BluetoothIoTが選ばれる理由?

BluetoothIoTが選ばれる理由?
BluetoothIoTテクノロジー

BluetoothIoTについて話す前に, Bluetoothとは何かから始めましょう!

Bluetoothとは?

Bluetoothは、エリクソンがBluetoothを発明して以来、デバイス間の接続のワイヤレスチャネルとしてテクノロジー市場に参入してきました。 1994. それ以来, Bluetoothテクノロジーは進化し、ウェアラブルの頼れるワイヤレス接続ソリューションになりました, ガジェット, およびその他のデバイス. 現在, あなたはどこでもBluetoothを見つけるでしょう; 車, スピーカー, ウェアラブル, 医療機器, ワイヤレスヘッドホン, 靴, NS. 最新のデバイスを所有している場合, いずれかの時点でBluetoothテクノロジに遭遇し、使用したことがあると想定しても問題ありません。.

言い換えると, Bluetoothは、2つの電子デバイス間でデータを交換するために使用される短距離ワイヤレステクノロジーメディアです。 (通常はモバイル) 短距離. このプロセスにより、接続のためのケーブルの原始的な使用が完全に排除されます. 典型的な例は、モバイルデバイスのヘッドセットジャックに接続しなくても、外出先でヘッドセットを使用して音楽を聴く方法です。.

ワイヤレスデバイスの接続方法

Bluetooth交換はUHF電波を使用して機能します, 短波ラジオとしても知られています, からの範囲の無線帯域で 2.402 GHzから 2.480 GHzとパーソナルエリアネットワークの構築 (PAN). 通常, マスターBluetoothデバイスは、一度に最大7台のデバイスに接続できます. まだ, 一部のBluetoothデバイスには、この数までのデバイスを接続する能力がありません. でも, この種の接続はピコネットと呼ばれます, Bluetoothテクノロジーを使用してその時点で作成されたアドホックコンピューターネットワーク. そしてこの技術システムでは, 接続されたマスター/スレーブ関係で動作します.

例えば, ヘッドセットを介して電話とワイヤレスヘッドセット間の接続を開始するとします。; その場合, ヘッドセットがマスターになります (イニシエーター), そして電話は奴隷です. 続いて, 両方のデバイスで役割を切り替えて、電話をマスターとして動作させることができます, ヘッドセットがスレーブになる間. 最終的に, Bluetoothピコネットで, マスターが7つのスレーブを持つことは可能です; スレーブが複数のマスターを持つ場合.

Bluetooth バージョンの進化

Bluetooth テクノロジーは、クラシック Bluetooth から現在入手可能なスマート Bluetooth に進化しました. ブルートゥースの最新バージョン 5 射程が4倍, 2倍の速度, と 800 以前のバージョンよりデータ ブロードキャスト頻度が増加した割合. これらの追加機能により、Bluetooth IoTデバイスの数が増加し、最終的には、Bluetoothが広範なインフラストラクチャを備えた企業にとって賢い選択になります。 100% Bluetoothを導入することで利用可能な稼働時間と費用効果の高いオプション 5 IoTデバイス.

ブルートゥース 5.0 また、前方誤り訂正と呼ばれるエラーの訂正を可能にするモードが付属しています (FEC). FECを使用すると、ノイズや干渉によって発生したエラーによって失われたデータを、必要に応じて受信機で収集できます。.

BluetoothClassicおよびBluetoothLow Energy (なりました)

Bluetooth テクノロジーには 2 つの Bluetooth バージョンがあります; したがって、すべてのBluetoothデバイスは、BluetoothClassicとBluetoothLowEnergyの2つのカテゴリに分類できます。 (なりました). 一方では, Bluetooth クラシックは通常、ワイヤレス スピーカーで使用されます, ヘッドセット, およびカーインフォテインメントシステム. 一方で, Bluetooth Low Energy (名前が示すように) 消費電力に熱心で、少量のデータを転送する頻度が少ないアプリケーションでより顕著になります. 言い換えると, BLEは、携帯電話などのバッテリー駆動デバイスで一般的に見られます, センサーデバイス, NS. 高エネルギーを消費するBluetoothクラシックとは対照的に, Bluetooth Low Energyは、消費電力とコストの削減で成長します, BluetoothClassicと同様の通信範囲を維持しながらも.

