借力Matter,通用智能家居应用程序可望控制各种设备

原创 SiliconLabs 2025-02-13 16:31

随着Matter智能家居互联互通标准的发展茁壮,是不是意味着消费者不需要下载其他智能家居应用程序?Matter奠定了智能家居无线协议的互操作性基础,可谓居功至伟,不仅大大简化调试,而且使基于IP的物联网通信实现标准化。由于Matter已经提供相同的基本调试方法,因此众多新兴和现有设备制造商无需重复开发。这并不意味着Matter 设备设置毫无改进余地,其目标是确保专有改进真正做到切实创新,而非小幅改进。Silicon Labs(芯科科技)Matter首席产品经理Rob Alexander将通过本博文进一步说明Matter为开发智能家居应用程序所带来的好处。

在智能家居应用方面,应用程序分为三类,以下将逐一介绍:

  • 通用智能家居应用程序

  • 设备特有应用程序

  • 服务应用程序


通用智能家居应用程序

有大量简单的功能,均可通过Matter访问,这意味着用户只需一个应用程序,即可实现大部分功能。Matter已经支持大多数流行的设备类型。简而言之,手机上无需多个照明应用程序,仅仅因为智能灯泡来自不同的制造商。

处理大部分基本家庭自动化的应用程序,称之为通用智能家居应用程序。这些应用程序将设备与不同的房间,场景,例程相关联,并做标记,以便在我们智能家居的日常生活中顺畅运行。Matter的一个目标是确保设备可以同时与多个智能家居应用程序配对,以免局限于同一制造商,即使用户仅用一个。

从开发人员的角度来看,开发自己的移动应用程序,是一大进入障碍,可能意味着在基本功能上,体验差强人意。例如我最近买了一个温度传感器系统,该系统有一个集线器和一些远程传感器,这样就可以远程监测家里(车库,阁楼和几个没有恒温器的房间)的温度。我的目标是更好地了解波士顿地区寒冬和炎夏的温度波动。使用这些温度传感器,需要下载移动应用程序,在制造商的网站上创建一个账户,调试集线器,单独调试每个传感器,给传感器贴上标签,只有这样我才能最终实现我想要的效果。对系统实施监控,就需要定期重启应用程序,有时得重新登录,才能查看温度。

最糟糕的是,这个特定的系统覆盖范围极差,我找不到合适的地方来安装集线器,以使所有的传感器都运转正常。最终,我放弃了,并退还了系统。

为了让温度传感器正常运行,需要很多的努力来优化总体体验。对于用户或开发人员来说,确实不应如此。温度传感器不需要自己的移动应用程序。这是一个显而易见的情况,一个通用智能家居应用程序可以很容易支持温度传感器及其他特性和功能。Apple、谷歌、三星和亚马逊都通过各自的最新硬件和软件产品,提供这种体验。

智能家居设备特有应用程序

现在让我们看看一些更复杂的东西,如扫地机。这是一种更复杂的设备类型,可以设置例程、房间地图、排除的清扫区域、拖地与吸尘的控制、指示电池充电的传感器、吸尘袋的容量等等。虽然Matter 确实支持扫地机,但您可以很容易明白,为什么您会希望在手机上安装设备特有的应用程序,以用于扫地机及其更复杂的管理。现在可以处理某些更简单的功能,我认为,应该通过通用智能家居应用程序来处理。通用应用程序可以轻松处理启动、停止或通知。如果您在参加儿童派对时,扫地机开始运行,您可能希望马上使用语音助手,让设备停止或延迟其例行程序。也许设备会卡住,而您希望在一个更方便的屏幕上(如启用了Matter 的电视)看到通知。

从用户的角度来看,当您需要专用应用程序时,应该是直观的。

从开发人员的角度来看,Matter可实现更简单的设备集成,但也可通过专用设备功能应用程序,为更复杂的接口体验提供灵活性。如今,开发智能家居移动应用程序是一种基于用户体验和设备功能的选择,而非所有情况必需。

对于某些设备类别,Matter将在其功能丰富程度上不断累加,主要生态系统也将不断演变,为您的设备提供足够好的体验,这样您就可以逐步淘汰自己的专业应用程序。对于较小的公司来说,这意味着他们可以专注于添加新的硬件功能,而不是需要雇用移动开发人员,重新开发一款智能家居移动应用程序。

