蓝牙技术各个版本的区别
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蓝牙各个版本对比 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#蓝牙各个版本对比1、版本传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能 (太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本是的改良提升版,传输率约在s~s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP (AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
4、版本为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special InterestGroup)推出了Bluetooth +EDR版本的蓝牙技术。
改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出当前环境中可使用的设备,并且自动进行连结;而短距离的配对方面:也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC(NearField CoMMunication)机制;更佳的省电效果:蓝牙版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
蓝牙将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的秒延长到秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。
蓝牙技术分类
蓝牙技术是一种无线通信技术,它可以在短距离内进行数据传输。
蓝
牙技术的分类主要包括以下几个方面:
1. 蓝牙标准
蓝牙技术最初是由瑞典爱立信公司和日本索尼公司联合开发的,后来
成为了一种全球性的无线通信标准。
目前,最常用的蓝牙标准是蓝牙4.0和5.0。
其中,蓝牙4.0分为两个版本:低功耗版(BLE)和经典版。
2. 蓝牙协议栈
蓝牙协议栈是指在蓝牙设备中实现各种协议的软件组件。
它包括物理层、链路层、网络层、传输层和应用层等多个部分。
不同类型的设备
需要使用不同的协议栈。
3. 蓝牙应用
蓝牙技术广泛应用于各种设备中,包括手机、电视、音响、手表等等。
其中,最常见的应用是手机与耳机之间的无线连接。
4. 蓝牙模块
蓝牙模块是指集成了蓝牙功能的硬件模块。
它包括蓝牙芯片、天线、射频前端等多个部分。
不同类型的设备需要使用不同的蓝牙模块。
5. 蓝牙传输速度
蓝牙传输速度是指在蓝牙连接中实现数据传输的速率。
根据不同的蓝牙标准,传输速度也有所不同。
例如,蓝牙4.0标准下的BLE最高传输速率为1Mbps,而经典版最高传输速率为3Mbps。
6. 蓝牙距离
蓝牙距离是指在哪个范围内可以进行无线通信。
根据不同的蓝牙标准和设备类型,可支持的距离也有所不同。
例如,BLE在10米内可以进行通信,而经典版可支持更长的距离。
总之,蓝牙技术在无线通信领域具有广泛应用和重要作用,在未来也将继续得到发展和完善。
不同版本蓝牙的特点&区别概述:1. v1.X版本的蓝牙技术带有实验性质,较少被生产厂商采用。
2. v2.0+EDR和v1.X比主要升级体现在传输速度,实际速度可以达到2Mbps。
2.0+EDR在保证立体声传输的基础上加大了数据流的带宽传输,可以用于较高品质的音乐播放。
但该版本由于配对困难,采用的设备仍然较少,该标准将在14年11月作废。
3. v2.1+EDR和v2.0+EDR的主要升级体现在快速配对技术SSP的采用,即用户无需再输入配对的PIN码。
Bluetooth 2.1是目前设备数量最多的版本。
4.v3.0+HS根据802.11适配层协议应用了Wi-Fi技术,即在蓝牙配对后,在需要的时候调用802.11 wifi 用于实现高速数据。
理论上最高速度可达到24Mbps,是蓝牙2.0的八倍。
“+HS”(High Speed)是选配技术,并非所有的Bluetooth 3.0均支持24Mbps的传输速度。
5. v4.0是v3.0+HS的补充,在“经典规范”(可以看作v2.1的升级)和“高速规范”(+HS)两个标准之上,增加了“低功耗规范(Bluetooth Low Energy)”。
在硬件的实现上,蓝牙4.0可以集成在现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗部分(双模式,成本相对更低),也可以在高度集成的设备中增加一个独立的连接层(Link Layer),实现超低功耗的蓝牙传输(单模式)。
虽然v4.0在2010年就推出了,但除iPhone4S,Galaxy S3, Note2支持蓝牙4.0外,Android 4.2原生系统缺乏对4.0的支持,因此4.0的BLE连接尚未大范围普及。
预计低功耗蓝牙4.0会随着Android 4.3的升级得到更普遍的运用。
