发布时间:2024-08-19 人气:0 编辑:888集团
随着技术的逐渐提升,现在的蓝牙模块可以把功耗降到很低,因此在智能物联网设备、可穿戴智能设备等场景,低功耗蓝牙模块都发挥了不小的作用,那蓝牙模块超低功耗是怎么做到的,主要跟下面这几个因素有关系,大家可以做一个简单了解。
1、蓝牙版本迭代:蓝牙4.0版本引入了低功耗物理层(PHY),这是实现低功耗的基础。低功耗物理层通过优化调制解调方式、减少无线频段的使用等方式,降低了蓝牙模块在通信过程中的功耗。蓝牙 5.0 则在传输速率、功耗和通信距离等方面进行了全面优化,使设备在保持高性能的同时功耗更低。
2、智能连接管理:通过调整广播频率和连接间隔,根据设备实际需求动态管理连接从而实现蓝牙模块超低功耗。例如,在低功耗蓝牙中,设备可在不需要通信时进入深度休眠模式,以最小化功耗,需要通信时又能快速恢复到正常操作状态。
3、数据传输优化:采用更高效的数据压缩算法和数据包传输策略,例如优化协议栈、减少数据包重传次数等,可减少通信时间和功耗。此外,还可以通过降低数据传输的速率来降低功耗,但可能会影响通信的实时性和可靠性,需要根据具体应用场景进行权衡。
4、硬件优化:使用低功耗处理器、电源管理单元和优化的电路布局等硬件设计,可最小化电流消耗。例如,低功耗蓝牙模块通常采用低功耗处理器和高效的电源管理单元来降低功耗,合理的天线设计和布局也可提高信号传输效率,减少功率损耗。
5、芯片级支持:芯片的低功耗模式用于有限减少芯片的功耗,芯片提供多种低功耗的控制来降低芯片的功耗。
6、系统工作模式控制:整个SOC(System on a Chip)系统有多种工作模式,可根据实际的功耗要求和性能要求选择不同的工作模式。例如,提供时钟关断功能,关闭没有必要的时钟,减少芯片的功耗;系统工作的时钟频率可以进行调整,在满足整系统降频条件后,系统可以自动切换时钟频率以实现蓝牙模块超低功耗。
7、模块级低功耗控制:在蓝牙或 DSP 不工作的情况下,关闭该模块电源以减少芯片的功耗。
8、更短数据包和宽松射频参数:BLE 支持传输非常短的数据包,且使用的调制指数相对较高,可降低无线设备的功耗要求;同时使用很短的数据包能使硅片保持低温状态,蓝牙低能耗收发器不需要较耗能的再次校准和闭环架构。
9、减少广播频段和射频开启时间:传统蓝牙使用 16-32 个频段进行广播,而 BLE 仅使用 3 个广播频段,每次广播时的射频开启时间也大幅减少,连接速度更快,并且允许主机休眠更长时间,最大程度节省电流。
10、高效跳频:BLE使用所有蓝牙技术版本通用的 AFH(Adaptive Frequency Hopping,自适应跳频),以最大限度地减少来自 2.4GHz ISM 频段中其他技术的干扰,其高效的多路径优势可增加链路预算和有效运行范围,并优化能源消耗。
上面简单讲解了一下蓝牙模块超低功耗是怎么做到的。想要采购低功耗蓝牙模块的朋友,欢迎选择我们888集团电子科技的产品,大家可以在网站上留言或者电话来进行咨询。
型号 | 蓝牙版本 | FLASH | ROM | SRAM | 传输速度 | 休眠 | Tx 0dBm峰值 | 接收灵敏度 | 发射功率 |
BLE5.2 | 512K | 128K | 138K | 1Mbps | 0.7μA/2μA | 6.7mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
BLE 5.2 | 128K | 96K | 64K | 1Mbps | 0.7μA | 6.7mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
BLE 5.2 | 512K | 96K | 64K | 1Mbps | 0.3μA | 4.6mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
BLE 5.2 | 512K | 96K | 64K | 1Mbps | 0.3μA | 8.6mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
BLE 5.2 | 256K | 96K | 64K | 1Mbps | 0.3μA | 8.6mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
BLE 5.2 | 512K | 96K | 64K | 1Mbps | 0.7μA | 6.7mA | BLE 1Mbps:-97dBm | -20dBm~+10dBm | |
WIFI+BLE5.2 | 1M/2M | — | 288K | 1Mbps | 0.5μA | — | — | — | |
WIFI+BLE5.2 | 128KB | — | 288K | 1Mbps | 0.5μA | — | — | — |