etc上高速要开蓝牙吗

etc上高速要开蓝牙吗,第1张

太平洋汽车网ETC上高速不用开蓝牙,ETC蓝牙开关只是在ETC设备激活或ETC充值时使用,通过高速ETC收费站时会自动感应,无需一直打开蓝牙,同样不需要担心ETC多久充一次电的问题,ETC设备使用太阳能充电,长期不使用时建议每两个月对ETC充电一次,确保ETC电子标签电池使用寿命。

ETC蓝牙开关一般在ETC电子标签的顶部会有一个按钮,按下后蓝牙开关指示灯闪烁或常亮,下面具体介绍ETC激活流程:

1、连续插拔ETC卡两次直至电子标签屏幕显示蓝牙已开;,如果在没贴电子标签时插拔两次显示;标签失效;,属正常现象不影响激活,也可以直接按压电子标签顶部的按钮开启蓝牙功能。

2、手机开启蓝牙,打开粤通宝app小程序(请根据电子标签的品牌下载相应的手机app,一般在电子标签上有下载二维码),进入设备激活界面。

3、然后点击设备连接,选择需要连接的设备型号,耐心等待,连接成功的提示。

4、连接成功后,根据提示 *** 作验证,上传车辆前脸照片即可完成激活,等待3-5天的审核时间,审核通过后可以正常使用。

(图/文/摄:太平洋汽车网凌秀芳)

目前应用最为广泛的是Bluetooth 20+EDR标准,该标准在2004年已经推出,支持Bluetooth 20+EDR标准的产品也于2006年大量出现。虽然Bluetooth 20+EDR标准在技术上作了大量的改进,但从1X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依然存在。 为了改善蓝牙技术目前存在的问题,蓝牙SIG组织(Special Interest Group)推出了Bluetooth 21+EDR版本的蓝牙技术。 1 改善装置配对流程:由于有许多使用者在进行硬件之间的蓝牙配对时,会遭遇到许多问题,不管是单次配对,或者是永久配对,在配对的过程与必要 *** 作过于繁杂,以往在连接过程中,需要利用个人识别码来确保连接的安全性,而改进过后的连接方式则是会自动使用数字密码来进行配对与连接,举例来说,只要在手机选项中选择连接特定装置,在确定之后,手机会自动列出目前环境中可使用的设备,并且自动进行连结。 而短距离的配对方面,也具备了在两个支持蓝牙的手机之间互相进行配对与通讯传输的NFC(Near Field CoMMunication)机制。NFC是短距离的无线RFID技术,在针对1~2公尺的短距离联机应用上,以电磁波为基础,取代传统无线电传输。由于NFC机制掌控了配对的起始侦测,当范围内的2台装置要进行配对传输时,只要简单的在手机屏幕上点选是否接受联机即可。不过要应用NFC功能,系统必须要内建NFC芯片或者是具备相关硬件功能。 2 更佳的省电效果:蓝牙21版加入了Sniff Subrating的功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。一般来说,当2个进行连结的蓝牙装置进入待机状态之后,蓝牙装置之间仍需要透过相互的呼叫来确定彼此是否仍在联机状态,当然,也因为这样,蓝牙芯片就必须随时保持在工作状态,即使手机的其它组件都已经进入休眠模式。为了改善了这样这样的状况,蓝牙21将装置之间相互确认的讯号发送时间间隔从旧版的01秒延长到05秒左右,如此可以让蓝牙芯片的工作负载大幅降低,也可让蓝牙可以有更多的时间可以彻底休眠。根据官方的报告,采用此技术之后,蓝牙装置在开启蓝牙联机之后的待机时间可以有效延长5倍以上。
蓝牙30技术规范
(2009年4月21日) 2009年4月21日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式颁布了新一代标准规范"Bluetooth Core Specification Version 30 High Speed"(蓝牙核心规范30版 高速),蓝牙30的核心是"Generic Alternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。最初被期望用于新规范的技术包括80211以及UMB,但是新规范中取消了UMB的应用。 作为新版规范,蓝牙30的传输速度自然会更高,而秘密就在80211无线协议上。通过集成"80211 PAL"(协议适应层),蓝牙30的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用80211 WI-FI用于实现高速数据传输)。,是蓝牙20的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。 功耗方面,通过蓝牙30高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以80211,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决。事实上,蓝牙联盟也正在着手制定新规范的低功耗版本。 此外,新的规范还具备通用测试方法(GTM)和单向广播无连接数据(UCD)两项技术,并且包括了一组HCI指令以获取密钥长度。 据称,配备了蓝牙21模块的PC理论上可以通过升级固件让蓝牙21设备也支持蓝牙30。联盟成员已经开始为设备制造商研发蓝牙30解决方案。
蓝牙40技术规范
(2010年4月22日) 蓝牙技术联盟(SIG)周二(2010年4月20日)表示,蓝牙40技术规范已经基本成型,预计于今年第二季度发布。 蓝牙40包括三个子规范,即传统蓝牙技术、高速蓝 牙和新的蓝牙低功耗技术。蓝牙 40的改进之处主要体现在三个方面,电池续航时间、节能和设备种类上。 拥有低成本,跨厂商互 *** 作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色 此外,蓝牙40的有效传输距离也有所提升。当前,蓝牙的有效传输距离为10米(约 30英尺),而蓝牙40的有效传输距离可达到100米(约200英尺)。 SIG表示,蓝牙40完整规范将于今年6月30日完成,而基于蓝牙40的设备有望于年底或2011年初上市。 蓝牙将迈入40时代。 蓝牙40实际是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术,这三个规格可以组合或者单独使用。SIG首席技术总监(CTO)葛立表示,全新的蓝牙40版本涵盖了三种蓝牙技术,是一个“三融技术”,首先蓝牙40继承了蓝牙技术无线连接的所有固有优势,同时增加了低耗能蓝牙和高速蓝牙的特点,尤以低耗能技术为核心,大大拓展了蓝牙技术的市场潜力。低耗能蓝牙技术将为以纽扣电池供电的小型无线产品及感测器,进一步开拓医疗保健、运动与健身、保安及家庭娱乐等市场提供新的机会。 目前,蓝牙技术已经得到非常普遍的应用,全球大约80%以上的手机都使用了蓝牙技术,其中将近100%的智能手机都已经使用了蓝牙技术。葛立认为,蓝牙技术的普及为物联网的发展提供了一种技术选择,具有极大的发展空间。