6. v4.1以“internet of things”为目标对v4.0进行的软件升级,在连接性的提升体现在如下方面(硬件层面上v4.0的设备无需做任何改动即可使用v4.1)。
蓝牙1.1-5.0各个版本对比1、版本1.1传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能 (太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本2.02.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
4、版本2.1为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special InterestGroup)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术。
改善装置配对流程:以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出当前环境中可使用的设备,并且自动进行连结;而短距离的配对方面:也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC(Near Field CoMMunication)机制;更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
蓝牙2.1将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的0.1秒延长到0.5秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。
蓝牙协议4.0、4.1、4.2有什么区别很多人对4.0,4.1,4.2蓝牙协议之间的区别不太明白,下面云里物里科技就为大家来详细来介绍下。
先说发布时间SIG在2010年发布了4.0的specification,2013年发布了4.1的specification,一年以后,在2014年又发布了4.2的specification,specification的调整很快。
从4.0版本起,革命性的加入了BLE协议部分,同时将2.1+EDR和3.0+HS全都包含在内,而4.1和4.2在4.0的基础上做了改进,主要包括连接速度,传输效率等等,可以看出是向着适用于物联网的方向做的改进(蓝牙也在布局智能家居,笔者认为如果蓝牙能改善联网特性的话,蓝牙比zigbee和WiFi协议更加适合智能家居的互联需求)。
首先,比较蓝牙4.0、4.1、4.2specification的可以看出最明显的特点是,4.1和4.2增加了一个volume7:Wireless Coexistence volume。
主要介绍手机的无线共存测试。
移动通讯采用4G-LTE标准后会占用2.4GHz频段,4.1和4.2的specification对此做出了测试。
蓝牙4.1和蓝牙4.2在4.0的基础上添加了IPv6和6LowPAN,搭载蓝牙芯片的设备可以取得在互联网上的唯一标记,与其他的联网设备进行通讯。
4.1和4.2提高了4.0的传输速率,4.0的协议栈规定了每包承载有效数据不大于20字节,4.2把这个数值扩大了10倍,最终将BLE的传输速率提高了2.5倍,不过据说要等硬件升级才能感受到这一低功耗高速率的传输方式。
4.1和4.2实现了主从一体,比如你的智能手环作为主和防丢器连接的时候,智能手环同时也可以作为从和智能手机相连。
4.1和4.2再有一个很重要的方面是改进了蓝牙连接的安全性。
物联网构成无线连接一定是组网灵活,低功耗,带宽适用,安全的,蓝牙在向着这样的方向发展,与WiFi和zigbee相比,无疑是最有竞争力成为物联网协议的无线连接规范。
蓝牙BLE4.2、BLE4.0、BLE5.0、BLE5.1、BLE5.2主要区别与对比导读蓝牙的核心是短距离无线电通讯,它的基础来自于跳频扩频(FHSS)技术,蓝牙技术于爱立信在1994年创制。
1998年5月20日,爱立信联合IBM、英特尔、诺基亚及东芝公司等5家著名厂商成立「特别兴趣小组」(Special Interest Group,SIG),即蓝牙技术联盟的前身,目标是开发一个成本低、效益高、可以在短距离范围内随意无线连接的蓝牙技术标准。
经过这么些年的发展,蓝牙已经从最初的1.0版本演变到了目前最新的5.2版本。
在历代的版本更迭中,蓝牙技术已经有了非常大的变化。
说起各个版本的特性,可能不少人都一知半解,今天,小亿就目前市面上主要应用到的蓝牙BLE版本特性进行简要的差异介绍。
蓝牙4.2VS蓝牙4.0蓝牙4.2协议是有蓝牙技术联盟在2014年推出的协议版本,对比2010年推出的蓝牙4.0协议,进行了以下几个方面的提升。
>>>>01.速度传输更快与4.0相比,蓝牙4.2标准下,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳的数据量相当于此前的约10倍。
>>>>02.安全性更高此外,蓝牙4.2的安全性也有所提升,如果没有得到用户许可,蓝牙信号将无法尝试连接和追踪用户设备,并且无法进行智能定位。
