动态双重协定管理模组
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那我们现在进行第6章啊 TI 15.4 Stack 好 刚才有讲 15.4 Stack 是TI根据IEEE 802.15.4 MAC层 所建构的一个[听不清]的protocal 那它主要的拓扑形状是星状 就很大 中间这个图呢 叫Collector 旁边这些都是Node sensor node 那如果是比较高阶的应用 中间就是Gateway 旁边一样是node 那我们从底层的MAC层 加密 还有网路的建构 怎么去放网路 里面怎么加进来 我们都提供完整的一个架构 OK 那所以我们这个stack呢 有人说 它是像[听不清] 但它没有[听不清]那么复杂 那它也不像[听不清] 一定要绑什么 绑旁边的[听不清] 那我们的15.4 Stack 它的MAC层是用(听不清)的 规范 因为这是目前公认最有效率的 MAC层 然后它有AES128加密 然后再来是有 我们环路的连接是我们自定义的一个 一个方式 那网络资源呢 我们提供这个影片 我们堆叠 还有Linux 可以让你去建构一个 Linux的Gateway OK 那这边就讲 我们虽然现在只有128 但我们的硬体可以支持到哪 256 对不对 所以你用了我们1312 1352的IC 你不用担心说当以后 以后升级的时候 你的硬体 没办法support 好 那我们这个15.4 Stack呢 有提供更完整 甚至[听不清]的 一个范例 那为什么需要这个范例呢 那它的一个优势就是可以快速上网 上云端 我们目前有提供 Amazon跟IBM两个 cloud的范例 那根据就是 那个support node的规模呢 我们提供两个 就是 核心端的话 有两个选项 一个是左边的 就是搭MCU的Gateway 那它搭的host就是 我们的WiFi 3620 因为我们总是要它能够上网 所以就搭我们的320 通过WiFi来上网 320的核心是CortexM4 它的Flash呢 320最大可以到1MG OK 那所以这个是它support node呢 数字就会少一些 那么各位如果网点需要更多的话 你可以选择右边这个 Linux-base 那我们就搭配这个Sitara L335系列的 搭个host 所以这边有连接 可以让你做更多的去 选项来选择 然后你也可以去了解说 根据你们的需求 我这边大概 举个例子啊 如果你的节点要 上百个 那你还是要考虑使用Linux space 那如果说是几十个 比如说是三四十个左右 用这个的话还可以support OK 好 那这个就是我们的Launch Pad 13系列的Launch Pad加上 320的Launch Pad 我们就可以构建一个 MCU base的Gateway 那你这边的node呢 你可以用1310 1312都可以 好 好 那这边Gateway呢 就是 搭配那个[听不清] 就是我们Setara的开发板 来当做一个Linux Gateway 那一样有两个 我们都有 让你可以上Cloud 跟IBM 跟Amazon合作 合作的一个cloud 那这是我们的连接啊 那我们的[听不清]design
那我们现在进行第6章啊 TI 15.4 Stack 好 刚才有讲 15.4 Stack 是TI根据IEEE 802.15.4 MAC层 所建构的一个[听不清]的protocal 那它主要的拓扑形状是星状 就很大 中间这个图呢 叫Collector 旁边这些都是Node sensor node 那如果是比较高阶的应用 中间就是Gateway 旁边一样是node 那我们从底层的MAC层 加密 还有网路的建构 怎么去放网路 里面怎么加进来 我们都提供完整的一个架构 OK 那所以我们这个stack呢 有人说 它是像[听不清] 但它没有[听不清]那么复杂 那它也不像[听不清] 一定要绑什么 绑旁边的[听不清] 那我们的15.4 Stack 它的MAC层是用(听不清)的 规范 因为这是目前公认最有效率的 MAC层 然后它有AES128加密 然后再来是有 我们环路的连接是我们自定义的一个 一个方式 那网络资源呢 我们提供这个影片 我们堆叠 还有Linux 可以让你去建构一个 Linux的Gateway OK 那这边就讲 我们虽然现在只有128 但我们的硬体可以支持到哪 256 对不对 所以你用了我们1312 1352的IC 你不用担心说当以后 以后升级的时候 你的硬体 没办法support 好 那我们这个15.4 Stack呢 有提供更完整 甚至[听不清]的 一个范例 那为什么需要这个范例呢 那它的一个优势就是可以快速上网 上云端 我们目前有提供 Amazon跟IBM两个 cloud的范例 那根据就是 那个support node的规模呢 我们提供两个 就是 核心端的话 有两个选项 一个是左边的 就是搭MCU的Gateway 那它搭的host就是 我们的WiFi 3620 因为我们总是要它能够上网 所以就搭我们的320 通过WiFi来上网 320的核心是CortexM4 它的Flash呢 320最大可以到1MG OK 那所以这个是它support node呢 数字就会少一些 那么各位如果网点需要更多的话 你可以选择右边这个 Linux-base 那我们就搭配这个Sitara L335系列的 搭个host 所以这边有连接 