无线技术开发开篇 无线基础 知识

本文对比了2.4G技术与蓝牙技术在无线耳机中的应用,详细阐述了两种技术的工作原理、优缺点及适用场景。同时,文章还讨论了WIFI与蓝牙技术的区别及其应用场景。

2.4G技术跟蓝牙技术的区别


  

无线设备,除了带来方便外,逐渐成为了街头的一种时尚。的确,无线设计能带来方便之余,还给年轻人“酷”的感觉。无线耳机就是一种常见的街头时尚设备耳机,就跟电脑一样,已经牵涉在我们的生活中,在我们生活中也是不可缺少的,而耳机从进入我们的生活到现在,有发生了许多的改变。到目前,已经发展到无线耳机深入我们的生活中,无线耳机的技术主要是倾向于2.4G技术和无线蓝牙技术,其2种技术的耳机到底有什么不一样呢。就让我们深入了解下吧。。。
首先先讲述下其两技术的作用。。。
2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,双向传播,抗干扰性强,传输距离远(短距离无线技术范围),耗电少的优点,而2.4G技术可以在10米距离内接触到电脑。中间还可以隔墙,是一向非常好的技术。。。
蓝牙(Bluetooth)为一短距离无线传输的通信界面,基本型通讯距离约10米、,支援一对多资料传输及语音通讯,蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。。。
蓝牙技术,这是一种基于2.4G技术的无线传输协议,由于采用的协议不同,所以有区别于其它2.4G技术而被称之为蓝牙技术。就目前来说,蓝牙技术最广的应用就是蓝牙耳机。由于大部分的手机都集成蓝牙功能,而部分MP3音频产品也集成了蓝牙模块,由于蓝牙耳机的这种得天独厚的优点,所以大部分的蓝牙无线设备它不需要设置发射机,蓝牙耳机保密性佳,这点是有2.4G的频率特性所决定的,它意味着不容易造成跳频、谐波而被话筒。
同样是采用2.4G频率作为载波,但不同的通讯协议衍生出的通讯方式会有着天壤之别;仅仅在传输数据量上,就有着从1M每秒到100M每秒的差别。通俗来讲,大众认为的2.4G耳机是使用2.4G载波、P2P通讯协议的耳机(以下简称2.4G技术)是有区别于蓝牙耳机的。目前P2P协议的2.4G无线传输可以达到2M每秒的数据量,而CD级音质仅有1.4M每秒左右,所以2.4G可以达到无损传输;其次,2.4G耳机对发射功率要求不高,相对来说较为省电;最后,2.4G技术通过加大功率和提高接受灵敏度,可以有效提高发射距离,百米以上距离可以轻易实现。
蓝牙技术的缺点就是它的传输数据量小,仅能达到每秒1M左右,即便是宣称为听音乐设计的双声道蓝牙耳机也是如此,高低频部分被严重压缩,保留的中频部分仅仅能够实现语音通话。
而2.4G技术的优势在于传输距离更远,音质表现更为出色,但价格来说,往往都比较高,而入门级的产品而言,比较突出的当属宾果推出的B-610无线耳机,凭借着99元的售价在无线耳机市场上独树一帜。
通过两种技术无线传输方式的对比我们发现,如果将耳机产品无线化后,2.4G无线传输很容易凭借着诸多优点成为最佳的无线传输解决方案:。而蓝牙耳机音质不强、耳机距离短,个人认为将更多的用在手机通话这一类领域。


  

WIFI是跟蓝牙相似的技术吗?


  

简单点说,蓝牙设备之间可以直接通讯,wi-fi设备之间要通过AP才能通讯。就如同对讲机和电话机的区别。


  

WiFi标准一个标准群,下面以802.11b为例子做一下说明:


  

802.11b标准工作在2.4GHz的频带,采用补码键控(CCK)调制技术,传输速率最高可达到11Mbit/s。802.11b对无线局域网的最大贡献就是根据无线信道状况的变化支持物理层传输速率的动态漂移,可以在11Mbit/s、5.5Mbit/s、2Mbit/s、1Mbit/s之间进行动态速率调整。


  


802.11b的传输技术是直接序列扩频技术(DSSS,DirectSequenceSpreadSpectrum)。DSSS直接利用高速率扩频码序列在发送端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列去进行解码。DSSS扩频通信技术具有保密性好、抗多径干扰等优点。


