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匯頂獲CEVA授權低功耗藍牙 發展多元智慧設備

CEVA日前宣布,匯頂科技(Goodix Technology)獲得CEVA RivieraWaves低功耗藍牙IP的授權許可,可將該藍芽部署在匯頂GR551x系列低功耗藍牙系統單晶片(SoC)中。CEVA此款IP已廣泛應用到消費性電子與物聯網設備中,而此次與匯頂的合作,能夠協助匯頂進一步開發適合更多種智慧設備使用的晶片解決方案。 圖 GR551x性能架構。圖片來源:匯頂 CEVA的RivieraWaves藍牙IP平臺為低功耗藍牙和藍牙雙模式連接提供解決方案。每一平臺均由一個硬體基頻控制器和一個軟體協定堆疊組成,具有靈活無線電介面,可以與RivieraWaves RF或各個合作夥伴的RF IP一起部署,以便選擇理想的晶圓代工廠和製程節點。 RivieraWaves藍牙IP平臺支援所有新的藍牙功能,包括低功耗藍牙音訊的等時通道(Isochronous Channel)、測向(到達角/出發角)、隨機廣告通道索引、定期廣告同步傳輸、GATT快取技術和其他擴充功能。 而使用CEVA低功耗藍牙IP性能的GR551x系列,RF、整合度和安全性方面兼具,可協助使用者開發建基於低功耗藍牙的產品,包括智慧行動設備、穿戴式設備及物聯網產品,提供 IoT應用更多的選擇。
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戴樂格收購Adesto 進軍工業IoT市場

英商戴樂格半導體(Dialog)日前宣布已簽署最終協議,收購美商愛德斯托科技(Adesto Technology Corporation)所有在外流通股。Dialog為電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi與藍牙低功耗技術供應商,而Adesto是專為工業4.0市場提供創新客製化IC和嵌入式系統的供應商。 Dialog執行長Jalal Bagherli表示,此次收購大幅強化該公司在工業IoT市場的地位。Adesto在連結解決方案的堅強實力和建築、工業自動化領域高度最佳化的產品,補強最近收購的Creative Chips工業IoT產品組合並擴大了整體產品規模。Adesto深厚的客戶關係,全面的系統專業知識以及自有技術將為Dialog客戶創造更高的價值。 產品透過結合工業連接性,智慧量表和建築自動化解決方案擴展Dialog的IIoT領域能力,並得以服務5,000多個客戶,而Dialog用於智慧建築和工業應用的無線產品組合(BLE, Wi-Fi),補強了Adesto的工業有線連結產品組合。同時Adesto的雲端連接則提高了Dialog現有工業產品的差異性。 此次Adesto的收購加快Dialog向成長中工業IoT(IIoT)市場拓展的腳步,包括智慧建築和工業自動化(工業4.0),並無縫整合雲端連結。Adesto總部位於加州Santa Clara,擁有大約270名員工以及完善的智慧建築自動化等工業解決方案,可完全補強Dialog在生產自動化領域之半導體產品。Adesto的解決方案銷售範圍包括工業、消費性、醫療和通訊等市場。
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NXP偕NTT DOCOMO/Sony拓展UWB生態系統

