跳转到主要内容

物联网

关于对物联网理解的十大误区,你踩雷了吗?

cathy /

看了很多关于物联网的答案,发现很多人对物联网的概念有很多误解。因此整理出了一些误区,以帮助大家更好地了解物联网。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-11/wen_zhang_/100046136-84736-1.jp…; alt=“” width="600"></center>

<strong>误区一、互联网是物联网的本</strong>

错。互联网只是技术手段之一。正好能被普通老百姓看得见摸得着而已。按照同样逻辑,我可以同样宣称传感器或人工智能是物联网的本质。按照这种思维,说任何物体只要互联网化,就是物联网产品了。

例如给每个灯泡一个IPv6地址,能通过互联网控制灯泡开关,就叫物联网灯泡了吗?家里温度传感器把数据传到户主手机上就成为Nest了吗?

实际上事情并没有这么简单。一个产品要物联网化,不是简单的联网就好了,它必须要成为智能互联产品才行。

资料下载:如何解决嵌入式物联网设计的6大安全挑战?

cathy /

<strong>导读</strong>

随着信息技术的飞速发展,基于互联网的物联网时代已经到来。接入物联网所需的大量设备更多的是通过通信协议、编程等方式相互连接。嵌入式物联网就是将微处理器、传感器等设备嵌入到物品当中,再通过互联网来实现物与物之间的数据交互,这是未来发展的必然趋势。就目前来讲嵌入式物联网设计还存在种种问题,尤其是在安全方面依旧充满挑战。

预计到2020年,将会有百亿量级的物联网设备投入到运行中,而其中大部分设备的安全等级相对较低,易受攻击,容易给企业或个人带来不必要的损失。那么为什么这么多的嵌入式系统都存在安全领域的设计漏洞?那是由于开发人员在嵌入式应用和设备安全领域面领着多重挑战与问题,在很多开发场景下,安全功能的级别越高,带来的成本和功耗问题相应也会升高。而来自网络的威胁也是在日益变化的,这给嵌入式物联网系统的安全设计带来了很大的挑战。

在本白皮书中,我们将会为大家盘点嵌入式系统开发人员最常面对的六大安全挑战问题,并给出了见解与相应的解决方案,以帮助开发人员简化安全设计工作流程,加速安全产品及设备的服务与上市。

原创深度:物联网的过去、现在和未来

cathy /

<strong>过去</strong>

在互联网的早期阶段,研究人员通过简单的分组交换网络将计算机连接起来,使它们能够互相通信。经过研究,又逐渐发展出了新的协议,如Web协议HTTP和邮件协议SMTP/POP3,提供了我们今天使用的基本网络功能。在20世纪80年代初,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的一名研究生使用状态指示灯传感器将一台汽水机连接到了他们的计算机网关上。这样,就可以使用“Finger”协议远程知道是否有饮料。这是第一个连接到互联网的已知“东西”,不过当时的网络是叫“阿帕网”,是今天互联网的前身,但它已经显示出,并不是只能将处理节点连接到网络。卡内基梅隆大学的设备用一种简单的方式说明了物联网(IoT)的概念和价值,并开启了当今超过180亿个联网设备的市场。

专家技术文章:灵活更新固件——IoT设备的关键

cathy /

<strong><font color="#004a85">作者:Hardik Patel(Microchip微芯)</font></strong>

物联网(IoT)设备正迅速引入各大市场,从家用电器到医疗设备、再到汽车,应用范围十分广泛;制造商必须通过不断创新和灵活地采用或集成新技术来领先于竞争对手。为了满足新功能的需求和新法规的要求,设计人员必须将灵活性纳入其产品中,以适应不断发展的IoT生态系统。固件更新不仅能够在客户现场的初始部署期间进行定制,还可以在产品部署到现场后添加新功能/特性,并且支持在使用过程中修复任何固件问题。NOR闪存等非易失性存储器件具有可重复编程能力且可靠性极高,通常可用作固件代码存储介质。通过重新编写器件固件代码(位于器件使用的非易失性存储器中)的一部分,制造商可轻松更新器件功能。想要更新固件时,有三件事情需要考虑:更新哪些/多少代码、更新频率以及执行更新所需的时间(速度)。