可以让你做更多的去 选项来选择 然后你也可以去了解说 根据你们的需求 我这边大概 举个例子啊 如果你的节点要 上百个 那你还是要考虑使用Linux space 那如果说是几十个 比如说是三四十个左右 用这个的话还可以support OK 好 那这个就是我们的Launch Pad 13系列的Launch Pad加上 320的Launch Pad 我们就可以构建一个 MCU base的Gateway 那你这边的node呢 你可以用1310 1312都可以 好 好 那这边Gateway呢 就是 搭配那个[听不清] 就是我们Setara的开发板 来当做一个Linux Gateway 那一样有两个 我们都有 让你可以上Cloud 跟IBM 跟Amazon合作 合作的一个cloud 那这是我们的连接啊 那我们的[听不清]design
那我们现在进行第6章啊
TI 15.4 Stack
好 刚才有讲 15.4 Stack
是TI根据IEEE 802.15.4 MAC层
所建构的一个[听不清]的protocal
那它主要的拓扑形状是星状
就很大 中间这个图呢
叫Collector
旁边这些都是Node
sensor node
那如果是比较高阶的应用
中间就是Gateway
旁边一样是node
那我们从底层的MAC层
加密 还有网路的建构
怎么去放网路
里面怎么加进来
我们都提供完整的一个架构
OK
那所以我们这个stack呢
有人说 它是像[听不清]
但它没有[听不清]那么复杂
那它也不像[听不清] 一定要绑什么
绑旁边的[听不清]
那我们的15.4 Stack
它的MAC层是用(听不清)的
规范 因为这是目前公认最有效率的
MAC层
然后它有AES128加密
然后再来是有
我们环路的连接是我们自定义的一个
一个方式
那网络资源呢 我们提供这个影片
我们堆叠
还有Linux 可以让你去建构一个
Linux的Gateway
OK
那这边就讲 我们虽然现在只有128
但我们的硬体可以支持到哪
256 对不对
所以你用了我们1312 1352的IC
你不用担心说当以后
以后升级的时候 你的硬体
没办法support
好 那我们这个15.4 Stack呢
有提供更完整 甚至[听不清]的
一个范例
那为什么需要这个范例呢
那它的一个优势就是可以快速上网
上云端
我们目前有提供
Amazon跟IBM两个
cloud的范例
那根据就是
那个support node的规模呢
我们提供两个 就是
核心端的话
有两个选项 一个是左边的
就是搭MCU的Gateway
那它搭的host就是
我们的WiFi 3620
因为我们总是要它能够上网
所以就搭我们的320
通过WiFi来上网
320的核心是CortexM4
它的Flash呢
320最大可以到1MG
OK
那所以这个是它support node呢
数字就会少一些
那么各位如果网点需要更多的话
你可以选择右边这个 Linux-base
那我们就搭配这个Sitara
L335系列的 搭个host
所以这边有连接
可以让你做更多的去
选项来选择
然后你也可以去了解说
根据你们的需求 我这边大概
举个例子啊 如果你的节点要
上百个
那你还是要考虑使用Linux space
那如果说是几十个
比如说是三四十个左右
用这个的话还可以support
OK
好 那这个就是我们的Launch Pad
13系列的Launch Pad加上
320的Launch Pad
我们就可以构建一个 MCU base的Gateway
那你这边的node呢
你可以用1310 1312都可以
好
好 那这边Gateway呢 就是
搭配那个[听不清]
就是我们Setara的开发板
来当做一个Linux Gateway
那一样有两个 我们都有
让你可以上Cloud
跟IBM 跟Amazon合作
合作的一个cloud
那这是我们的连接啊
那我们的[听不清]design
那我们现在进行第6章啊 TI 15.4 Stack 好 刚才有讲 15.4 Stack 是TI根据IEEE 802.15.4 MAC层 所建构的一个[听不清]的protocal 那它主要的拓扑形状是星状 就很大 中间这个图呢 叫Collector 旁边这些都是Node sensor node 那如果是比较高阶的应用 中间就是Gateway 旁边一样是node 那我们从底层的MAC层 加密 还有网路的建构 怎么去放网路 里面怎么加进来 我们都提供完整的一个架构 OK 那所以我们这个stack呢 有人说 它是像[听不清] 但它没有[听不清]那么复杂 那它也不像[听不清] 一定要绑什么 绑旁边的[听不清] 那我们的15.4 Stack 它的MAC层是用(听不清)的 规范 因为这是目前公认最有效率的 MAC层 然后它有AES128加密 然后再来是有 我们环路的连接是我们自定义的一个 一个方式 那网络资源呢 我们提供这个影片 我们堆叠 还有Linux 可以让你去建构一个 Linux的Gateway OK 那这边就讲 我们虽然现在只有128 但我们的硬体可以支持到哪 256 对不对 所以你用了我们1312 1352的IC 你不用担心说当以后 以后升级的时候 你的硬体 没办法support 好 那我们这个15.4 Stack呢 有提供更完整 甚至[听不清]的 一个范例 那为什么需要这个范例呢 那它的一个优势就是可以快速上网 上云端 