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在從人機接口設備 (HID) 到物聯網 (IoT) 遠程傳感器等應用中的無線連接方面,設計人員有很多選擇。需要做出的更基本的決定之一,也是許多設計人員仍在努力解決的問題,是是采用基于標準的 RF 接口(例如 Wi-Fi、藍牙或 ZigBee),還是采用專有的 RF 物理層(PHY ) 設計和協議。在從人機接口設備 (HID) 到物聯網 (IoT) 遠程傳感器等應用中的無線連接方面,設計人員有很多選擇。需要做出的更基本的決定之一,也是許多設計人員仍在努力解決的問題,是是采用基于標準的 RF 接口(例如 Wi-Fi、藍牙或 ZigBee),還是采用專有的 RF 物理層(PHY ) 設計和協議。選擇一個而不是另一個的原因有很多,但在成本、安全性、功耗、互操作性、設計時間、面對干擾時的穩健性、共存、延遲和認證要求方面的相對權衡也是如此。許多這些權衡是相互關聯的,因此設計人員必須首先確定設計要求,然后相應地進行優化。選擇一個而不是另一個的原因有很多,但在成本、安全性、功耗、互操作性、設計時間、面對干擾時的穩健性、共存、延遲和認證要求方面的相對權衡也是如此。許多這些權衡是相互關聯的,因此設計人員必須首先確定設計要求,然后相應地進行優化。本文將討論在標準藍牙接口和專有 RF 協議之間進行選擇時要考慮的因素。然后,它將介紹一個藍牙 5 模塊,然后是一個可以在其上實施專有協議的硅解決方案,并為每個模塊提供有關如何快速啟動和運行的適當指南。本文將討論在標準藍牙接口和專有 RF 協議之間進行選擇時要考慮的因素。然后,它將介紹一個藍牙 5 模塊,然后是一個可以在其上實施專有協議的硅解決方案,并為每個模塊提供有關如何快速啟動和運行的適當指南。專有射頻的優缺點專有射頻的優缺點如果設計需要在安全性、低功耗、小尺寸和性能方面進行優化,那么專有 PHY 和協議的案例就很充分。如果設計需要在安全性、低功耗、小尺寸和性能方面進行優化,那么專有 PHY 和協議的案例就很充分。從車庫門開啟器到物聯網設備,安全對于許多應用來說都至關重要。使用專有無線電,它可以通過多種方式解決。首先,專有設計可確保“隱蔽性安全”,因為不為人所知的 RF 接口更難破解。專有接口也有點對點的趨勢,或者在不連接到更廣泛網絡的封閉系統中運行,因此保持隱藏狀態。最后,專有接口的設計者可以自由開發他們自己的高級加密算法或調整已建立的算法,而不必與其他制造商的安全算法進行??互操作。與眾不同本身就是一種安全優勢。從車庫門開啟器到物聯網設備,安全對于許多應用來說都至關重要。使用專有無線電,它可以通過多種方式解決。首先,專有設計可確保“隱蔽性安全”,因為不為人所知的 RF 接口更難破解。專有接口也有點對點的趨勢,或者在不連接到更廣泛網絡的封閉系統中運行,因此保持隱藏狀態。最后,專有接口的設計者可以自由開發他們自己的高級加密算法或調整已建立的算法,而不必與其他制造商的安全算法進行??互操作。與眾不同本身就是一種安全優勢。在面對來自 Wi-Fi 網絡、微波爐、無繩電話和其他低功率無線網絡的干擾時確保穩固的連接時,專有無線電設計可能具有優勢。不受標準約束,設計人員可以靈活地使用直接序列擴頻 (DSSS) 和跳頻擴頻 (FHSS) 等技術更好地利用頻譜。此外,他們可以根據預期的鏈路預算采用自己喜歡的編碼方案,以獲得更高的吞吐量或更低的功耗。在面對來自 Wi-Fi 網絡、微波爐、無繩電話和其他低功率無線網絡的干擾時確保穩固的連接時,專有無線電設計可能具有優勢。不受標準約束,設計人員可以靈活地使用直接序列擴頻 (DSSS) 和跳頻擴頻 (FHSS) 等技術更好地利用頻譜。此外,他們可以根據預期的鏈路預算采用自己喜歡的編碼方案,以獲得更高的吞吐量或更低的功耗。這種靈活性也適用于數據包結構。沒有確保與基于標準的無線設備的互操作性所需的數據包開銷,可以根據應用程序的需要簡化數據包結構。這種靈活性也適用于數據包結構。沒有確保與基于標準的無線設備的互操作性所需的數據包開銷,可以根據應用程序的需要簡化數據包結構。從硬件設計的角度來看,充分理解性能要求并確保這些要求在以后階段不會改變,允許專有 RF 接口的設計人員針對空間、功率和性能進行優化。他們可以通過僅包含滿足應用程序需求所需的那些功能來再次做到這一點。從硬件設計的角度來看,充分理解性能要求并確保這些要求在以后階段不會改變,允許專有 RF 接口的設計人員針對空間、功率和性能進行優化。他們可以通過僅包含滿足應用程序需求所需的那些功能來再次做到這一點。
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