これらの2種類のBluetoothデバイスは、同じブランドと仕様書を共有している場合でも、調和が取れていないことに注意することが重要です。. つまり、, BluetoothClassicはBluetoothLowEnergyと連携できません. それで, スマートフォンなどの一部のデバイスが両方のBluetoothバリアントを統合して、他のデバイスに存在するいずれかのタイプのBluetoothと通信し、接続する理由は、大したことではありません。.

クラシックBluetoothVSBluetooth低エネルギー

IoTとは?

名前が示すように, モノのインターネット (IoT) 基本的には、物事がどのように接続されているかの背後にあるシステムを意味します. さらに詳細に, でも, モノのインターネットとは、インターネットに接続された数十億台のデバイスを指し、世界中でデータを収集して共有します。. これらのデバイスにはチップがあります, センサー, ソフトウェア, およびそれらに注入された他の技術. これらにより、インターネットを介して他のデバイスやシステムとリンクし、データをブロードキャストできます。, 一意の識別子を使用する (UID), 人と人、または人とコンピューターの相互作用を必要とせずに.

IoTのモノは、錠剤のように微細なものから、航空機のように巨大なものまであります。; エンジンオイルレベルやタイヤ空気圧レベルをチェックする必要があるときにドライバーに警告するセンサーが組み込まれている車の可能性があります, または、運転席に人がいなくても機能する自動運転トラック. 最近になって, 一部の都市は、理解を助けるためにスマートシティプロジェクトに着手しています。, モニター, 環境を管理します.

モノのインターネットという用語は、主に、一般にインターネット接続が期待されていない、またはインターネットに接続できるが、人間の介入や影響なしにインターネット ネットワークと自給自足で通信できるデバイスに対して使用されることを理解することが重要です。. だからこそ、MOKOBlue のような Bluetooth デバイスが必要なのです。 Bluetoothビーコン W5ウェアラブルビーコントラッカーなど, スマートウォッチ, フィットネスバンド, またはその他のウェアラブル デバイスは IoT Bluetooth デバイスとみなされます.

IoTはどのように機能しますか?

モノのインターネットネットワークは、プロセッサを使用するWeb対応のスマートデバイスで構成されています, ソフトウェア, と通信ハードウェアがそれらに注入されて受信します, 処理する, 環境から受信したデータを送信します. その後, これらのIoTデバイスは、IoTゲートウェイまたは別のエッジデバイスへの接続から収集されたセンサーデータの共有に進みます, データがクラウドまたはさらなる分析に必要なチャネルに送信されるため. たまに, これらのデバイスは、接続されている他のデバイスと通信し、相互に生成された情報に基づいて動作します. これらのデバイスは、人間の参加なしにこれらすべてのプロセスを通過しますが, 人々はまだデバイスを操作してセットアップする可能性があります, コマンドまたは命令を設定する, または時間の経過とともにキュレートされたデータにアクセスする. 最近で, IoTが人工知能を使用するところまで進化するのを見てきました (に) データ収集プロセスを支援し、それをより簡単かつ動的にするための機械学習.

モノのインターネットの仕組み

興味深いことに, モノのインターネットは、世界中の人々の数よりも接続されたものが多いと報告されており、ますます大きくなっています。. セキュリティデバイス, 自動車, ビルディングオートメーション, ヘルスケアは、今後数年間でより多くのIoTデバイスを占め、あらゆる場所ですべてを接続したままにする急成長セクターとして予測されています.

接続されているIoTデバイスのグローバル数

IoTにおけるBluetoothとは

Bluetooth はモノのインターネットにおいてよく知られた名前になりました (IoT) コミュニティ, ハンズフリー通話とワイヤレスオーディオ以上のものを提供します. IoT アプリケーションを推進する本格的なテクノロジーです, インターネットに依存せずに、高速かつシームレスなデバイス間接続を提供します。. デバイス間の接続は高速であることが期待されるため, シームレス, モノのインターネットでのワイヤレス, Bluetooth IoT は、一方ではインターネット機能がなく、Bluetooth メッシュを介して大規模なデバイス ネットワークを作成できるため、高度に展開されています。, 一方で. IoT における Bluetooth テクノロジーは多くの可能性を切り開きます.