恩智浦半導體(NXP)日前宣布將聯合NTT DOCOMO與索尼(Sony),於行動支付展示中採用超寬頻(Ultra-Wide Band, UWB)技術,於優化消費者行動支付體驗的同時,進一步擴展UWB的生態系統。 本次三方合作將提升消費者行動支付體驗。 索尼影像產品公司FeliCa業務部資深副總經理Toyoaki Kobayashi表示,本次合作為旅客與手機用戶提供整合、快速、安全的非接觸式付款、票務及其他應用體驗。展示的案例運用精密測距功能則可讓用戶從FeliCa服務中獲得更多效益。 隨著恩智浦日前宣布推出適用於行動裝置的晶片組,便持續獲手機、物聯網與汽車製造商等跨領域生態系統業者支持以建立UWB生態系統,並運用安全且特殊的UWB產品強化精確即時定位功能。 三方公司設計的智慧零售動態演繹展示,使用UWB技術帶來的直覺及輕鬆連結體驗,涵蓋交通、店內支付、大樓門禁等領域帶來的潛在效益,如用於支付、身分驗證與識別的端到端安全硬體及軟體,為店內購物與無感支付實現安全便捷且毋需動手操作的支付體驗。 透過追蹤用戶行動與定位,可展現UWB 360度的寬廣定位、高定位準確度與空間感知等針對個人化廣告與行銷量身打造的功能;同時亦展示UWB補充功能—於藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)及近場無線通訊(Near Field Communications, NFC)等狹帶頻譜(Narrow-band Spectrum)上強化現有無線技術。 DOCOMO通訊裝置開發部門總經理Takeshi Higuchi則表示,三方共同展示行動支付、廣告與智慧鑰匙應用,呈現的架構可幫助開發人員、製造商與服務供應商能更積極服務消費者,本次的合作亦使彼此昇華更便捷及寶貴的消費者體驗。
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整合電源/通訊介面 TWS耳機智慧精巧又省電

考量TWS耳機的日常使用情境,有幾種方法可以強化使用者體驗及提供無痛的使用者整合介面。由於TWS耳機的電池空間十分有限,因此,播放時間成為TWS系統設計人員得面對的重大挑戰。一般電池大小可以達到25~80mA/h,這能提供2~4小時的播放時間。一旦電池耗盡,耳機須要重新充電才能再次使用。 目前,最先進的TWS耳機會配備充電器盒,用於為電池充電,而不是將電線連接至每一耳塞。充電盒包括一個較大電池,且能做為收納空間-因為TWS耳機很小,很容易丟失。因為不用依賴電源插座,所以使用者可以在行進間為充電耳機。這種充電盒/耳塞的設計,是為了確保電池始終滿載電力。如此一來,使用者準備好要健身時,不會沮喪地發現耳機因為沒電而沒辦法使用。提昇使用者體驗的另一個方法,是自動啟動和耳機配對。當耳機被塞入耳朵時,使用者不希望還得等待裝置配對或啟動。這應該是一個無縫過程,使用者不用按下任何按鈕就能開始配對。 圖1 系統概圖 增加TWS耳機使用方便性 數據交換須更有效率 為了使標準TWS耳機更聰明且更方便使用,有一個要求非常關鍵,就是充電盒底座和耳機之間的數據交換。如果充電盒感測到耳機的電池狀態,它可以自動開始為耳塞重新充電。由於永遠在線的微控制器單元(MCU)會造成靜態電流消耗,因此這種連續的再充電過程是必要的。反之亦然,如果耳機偵測到充電盒沒電了,它可以透過藍牙連結,自動通知使用者為充電盒電池充電。 對於自動啟動和配對,智慧連結也是有好處的。當充電盒盒蓋被打開,充電盒可以通知耳機,則耳機會從睡眠模式中被喚醒,並開始準備藍牙配對過程,使用者毋須按下耳機上的按鈕就能啟用它們。 如同用戶體驗的強化,充電盒和耳機之間的連結可以促成更好的工業設計、軟體更新、耳機個性化(名稱、等化EQ數據等),也能將音樂資料傳送至耳機,在此僅列出幾個市場上的應用案例,這些產品的功能豐富且擁有差異化特性。 為了更加清楚地了解相關技術,可深入挖掘並仔細查看此一系統,如圖2所示。 