蓝牙52相比于50提供了原始属性协议(ATT)的升级版本,称为增强属性协议(EATT),比ATT更高效、更安全。而且蓝牙52提供同步通道(ISOC)-这是一项全新的功能,支持面向连接和无连接的通信。凭借这些进步和效率提升,蓝牙52提供了更快的配对能力以及更长的电池寿命。

近两年来物联网从萌芽到彷徨,再到现在被大家广泛认可,不难看出物联网是大势所趋。物联网是通过无线模块和互联网连接推动的,所有”物”连入网络都必须配备无线模块。其中物联网WiFi连接起到了承上启下的作用,给设备制造商带来了希望,而为解决功耗问题,工程师们又开始将目光转移到功耗更低的BLE蓝牙技术,低功耗蓝牙模块成为物联网应用中非常普遍的无线模块。

物联网

从定义来看,蓝牙是一种新兴无线通讯技术是一个标准的无线通讯协议,基于低成本设备的收发器芯片,近距离传输、功耗低。被广泛应用于物联网智能家居系统、智能可穿戴设备;

从技术层面看,蓝牙,低功耗、低辐射,其传输距离短、范围小的劣势近期随着蓝牙50的发布有了大幅提升;

从产品应用看,蓝牙通讯主要用来连接一些外接电子设备,或者近距离数据传输;

从产品量级看,据不完全统计显示,在民用领域以WiFi和蓝牙为通行标准的各类设备占据了全球市场的主要份额,其中又以采用蓝牙的设备占比更大。

蓝牙50:

蓝牙50

蓝牙50于2016年6月正式宣布规范,对比蓝牙42,蓝牙50在低功耗技术(BLE)可提供2倍的传输速率、8倍的广播能力、4倍的覆盖范围,尤其蓝牙50还针对物联网进行了底层优化,力求以更低的功耗和更强的性能为物联网服务,因此,越来越多的物联网应用、智能家居方案开始将蓝牙模块纳入选型范围内。

在物联网大行其道的今天,谈到高性能低功耗无线模块产品,大家都会直接想到BLE蓝牙模块,其中最让物联网工程师满意的还是基于Nordic方案的BLE蓝牙模块,采用SMD封装,性能达到50最优的SKB501,原因无它,主要是集成度高,性能稳定,且支持二次开发,不管是想直接使用的小白工程师还是想开发更多功能的大拿工程师,它都特别适用。

你好:
一般正常的安装好蓝牙无线驱动,还需要安装蓝牙bluetooth software应用软件,你可以看一下下面的地址驱动,是否有都安装好,如果没有重新下载安装下
>蓝牙1、0:传输速率约每秒一兆。

蓝牙2、0加EDR:传输速率约每秒两到三兆,其中2、1加EDR是最经典的蓝牙,最大的特点是安全简易配对。

蓝牙3、0加HS即高传输蓝牙:高传输每秒二十四兆,只有标注了"加HS"商标的设备才是真正支持802、11高速数据传输。

蓝牙4、0即低功耗蓝牙:包括经典蓝牙、高速蓝牙和蓝牙低功耗协议,在3、0基础上功耗更低,主要面向对功耗需求极低、用纽扣电池供电的应用。其中4、1增加了物联网特性,支持批量数据交换率共存,4、2的最大特性是可以让多个蓝牙智能设备通过一个终端接入局域网或互联网。

目前市面上应用最广的版本是4、1,此技术的推出对物联网应用智能家居、智能穿戴设备、智慧医疗等有跨越性的进步。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/dianzi/13160837.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-06-14
下一篇 2023-06-14

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存