Bluetoothメッシュネットワーキング

Bluetooth メッシュ IoT Bluetooth Low Energy に基づくコンピューター メッシュ ネットワーク システムです。 (なりました) これにより、Bluetooth無線を介した接続デバイス間の多対多通信が可能になります. BluetoothメッシュIoTネットワーク内, すべてのメッセージには、デバイスがメッセージを宛先に公開するための送信元アドレスと宛先アドレスがあります, これは一つのことです, 物事のグループ, またはすべて.

Bluetooth メッシュ IoT ネットワーキングはワイヤレス デバイス ネットワークの変革をもたらします. 建物全体のネットワークから都市全体のスマートサービスへの接続の新しい波の舞台を設定するのは当然のことです, 特に今の家庭の時代では, 建物, コミュニティ, および産業オートメーション.

Bluetoothメッシュネットワーキング

 

IoTでBluetoothを使用する理由?

IoTのBluetoothLow Energyは、IoTデバイスが使用されていないときにデバイスをスリープモードに保つことで、エネルギーを節約するのに役立ちます, その後、接続時または再接続時にユーザーがモードを終了できるようにします. IoTのBluetoothLow Energyは、IoTアプリケーションに最適です。, 従来のBluetoothアプリケーションとは対照的に, 6秒以上の時間でデバイスに再接続する, IoT BLEアプリケーションは、代わりに6ミリ秒でデバイスとすばやくペアリングして再接続できます.

IoTBLEでは, デバイスは3段階で機能できます; 広告段階, スキャンステージ, そしてConnectedステージ. 2つのBLEデバイスを相互に統合するシナリオ, 1つのデバイスがアドバタイズする必要があります. 対照的に, もう一方は、その後接続を開始する前に、デバイスのアドバタイズをスキャンする必要があります. 広告には基本的に、別のスキャンデバイスがパケットを見つけられるようにするパケットのブロードキャストが含まれます.

BluetoothIoTデバイス

広告はすべてのBluetoothIoTデバイスに導入されています, しかし、この状態で排他的に機能する1つの著名なアプリケーションは、ビーコンテクノロジーです。. ビーコンデバイス, MOKOBlue M1 のような超薄型ビーコン, 他のデバイスにデータをブロードキャストしている間、広告モードのままにして、そのようなデータを探索して読み取ることができます。. それで, Bluetoothで広告データ容量が増加するため 5.0, ビーコンは、より多くのデータを送信することで、新しいIoTアプリケーションとユースケースのロックを解除できます.

MOKOBlueM1ビーコンタグ

IoTでのWi-Fi

Wi-Fiは、さまざまな帯域の電波を使用してデバイス間でデータや情報を接続および送信するワイヤレスネットワークネットワーキングテクノロジーです。. これは、現代のすべてのスマートフォンとコンピューターで卓越したテクノロジーです。. IoTでのWi-Fiの場合, デバイス間の接続にはマイクロチップが必要です, Wi-Fiは悪意のある攻撃の影響を非常に受けやすいため、デバイスのWi-Fiクレデンシャルを管理するには堅牢なファームウェアが必要です.

多くの場合, Wi-Fi対応のIoTデバイスは巨大な不動のハブです. でも, 同様にWi-Fi対応の小型デバイスがあります. Wi-Fi IoTデバイスは、Wi-Fiを使用するために使用中のWi-Fiアクセスポイントに比較的近い必要があります.

IoTにおけるBluetoothとWi-Fiの長所と短所

Bluetooth IoT と Wi-Fi IoT のプロセスは機能的には似ていますが、, 2 つのテクノロジーの機能の積み上げ方には大きな違いがあります。.

