資料介紹
2.45 和 5 GHz 無線局域網 (WLAN) 都廣泛用于消費類應用。然而,對于工業和更多任務關鍵型應用,在選擇使用哪個頻段之前需要認真考慮性能和干擾要求及特性。2.45 和 5 GHz 無線局域網 (WLAN) 都廣泛用于消費類應用。然而,對于工業和更多任務關鍵型應用,在選擇使用哪個頻段之前需要認真考慮性能和干擾要求及特性。本文將解釋 2.45 和 5 GHz WLAN 操作之間的主要區別,然后強調使用 5 GHz WLAN 設計工業無線設備與 2.45 GHz 系統相比的優勢。然后,本文將介紹一些最近發布的用于 5 GHz 工業應用的 IEEE 802.11x 模塊和設計工具,以及實用的設計技巧。本文將解釋 2.45 和 5 GHz WLAN 操作之間的主要區別,然后強調使用 5 GHz WLAN 設計工業無線設備與 2.45 GHz 系統相比的優勢。然后,本文將介紹一些最近發布的用于 5 GHz 工業應用的 IEEE 802.11x 模塊和設計工具,以及實用的設計技巧。比較 2.45 GHz 和 5 GHz比較 2.45 GHz 和 5 GHz免許可的 2.45 GHz 工業、科學和醫療 (ISM) 頻段特別受消費者和工業 WLAN 的歡迎。例如,基于 2.45 GHz IEEE 802.11x 技術的 Wi-Fi 為家庭無線應用提供了良好的基礎,因為它提供了當今移動消費電子應用所需的范圍、帶寬和穿墻特性。免許可的 2.45 GHz 工業、科學和醫療 (ISM) 頻段特別受消費者和工業 WLAN 的歡迎。例如,基于 2.45 GHz IEEE 802.11x 技術的 Wi-Fi 為家庭無線應用提供了良好的基礎,因為它提供了當今移動消費電子應用所需的范圍、帶寬和穿墻特性。但 2.45 GHz Wi-Fi 確實有其缺點,特別是避免來自附近 Wi-Fi 安裝和許多其他 2.45 GHz 協議的干擾的規定有限。例如,藍牙、ZigBee 和無繩電話等專有應用。但 2.45 GHz Wi-Fi 確實有其缺點,特別是避免來自附近 Wi-Fi 安裝和許多其他 2.45 GHz 協議的干擾的規定有限。例如,藍牙、ZigBee 和無繩電話等專有應用。這種對 RF 干擾的敏感性使得 2.45 GHz WLAN 不太適合需要可靠鏈路的工業應用。然而,WLAN 芯片供應商和設備制造商提供了在替代的免許可 5 GHz ISM 分配中運行的技術。分配不那么擁擠,并提供更多數量的非重疊信道,從而大大緩解了干擾。另一個優勢是更高頻率的通信可能會增加帶寬。這種對 RF 干擾的敏感性使得 2.45 GHz WLAN 不太適合需要可靠鏈路的工業應用。然而,WLAN 芯片供應商和設備制造商提供了在替代的免許可 5 GHz ISM 分配中運行的技術。分配不那么擁擠,并提供更多數量的非重疊信道,從而大大緩解了干擾。另一個優勢是更高頻率的通信可能會增加帶寬。揭開 Wi-Fi 字母表的神秘面紗揭開 Wi-Fi 字母表的神秘面紗有幾種 Wi-Fi 協議:IEEE 802.11b/g 在 2.45 GHz 頻段運行,IEEE 802.11a/ac 設計用于 5 GHz 頻段運行,而 IEEE 802.11n 無線電可以在兩個頻段運行。有幾種 Wi-Fi 協議:IEEE 802.11b/g 在 2.45 GHz 頻段運行,IEEE 802.11a/ac 設計用于 5 GHz 頻段運行,而 IEEE 802.11n 無線電可以在兩個頻段運行。IEEE 802.11b 于 1999 年采用,提供 5.5 和 11 Mbps 的數據速率。它現在主要只存在于遺留系統中。然而,對 b 的支持內置于現代 n 無線電中,因此現代系統可以與遺留系統一起運行。IEEE 802.11b 于 1999 年采用,提供 5.5 和 11 Mbps 的數據速率。它現在主要只存在于遺留系統中。然而,對 b 的支持內置于現代 n 無線電中,因此現代系統可以與遺留系統一起運行。IEEE 802.11g 于 2003 年采用,并使用與原始協議不同的調制技術來實現高達 54 Mbps 的數據速率。雖然向后兼容 b,但這種兼容性是以通話時間為代價的,與只有 ag 的環境相比,這可以將吞吐量降低多達 50%。IEEE 802.11g 于 2003 年采用,并使用與原始協議不同的調制技術來實現高達 54 Mbps 的數據速率。雖然向后兼容 b,但這種兼容性是以通話時間為代價的,與只有 ag 的環境相比,這可以將吞吐量降低多達 50%。
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