圖2 區塊詳圖 就充電盒這部分來看,最重要的,當然是鋰離子電池和隨附的充電器可以透過連結至USB插座的標準5V電源來為電池充電。電源管理區塊(如線性穩壓器LDO和DCDC轉換器)將所需的電源電壓分配給微控制器(MCU),以及充電盒中的其他裝置。必須使用專用的5V電源為耳機供電,以便為它們的電池充電。永遠在線的MCU是做為充電盒的中央控制單元,通常連結至其他數個感測器(蓋子偵測、耳塞偵測等),並連結至充電器以接收充電盒電池狀態更新。 在觸發事件(例如打開蓋子、插入耳機或耳機發送請求)發生之後,它會交換所需資訊或將指令/數據發送至耳機。在耳塞這部分,拓撲基本上非常相似,但是當然還需要藍牙系統單晶片(SoC)。耳機的MCU直接與充電盒的MCU通訊,來回交換資訊。在感測器部分,還有用於耳塞插入偵測的接近感測器、加速感測器、用於健身設備的心率感測感器、溫度感測器和觸控感測器等。 如圖2所示,充電盒和耳機的智慧功能有賴多個接腳來實現。這項事實帶來了一些缺點,若要提高客戶的接受度,TWS解決方案的體積不能比其他有線競爭方案大上太多。因此,要在耳塞上放置額外的極點(Pole),總是必須在空間和功能之間有所妥協。此外,如果需要在耳機上放置幾個極點,對於設計和外觀也是會帶來不好的影響。當然,選擇之一是採取藍牙低功耗連結(BLE)鏈路,但這又會顯著影響物料清單成本,並且增加軟體方面的工作負荷。 一種比較優雅的折衷方案,則是強化標準功能並強制兩個極點用於耳機充電(接地GND和5V)。如果擴展雙線連接的功能,允許耳機充電的同時能和耳機通訊,則可以在不犧牲物理空間或設計期望的情況下,實現所有智慧和使用者友善的功能。專用應用程式可以進一步改善最終的用戶體驗,由於耳機現在能夠為任何智慧裝置提供大量資訊,因此這些應用程式可以發揮得更好。以下列出一些範例: .左側電池狀態 .右側電池狀態 .配對狀態 .左右耳塞名稱或是否匹配 .溫度 .檢查充電盒的軟體更新 .充電盒電池耗盡的通知(尤其是更換電池) 為了結合以上列出的功能,需要對圖2進行一些修改,這會使得系統變得稍稍複雜一些。我們需要找到一種方法來利用5伏電源訊號線,使得電力和數據能利用同一條訊號線進行傳輸。 圖3所示是一個可行且簡化的時序圖,其中顯示了5V電源訊號線,帶有直接調變到訊號線的數據。主機端提供5V電源傳輸到客戶端,以對電池充電,且客戶端能調變可以傳輸至主機端的數據。在理想情況下還可以實現半雙工通訊,其中客戶端和主設備共享單一電力線以交換調變數據,以便能夠在充電盒和耳機之間交換數據。 圖3 利用5V電源線進行數據通訊的建議 強化電阻設計以縮短充電時間 為了正確實現這種單線通訊原理,我們需要採用多種新系統區塊來取代圖2所示的雙串列通訊介面訊號線。在主機端,實現這種調變原理的最簡單方法,就是採用一個線圈來抑制高頻調變內容,以及採用一個調變電阻器,將電壓降調變至5V電源訊號線。 除了線圈之外,還可以利用一個簡單的電流槽(Current Sink)來做為數據調變器。在設計這樣的系統時,重點是要在調變電流和調變電壓電平之間找到良好平衡,以確保系統對於外部電磁干擾有較強的免疫力。另一方面,所使用的調變電流也會影響通訊系統的總功耗。 除了絕對調變電流之外,另一個棘手但重要的參數是它的迴轉率(Slew Rate)。陡峭的電流斜坡可能會導致電磁輻射,進而造成行動電話、藍牙或FM收音機的接收問題。設計必須符合法規,否則最終產品可能無法獲某些市場的銷售許可。此外,調變器也是線路讀取器(Line Reader),用來讀取客戶端設備的調變數據,在圖4中以深色表示,而淺色數據則表示由主機端產生並被發送至客戶端的數據。 圖4 半雙工調變協定範例 在這個協定中,每個幀(Frame)被分成64個時段(Slot),將30位元的數據從主機傳送至客戶端,反之亦然。