-
谷歌基于蓝牙LE的设备定位网络:Google Find My Device
谷歌基于蓝牙LE的设备定位网络:Google Find My Device 查找任何设备,无需 GPS Find My Device网络是一个由运行较新版本安卓系统、采用蓝牙 LE 无线技术的设备组成的众包网络。它可以帮助你检测附近丢失的设备,并将设备的大致位置报告给所有者。 应用案例 扩展后的Fi…时间:2025/09/12 -
蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding)
蓝牙信道探测(Bluetooth Channel Sounding) 蓝牙信道探测是低功耗蓝牙的一个即将到来的特性。它将通过内置的安全功能和无缝互操作实现准确和安全的距离测量,具有可靠的近距离感知和测距功能,在短距离和较远距离均有效。 了解蓝牙信道探测Channel Sounding 这种新的蓝牙功…时间:2025/09/09 -
搜不到蓝牙是晶振的问题吗?
搜不到蓝牙是晶振的问题吗? 答:蓝牙设备搜不到信号可能与晶振有关,但并非唯一原因。 关于可能的原因及排查步骤,晶诺威科技归纳如下: 1、 晶振问题(可能性之一) 症状:蓝牙模块完全无法启动,或频繁断开连接。 可能原因: 晶振频率偏移(如24MHz、26MHz、32MHz或40MHz等关键时钟不准)。…时间:2025/05/22 -
晶振频偏(Frequency Deviation)与蓝牙频偏之间的关系
(Bluetooth Settings...) 关于晶振频偏(Frequency Deviation)与蓝牙频偏之间的关系,晶诺威科技解释如下: 蓝牙频偏(Bluetooth Frequency Deviation) 是指蓝牙设备在通信过程中,实际发射频率与标称频率之间的偏差。这种偏差可能由多种因素…时间:2025/02/25 -
双模通信在工业物联网中的作用
双模通信在工业物联网中的作用,主要包括以下两方面: 1、工业物联网设备监控方面 工业生产现场有大量的设备需要进行实时监控,例如数控机床、自动化生产线中的电机等。双模通信模块(如 4G 与 Wi-Fi 组合)可发挥积极作用。对于一些关键设备,需要实时传输大量的运行参数(如转速、温度、压力等)以及设备状…时间:2025/01/27 -
蓝牙主从设备之间的通信是如何实现的?
蓝牙主从设备之间的通信是如何实现的? 蓝牙主从设备之间的通信机制主要通过以下几个步骤实现: 1、设备发现: 在蓝牙通信中,主设备能够扫描周围处于广播状态的从设备,并发送广播信息。这一过程是通过设备的物理层和链路层协同工作完成的,使得主设备可以搜索到并识别出所需的从设备。 2、连接建立: 一旦主设备…时间:2024/12/08 -
JL7012A杰里蓝牙芯片专用低功耗射频晶振24MHz规格参数
(测试:处于+15ppm工作状态的24MHz晶体谐振器) 关于JL7012A杰里蓝牙芯片专用低功耗射频晶振24MHz规格参数,晶诺威科技介绍如下: 标称频率Nominal Frequency:24MHz 封装类型 Holder Type:SMD 3.2*2.5 振动模式 Vibration Mode…时间:2024/06/28 -
蓝牙(Bluetooth)是如何工作的?
How Does Bluetooth Work? 蓝牙是如何工作的? Bluetooth technology uses a wavelength to transmit information; however, it only works over short distances. You ma…时间:2024/06/11 -
RF射频设备晶振频偏会导致射频距离变短吗?
RF射频设备晶振频偏会导致射频距离变短吗? 答:是的,晶振频偏会直接影响RF射频距离。如果蓝牙晶振选型或使用不当,例如100米信号发射及接收距离可能缩短,如50米。 (Bluetooth Tacking Distance) 关于RF射频设备信号传输距离,在晶振选型方面,晶诺威科技解释如下: 1、 请…时间:2024/05/20 -
晶振上板上电后频偏怎么办?
晶振上板上电后频偏怎么办?以无源晶振24MHz在蓝牙产品的应用为例: 晶振电气参数 标称频率(Nominal Frequency)=24MHz 负载电容(CL)=18pF 调整频差(Frequency Tolerance)=±10ppm 该无源晶振24MHz上板上电后实测数据如下: 如上图,晶振本身…时间:2024/01/05