<strong>更新哪些/多少固件代码</strong>

原创深度:将LPC54018物联网模块连接到Medium One物联网云

cathy /

借助<a href="https://www.mouser.cn/new/nxp-semiconductors/nxp-om40008-mini-iot-baseb… Semiconductors LPC54018</a>物联网(IoT)模块,物联网产品开发设计人员便能够将自己开发的产品连接到基于云的物联网平台上。在这篇博客中,我们将探讨如何使用NXP LPC54018物联网模块与Medium One物联网原型设计沙盒来开发和运行您自己的应用程序,从而收集、处理物联网数据并将它们以可视化方式呈现。

注意了!阻碍物联网发展的因素都是哪些?

cathy /

现在想想,如今的这个社会中,对于制造生产企业来讲,会选择应用越来越多的新兴技术手段来作为发展支撑,而其中物联网应该可以说是应用比较广泛的一种,那么问题来讲,你对于物联网有着多少了解呢?其中阻碍物联网发展的因素都是哪些呢?

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-09/wen_zhang_/100044999-79324-wuli…; alt=“” width="600"></center>

在这里,我们应该先来了解一下什么是物联网?根据资料来看,物联网就是基于互联网的基础,能够实现不可交流物体之间的交流过程。对于这一概念是由美国最初提出来的,而且对其我们还可以通俗的理解为是实现物物相连的互联网。那么就会有人问了,它究竟是怎么实现不可交流的物体之间进行通信的呢?

【成都站】2019贸泽电子技术创新论坛—物联网技术研讨会

cathy /

随着物联网技术的不断发展,相关的应用场景也在拓展之中。近年来,车联网、智能家居、工业互联网、智能可穿戴等新的应用不断出现,整个市场处于一种蓬勃向上的发展态势。物联网将现实世界数字化,应用范围十分广泛。但我们离真正的“万物互联”还有一段距离,这是因为实现物联网需要很多技术支持,包括芯片、传感器、通讯技术和软件等,同时还需要很多统一的标准协议支撑等。只有这些技术不断地进步,物联网时代才能真正来临。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-08/wen_zhang_/100044802-78306-1.pn…; alt=“” width="600"></center>

为物联网优化传感器网络设计

cathy /

在开发下一个无线传感器网络应用时,采用最佳的传感器数量来优化网络并考虑关键的设计变量是值得的,例如网络介质、墙电或电池电源、无线协议选项和网络配置等。

随着物联网的兴起,我们已注意到一个增长趋势,即收集和汇总来自各种智能家居、工业、绿色能源、交通和智能城市应用的传感器数据。整个行业普遍认为发送到云端或本地控制系统的数据越多越好。

这些传感器数据中的大部分都采用物理传感的形式,用于人员侦测、物体检测、温度、湿度、光线、声音和振动等。随着时间的推移,开发人员意识到了部署大型传感器网络的难度,并且许多云计算公司已得出结论:如果您无法对数据进行决策,那么访问大量数据并不一定会增加价值。

在当今对成本敏感的环境中,每个部署的传感设备或网络都必须在开发和部署的复杂性与物联网服务提供商、云计算公司和最终用户的价值之间取得平衡。在已部署的传感器网络中,我们现在看到的趋势是:简化网络并仅测量那些可以协助节省成本和/或增强最终用户体验的内容。

<strong>传感器网络趋势和示例</strong>

让我们考虑两个示例:零售商店和商业办公楼。它们展示了一个新趋势,即部署物联网应用所需的最佳传感器数量。

原创深度:物联网未来展望(二)

cathy /

<strong><font color="#004a85">作者: M. Tim Jones</font> </strong>

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044678.html"&gt;“物联网未来展望(一)”</a>中,我们介绍了未来推动物联网关键因素中消费者物联网、商用物联网、物联网传感器、车载信息系统和5G的内容。本文中,我们将介绍物联网发展其它关键因素的内容。

【在线直播】安森美半导体先进的无线互联方案

cathy /

<strong>直播简介</strong>

无线互联是物联网的重要构建模块。安森美半导体提供符合Sub-GHz、2.4GHz、Sigfox、Zigbee及蓝牙低功耗(BLE)等各种协议的无线互联方案,满足不同的应用需求,并采用先进的封装,实现小外形、低功耗,帮助设计人员加快开发和产品上市。安森美半导体还提供涵盖标准产品、RF和MCU核心器件、模块、定制方案乃至开发硬件和软件的整体方案。其重点市场和应用包括智能汽车、移动医疗、工业物联网和便携式设备。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-08/wen_zhang_/100044687-77684-1.pn…; alt=“” width="600"></center>

直播时间:2019年9月10日(14:00—16:00)

<strong>内容概要</strong>