隨著無人機技術的飛速發(fā)展,其在航拍、農業(yè)監(jiān)測、搜索救援等領域的應用日益廣泛。在這些應用中,無人機的實時視頻傳輸成為了一個關鍵環(huán)節(jié)。然而,由于Wi-Fi網絡的開放性和共享性特點,無線鏈路容易受到外界的干擾,導致視頻流傳輸過程中出現丟包現象,嚴重影響用戶體驗。因此,優(yōu)化無人機圖傳協(xié)議,提高實時視頻流的抗丟包能力,成為了當前研究的熱點之一。
隨著無線通信技術的飛速發(fā)展,Wi-Fi 6E作為Wi-Fi 6的增強版本,正逐漸成為嵌入式設備無線通信的優(yōu)選方案。Wi-Fi 6E不僅繼承了Wi-Fi 6的高速率、低延遲和高效能特點,還擴展至6GHz頻段,為嵌入式設備提供了更廣闊的頻譜資源和更高的并發(fā)處理能力。本文將深入探討嵌入式Wi-Fi 6E開發(fā)中的多設備并發(fā)處理實踐,并通過代碼示例展示部分實現細節(jié)。
它被廣泛地應用于電腦無線網絡,無線通訊,無線控制等領域。無線模塊主要由發(fā)射器,接收器和控制器組成。
模擬數字轉換器即A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變?yōu)閿底中盘柕碾娮釉?。通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。
一些基于IP的終端(如IP電話機、無線局域網接入點AP、網絡攝像機等)傳輸數據信號的同時,還能為此類設備提供直流供電的技術。
隨著物聯網(IoT)技術的快速發(fā)展,無線通信技術成為了連接萬物的重要橋梁。開源協(xié)議棧,如Contiki-NG,為物聯網設備的開發(fā)提供了強大的支持。然而,在實際應用中,往往需要根據具體需求自定義無線協(xié)議以滿足特定場景的需求。本文將深入探討如何在Contiki-NG協(xié)議棧上進行自定義無線協(xié)議的擴展,通過實際案例與代碼示例,展示其靈活性和可擴展性。
引言 在物聯網(IoT)技術日新月異的今天,長距離低功耗通信技術成為了眾多應用場景的關鍵需求。Wi-Fi HaLow(基于IEEE 802.11ah標準)作為一種專為物聯網設備設計的低功耗、長距離無線通信技術,正逐步成為連接萬物的重要橋梁。本文將深入探討Wi-Fi HaLow在長距離低功耗場景的開發(fā)實踐,通過實際案例與代碼示例,展示其在物聯網領域的獨特優(yōu)勢和應用潛力。
隨著5G技術的不斷發(fā)展和普及,其在物聯網(IoT)領域的應用日益廣泛。然而,傳統(tǒng)5G技術在功耗和成本方面對嵌入式端設備構成了一定挑戰(zhàn)。為了克服這些挑戰(zhàn),5G RedCap(Reduced Capability)技術應運而生。RedCap技術通過簡化5G功能,旨在為中高速率、低時延的物聯網應用提供低功耗、低成本的解決方案。本文將深入探討嵌入式端5G RedCap技術的應用及其在行業(yè)中的實踐。
隨著物聯網(IoT)技術的飛速發(fā)展,低功耗、高可靠性的無線通信技術成為了研究的熱點。OpenThread作為一種開源的、基于IPv6的無線通信協(xié)議棧,支持Thread網絡標準,被廣泛應用于智能家居、工業(yè)自動化等領域。RISC-V作為一種新興的開源指令集架構(ISA),以其簡潔、模塊化和可擴展性特點,正逐漸成為物聯網芯片設計的首選。本文將探討如何將OpenThread協(xié)議棧移植到RISC-V芯片上,并進行性能測試。
隨著物聯網(IoT)技術的飛速發(fā)展,農業(yè)領域正經歷著一場深刻的變革。農業(yè)物聯網通過傳感器、控制器等智能設備,實現了對農作物生長環(huán)境、動物健康狀態(tài)等的實時監(jiān)測與管理,顯著提高了農業(yè)生產效率和資源利用率。在眾多無線通信協(xié)議中,SigFox以其低功耗、廣覆蓋、低成本等特性,在農業(yè)物聯網中得到了廣泛應用。本文將深入探討SigFox協(xié)議在農業(yè)物聯網中的應用,特別是全球頻段適配與數據包優(yōu)化方面的挑戰(zhàn)與解決方案。
隨著智能家居市場的蓬勃發(fā)展,不同品牌和生態(tài)系統(tǒng)的設備如雨后春筍般涌現。然而,設備之間的兼容性問題卻成為了制約智能家居行業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。為了解決這一問題,Matter協(xié)議應運而生,它作為一個統(tǒng)一的智能家居標準,旨在打破生態(tài)壁壘,實現跨品牌、跨設備的無縫互聯。本文將深入探討智能家居Matter協(xié)議的開發(fā)過程,特別是跨生態(tài)設備互聯的兼容性調試。
隨著醫(yī)療技術的飛速發(fā)展,無線通信技術在醫(yī)療設備中的應用日益廣泛。這些無線醫(yī)療設備不僅能夠提高醫(yī)療服務的效率和質量,還能為患者提供更加便捷和舒適的治療體驗。然而,無線醫(yī)療設備的廣泛應用也帶來了頻譜資源緊張、電磁干擾等問題。因此,確保醫(yī)療設備的無線通信合規(guī)性,特別是基于MICS(Medical Implant Communication Service)頻段的合規(guī)性設計與測試,顯得尤為重要。
在工業(yè)自動化、智能監(jiān)控和遠程測量等領域,無線傳感器網絡(WSN)的應用日益廣泛。這些網絡通常由大量分布式傳感器節(jié)點組成,每個節(jié)點負責收集環(huán)境數據并通過無線通信方式傳輸至中央控制系統(tǒng)。在這些應用中,確保所有傳感器節(jié)點的時間同步至關重要,因為時間同步是實現協(xié)同工作、數據融合、節(jié)能調度等功能的基礎。IEEE 1588(Precision Time Protocol,PTP)作為一種高精度的網絡時間同步協(xié)議,正逐漸成為工業(yè)無線傳感器網絡時間同步的首選方案。
在物聯網(IoT)快速發(fā)展的今天,Thread協(xié)議作為一種基于IPv6的低功耗無線Mesh網絡協(xié)議,正逐漸成為智能家居、智能城市等領域的重要通信技術。Thread邊界路由器作為連接Thread網絡與其他IP網絡(如Wi-Fi、以太網)的橋梁,其開發(fā)過程中網絡隔離與安全認證的設計至關重要。本文將深入探討Thread協(xié)議邊界路由器的開發(fā),特別是網絡隔離與安全認證的實現。
在物聯網(IoT)和移動設備的時代,無線固件升級(FOTA)已成為提升設備性能、修復安全漏洞和引入新功能的重要手段。然而,FOTA過程中面臨的網絡安全威脅,尤其是中間人攻擊,給設備制造商和用戶帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。本文將探討一種防中間人攻擊的方案,旨在確保FOTA過程的安全性和可靠性。