大多數(shù)用戶使用Zigbee技術來擁有獨特的數(shù)據(jù)處理方案,并且每個節(jié)點設備都有一個獨特的CPU處理數(shù)據(jù),因此該模塊可以被視為集成了射頻,協(xié)議和程序的“芯片”。下圖為國內外ZigBee芯片制造商對比。
各廠商及芯片型號 | Jennic | TI(Chipcon) | Freescal | EMBER | ATMEL | ATMEL |
工作頻率(Hz) | 2.4~2.485G | 2.4~2.485G | 2.4~2.485G | 2.4~2.485G | 2.4~2.485G | 779~928M |
可用頻段數(shù)(個) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
無線速率(Kbit/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250~2000 | 20~1000 |
發(fā)射功率(dBm) | +2.5 | +4.5 | +3.6 | +3 | +3 | +10 |
接收靈敏度(dBm) | -97 | -97 | -92 | -97 | -101 | -110 |
最大發(fā)射電流(mA) | 15 | 35 | 35 | 37.5 | 21 | 30 |
最大接收電流(mA) | 18 | 24 | 42 | 41.5 | 20 | 14 |
休眠電流(uA) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.28 | 0.5 |
工作電壓范圍(V) | 2.0~3.6 | 2.0~3.6 | 2.0~3.4 | 2.1~3.6 | 1.8~3.6 | 1.8~3.6 |
硬件自動CSMA-CA | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
硬件自動幀重發(fā) | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
硬件自動幀確認 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
硬件自動地址過渡 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
硬件FCS計算功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
硬件清除無線通道確認 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
硬件RSSI計算功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
硬件AES/DES | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
硬件開放度 | 不開放 | 部分開放 | 部分開放 | 部分開放 | 全開放 | 全開放 |
目前,國內ZigBee模塊的制造商并不多。當前,無線通信產品,特別是zigbee,對其通信距離有很大的影響。每個制造商的實際測量環(huán)境也不同(有些高,有些有放大器)。如果距離相似,則對此感興趣的朋友或想在其上使用ZigBee的朋友站點應用程序,最好是在詢問相關模塊時能夠更清楚地定位其需求。例如,距離,數(shù)據(jù)量,組網(wǎng)絡,應用方案等。
Zigbee是一種近距離,低功耗和小數(shù)據(jù)量的技術,因此對特定的應用程序要求很高。
無論功耗如何,具有遠距離傳輸要求的應用程序都可以使用稱為點對點能量傳輸10Km?20Km的XBEE模塊;
為了收集溫度和濕度數(shù)據(jù),可以使用低功耗,小數(shù)據(jù)量和近距離的公司的低功耗藍牙模塊(如果距離長,則功耗會成為損失);
由于ZigBee使用對MAC層的隨機訪問并且不支持時分多路復用通道訪問方案,因此某些ZigBee模塊通常會檢查數(shù)據(jù),然后返回諸如ACK的操作(通常,硬件層(如射頻芯片)將隨其一起提供。并且某些公司模塊還將在程序中執(zhí)行相應的操作)。網(wǎng)絡節(jié)點越多,整個網(wǎng)絡中所有節(jié)點收集的數(shù)據(jù)到達服務器所花費的時間就越長,因此對于一些實時性要求較高的應用場景不是很友好。
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