在过去的几年里,bluetoothsig(特别兴趣小组)花费了大量精力来增强低功耗规范,以远远超出其最初设计的目的。自 2009 年在蓝牙 4.0 中推出以来,低功耗 (le) 工作模式始终针对低功耗、电池驱动的物联网设备。产品制造商将其用于各种设备,但主要驱动力来自可穿戴设备市场以及与全能智能手机的连接。®
随着 5.0 规范的发布,蓝牙 le 可以说是最重要的更新。蓝牙 le 与其“老大哥”蓝牙经典(也称为 br/edr)在数据吞吐量领域的缺点通过两个新功能得到解决:提供高达 2mbps 的高速 phy 模式(原始蓝牙 le phy 功能的两倍)和扩展广告模式,允许将更多数据字节放入单个广告数据包中。此外,工业和智能家居应用中的新兴用例使得有必要在比通常的可穿戴场景相距更远的设备之间进行连接。为了帮助这种情况,sig添加了编码phy,它使用纠错码来允许更长的传输范围,但要权衡较低的速度。与此同时,sig还致力于网状网络。虽然不是核心蓝牙规范的一部分,但网状网络成为智能家居应用中采用蓝牙le的主要驱动力之一。
蓝牙核心规范的下一个两个版本将注意力转向了特定的用例,而不是更通用的性能增强。蓝牙 5.1, 于 2019 年发布, 为低能量规范添加了测向功能。能够计算接收数据包的到达角 (aoa) – 或在数据包中提供出发角 (aod) – 使设备能够更好地识别通信伙伴所在的位置,从而在导航或跟踪等领域实现蓝牙 le 的新应用。2020 年 1 月,蓝牙 sig 发布了具有同步通道主要新功能的 5.2 规范。这个技术术语的背后是通过蓝牙le链路进行立体声音频传输的想法。这项新功能主要由助听器和耳机用例驱动,最终解决了蓝牙le和br / edr之间的一大差距:音频传输。
蓝牙同步通道
2021,蓝牙 sig 宣布了其最新的核心规范更新——5.3 版本。与以前的版本相比,这个版本似乎更像是一种演变而不是一场革命。但是,包含的增强功能是提高设备性能的非常重要的构建块,包括:
对定期通告过程的更新现在允许接收方更早地过滤掉消息(即在不涉及主机堆栈的情况下在控制器堆栈中),从而改善接收方占空比
外围设备现在还可以向中央设备提供其首选通道列表,以提高吞吐量和可靠性,而以前通道分类只能从中央设备控制
增加所谓的次额定连接可缩短低占空比和高占空比连接之间的切换时间,适用于大多数使用最少通信但有时需要切换到突发流量的应用
虽然蓝牙 5.3 规范似乎不是一个巨大的飞跃,但这些增强功能是提高设备性能、用户体验,当然还有功耗的重要补充。为了让产品开发人员(以及最终用户)从蓝牙 sig 的所有增强功能中受益,瑞萨电子现在提供蓝牙 5.0 的完整功能集实现,并将很快为其下一代产品中添加到蓝牙 5.3 的所有新功能提供支持。
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