本文主要收集整理涉及ZigBee产品(软硬件)的公司及其产品的信息。
1. Jennic开发出JenNet堆栈 支持可升级无线传感网
Jennic(捷力)公司日前推出新型自有知识产权无线网络堆栈JenNet,用于其功能强大的系列32位单芯片无线微控制器,同时推出的还有具有用户友好软件开发界面的Jenie和AT-Jenie。
此堆栈基于IEEE802.15.4 标准,进行了简化使用方面的设计,对于小到几个节点大到上千个节点的网络可实现完全升级。作为Jennic已有的可与其它Zigbee 器件和网状网交互操作的Zigbee 堆栈的补充,JenNet 可处理包括具有长串状节点的街灯系统和大型楼宇管理系统在内的许多应用。
JenNet 还解决了开发商在搭建无线传感网时发现的许多问题。通过两个简单的编程界面——Jenie 和AT-Jenie,JenNet为用户提供了简易的应用开发路径。对于100 个节点的网络,JenNet 保证提供80kb 的应用空间,这使设计者可以灵活地开发多种复杂应用。
包括星形、树形和针对长串状节点的线形在内的多种拓扑结构都可以实施。自配置和自动修复功能确保应用 JenNet 搭建的网络能够承受节点失效。它还支持器件终端休眠、用于数据安全传送的信息包加密编码、节点无线升级等功能。并且,由于基于2.5GHz 的IEEE802.15.4 标准,它可与WiF i 和蓝牙很好地兼容。
Jenie 和AT-Jenie界面可使开发周期缩短。AT-Jenie针对网络的简单系列命令界面,可使已有产品增加无线网络功能。这使得无线网络设计过程更加灵活,从而增加了用户范围;同时也提供了一个针对特定应用评价其无线性的简单办法。
Jenie 是一个简化的C语言程序界面,通过它可进入整个网络堆栈,并使用户能够利用可免费获取的Jennic 标准软件开发工具包开发完全个性化的C语言应用。
2. Jennic:zigbee和z-wave最适合智能家居中的灯控系统
问:为了在未来的智能家居中实现无线灯控系统,以下哪种无线技术将是低端、中端和高端市场中最流行的技术:IrDA、ZigBee、无线USB、蓝牙、Z-Wave还是其它专有无线技术?为什么?请从成本、可行性、性能和可靠性等方面来论述。
上述所有技术基本上都可用于房间内的灯光控制应用,但就智能家居中的灯控系统而言,ZigBee和Z-Wave这两种技术最适合。
当你想起遥控装置时,你可能会考虑IrDA,目前市场上已经开始供应采用这种技术的照明控制器。由于市面上IrDA IC的单价不到1.50美元,因此从价格层面看,IrDA相当具有吸引力。但是,采用IrDA技术的遥控装置仅在单个房间和单个终端设备内部起作用。遥控器和接收器之间的视距是一定的。而智能家庭需要所有房间和楼层间的通信,这就需要能够穿过墙的信号传递功能和网络功能,而这是IrDA无法提供的。
至于无线USB,我们假设你指的是超宽带(UWB)技术,这种技术是专为PC应用量身定做的一个典型例子。PC外围设备的潜在价格压力使得这些设备极具吸引力。UWB可为音视频流提供高带宽,但是相比ZigBee和Z-Wave采用的网状网络,它支持的星型拓扑可靠性较低。此外,在采用UWB技术的遥控装置中,电池只能维持几个月的时间,因此功耗是一个问题。蓝牙也存在类似的问题需要解决。但是蓝牙应用的焦点与任何遥控或智能家庭网络环境都截然不同。蓝牙设备的电池使用寿命一般为2~10天。造成这一问题的原因并不是该技术本身,蓝牙是为连续的数据传输而设计的,并非针对这种遥控应用,其网络规模被限制为只有7个节点的小型网络。无线USB和蓝牙在PC外围设备领域大有用武之地,其擅长的领域并非是家庭自动化应用。
对于专有解决方案:这些解决方案存在巨大的市场,可能是基IEEE802.15.4或任何无需与其它供应商互操作,甚至有意避免这种互操作性的其它标准。但是我们怀疑家庭消费者是否会接受建立几个独立的网络。作为专有解决方案,Z-Wave正在尝试通过使用Z-Wave IC来使业界信服,从而克服专有解决方案间缺乏互操作性的缺点。除了Z-Wave提供的数据速率较低之外(不包括初期阶段对大量应用的支持),没有哪个客户会接受销售时不存在第二种选择和没有任何竞争的产品。我们怀疑这种方案是否会最终取得成功。
我们将互操作性视为智能家居的关键特性,作为一个开放式全球标准,ZigBee正在处理互操作性的问题。智能家居一个引人注意的方面在于所有应用都能相互通信,从而提供协同效应。例如,如果你家里有一个动作检测器,除了安全任务之外,你还会希望这些设备能发送一个信息给你家里的照明系统,通知该系统房间在某段时间里没人,以便关灯。此外,随着节点密度的提高,网状网络的可靠性越来越高。因此,我们坚信ZigBee将成为智能家居领域最流行的无线标准,并且ZigBee成员清单上的公司也支持这一观点。
问:在技术实现过程中,主要有哪些设计、测试或其它方面的挑战?
当开发工程师开始开发IEEE802.15.4或ZigBee解决方案时,主要的挑战在于模拟器件的设计和测试,以及应用软件的编写。RF部分尤其需要PCB布局设计方面的专家,而内部员工中一般没有这样的专家。为了帮助客户克服这些问题,参考设计、应用说明、源代码示例和其它支持工具的发布和供应将解决客户在大多数情况下面临的问题。
此外,我们建议我们的客户作出“加工/外包(make-or-buy)”决策。在许多情况下,最好是采用模块开始设计产品,特别是在要求上市时间短或者预期的产量无法为RF和编程专家受托的投资作保时。这种方法可以避免造成客户方的失败和失望。
问:对于灯光控制应用来说,哪种芯片将是最合适的处理内核:4/8/16位MCU、DSPIC、DSC、PSoC还是CPLD?为什么?