每個幀都以主機產生的同步脈衝開始,這是客戶端同步其時脈所必需的,這是因為主機端和客戶端並不共享相同的時脈,因此客戶端需要從數據流和同步脈衝提取時脈。 在幀的另一端,客戶端使用主機的同步脈衝終止每個幀,以指示兩個設備同步。毋庸置疑,這個範例需要一些預同步排序,它可能是主機檢測電路的一部分。客戶端的這個區塊是必要的,以確保唯有主機端和客戶端都連結時才會進行數據調變。基於這個目的,一個可行的解決方案是:如果客戶端連結至電源終端,則主機端開始發出脈衝以進行探測。一旦啟動同步偵測器(Startup Sync Detector)偵測到同步脈衝,它就可以喚醒耳塞內的MCU,以開始響應同步脈衝,並指出有效客戶端的存在,然後開始同步彼此。線路讀取器和數據調變器實現了與主機端相同的目的-從主機讀取數據和傳輸數據。 線圈LCLIENT和RMODC被用於阻止高頻內容並將數據調變至電源線。此外,電阻有助於獲得更好的訊號完整性,但如果系統中有更長的訊號線,則更有關係。 針對於短訊號線路,傳輸線和PCB不需要阻抗匹配。當仔細檢視傳輸線,另一個更重要的考量是直流電阻。為了減少TWS耳機的充電時間,重要的是要保持較低的直流電阻以避免較大的電壓降,因為較大的電壓降可能會導致充電器電流減少,這是由於充電輸入端的低輸入電壓所致。特別是小型線圈通常會提供高電阻,這與我們要將電阻保持在最低水準,以最大化充電電流且盡可能縮短消費者充電時間的目標背道而馳。 POW:COM降低智慧TWS開發難度 當然,TWS系統的進化始於其所擁有的各種特性和外型設計。然而,歸功於強勁及快速成長的市場競爭,以及不斷要求突破物理設計極限的嚴苛客戶,TWS將很快達到頂峰。小型化與延長電池壽命的結合,是確保TWS系統能夠在每個人的生活中占有一席之地的關鍵,甚至是無聲無息地進入。 這些關鍵要求導致被提出的實作架構面臨了一個共通問題,如圖5所示。對系統而言,整合所述通訊介面(線路讀取器、時脈提取單元、數據調變器、啟動同步偵測器)的必要區塊,當然不是一件容易的事。考慮到小型耳塞內部既有的尺寸限制,不太可能在最終產品中使用離散元件。此外,系統存在一些既有的複雜性,因此開發需要對於類比和數位設計方面有良好的理解和經驗。對於許多耳機公司而言,這些需要付出的心力,足以讓他們打退堂鼓,並繼續容忍增加額外幾點的壞處,或者就是簡單地不在他們的系統中添加任何智慧。 圖5 雙線電源和通訊區塊圖 為了降低開發智慧TWS系統的門檻,半導體業者ams AG宣布推出POW:COM系統。它由AS3442(主機設備,充電盒內)和AS3447(客戶端設備、耳塞內)組成,增加了更多功能,使得產品開發無須額外耗費太多精力和時間。 AS3442/47的介面是一個標準的I2C介面,可以減少整合工作,而兩個設備之間的通訊是一個量身定做的通訊介面,可以滿足前面提到的技術要求。該介面提供1kBit/s的淨數據傳輸速率,此數據傳輸速率包括所有必要的開銷以及錯誤處理,以傳輸無錯數據,例如電池狀態,序列號或使用者名稱等。 使用簡單的I2C指令,數據能在充電盒和耳機之間來回交換。在AS3447內部,可以使用專用的記憶體空間(「郵箱交換註冊器」)來更新,例如電池電壓電平註冊器。如果耳機內的MCU更新註冊器的數值,則充電盒會自動取得中斷並能夠讀取該數值。如此一來,充電盒MCU始終能夠知道耳機的電池電壓,並可以決定是否需要重新充電。 當然,如果充電盒電池沒電且需通知耳機,則程序是相同的,只是方向相反。除數據交換功能外,此裝置還提供多種通用型輸入輸出(GPIO),可用於喚醒或控制外部設備,如MCU、藍牙SoC、外部電池充電器、感測器或LED等。很明顯地,如果使用POW:COM系統,而不是使用如前所示的多個離散功能區塊,則系統的複雜性會大幅降低。將AS3442和AS3447整合至TWS中,這讓系統設計人員能夠輕鬆實現智慧TWS系統,迎合小型化和延長電池壽命的趨勢。 (本文作者皆任職於ams)