>>>>03.功能更强大新标准还推动了IPv6协议引入蓝牙标准的进程,蓝牙4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。
之后于2016年,蓝牙技术联盟又推出了蓝牙5.0版本。
在之前的4.2版本基础上又进行了进一步的提升。
蓝牙5.0VS蓝牙4.2>>>>01.容量及速度与蓝牙版本4.2相比,蓝牙5.0可以带来两倍的数据传输速度,数据传输容量提高了800%。
换句话说,使用蓝牙5.0,可以以更快的速度传输和接收更多数据。
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本:1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。
现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1的版本。
2013年蓝牙4.0已经走向了商用,在最近智能手机厂商纷纷推出蓝牙4.0手机:新款的iPhone 4s、iPhone5以上手机、三星I9100(GA LAXY SII)、SurfaceRT、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、宝通动感BaoTD、The New iPad、iPad 4、 MacBook。
特别是以外销为的生产厂商采用低功耗蓝牙4.0较多,如:生产用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网设置备厂商。
各版本间的区别,作为用户易体验到的来讲主要有三点,可以分为传输速度、传输距离和耗电量。
a)1.1为最早期版本,传输率约为1Mbps (实际为721.2Kbps), 因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范 (1999) 在标准方面有所欠缺。
例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。
Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。
1. 引言随着无线技术的不断发展,蓝牙遥控器作为一种便捷的控制方式越来越受到人们的关注和使用。
本文将介绍蓝牙遥控器的主流方案,包括蓝牙版本、工作原理、应用场景等方面的内容。
2. 蓝牙版本蓝牙技术不断的演进,目前市场上主要使用的蓝牙版本有以下几种:2.1. 蓝牙2.1版本蓝牙2.1版本是早期应用比较广泛的版本,具有较低的功耗和较长的传输距离。
它采用了增强数据速率(EDR)技术,使得数据传输更加快速和稳定。
蓝牙2.1版本广泛应用于耳机、键盘、鼠标等消费电子产品。
2.2. 蓝牙4.0版本蓝牙4.0版本在低功耗和短距离传输方面有较大的突破。
它引入了低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE)技术,使得设备的电池寿命得到大幅延长。
蓝牙4.0版本广泛应用于智能家居、健康监测等领域。
2.3. 蓝牙5.0版本蓝牙5.0版本在传输速率、传输距离和设备连接数量方面都有了显著的提升。
它引入了超长传输(Long Range, LR)技术和高速模式(High Speed, HS),支持更快速的数据传输和更远距离的通信。
蓝牙5.0版本广泛应用于音频设备、自动驾驶系统等场景。
3. 蓝牙遥控器的工作原理蓝牙遥控器主要由发送端和接收端两部分组成。
发送端通常由用户手持的遥控器设备构成,接收端则是需要控制的设备或系统。
3.1. 发送端发送端的工作原理是将用户的控制指令转化为蓝牙信号,通过蓝牙模块发送到接收端。
发送端与接收端之间通过蓝牙协议进行数据通信,包括指令传输、数据校验等。
3.2. 接收端接收端的工作原理是通过蓝牙模块接收来自发送端的蓝牙信号,并将信号解析为相应的控制指令。
接收端根据接收到的指令进行相应的操作,例如开启或关闭设备、调节音量等。
4. 蓝牙遥控器的应用场景蓝牙遥控器广泛应用于各个领域,以下列举一些常见的应用场景:4.1. 家庭电器控制蓝牙遥控器可用于控制家庭电器,如电视、空调、灯光等。
通过与电器设备配对,用户可以方便地使用遥控器进行控制,实现智能家居的概念。
蓝牙1.1-5.0各个版本对比蓝牙1.1-5.0各个版本对比1、版本1.1传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之间的类似通信产品干扰,影响通讯质量。
这个初始版本支持Stereo音效的传输要求,但只能够以单工方式工作,加上带宽频率响应等指标不理想,并未算是最好的Stereo传输工具。
2、版本1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但增加了(改善Software)抗干扰跳频功能(太深入的技术理论不再详述!)。
支持Stereo音效的传输要求,但只能够作单工方式工作,加上带宽频率响应还是不理想,也不能作为立体声(Stereo)传输工具。
3、版本2.02.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,可以有(双工)的工作方式。
