Fitxa | |
---|---|
Autor | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
Llengua | Anglès |
Publicació | Internacional, 2003 |
Editor | IEEE |
Dades i xifres | |
Gènere | Norma |
IEEE 802.15.4 és una norma que especifica lacapa física i lacapa d'enllaç de dades delmodel OSI per axarxes d'àrea personal sense cables (xarxa sense fil) i baixa velocitat de transmissió. És mantingut pel grup de treballIEEE 802.15[1] i el va definir l'any 2003.[2]
DIversos protocols de comunicacions utilitzen la norma IEEE 802.15.4 :ZigBee,Thread,WirelessHART,MiWi,SimpliciTI,ISA100.11a.
Característiques principals de la norma IEEE 802.15.4 :
Defineix lacapa física i lacapa d'enllaç de dades delmodel OSI com es pot veure a la Fig.1
La capa física (PHY) és on es realitza el servei de transmissió de dades amb les propietats :
La capa d'enllaç (MAC) és on es defineixen lestrames i latopologia de xarxa :[3]
Comparativa de paràmetres:
NA: No Aplica
IC | Transceptor CPU+Transceptor | Protocols | CPU | Flaix (màx) | RAM | E2PROM | OTA | Freqüència Cristall | Seguretat | Perifèrics | E/S | Tempo- ritzadors | ADC | Consum Rx | Consum Tx | Sensibilitat Rx | Encapsulat | Consulta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC2520 | Transceptor | ZigBee | NA | NA | NA | NA | NA | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | 18,5mA | 5 dBm | -98 dBm | VQFN | 2017 |
CC2630 | CPU+Transceptor | ZigBee | ARM Cortex-M3 | 128KB | 30K | - | Sí | 48 | 128-bit AES | I2C I2S UART DMA RTC | 10-31 | 12 | 8 | 5,9mA | 5 dBm | -100 dBm | VQFN | 2017 |
CC2630 | CPU+Transceptor | ZigBee 6LowPAN | 8051 | 256KB | 8K | - | Sí | 48 | 128-bit AES | USB DMA USART SPI | 21 | 2 | 8 | 20,5mA | 4,5 dBm | -98 dBm | QFN40 | 2017 |
CC2531 | CPU+Transceptor | ZigBee 6LowPAN | 8051 | 256KB | 8K | - | No | 24 | 128-bit AES | USB DMA USART SPI | 19 | 2 | 8 | 20mA | 4,5 dBm | -98 dBm | QFN40 | 2017 |
CC2533 | CPU+Transceptor | ZigBee | 8051 | 96KB | 6K | - | Sí | 48 | 128-bit AES | USB DMA USART SPI | 23 | 2 | 8 | 20mA | 4,5 dBm | -98 dBm | QFN40 | 2017 |
CC2538 | CPU+Transceptor | ZigBee | ARM Cortex-M3 | 512KB | 32KB | - | Sí | 24 | AES128/ 256 SHA2 ECC 128/ 256 RSA | USB DMA USART SPI SSI I2C | 32 | 12 | 8 | 20mA | 7 dBm | -97 dBm | QFN | 2017 |
JN5179Arxivat 2017-01-16 aWayback Machine. | CPU+Transceptor | ZigBee 6LowPAN | ARM Cortex-M3 | 512KB | 32KB | 4KB | Sí | 32 | 128-bit AES | PWM UART SPI I2C | 18 | 6 | 6 | 12,5mA | 10 dBm | -96 dBm | HVQFN40 | 2017 |
ATmega2564RFR2 | CPU+Transceptor | ZigBee | RISC | 256KB | 32KB | 8KB | Sí | 16 | AES | PWM RTC USART SPI | 35 | 6 | 7 | 10,1mA | 3,5dBm | -100 dBm | 48 QFN | 2017 |
EFR32MG | CPU+Transceptor | ZigBee 6LowPAN Thread Bluetooth LE | ARM Cortex-M4 | 256KB | 32KB | - | Sí | 40 | AES256/128 Hardware Crypto Accelerator with ECC, SHA-1, SHA-2 | UART SPI IrDA I2S RTC DMA I2C | 31 | 7 | 1 | 9,8mA | 19,5 dBm | -94 dBm | 48 QFN | 2017 |
EM358x | CPU+Transceptor | ZigBee Thread | ARM Cortex-M3 | 512KB | 32KB | - | Sí | 12 | AES 128 hardware encryption engine with true random number generator | UART SPI USB DMA TWI | 32 | 2 | 1 | 27mA | 8 dBm | -100 dBm | 48 QFN | 2017 |