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具備高度可靠性/安全性 藍牙滿足工業連網應用需求

然而,鮮為人知的是,即使在最惡劣的環境中,藍牙也可為工業應用提供無線連接(圖1)。藍牙的技術發展一直是與時並進,在2016年12月最新發布的藍牙5規範中,它增強了功能組合,可適用於全新的使用案例。但是,經常被忽視的是,就其核心技術來看,在工業應用方面,藍牙確實擁有龐大的發展潛能。 圖1 使藍牙適用於惡劣環境的主要特性 藍牙工業應用八大特色 上述提到,就其核心技術來看,藍牙在工業應用方面擁有龐大的發展潛能,而以下是八個支持或選用藍牙來連接工業應用的有力論點。 不易受到干擾 藍牙是在毋須授權的2.4GHz ISM(工業、科學和醫療)頻段上運作,並與各種RF技術共存,包括Wi-Fi、Zigbee,以及如汽車警報和視訊裝置等其他的商業應用。 為了使訊號被接收到,藍牙採用一種稱為適應性跳頻(Adaptive Frequency Hopping)的技術。在傳統藍牙(Bluetooth Classic)標準中,2.4GHz ISM頻段是由79個單獨的1MHz通道所組成。在低功耗藍牙(BLE)中,頻譜則被劃分為40個單獨的2MHz通道,以實現更寬鬆的RF設計並進一步降低成本。 訊息會被分割成小的數據封包,並且每隔625微秒,會在不同的通道上一個接一個地發送。根據協定的順序,通道每秒最多可切換1,600次。未能完整傳送到接收器的封包會再重新傳送,如果是通道的問題,便會被標記並在後續的通訊中避免使用。因此,藍牙通訊的結果是,能找到切斷雜訊的最佳路徑,以便可靠地進行無線數據傳輸。 支援高裝置密度 藍牙已經為支援高裝置密度進行了最佳化設計,此外,若附近有多個網路,仍能以有限的干擾繼續運作。它的簡短數據封包非常適用於工業應用,如測量和控制,這類應用都僅需要很短的傳輸時間。因此,它們不會不必要地干擾電波,能把對其他裝置的干擾降至最低。 藍牙還具有自動電源控制功能,僅利用到達接收器裝置所需的訊號強度來傳送封包。這意味著,當沒有雜訊須切斷時,它們不會耗費太高的功率。此特性亦能減少電波的負荷,能夠在不造成干擾的情況下,增加相同頻段上的裝置數量。它還具有節省電力的額外好處。 最後,藍牙也為了與Wi-Fi共存進行了最佳化設計,Wi-Fi通常會在工業和消費性產品環境中與藍牙共享ISM頻段。Wi-Fi通道在ISM頻段中使用22MHz頻寬,可同時容納多達三個非重疊通道。利用適應性跳頻技術,藍牙能夠最佳地利用無負載的電波。 能偵測並糾正位元錯誤 當訊噪比低時,例如,在嘈雜環境中或當傳輸距離很長時,訊息中有位元錯誤的機率便會增加。除了透過避免使用不可靠的通道來偵測錯誤,以最佳化通道跳頻設計之外,若需要,藍牙還可以利用前向糾錯(Forward Error Correction, FEC)來修正接收器端的位元錯誤。這是透過在主要訊息中增加冗餘位元,然後FEC演算法可用它來修正錯誤。因此,這也有助於藍牙在長距離和嘈雜環境中可靠地傳送訊息。 適用於現有設計 序列埠(Serial Ports)已使用了數十年之久,且將持續用於工業應用。藍牙序列埠規範(Bluetooth Serial Port Profile, SPP)可透過藍牙模擬具備硬體交握的完整序列介面(RS232、RS422/485)。點對點或多點運作的無線連接可用來取代序列纜線,SPP已被用來透過序列介面在筆記型電腦、控制系統和其他裝置之間交換數據。 