  • スピード: スピードの面で, Wi-Fiは、BluetoothIoTで得られる最高速度よりも速い最高速度を誇っています. Wi-FiIoTデバイスは最低でも動作します 54 Mbps, Bluetoothの対応物はでのみ動作しますが 3 Mbps. 言うまでもなく、これはBluetoothが通常データの小さなチャンクを転送するためです。, Bluetooth対応のIoTスマートウォッチの数値のように, Wi-Fiは大きなデータファイルを送信するためのより良いオプションですが, HDビデオや写真のように.
  • 位置検出: Wi-FiおよびBluetoothは、接続先のBluetoothIoTおよびWi-FiIoTデバイスを介して位置情報を正確に提供できます. それでも, Bluetoothは近接しているため、多少信頼性が高くなります. それで, より良いオプション, この場合, 使用中のデバイスに必要な精度と精度に依存します.
  • セキュリティとプライバシー: Bluetoothは主に安全なBluetoothIoTプロトコルで構築されていません, しかし、入手可能なセキュリティはほとんどの目的に十分です. 一方で, Wi-Fiにはより安全なオプションが付属しています, 主に機密データを扱う場合. Wi-Fiを使用すると、WEPなどのWi-FiIoTプロトコルを使用したセキュリティを通じてセキュリティレイヤーを追加できます, WPA, WPA2, およびWPA3–WPAシリーズの最新かつ最も好ましいバージョンです.
  • 近接検出: 近接検出の観点から, IoTでBLEによって提供される近接データは、対応するWi-Fiから取得できるデータよりもはるかに正確です。. 両方で100%の精度が保証されていないことに注意することが重要です, ただし、Bluetoothオプションの方が望ましい.

電力使用量: ブルートゥース (特にBLE) 当初はWi-Fiよりも少ない電力で動作するように設計されていました. Wi-Fiで実行している場合, けれど, デバイスに接続された追加の電源を提供する必要がある場合があります.

BluetoothIoTとWi-FiIoTの範囲

いつもの, BluetoothはWi-Fiよりも範囲が限られています. ハイエンドのBluetoothデバイスには通常最大値があります の範囲 328 フィート (100 メートル), これは長距離BluetoothIoTデバイスで見ることができます; でも, ほとんどのローエンドBluetoothデバイスの範囲は約 33 フィート (10 メートル), 短距離BluetoothIoTデバイスに存在. 同時に, Bluetoothデバイスの範囲は、接続されたデバイスの障害物や2つのデバイスを仕切る壁の厚さなどの他の外部要因に依存します. Wi-Fi BluetoothIoTの場合, 範囲は送信電力などの要因によって異なります, アンテナタイプ, 周波数, Wi-Fiルーターが配置されている環境などの外部要因. 屋外に配置されたWi-Fiルーターは通常、より包括的な範囲をカバーすることを理解することが重要です。.

IoT向けのBluetoothまたはWi-Fi: どちらが好ましいですか?

Bluetooth VS Wi-Fi

明らかに, 考慮された要因から, 両者の間に明確な勝者はいない Bluetooth と Wi-Fi IoT. Bluetoothで受信したデータをWi-Fi経由でブロードキャストするのに役立つ中間デバイスが必要なため、Bluetoothで実行されるIoTデバイスを使用することは技術的に不可能です。. Bluetoothは一般に、電力要件が限られているモバイルデバイスに適しています. 同時に, Wi-Fiは、直接インターネット接続が必要な大型デバイスに適しています.

したがって, より良い選択はあなたのビジネスニーズに依存します. 優れたIoT企業とのコンサルティング (MOKOBlueのように) それに応じてアドバイスし、情報に基づいた決定を下すのに役立つことが賢明です.

Bluetooth Low Energy (なりました) AndroidとiOSで

この頃, アプリを作成するときにアプリ開発者が最初に尋ねる質問は、どのオペレーティングシステムかです。 (君) それはで実行されます; AndroidまたはiOS? Bluetooth付き, けれど, 答えは両方のオペレーティングシステムです. 最新の Android および iOS バージョンは、Bluetooth Low Energy で動作するように構築されています. したがって、, Android BluetoothIoTおよびiOSBluetooth IoT. AndroidとiOSの両方がBluetoothSmartをサポートしていますが、注意することが重要です。 (なりました), それらの実装はやや異なります. 接続されたデバイスまたは製品は、2つのオペレーティングシステムの両方の実装と互換性がある必要があります.