  


802.11b的技术特点可归纳如下:1.可靠的通信:抗干扰和抗多径干扰能力强,能够高速的、高质量的传输数据。2.低成本:节省了网络综合布线高额费用、节省租用线路月租费和线路的维护费用。3.灵活性:无线缆限制,可任意增加和配置工作站。4.移动性:允许用户在任何时间、任何地点访问网络数据,可在无线网络覆盖的范围内自动漫游。5.高吞吐量:可以实现11Mbit/s的数据传输速率,并可以在5.5M、2M、1Mbit/s之间自动速率调整。 [/b2]


  


在网络安全机制上,802.11b提供了MAC层的访问控制和加密机制,即WEP(等效有线加密),为无线局域网提供了与有线网络相同级别的安全保护。802.11b标准还提供了可选的RSA40及128位的共享密钥RC4PRNG算法。


  


802.11b的网络协议主要有两种:其一是载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)技术;其二就是请求发送/允许发送协议(RCT/CTS),它相当于一种握手协议,主要用来解决“隐藏终端”问题。
下面简单说明一些两者之间的异同点。


  

相同的有:
1、在同一个频段--2.4G的产品(WiFi有5G的产品和其他频段的,只有802.11b&g是在这个频段),所以二者会有一定的干扰;
2、都是为了进行无线通讯设计;
3、都是业界技术标准,只要符合标准的设备就可以互相通讯
4、……


  

不同的有:
1、距离:蓝牙一般在10米以内,而WiFi最远的产品可以达到96公里
2、技术:蓝牙使用的一般是跳频,而WiFi一般是直接序列扩频;
3、速度:蓝牙低速度,WiFi高速度;
4、目的:蓝牙是为不同的电子设备通讯而设计的,而WiFi是为无线局域网而设计的。
5、Wifi还有非常多的特点是蓝牙所不具备的,具体请看前面的Wifi的特性。


  

另外,值得提醒的是:现在业界应用WiFi的非常多,而抛弃蓝牙的公司也很多,这个表示一个信号就是WiFi的应用前景非常美好,如果你要应用新技术,那么WiFi无疑是你最好的选择标准。


  

目前而言,要实现无线,最方便的恐怕还是蓝牙。这个东西,可不依赖于什么天翼通,什么AP。只要有一台支持蓝牙的mobile,一个usb bt dongle。你就可以开始无线的应用。例如无线上网,无线交换数据。而且速度并非你想象的那么慢。关键是目前来说,在全中国使用的范围,要比wifi广得多。
所以,客观的说,这两种技术,都将在长时间内共存。


  

如果要PDA移动上网,该用什么方式好?
1.蓝牙PDA+蓝牙手机,GPRS上网,好像费用和速度不太理想
2.PDA用WIFI上网,是不是必须用AP?能保证随时随地吗?
3.PEARMA兄说的蓝牙上网最方面,是否就是gprs方式?[/quote5]


  

建议2优先,1备用。
对于第3点,除了gprs,还可以利用手机modem上网(需要到移动开通数据业务),gprs按流量而modem按时间计费,有不同的应用。


  

还有就是,pda用wifi上网,不一定要用AP,找一台已上网的配有wifi卡的PC可peer2peer共享上网。


  

另外告诉你一句,百度真的是什么都知道.
参考资料:WIFI是跟蓝牙相似的技术


  


  

什么是WI-FI


  

Wi-Fi,即Wireless Fidelity的缩写,我们称之为无线保真,其特点与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线通讯技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段(该频段目前尚属没有许可的无线频段。目前Wi-Fi技术所基于的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b,不仅其传输的有效距离很长,而且速度还高达11Mbps,并且与各种802.11 DSSS设备兼容,使无线上网成为可能,凭借着这些优点,其已成为了目前最为流行的笔记本电脑技术而大受青睐。


  

Wi-Fi技术突出的优势在于:


  

其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右,约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右,约合100米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。而目前最新的交换机能够把目前Wi-Fi无线网络从300英尺、接近100米的通信距离扩大到4英里、约6.5公里。


  

其二,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。


  

其三,厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。也就是说,厂商不用耗费资金来进行网络布线接入,从而节省了大量的成本。


  

根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。

内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
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