和多媒体遥控器,电池续航时间长达一年。 Wibree将为手表和运动传感器(例如心率监测器)添加无线连接,而不会显着影响电池寿命。

手机配件 - 配备Wibree技术的手机将支持一系列新配件,如呼叫控制/输入设备,运动和健康传感器,安全和支付设备。这些设备将受益于Wibree的超低功耗,使得可能的紧凑型纽扣电池供电设备的电池寿命长达3年(取决于实际应用)。

PC配件 - Wibree旨在为高性能PC配件提供无线连接,如鼠标,键盘和多媒体遥控器。 Wibree的超低功耗将电池寿命延长至一年以上。 Nordic将巩固其作为超低功耗2.4 GHz技术的领先供应商的地位,以鼓励Wibree采用PC配件,支持下一代无线鼠标和键盘。

手表 - 想象一下,您的手表配备了无线链接,可与鞋内嵌的小型运动传感器和手机进行通信。

Wibree相对于蓝牙的优势

Wibree是第一个在单一解决方案中解决以下需求的无线技术。

  • 在有效和空闲模式下均具有超低峰值和平均功耗。
  • 超低成本和小尺寸的配件和人机接口设备(HID)。
  • 移动电话和PC的最低成本和尺寸。
  • 全面,直观,安全的多供应商互操作性。

Wibree相对于蓝牙的缺点

数据传输非常慢,即每秒仅1兆比特。此外,Wibree不能用于高带宽要求的应用程序。

Wibree还将大大延长现有无线设备(如键盘,鼠标和遥控器)的电池寿命。它的能效比蓝牙高出10倍。诺基亚表示,预计该标准的第一个商业版本将于2007年第二季度上市。该公司表示,预计手机等双蓝牙Wibree设备将在两年内上市。

摘要

Wibree和蓝牙都工作在2.4GHz,并且具有约10m的类似范围,但两者之间的差异在于传输数据的连续性。虽然蓝牙适用于流数据或语音连接等常量用途,但Wibree被吹捧为不经常数据突发的理想选择 - 连接设备需要消耗更少的功率。

蓝牙和Wi-Fi都是通过无线电波提供连接的无线网络标准。主要区别:蓝牙的主要用途是更换线缆,而Wi-Fi主要用于提供无线,高速接入互联网或局域网。

Wibree无线电技术是对其他本地连接技术的补充,与其他此类无线电技术相比,功耗仅为其一小部分,实现了更小,成本更低的实施,并且易于与蓝牙解决方案集成。

Wibree是第一款提供移动设备或个人计算机与小型纽扣电池电源设备(如手表,无线键盘,玩具和运动传感器)之间连接的开放式技术。通过扩展移动设备在消费者生活中可以发挥的作用,该技术增加了这些细分市场的增长潜力。

蓝牙无线技术是一种短程通信技术,旨在取代连接便携式和/或固定设备的电缆,同时保持高水平的安全性。蓝牙技术的关键特性是鲁棒性,低功耗和低成本。蓝牙规范为各种设备定义了统一的结构,以便相互连接和通信。