- •Реализация беспроводных сетей на основе технологии ZigBee стандарта 802.15.4
- •Микропроцессор ColdFire® mcf5208 производства компании Freescale - превосходный выбор для построения координатора ZigBee™ pan
- •Резюме по mcf5208
- •Основные характеристики ZigBee
- •Преимущества ZigBee
- •Сферы применения беспроводных сетей ZigBee
- •Прогнозы аналитиков
- •Заключение
- •Доставка сообщений
- •Приемопередатчики Ember
- •Отладочные средства Ember
Резюме по mcf5208
В заключение следует сказать: MCF5208 является высоко интегрированным решением, имеющем множество встроенных периферийных модулей, таких как SPI интерфейс для управления ZigBee™ приемопередатчиком (MC13193) и Ethernet интерфейс, позволяющий интегрировать проводную сеть в ZigBee™ сеть при минимальных затратах. Кроме того, компания Freescale, в партнерстве со сторонними компаниями, помогает обеспечивать необходимые программные и аппаратные средства, необходимые для разработки и реализации ZigBee™ сетей. В целом этот прибор позволяет разработчикам получить все преимущества 802.15.4 ZigBee протокола.
Компания Freescale поставляет не только микропроцессор MCF5208 с ядром ColdFire®, который является одной частью IEEE 802.15.4 ZigBee™ решения, готовый ZigBee™ РЧ приемопередатчик MC13193 и законченное семейство микроконтроллеров и микропроцессоров, которые позволяют формировать ZigBee™ сети с различными степенями интеграции.
Чтобы получить больше информации о семействе ColdFire® и других изделиях компании Freescale, пожалуйста, посетите в Интернете страницу по адресу http://www.freescale.com/coldfire.
Дополнительная информация
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обратитесь в ближайшее региональное представительство компании SPOERLE.
Технология ZigBee: альтернатива Bluetooth?
Автор: Владимир Парамонов Опубликовано 27 июля 2005 года
Спецификация беспроводной связи ZigBee предполагает передачу данных с относительно небольшой скоростью, не превышающей 250 кбит/с. Однако маленькая пропускная способность с лихвой компенсируется сверхнизким энергопотреблением.
Осенью 2002 года компании Invensys, Mitsubishi Electric, Philips Semiconductors и Motorola образовали альянс по продвижению нового стандарта беспроводной связи, получившего название ZigBee (также известен как HomeRF lite, Firefly и RF-EasyLink).
Следует сразу оговориться, что под именем ZigBee фактически скрыт набор протоколов и расширений к международному стандарту IEEE 802.15.4, благодаря которым обеспечивается совместимость устройств различных производителей.
Окончательная версия спецификации ZigBee была представлена весной 2003 года, и до недавнего времени работать с ней могли только лишь участники ZigBee Alliance. Впрочем, в конце прошлого месяца описание стандарта ZigBee было выложено в открытый доступ, и теперь ознакомиться с ним после заполнения соответствующей заявки могут все желающие.
Основные характеристики ZigBee
Спецификация ZigBee предусматривает передачу информации в радиусе от 10 до 75 метров с максимальной скоростью 250 кбит/с. Для сравнения, широко распространенные в настоящее время беспроводные сети Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают пропускную способность до 2,1 Мбит/с и 54 Мбит/с, соответственно.
За стандартом ZigBee закреплены 27 каналов в трех частотных диапазонах - 2,4 ГГц (16 каналов), 915 МГц (10 каналов) и 868 МГц (1 канал). Максимальная скорость передачи данных для этих эфирных диапазонов составляет, соответственно, 250 кбит/с, 40 кбит/с и 20 кбит/с. Доступ к каналу осуществляется по контролю несущей (Carrier Sense, Multiple Access, CSMA), то есть устройство сначала проверяет, не занят ли эфир, и только после этого начинает передачу. Поддерживается шифрование по алгоритму AES с длиной ключа 128 бит.
Изначально стандарт ZigBee разрабатывался с целью максимально снизить энергопотребление устройств, задействованных в беспроводной сети. При этом большую часть времени аппаратура будет находиться в спящем режиме, лишь изредка прослушивая эфир.
В целом, все оборудование ZigBee можно условно разделить на три основные категории - координаторы, полнофункциональные устройства и устройства с ограниченными возможностями. Координаторы способны управлять работой всей сети, хранить информацию о ее параметрах и осуществлять настройку, а также использоваться в качестве моста в другие сети. Полнофункциональные устройства могут получать и передавать информацию и играть роль ретрансляторов. В свою очередь, устройства с ограниченными возможностями только лишь реагируют на команды координатора и не участвуют в маршрутизации.