即一边作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0版本当然也支持Stereo运作。
随后蓝牙2.0版本的芯片,增加了Stereo译码芯片,则连A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)也可以不需要了。
牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11WI-FI用于实现高速数据传输)。
,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。
功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。
此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。
据称,配备了蓝牙2.1模块的PC理论上可以通过升级固件让蓝牙2.1设备也支持蓝牙3.0。
联盟成员已经开始为设备制造商研发蓝牙3.0解决方案。
6、蓝牙4.06.1 简介:蓝牙4.0为蓝牙3.0的升级标准,蓝牙4.0最重要的特性是省电,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。
蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本:1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。
现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1的版本。
2013年蓝牙4.0已经走向了商用,在最近智能手机厂商纷纷推出蓝牙4.0手机:新款的iPhone 4s、iPhone5以上手机、三星I9100(GA LAXY SII)、SurfaceRT、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、宝通动感BaoTD、The New iPad、iPad 4、 MacBook。
特别是以外销为的生产厂商采用低功耗蓝牙4.0较多,如:生产用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网设置备厂商。
各版本间的区别,作为用户易体验到的来讲主要有三点,可以分为传输速度、传输距离和耗电量。
a)1.1为最早期版本,传输率约为1Mbps (实际为721.2Kbps), 因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范 (1999) 在标准方面有所欠缺。
例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。
Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。
蓝牙技术各版本历程
蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。
能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。
利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。
截止目前,蓝牙共有八个版本V1.0/1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0/4.1,各版本的功能变化如下所示:
V1.0版(发布日期1999.7.5)
1. 传输速率748~810kb/s;
2. 基本支持立体声,只能单工传输;
3. 通信加密方式致使不同厂家模块难以正常通信;
4. 主辐设备难以区分;
5. 通讯易干扰;
6. Bluetooth技术将2.4GHz的频带划分为79个子频段,而为了适应一些
国家的军用需要,Bluetooth 1.0重新定义了另一套子频段划分标准,将
整个频带划分为23个子频段作为副标准。
V1.1版(发布日期2001.2.22)
1.传输率约在748~810kb/s;
2.容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量;
3.已可以进行主副设备的区分;
4.可以支持Stereo音效的传输要求,但只能够作(单工)方式工作;
5.Bluetooth 1.1标准取消了23子频段的副标准,所有的Bluetooth 1.1设备都使用79个子频段在2.4GHz的频谱范围之内进行相互的通信。
解决
了使用79个子频段的设备与那些设计为使用23个子频段的设备之间互
不兼容。
V1.2版(发布日期2003.11.5)
1.传输速率同样是只有748~810kb/s;
2.采用了AFH可调式跳频技术(Adaptive Frequency Hopping) 增强了抗干扰功能;
3.增强了语音处理,改善了语音连接的品质(可以提高蓝牙耳机的音质);
4.能更快速的连接设置;
5.可以支持Stereo音效的传输要求,但只能够作(单工)方式工作。