Bluetooth LowEnergyセンサーノード

Android BluetoothIoTおよびiOSBluetooth IoT

iOS BluetoothIoTとAndroidBluetooth IoTのペアリングの大きな違いは、AndroidデバイスにはBluetoothサポートアプリが組み込まれていることです。, 一方, iOS用, デバイスをBluetoothとペアリングするには、デバイスのサポートアプリをダウンロードする必要があります. 説明したように, iOSとAndroidの両方で、デバイスは設定アプリケーションとは独立してペアリングできます, ただし、ペアリングの開始は両方で異なります. iOSBluetoothアプリケーションを別のデバイスとペアリングする場合, 暗号化されたデータが必要です; これがないと、ペアリングプロセスは正常に完了しません。.

そのほか, Androidを使用すると、開発者はペアリングプロセスが問題なく成功したかどうかを判断できます。, iOSとは異なり, アプリが暗号化されたデータに対して別のリクエストを送信して、データが拒否されるかどうかを確認する必要がある場合– Arduino Bluetooth IoTは、デバイスの開発段階でこの種の自由を提供します. 言い換えると, Android BluetoothIoTで, 暗号化要件を実装せずに、ペアリングに関するユーザーエクスペリエンスに取り組む可能性があります, iOS BluetoothIoTにいる間, 暗号化要件を最初に実装する必要があります. また, デバイスのペアリングを解除したり忘れたりするとき, Android BluetoothIoTでプログラムで実行できます, iOS BluetoothIoTとは異なり, 設定アプリから手動で行う必要があります.

Android Bluetooth IoT vs. iOS Bluetooth IoT: どちらが良いですか?

市場で入手可能なすべてのバージョンのAndroidおよびiOSと互換性のある製品を開発するのは面倒かもしれません. でも, 製品やデバイスの開発段階で必要なツールを使用すると、そのような製品やデバイスが後で抱える可能性のある主要な懸念事項を把握するのに役立ちます。. これは、最終的にどの機能を開発するかを決めるために、情報に基づいた計画を立てる必要があることを意味します。. そのような計画を立てていない場合, Android IoT と iOS IoT のどちらとも連携できなくなります. 接続された製品の動作にも悪影響を与える可能性があります.

BluetoothはIoTを未来に接続しています

今日のテクノロジーの世界では, Bluetoothワイヤレス通信テクノロジーは、主に新しい時代のBluetoothテクノロジーが並外れた速度を備えているため、IoTデバイスに好まれています, 堅牢なセキュリティ, 壮大な範囲, 増幅された接続性. Bluetooth LowEnergyの登場 (なりました) そのネットワークスタックでは、すべてのIoTデバイス用の縁起の良い接続システムをさらに設計しています. 同様に, アプリケーションの使用コストとそのエネルギー消費レベルは、モノのインターネットへの BLE テクノロジーの導入によって大幅に制限されました。. これらの機能により、BluetoothはIoTデバイスが機能するためのより適切なプラットフォームになります.

メッシュネットワーキングテクノロジーは、利用可能な他の利用可能な接続オプションと比較して、IoTアプリケーションをBluetoothとより適切にバインドする1つの興味深い革命であると言っても過言ではありません。. 例えば, 建築で, BluetoothメッシュIoTは、IoT Bluetoothデバイスの可能性を拡張して、建物全体または広いエリアに接続します. 言い換えると, 相互運用するデバイスの機能, Bluetoothメッシュネットワークで保証されていることは、仕事の未来を変革し、今後よりスマートな工場をもたらすでしょう.

革新的なBluetoothプロジェクト

Bluetoothテクノロジーは、アプリケーションを統合するための最高のワイヤレス接続プラットフォームです, これは、ほとんどのIoTイノベーションが一般的に傾いている方向です. エンジニアと開発者がより低電力消費の設計とエネルギーハーベスティングを推進し続けるにつれて, より多くのデバイスとアプリケーションが、最終的には著しく長いバッテリー寿命とバッテリー不要の動作の恩恵を受ける準備ができています. Bluetooth テクノロジーとオンデマンド ウェイクアップや最低電力無線などの最先端システムを融合することで、通常のモノのインターネット デバイスの消費電力を大幅に削減できます。.