提供廣大覆蓋範圍 雖然藍牙通常被當作傳輸距離僅為數公尺的無線通訊技術,但它已被證明能夠在更長的距離上可靠地運作。曾有一項研究,針對基於藍牙的即時感測器致動器介面在惡劣工業環境中的效能進行了評估。 藍牙5可提供的傳輸距離更長。在開放空間條件下並使用良好的天線,我們能夠使用藍牙長距離模式(編碼PHY)把訊息傳輸至1.7公里以外。 在最具挑戰性的情況下,透過把廣播訊息的時間增加到8倍,可以在藍牙5長距離模式中實現更遠的覆蓋範圍。透過建置藍牙網狀網路,還可以在密集環境中進一步擴展覆蓋範圍。在網狀網路中,訊息可以從一個節點傳送到另一個節點,直到它們到達目的地為止。 適用於任何地方 藍牙裝置是專為滿足相同的全球標準要求而設計。這對裝置製造商來說非常重要,他們不必擔心須維護多種產品型號(SKU)來因應全球市場需求。隨著藍牙技術廣泛應用到手持式裝置,更提供了可透過專用應用程式從任何一種智慧型手機或平板電腦與藍牙裝置連結的機會。 滿足工業物聯網應用 根據LED照明和感測器裝置用彈性式照明韌體套件供應商Silvair的報告,與其他短距離無線技術相比,藍牙的無線電性能(低功耗版本)更為突出,特別是在速度方面,因而能提高效率、延遲和反應能力。此外,藍牙已針對許多非常小容量的數據封包傳輸進行了最佳化設計,使其成為物聯網應用的理想選擇,不僅適用於連網家庭或城市,亦適用於連網工業應用。 設計非常安全 藍牙具備多項特性,使其成為安全的無線技術。例如,前面提到的適應性跳頻技術,它是取決於僅有發射器和接收器知道的偽隨機跳頻序列來運作。這意味著,竊聽者必須跟蹤所有可用的通道並正確地拼湊數據封包,才有可能取得發送的訊息。 從藍牙4.2開始,藍牙裝置的配對,亦即裝置間通訊的先決條件,是採用符合聯邦資訊處理標準(Federal Information Processing Standards, FIPS)的演算法來生成所謂的橢圓曲線(Elliptic Curve Diffie-Hellman, ECDH)公鑰-私鑰對。此特性稱為LE安全連接,可保護傳輸的數據不會因為中間人(Man-In-The-Middle, MITM)的攻擊而被攔截。 藍牙模組也可被設定為讓其他的藍牙裝置看不見,這表示,駭客將不知道它們的存在。只有事先配對過的裝置之間才能建立連接。 藍牙確保長期可靠效能 藍牙技術聯盟(SIG)成立20年以來,藍牙技術隨著使用案例的演進而與時俱進,一直以來都獲得市場的廣泛採用。最早,藍牙被定位為行動電話間數據同步的無線技術,但它很快就擴大到支援各種的使用案例,特別是個人電子裝置間的數據傳輸。今天,藍牙低功耗(從4.0版開始)和藍牙5.0更是擴大範疇,扮演完全不同的角色,能夠適用於物聯網的諸多應用。 自藍牙標準推出以來,藍牙已經證明自己是工業製造流程的強大連接解決方案。涵蓋工業製造、醫療設備和井下測量等多樣化領域,數以萬計家的公司,多年來,都已經成功地將藍牙運用在各種工業應用,在未來,藍牙技術仍將持續在連網工業應用領域扮演重要的角色(圖2)。 圖2 藍牙技術的工業應用 (本文作者為u-blox短距離無線電產品資深產品策略主管)
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貿澤新藍牙模組供貨簡化物聯網應用設計