V2.0版(通常写成Bluetooth 2.0 +EDR,发布日期2004.11.9)1.传输率约在1.8M/s~2.1M/s;
2.使用了EDR,可以增加带宽。
EDR 即Enhanced data rate,是蓝牙技术中增强速率的缩写,其特色是大大提高了蓝牙技术的数据传输速率,
最大可达3Mbps。
EDR可以100%和蓝牙1.2版兼容;
3.数据传输速率为原v1.2的3倍,并降低了功耗,从而延长电池的使用时间。
由于带宽增加,新规范提高了设备同时进行多项任务处理、或同时
连接多个蓝牙设备的能力,并使传输范围可达100米;
4.开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片。
V2.1版(通常写成Bluetooth 2.1 +EDR,发布日期2007.7.26)1.传输率约在1.8M/s~2.1M/s;
2.使用了EDR,可以增加带宽;
3.简化了设备间的配对过程,改进过后的连接方式会自动使用数字密码来进行配对与连接;
4.更佳的省电效果:蓝牙2.1版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。
蓝牙
2.1将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的0.1秒延长到0.5
秒左右,无形中变为手机和蓝牙设备节省了很多电量,大大提升了续航
能力。
采用此技术之后,蓝牙装置在开启蓝牙联机之后的待机时间可以
有效延长5倍以上。
V3.0版(发布日期2009.4.21)
1. 蓝牙3.0的核心是"Generic Alternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新
的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频,
允许消费类设备使用标准蓝牙射频和无线局域网射频(WIFI)多重传输;
2. 蓝牙
3.0的传输速度更高,而秘密就在802.11无线协议上。
通过集成
"802.11 PAL"(协议适应层),蓝牙 3.0的数据传输率提高到了大约
24Mbps(即可在需要的时候调用802.11 WI-FI用于实现高速数据传输)。
在传输速度上,蓝牙3.0是蓝牙2.0的八倍;3.0版本的蓝牙的有效传输
距离为10米;
3. 功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由
于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明
显降低。
V4.0版(发布日期2010.7.7)
1.有效传输距离可达60米,最大范围可超过100米;
2. 4.0与3.0版本相比最大的不同就是大幅降低能耗,4.0版本的功耗较3.0版本降低了90%;
3.拥有低成本,跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、AES-128加密等诸多特色;
4.蓝牙4.0实际是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术,这三个规格可以组合或者单
独使用。
V4.1版(2013年底)
1. 提供LTE的并存支持,可与LTE等最新一代蜂窝技术无缝协作。
蓝牙与
LTE无线技术可彼此通讯,以确保协同传输,降低近带干扰。
可作为IP
连接基础,巩固蓝牙技术在物联网无线连接中的重要地位。
2. v4.1标准下蓝牙设备可以同时作为发射方(Bluetooth Smart)和接受方
(Bluetooth Smart Ready),并且可以连接到多个设备上。
3. 提升连接质量,提升制造商更多的控制能力,重新连接时,时间间隔更
具灵活性与可变性,使建立与维持蓝牙连接更加方便。
当设备彼此接近
时,就可自动重新连接,改善用户体验;即使用户暂离,但当设备返回原
处后,最近曾使用的设备将不需手动操作即可自动重新连接;
4. 改善数据传输:Bluetooth Smart技术可提供大量数据传输;
5.提升蓝牙技术的组网性能与低功耗特性,拓展物联网市场;
6.最新的蓝牙4.1标准就能够让蓝牙组网,增加了对路由、网关等协议的支持,满足物联网的应用需求,加入了专用通道允许设备通过IPv6 联
机使用,通过IPv6建立网络连接。
蓝牙设备只需要通过蓝牙4.1连接到
可以上网的设备(如手机),就可以通过IPv6与云端的数据进行同步,
即实现“云同步”,不再需要wifi连接。
其他
以通讯距离来看,不同的版本可再分为Class A(1)/Class B(2):
1. Class A 是用在大功率/远距离的蓝牙产品上,但因成本高和耗电量大,
不适合作个人通讯产品之用(手机/蓝牙耳机/蓝牙Dongle 等等),故多用
在部分商业特殊用途上,通讯距离大约在80~100M 距离之间;
2. Class B 是前几年流行的制式,通讯距离大约在8~30M 之间,视产品
的设计而定,多用于手机内/蓝牙耳机/蓝牙Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积较细,方便携带。