BluetoothIoTアプリケーション

間違いなく, 開発者は、BluetoothIoTアプリケーションを使用して機能できるBluetooth搭載デバイスを導入することができました. リモコンのようなデバイス, スマートホームデバイス, ウェアラブル, 追跡デバイス, そしてキーボード, とりわけ, 使用中の省エネBluetoothアプリケーションと環境発電モデルのために頻繁にバッテリーを交換しなければならないユーザーのストレスと経済的影響を制限するために開発されました. さらに, 資産追跡などのIoTアプリケーション用のBluetooth, 屋内ロケーション, ビーコン, 産業オートメーションセンサー, タイヤ空気圧モニター, 電子棚ラベル, NS。, 産業およびエンタープライズソリューションで使用, バッテリーの交換がなくなるため、所有権とメンテナンスのコストも削減されます. 一方, 産業用センサーや医療アプリケーションなど、より要求の厳しいアプリケーションで, そのようなデバイスが提供する信頼性により、障害のリスクが大幅に減少します。これはすべて、拡張された、または「永久に」バッテリーのおかげです。’ 生活.

BluetoothIoTアプリケーション

Bluetooth対応のIoTデバイスが市場をどのように支配するか?

ABIリサーチによると, に 2024, IoTエンドマーケットが代表するのは、 31% Bluetooth デバイスの総出荷台数に占める割合, スマホを超える. 環境発電ソリューションの産業導入により、バッテリ寿命を延長したデバイス、またはバッテリを使用しないデバイスが可能になります, IoT フリートの導入とメンテナンスのコストを削減. これ, さまざまな企業のソフトウェアの進歩とともに, 複数のアプリケーションにわたる Bluetooth 対応 IoT デバイスの普及を促進します。, テクノロジー市場における優位性を確固たるものにする.

Bluetoothと5G

5Gの台頭により、ビーコンなどのBluetoothデバイスの需要が増加します。, 資産管理, センシング, タグ, と場所を特定する. バッテリー不要のBluetoothデバイスの需要が増加するでしょう (あれは, バッテリーで電力を供給する必要がまったくないデバイス) スマートホームなどの多くの業界で, 業界 4.0, スマートシティ, 健康管理, および小売.

実際のところ, デバイスは永遠のバッテリー寿命を持ちます (または「永遠にバッテリー’ 生活). IoTの広範な活用に向けて, Bluetoothと5Gが連携して、システムのさまざまなポイントで接続デバイスのダイナミクスを変更します. 例えば, 同じ場所にあるセンサーのグループは、Bluetooth メッシュ テクノロジーで実行することで相互に統合できます。.

言うまでもなく、Bluetooth接続は中級レベルを必要とするデバイスに最適です。, 省エネ機能, バッテリー寿命の延長. これらのデバイスは、5Gテクノロジーを使用して情報をより高速にリンクおよび送信できるようになります.

ブルートゥース 5.0 IoTの約束

ブルートゥース 5

BluetoothテクノロジーがBluetoothから進歩するにつれて 5 IoTからBluetoothへ 5.1 およびBluetooth 5.2 今後数年間で, バッテリーに依存しない、より持続可能なスマートデバイスが、はるかに費用効果の高いIoTの世界とともに市場を席巻する可能性は無限にあります。. この進歩の可能性は、Bluetoothの方向探知機能です。, これは現在Bluetoothバージョンで指定されています 5.1. 方向探知の更新により、デバイスは他のデバイスを理解できます’ 正確な位置, センチメートルレベルの精度まで. 飛行機のセクションと座席、またはスーパーマーケットで探しているチョコレートの正確なブランドに案内されるシナリオを想像してみてください。. これらはBluetoothが実現可能な可能性です 5 IoTテクノロジーが約束する. 同じように, 自動車メーカーは、方向探知機能を使用してスマートフォンを使用してキーを置き換えることができます. これによりキーレスエントリー体験が実現します, これははるかに正確で、より堅牢なセキュリティを備えています.

結論は, Bluetooth統合IoTデバイスの提案された市場成長は、技術進歩の巨大な流れを意味します. IoTのBluetoothは、多数のBluetooth IoTプロジェクトを通じてあらゆる種類のアクティビティを自動化することにより、個人の生活とタスクの実行を容易にします。. 同じように, より多くの製造業者と、不動産やアパートのブロックなどの大規模な住宅コミュニティは、結果的にIoTデバイスによって保護されます. 興味深いことに, Bluetoothテクノロジーは、すべてのデバイスとアプリケーションがシームレスかつ正確に相互に同期するための道を開きます.

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