貿澤電子(Mouser Electronics)開始供應Cypress Semiconductor的EZ-BLE和EZ-BT WICED模組。全整合式Bluetooth Smart Ready EZ-BT和藍牙低功耗EZ-BLE嵌入式無線網路連結裝置(WICED)模組可簡化物聯網(IoT)裝置、家庭自動化、醫療裝置和工業應用的設計及開發流程。 貿澤電子所供應的Cypress EZ-BLE和EZ-BT WICED模組具備內建晶體振盪器、快閃記憶體、被動元件,以及整合32位元Arm Cortex-M3處理器的Cypress CYW207xx系統單晶片(SoC)。此低功耗裝置支援脈寬調變(PWM)和類比-數位轉換(ADC),以及UART、SPI和I2C序列通訊。EZ-BT模組亦內含PCM/I2S音訊介面,和512 KB的序列快閃記憶體。EZ-BLE模組另提供含128KB快閃記憶體和60 KB SRAM記憶體的版本,可執行無線更新與自主運轉。 EZ-BT WICED模組包含免授權費且相容於藍牙5.0的藍牙協定堆疊,另外EZ-BLE WICED模組則包含免授權費且相容於藍牙4.1的BLE協定堆疊。EZ-BLE模組具備預先設定的EZ序列韌體平台,可提供即時使用的藍牙低功耗(BLE)連線。 EZ-BLE和EZ-BT WICED模組均支援於Cypress WICED Studio軟體開發套件(SDK),此套件是唯一將Wi-Fi與藍牙結合到單一整合發展環境(IDE)且專為物聯網設計的SDK。WICED Studio IDE可用於藍牙應用的快速組態、開發及程式設計。 貿澤亦供應EZ-BLE WICED評估板和EZ-BT WICED評估板,可協助工程師進行模組的開發工作。評估板除了作為獨立評估套件使用,也能搭配Arduino相容擴充板,實現額外的功能擴充。
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u-blox/Iskraemeco/EMH合作整合藍牙介面至智慧量表

定位與無線通訊技術廠商u-blox正在開發一種方法,讓公用事業用戶能更輕鬆地追查他們的能源消耗狀況,並將之視覺化。此概念性驗證(Proof of Concept, PoC)設計是u-blox與斯洛維尼亞(Slovenia)的量表業者Iskraemeco和德國的EMH三方攜手合作的成果。 這個概念性驗證(PoC)設計是利用藍牙低功耗(BLE)介面,將智慧量表裡的數據傳送到消費者的智慧型手機或平板電腦。然後,行動裝置便可針對目前與過去的能源消耗,提供更詳細的視覺化數據顯示,而不像在智慧量表上只能有簡單的顯示功能。這種概念性驗證提供一種簡易、安全、可靠的方式讓客戶輕鬆獲取能源消耗的最新資訊,尤其,大部分量表都位於狹窄的雜物櫃或室外機櫃,查看不便。從公用事業的角度來看,使用藍牙等標準化技術也可以實現具互通性且具成本效益的解決方案。 這個概念性驗證(PoC)的開發是為了因應公用事業業者的需求,他們希望無需增加任何額外的設備,讓智慧電表能為用戶提供簡單、有效的方式將他們的電力消耗,包括過去的使用情況,以視覺化方式顯示。透過藍牙低功耗技術存取資料,智慧型手機或平板電腦應用程式就能以更完整的方式呈現數據,這將有助於消費者掌握並調整其使用模式。
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u-blox/Iskraemeco/EMH攜手整合藍牙顯示介面至智慧量表

定位與無線通訊技術廠商u-blox正在開發一種方法,讓公用事業用戶能更輕鬆地追查他們的能源消耗狀況,並將之視覺化。此概念性驗證(Proof of Concept, PoC)設計是u-blox與量表業者斯洛維尼亞(Slovenia)的skraemeco和德國的EMH三方攜手合作的成果。 這個概念性驗證(PoC)設計是利用藍牙低功耗(BLE)介面,將智慧量表裡的數據傳送到消費者的智慧型手機或平板電腦。然後,行動裝置便可針對目前與過去的能源消耗,提供更詳細的視覺化數據顯示,而不像在智慧量表上只能有簡單的顯示功能。這種概念性驗證提供一種簡易、安全、可靠的方式讓客戶輕鬆獲取能源消耗的最新資訊,尤其,大部分量表都位於狹窄的雜物櫃或室外機櫃,查看不便。從公用事業的角度來看,使用藍牙等標準化技術也可以實現具互通性且具成本效益的解決方案。 這個概念性驗證(PoC)的開發是為了因應公用事業業者的需求,他們希望無需增加任何額外的設備,讓智慧電表能為用戶提供簡單、有效的方式將他們的電力消耗,包括過去的使用情況,以視覺化方式顯示。透過藍牙低功耗技術存取資料,智慧型手機或平板電腦應用程式就能以更完整的方式呈現數據,這將有助於消費者掌握並調整其使用模式。
