第183章 无线通信技术 (2/2)
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输,不需要任何无线网络…
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不需要任何无线网络,就能实现MP3数字音乐传输下载!!!30位员工屏住呼吸,瞪大眼睛看着李飞,到底是以什么样的无线传输技术…
李飞没有说,而是从写字板拿出一只中性笔,并在写字板上写上6个大字:无线蓝牙技术!!!
无线蓝牙技术!!!30位员工的表情,即震惊又是疑惑,看着写字板上6个大字,完全不知这种无线蓝牙到底是什么技术!!!
李工,这无线蓝牙技术,到底是什么无线传输原理!!!
是啊,无线蓝牙技术我从来没有听说过,到底是什么无线传输原理!!!
刚刚李工所说的无线传输是低成本,是用硬件设备进行传输,不需要任何无线网络…,应该是指'无线蓝牙技术'吧?
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李飞很淡定,知道30位员工是不理解这种无线蓝牙技术,因为这种技术是李飞重生前。各国科技巨头IBM和英特尔…等公司,在1998年5月所申请的联合宣布的一种无线通信新技术…,
李飞就先解释蓝牙技术应用:蓝牙技术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。能在设备间实现方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗的数据通信和语音通信传输…
而这种无线蓝牙技术,李飞在申请MP3研发专利时,也一同申请了无线蓝牙技术(当然,可以先申请专利,具体研发实物后续在补上)…,所以,大深市芯片产业有限公司又垄断了无线蓝牙技术…
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听到蓝牙技术应用,30位员工明锐地感觉到这种无线传输,将来大有市场。同时也好奇蓝牙是如何实现无线传输…
李飞接着在写字板上写上蓝牙技术的原理,分为三部分:1、底层硬件模块,2、中间协议层,3、上层框架应用。写完蓝牙技术原理,李飞就一一详细地解释,
各位,我就先说说蓝牙底层硬件模块,蓝牙技术采用的频率是2.4G,能传输高达720kbits的数据交换速率。其蓝牙底层硬件模块由RF射频,基带、跳频和链路管理四部分组成,其中,无线RF射频模块,是蓝牙硬件最底层,带有微带天线,负责数据接收和发送,基带是完成蓝牙数据和跳频的传输,以及信息帧传输,并提供不同层次的纠错功能(FEC和CTC)。无线跳频是不需要ISM频段的授权,而是通过2.4GHzISM频段的微波,实现数据流传输和过滤,主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的条件。链路管理实现了链路建立、连接和拆除的安全控制,例如加密,控制和协商基带包大小…等。
蓝牙中间协议层主要包括了服务发现协议、逻辑链路控制和适应协议、电话通信协议和串口仿真协议四个部分。服务发现协议层的作用是蓝牙技术框架至关重要一层,所有应用模型基础。动态的查询设备信息和服务类型,建立一条对应的服务通信通道,为上层提供发现可用的服务类型和属性协议信息,逻辑链路控制和适应协议是负责数据拆装、复用协议和控制服务质量,是其他协议层作用实现的基础,向上层框架应用提供连接和无连接的数据封装服务;
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说完蓝牙的技术原理后,接着说出蓝牙的工作原理:蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备,此时从端设备需要处于可被查找状态,主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码…,蓝牙配对完成后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。
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李飞花了半个小时大概地解释了蓝牙技术原理以及工作原理,对员工不理解的蓝牙专业词汇,李飞在写字板进行特别的解释,直到员工们明白为止。
通过李飞详细地解释,30位员工了解到蓝牙的技术构造和工作原理,在内心上非常震惊,这蓝牙无线短距离传输技术真是太强大了,将来应用肯定很广泛…,同时,也纷纷急切等待李飞宣布蓝牙技术立项…
在蓝牙技术立项的同时,李飞还要考虑着商业的问题,那就是蓝牙进入市场销售后,后续,mp3音频转换器就要退出了,这样的话就是一个过渡产品,不过,考虑到mp3音频转换器市场范围窄,李飞决定还是如期把蓝牙技术推出到市场销售…
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考虑到蓝牙市场前景应用广泛,以及把mp3应用到汽车上,李飞在会议室上宣布,蓝牙项目正式启动,与30位员工一起研发…
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30位员工立即一脸振奋,又可以学到了新的无线蓝牙技术…
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当然,前期蓝牙的研发工作还是由李飞个人完成,因为30位员工根本没有这样的知识和经验,那么,就要开始制定蓝牙芯片的规格:
蓝牙封装和架构:QFP,RISC-V
蓝牙工艺和制程:CMOS,500nm,
蓝牙传输距离:10米
蓝牙工作电流:0.5ma
蓝牙静态电流:0.1ma
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确定蓝牙芯片的规格,李飞还有设计蓝牙芯片内部模块电路图,确定完成后,就要分工蓝牙芯片设计了,
芯片的前端设计,是如何利用硬件描述语言去编辑逻辑电路,以及利用硬件描叙语言去设计所制定芯片电路的功能,然后,再运用芯片设计软件工具cadence公司的NC_VERILOG,或者synopsys公司的VCS…对硬件描叙语言的代码功能进行验证,是否符合芯片电路的设计…,用Cadence的PKS输入硬件描述语言转换成门级网络表Netlist…
接着,用Cadence的PKS输入硬件描述语言转换成门级网络表Netlist,去确定电路的面积,时序等目标参数上达到的标准,确定相关参数后,再一次进行仿真,确定模块电路是否无误,
然后,进行后端设计的数据准备,是确定前期逻辑设计用硬件描述语言生成的门级网络表Netlist,以及模块电路与芯片制造工厂提供的标准单元、宏单元和IOPad的库文件相等一致...
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