芯片|一文看懂BLE芯片发展进程
北京联盟_本文原题:一文看懂BLE芯片发展进程
截止到2019年底 , 全球已经有45.4亿人接入了互联网 , 占据全球总人口的近60%。 互联网信息技术的发展使得越来越多的人通过智能终端联网交流 。 用户对网络传输要求不断提高 , 信息传输的内容从最初的图文信息 , 发展到视频传输;传输场景从人与人、人与物拓展到物与物的物联网数据传输形式 。
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随着数据传输在可穿戴设备、位置服务、智能家居、工业物联网等场景的要求不断提高 。 无线连接设备在保证设备长久运行 , 稳定传输数据的同时 , 尽可能降低功耗成为市场急切的需求 。 无论是在传统消费电子领域还是工业商业领域 , 蓝牙都扮演着非常重要的无线传输角色 , 经典蓝牙作为当时最主要的音频短距离无线通信方式 。 但是经典蓝牙耳机音箱等设备高功耗这一缺点 , 使得蓝牙技术在应用时有很大的局限性 。
2010年 , 低功耗蓝牙技术BLE 4.0的出现解决了无线连接设备功耗高
的难题 , 低功耗技术使得蓝牙市场疯长式发展 , 各蓝牙芯片厂商相互角力推出各自的低功耗蓝牙芯片 , 使得蓝牙芯片市场出现“百家争鸣“的局面 。
下面主要介绍三个芯片大厂:德州仪器(TI)、北欧半导体Nordic、以及Dialog的BLE芯片发展历程 。
BLE 4.0元年 TI先发制人
就在低功耗蓝牙技术BLE 4.0出现后不久 , TI公司首款支持蓝牙4.0的明星产品CC2540、CC2541快速推出 , 凭借着强大的技术支持、易开发、研发门槛低的优势迅速抢占低功耗蓝牙市场 , 占有极高的市场份额 。 CC2540 , CC2541采用8051内核 , 256KB的Flash , 内核算力能实现数据透传、PWM灯控等功能 。
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Dialog公司主打超低功耗 , 超小尺寸芯片 , 在2013年 , 推出DA14580芯片 , 迅速推动了健康管理—手环应用的落地 , 并抢占了手环市场的大量份额 。
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DA14580采用16 MHz 32 bit的ARM Cortex-M0内核 , 拥有84KB ROM,50KB RAM , 运用在手环里可以支持记步计时等常用功能 。 内部采用的OTP ROM , 拥有一次性可编程能力 , 适合既要求一定灵活性 , 又要求低成本的应用场合 , 尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品—手环 。
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DA14580在推出时创造了三个全球第一:全球最低功耗 , 全球最小封装 , 第一个集成巴伦电路的BLE SoC 。 这些特点使得DA14580在手环市场推广时如鱼得水 。 足够的算力 , 最小的封装 , 可以轻松放置在手环中 , 使得蓝牙技术在最受空间限制的手环中使用 , 低功耗蓝牙技术使得手环拥有不错的续航能力 。 同样的DC-DC供电情况下 , 所需的外围电路更少 , 成本也随之降低 。 DA14580迅速占据了手环市场的半壁江山 。
Nordic公司2012年推出的nRF51822支持BLE 4.0 , 采用ARM Cortex M0内核 , 集成256KB的Flash , 16KB的RAM 。 Nordic公司这款nRF51822在手环市场也表现不错 。 当时国内采用nRF51822开发手环 , 最具代表的是百度手环—咕咚手环 , 是百度首款开发的便携式可穿戴设备 。 代码、硬件原理图完全开源 , 吸引大量开发者进行开发调试 。 针对低成本的市场 , Nordic后续还推出了nRF51822的阉割版nRF51802 , 成本更低 。
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