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Arm推出生產就緒開源BLE軟體堆疊

IP矽智財授權廠商Arm推出Arm Mbed Cordio Stack,協助開發者運用Bluetooth Low Energy(BLE)軟體堆疊,推動新型物聯網解決方案的開發與創新。   在許多使用情境,BLE迅速成為物聯網(IoT)通訊協定的首選,其中包括智慧照明、智慧城市、以及資產追蹤等,在這些領域中,低成本、功耗、以及小尺寸都是最基本的要求。根據2018年藍牙市場現況報告,預計到2022年藍牙裝置的出貨量將會超過50億台,其中97%的產品都會配備BLE技術。Bluetooth 5 技術的演進,加上Bluetooth Mesh推出,正在許多領域催生新的商機,包括建築自動化、感測器網路、以及其他物聯網解決方案。   然而,業界仍須讓企業組織以及開發者能夠更輕易且安全地將BLE功能加入其物聯網裝置,藉此進一步拉抬採用率。   Bluetooth 5提供比前一版Bluetooth 4.2規格高2倍的資料傳輸率、4倍的傳輸距離、以及8倍的傳播能力。Arm在Arm Cordio BLE堆疊中整合了自家免費開源嵌入式作業系統Mbed OS。由超過35萬Mbed開發者構成的生態系統除了能透過完整的Bluetooth 5堆疊開始創新研發,未來還將能透過Mbed OS進一步利用Bluetooth Mesh的功能。
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貿澤供應Cypress雙模藍牙5.0微控制器

貿澤電子(Mouser Electronics)開始供應Cypress Semiconductor的CYW20719雙模Bluetooth無線微控制器。CYW20719特別針對物聯網(IoT)應用最佳化,是一款超低功耗的微控制器裝置,符合藍牙核心規格5.0版並支援網狀網路。這款系統單晶片(SoC)採用先進的40nm CMOS低功耗製程,具有出色的效能與整合度,有助於減少外部元件的數量,將應用的占用空間和整體成本減到最低。 貿澤電子所供應的Cypress CYW20719微控制器子系統搭載含浮點運算單元(FPU)的96-MHz Arm Cortex-M4微控制器、512KB的RAM、2MB的ROM,以及1MB防刺探快閃記憶體。這個防刺探的快閃記憶體經過編程後,不只可以防止駭客對裝置進行再編程、存取使用者機密資料或付款資訊,也能防止競爭對手執行快閃記憶體傾印,對韌體的智慧財產進行反向工程。為了提升安全性,CYW20719內含多項安全功能,例如ECDH、RSA、AES和SHA/MD5雜湊功能,以及硬體加速器,可確保同級最佳的藍牙加密。 CYW20719內建超低功耗無線電,執行藍牙低功耗(BLE)功能時的接收電流(Rx)為5.9mA,靈敏度-95.5dBm,靈敏度0dBm時的瞬態電流(Tx)為5.6mA。本裝置具有超低耗電量,能為各種無線物聯網裝置延長電池的使用壽命,包括穿戴式和健身手環、家庭自動化、醫療裝置和近接感測器等。
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