我们目前有提供 Amazon跟IBM两个 cloud的范例 那根据就是 那个support node的规模呢 我们提供两个 就是 核心端的话 有两个选项 一个是左边的 就是搭MCU的Gateway 那它搭的host就是 我们的WiFi 3620 因为我们总是要它能够上网 所以就搭我们的320 通过WiFi来上网 320的核心是CortexM4 它的Flash呢 320最大可以到1MG OK 那所以这个是它support node呢 数字就会少一些 那么各位如果网点需要更多的话 你可以选择右边这个 Linux-base 那我们就搭配这个Sitara L335系列的 搭个host 所以这边有连接 可以让你做更多的去 选项来选择 然后你也可以去了解说 根据你们的需求 我这边大概 举个例子啊 如果你的节点要 上百个 那你还是要考虑使用Linux space 那如果说是几十个 比如说是三四十个左右 用这个的话还可以support OK 好 那这个就是我们的Launch Pad 13系列的Launch Pad加上 320的Launch Pad 我们就可以构建一个 MCU base的Gateway 那你这边的node呢 你可以用1310 1312都可以 好 好 那这边Gateway呢 就是 搭配那个[听不清] 就是我们Setara的开发板 来当做一个Linux Gateway 那一样有两个 我们都有 让你可以上Cloud 跟IBM 跟Amazon合作 合作的一个cloud 那这是我们的连接啊 那我们的[听不清]design
那我们现在进行第6章啊
TI 15.4 Stack
好 刚才有讲 15.4 Stack
是TI根据IEEE 802.15.4 MAC层
所建构的一个[听不清]的protocal
那它主要的拓扑形状是星状
就很大 中间这个图呢
叫Collector
旁边这些都是Node
sensor node
那如果是比较高阶的应用
中间就是Gateway
旁边一样是node
那我们从底层的MAC层
加密 还有网路的建构
怎么去放网路
里面怎么加进来
我们都提供完整的一个架构
OK
那所以我们这个stack呢
有人说 它是像[听不清]
但它没有[听不清]那么复杂
那它也不像[听不清] 一定要绑什么
绑旁边的[听不清]
那我们的15.4 Stack
它的MAC层是用(听不清)的
规范 因为这是目前公认最有效率的
MAC层
然后它有AES128加密
然后再来是有
我们环路的连接是我们自定义的一个
一个方式
那网络资源呢 我们提供这个影片
我们堆叠
还有Linux 可以让你去建构一个
Linux的Gateway
OK
那这边就讲 我们虽然现在只有128
但我们的硬体可以支持到哪
256 对不对
所以你用了我们1312 1352的IC
你不用担心说当以后
以后升级的时候 你的硬体
没办法support
好 那我们这个15.4 Stack呢
有提供更完整 甚至[听不清]的
一个范例
那为什么需要这个范例呢
那它的一个优势就是可以快速上网
上云端
我们目前有提供
Amazon跟IBM两个
cloud的范例
那根据就是
那个support node的规模呢
我们提供两个 就是
核心端的话
有两个选项 一个是左边的
就是搭MCU的Gateway
那它搭的host就是
我们的WiFi 3620
因为我们总是要它能够上网
所以就搭我们的320
通过WiFi来上网
320的核心是CortexM4
它的Flash呢
320最大可以到1MG
OK
那所以这个是它support node呢
数字就会少一些
那么各位如果网点需要更多的话
你可以选择右边这个 Linux-base
那我们就搭配这个Sitara
L335系列的 搭个host
所以这边有连接
可以让你做更多的去
选项来选择
然后你也可以去了解说
根据你们的需求 我这边大概
举个例子啊 如果你的节点要
上百个
那你还是要考虑使用Linux space
那如果说是几十个
比如说是三四十个左右
用这个的话还可以support
OK
好 那这个就是我们的Launch Pad
13系列的Launch Pad加上
320的Launch Pad
我们就可以构建一个 MCU base的Gateway
那你这边的node呢
你可以用1310 1312都可以
好
好 那这边Gateway呢 就是
搭配那个[听不清]
就是我们Setara的开发板
来当做一个Linux Gateway
那一样有两个 我们都有
让你可以上Cloud
跟IBM 跟Amazon合作
合作的一个cloud
那这是我们的连接啊
那我们的[听不清]design
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视频简介
动态双重协定管理模组
所属课程:SimpleLink CC26x2/CC13x2 无线微控制器可支援多重协定
发布时间:2018.10.09
视频集数:7
本节视频时长:00:05:27
· CC26x2/CC13x2(Agama 平台)有何特色
· Agama 软件简介
· 蓝牙5简介
· SimpleLink 线上培训学院
· Agama 硬件简介
· 动态双重协定管理模块
· TI 15.4 Stack 简介
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