连接标准联盟(CSA)向ubisys和Qorvo授予Zigbee Direct 1.0的Golden Unit荣誉称号

分享到:

 
CSA Zigbee
 
全新 Zigbee Direct 1.0 标准刚刚发布,现已开放认证。在认证测试机构进行的认证测试涉及 Golden Units (GU),GU 是在互操作性、可靠性和性能方面设定基准的领先参考实施方案。需要使用 GU 为后续第三方实施方案(被测器件 (DUT))执行所需的测试用例。
 
ubisys 提供两种类型的 GU:一种是 Zigbee 虚拟设备 (ZVD),它是一个软件组件,可在任何支持蓝牙的硬件上运行,例如智能手机、平板电脑、扬声器和电脑;另一种是 Zigbee 直接设备 (ZDD),它可在支持 IEEE 802.15.4(Zigbee 基础)双模式并发和蓝牙的设备上运行,作为 ZVD 的无缝接入点进入 Zigbee 网状网络。这两种 GU 均支持 Zigbee Direct 1.0 所定义的所有强制性和可选性功能,并且在两种设备类型的所有可能的网络角色中均适用:终端设备、路由器或信任中心的通用二进制文件(可在运行时配置并可完全编写脚本,以进行自动化测试)。这两种实施方案均基于 ubisys 出色的 Compact7B™ Zigbee 堆栈构建,该堆栈还支持所有激动人心的全新 Zigbee 2023 (R23) 功能。
 
连接标准联盟 (CSA) 认证和测试主管 Jon Harros 表示:“认证测试是开放标准协议成功的基石,Zigbee Direct 1.0 也不例外。测试用例对设备的完整性、安全性和生态系统内的整体兼容性提出了真实挑战,而 ubisys 的 Golden Unit 身份证明其有能力处理让设备通过严格测试用例所需注意的方方面面。我们很高兴 ubisys 能够取得这一重要身份,这也是 Zigbee Direct 1.0 成功推出过程中一个重要的组成部分。”
 
ubisys 作为一家不依赖于芯片供应商的堆栈供应商,可以选择不同供应商的一系列潜在平台,而其最终选择了 Qorvo 的 QPG7015MDK 开发套件(由 Raspberry Pi 单板计算机和 QPG7015M 组成)。事实证明,这种多通道、多模式、多堆栈的片上系统非常适用。
 
ubisys 首席执行官 Arasch Honarbacht 对此表示:“Qorvo 在 QPG7015M 中的 ConcurrentConnect™ 技术十分出色,让人眼前一亮。它能够在单一芯片上,甚至是不同的信道上同时运行Zigbee、蓝牙和 Thread。它专门为这些高级多协议用例进行了设计和优化。据我所知,没有其他芯片能够像它一样做得如此出色。这个平台建立在强大的 Linux 环境之上,使用感受很好,几乎不会达到其性能极限。运行一个新的堆栈二进制文件,对其进行调试,收集大量的空无线和堆栈调试跟踪日志都变得非常简单和方便,并且这些工作都可在大西洋彼岸远程执行。当然,当堆栈在 64 位四核 1.5GHz 处理器上运行,拥有无尽的内存和千兆以太网时,开发人员可能会形成依赖、有所懈怠,难以尽心尽力地去寻找最佳解决方案。这也是为什么我们还在具有 512KB 闪存和 64KB RAM 的 QPG6095 SoC 上并行运行相同代码库的原因,以此确保我们的实施方案仍保持高度优化,并符合客户期望。经过事实一次又一次证明,这是一个正确的决定。感谢 Qorvo 提供的有趣的硬件以及一流的支持。”
 
CSA Zigbee
 
Qorvo 连接系统部应用工程高级经理 Tim Allemeersch 表示:“我们很高兴 ubisys 软件组件和 QPG7015M 共同被授予新 Zigbee Direct 1.0 标准的 Golden Unit 荣誉称号。对于准备将该功能集成到产品中的客户,这将简化并降低其风险。在 ubisys 软件中纳入 Qorvo 的开发套件,可为我们的客户提供一个稳定、用户友好、性能优化、标准兼容和互操作的解决方案。从首款 Zigbee 3.0 认证软件堆栈,到被授予 Zigbee Direct 1.0 Golden Unit,对于 ubisys 在连接标准联盟中的持续引领和贡献,我们深表感谢与祝贺。非常高兴看到该解决方案利用 Qorvo 出色的 ConcurrentConnect™ 技术,使Zigbee 和低能耗 Bluetooth™ 实现无缝结合,以单个无线电 IC 实现 Zigbee Direct,从而节省了电路板空间并缩短了产品上市时间。我们期待见到市场上推出的 Zigbee Direct 1.0 新功能。”
 
文章为原创,转载请注明原网址:https://rf.eefocus.com/article/id-336590
 
继续阅读
共面波导馈电:性能提升与技术挑战探讨

共面波导馈电技术因结构紧凑、易集成而受青睐,但面临设计优化复杂、寄生辐射等挑战。为满足高速数据传输、宽带通信等应用需求,需深入研究创新。优化结构设计、选用优良材料、控制阻焊层及PCB回蚀等因素,可提升性能。针对特定场景,定制化优化是关键,确保共面波导馈电在极端条件下可靠运行。

共面波导馈电:原理揭秘与独特优势解析

共面波导馈电是一种基于微带线或共面波导结构的信号传输方式,通过特定传输线结构实现高效信号传输和馈电功能。它具备出色的抗干扰能力、紧凑的设计、易于调节的特点,广泛应用于光调制、光耦合以及光互联器件中。在微带天线设计中,共面波导馈电展现出优越性能,具有低损耗、高效率等优势,能有效优化天线性能。

激励信号性能飞跃,未来技术研究方向揭秘

激励信号性能提升的关键在于增强强度、稳定性和准确性,满足复杂系统需求。通过优化信号源、改进传输方式、精确校准和调节,提升激励信号质量。针对特定应用场景进行定制化优化,满足不同需求。未来,智能化、高精度高稳定性、远程控制和实时监测将是激励信号技术的重要发展方向,推动激励信号技术的不断创新和应用拓展。

激励信号原理揭秘,技术难点挑战与突破之道

激励信号的原理涉及系统响应的引发和行为的驱动,通过不同形式的信号激发系统内部反应机制。在实际应用中,激励信号的设计、稳定性、与系统匹配等面临技术难点。需要深入研究信号参数优化、稳定性保障及与系统的匹配问题,以适应多样化应用场景。同时,随着技术发展,激励信号技术需不断创新以满足新需求。

零差与线性调频:不同应用场景下的选择!

零差接收器主要用于信号接收,通过拍频方式将高频光信号转换为低频电信号,广泛应用于光纤通信、卫星通信和雷达系统等领域。其优势在于精确接收微弱信号,提高通信稳定性和可靠性。相比之下,线性调频收发射机关注信号发射与接收,通过频率调制实现信息远距离传输。