微控制器将成为首选控制芯片,但采用8位、16位还是32位MCU架构取决于价格和功耗,并最终取决于运行在网络堆栈之上的应用。4位微控制器缺少由于IC生命周期越来越短而变得非常重要的C\C++编译器,所以在这一市场中采用4位微控制器的可能性较小。高效编写的C\C++源代码是实现不同代芯片之间迁移的最佳方法,并且程序员都喜欢C\C++。PLD或PSoC主要在开发环境中使用,但遥控任务将更容易在微控制器上实现,当然它的成本也更低。DSP和DSC将仅被用于需要大量数值计算的应用中,如音频应用或滤波操作。
3. JENNIC与TI的zigbee市场策略的不同
eleclike 发表于 2008-12-10 14:44:00
JN5139-Z01-M00的内部集成了ZIGBEE协议,该协议是JENNIC公司开发的协议,正是因为有协议在内部,所以其价格也就比一般的IC要贵,如果内部不集成ZIGBEE协议 (JN5139-Z00-M00则集成了IEEE.802.15.4 协议),估计价格要低很多。但是JN5139内部的ROM应该是一次性的编程ROM,JENNIC在其手册上也没有说明过其内部ROM的更多详细细节,用户在购买的JN5139中已经由JENNIC烧入了其开发的ZIGBEE协议。一般的用户也没有必要重复写ZIGBEE协议,但是成本也相应的增加了,这也是JENNIC公司的一种市场策略,卖IC兼卖协议,而TI的CC2430等芯片内部是用户可重复擦写的ROM(FLASH ROM),所以TI也没有在其IC中集成协议,而是提供ZIGBEE协议给用户,TI公司是靠卖IC生存的,这也是其不同的市场策略形成的原因。
如何使用芯片内部的协议:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
在编程时是如何调用原本就存在芯片内部的协议代码?JENNIC在制作其库函数时就考虑了这一点,比如某个C函数f1()存在内部的0x00001000处,则该函数在芯片内部则已经定位了,并且在出厂前就已经将其烧入了JN5139中,所以如果在用户程序中要调用f1()函数,就必须知道其位置,这就是库函数的作用,编程时是要使用库函数的,而库函数的位置信息,应该在其库函数中已经定位了,也就是说在库函数中有f1()的位置信息:0x00001000,所以调用f1(),也就是程序跳到0x00001000处执行,执行完后返回结果并恢复到执行f1()之前的CPU寄存器状态。
由旭捷电子所代理的英商Jennic, 日前发表了新一代的32-bit单片微机, JN-5148。JN-5148可支持新的Zigbee通讯协议, ZigBeePRO, 为IEEE 802.15.2标准平台的无线Mesh网络技术立下了新的标竿。它是目前Zigbee单芯片无线微处理器市场中,唯一能提供低耗电与最大的内存容量的芯片,再加上Jennic自有创新的Time of Flight Ranging Engine,将会启动使用以电池作为电源及数据搜集的无线Mesh网络的新世代发展。
4. 英商Jennic发表新一代32-bit单芯片Zigbee微处理器
发布时间: 2009年04月29日
JN-5148,这个32-bit Zigbee微处理器接收时耗电流18mA,接收灵敏度为-95dBm,输出功率则是+2.5dBm。由此发送时的消耗电流为15mA,足足比目前市场上的解决方案少了35%。内建128kB ROM与128kB RAM,JN-5148可以提供充足的内存空间来摆放ZigBeePRO通讯协议层,并且让使用者整合嵌入式应用程序在此单片微机中。它同时也可以当作一个协同处理器,Co-Processor,可以快速并且很容易的将ZigBeePRO结合到现有的系统中。
JN-5148内部的频率可以调整,范围从4到32Mhz,并且有五种不同程度的功率消耗模式, Power Domain,可以选择,最高可达到32 MIPS。多样性的调整方式使得JN-5148适用于在各式各样的应用中,不论是使用电池作为供电的低功耗网络,或是高速/高效率的系统中。 运用了Time of Flight ranging engine技术,让位置感知系统(Location Aware Systems)的定位应用, 大大的提升其准确度 --- 于200公尺的范围内, 准确度可达+/-3公尺,相较于过去所使用的RSSI定位方式,作了很大的改善。
Jennic的营销业务副总-Tony Lucido说道,所有Jennic的产品设计都是为了让使用者能够更快速便捷的应用在高效能无线网络中,且结合了经过认证通讯技术与最新的制程技术。Jennic的技术支持团队将会协助对Mesh网络不熟悉甚至没有经验的使用者开发高效能的网络应用,而对于已经有开发经验的使用者,Jennic的技术支持则能使得产品的研发更容易,更快速。
JN-5148整合了高效能的32-bit RISC CPU,多样化的周边界面与IEEE 802.15.4的2.4G收发器。-95dB的接收灵敏度以及可调的高速率数据传输模式, 提供了室内50公尺的有效传输讯距离,而128 bit AES的通讯加密也能确保严密的通讯安全。JN-5148所需要的外部零组件非常少,一个crystal, 几个被动组件与一个Flash Memory,其余的BOM cost小于US$0.5。
另外,还有开发套件与许多的参考设计,范例程序以及一个在线的开发者讨论区。我们也有uFl天线接头的模块,并且分为标准功率+2.5dBm与高功率+20dBm模块,这使得客户非常容易且迅速完成他们的产品开发。
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