智能家居设备服务应用程序

现在,对于用户来说,有些情况下,通用智能家居应用程序的用途过于简单,而设备特有应用程序又过于局限。设备特有应用程序主要用于与单个设备或单个设备类型交互。用户可能希望在多个设备上集成某个功能。这样服务应用程序就派上用场了。

以能源管理为例。Matter 使设备能够报告其能源使用情况,并可在一个统一的地方汇总数据。服务应用程序可以与家庭中的多个设备交互,以帮助跟踪能源使用情况。能源管理应用程序需要了解能耗大户,例如连接到暖通空调的恒温器、洗衣烘干机、洗衣机以及吊扇等其他相关设备。该程序无需了解灯或传感器或许多其他启用Matter 的节点,因为这些与该目标无关。该程序也无需提供家庭自动化例程或集成语音助手。该应用程序可能知道当地公用事业的电费,或者您屋顶上有太阳能电池板,或者有发电机连接到房子。

能源管理应用程序可能具有专用屏幕,显示过往的能源使用量,而这与过去的天气状况有关。该程序可以有多种模式,专门用于如何微调家庭或企业的能源,以降低成本,或是更加环保,并与邻居的使用情况对比。这种类型的应用程序需要访问您的Matter网络,但并非取代其他类型的应用程序,特别是不会成为通用应用程序。

这种专业服务在互联网上司空见惯。以Slack为例。Slack 对业务信息传递仍然非常重要。它集成许多其他工具,提供了一种在Slack中获取更新甚至交互的方法,从而带来更好的用户体验。但是,它不能替代其他工具。您可以将SlackJira集成,以获得更新并执行一些简单的操作,但它不能取代 Jira。我预计,用户的智能家居也会发生同样的事情。

结论

归根到底,用户如何管理网络,决定权全在用户。如果用户只想要一个通用智能家居应用程序,因其使用足够简单,那就符合他们的需求。但是,如果用户需要更多的功能,根据用途或用户青睐的功能,可以选择混合智能家居应用程序。

有多个应用程序的选择是一件好事,因为这促使企业做到专业化和创新,当然还有竞争。设备制造商可以专注于开发一流的设备,以及如何突出用户想要的独特元素。服务应用程序可以根据主题或专用用例,开发服务产品,而无需支持所有启用Matte的设备类型。对于所有典型的自动化用例,您都有通用应用程序。


扫描以下二维码,关注芯科科技的社交媒体平台


评论 (0)
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 66浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 49浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 182浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 327浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 163浏览
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 257浏览
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 84浏览
  • 语音芯片在播放音频时出现电流声是嵌入式音频系统开发中的常见问题,直接影响用户体验。唯创电子WT系列语音芯片在智能家居、工业控制等领域广泛应用,本文将从PWM直推输出与DAC+功放输出两类典型电路架构出发,系统化分析电流声成因并提供工程级解决方案。一、PWM直推输出电路电流声诊断1.1 现象特征高频"滋滋"声(8kHz-20kHz)声音随系统负载变化波动静音状态下仍存在底噪1.2 核心成因分析(1) 电源干扰开关电源纹波超标:实测案例显示,当12V转3.3V的DC-DC电源纹波>80mVpp时,P
    广州唯创电子 2025-03-28 08:47 125浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 152浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 104浏览
  • 在工业控制与数据采集领域,高精度的AD采集和实时显示至关重要。今天,我们就来基于瑞芯微RK3568J + FPGA国产平台深入探讨以下,它是如何实现该功能的。适用开发环境如下:Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bitLinux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit、VMware15.5.5U-Boot:U-Boot-2017.09Kernel:Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232LinuxSDK:LinuxSD
    Tronlong 2025-03-28 10:14 196浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 228浏览
  • 在智能语音设备开发中,高音量输出是许多场景的核心需求,例如安防警报、工业设备提示、户外广播等。 WT588F02BP-14S 和 WTN6040FP-14S 两款语音芯片,凭借其内置的 D类功放 和 3W大功率输出 能力,成为高音量场景的理想选择。本文将从 性能参数、应用场景、设计要点 三大维度,全面解析这两款芯片的选型策略。一、核心参数对比与选型决策参数WT588F02BP-14SWTN6040FP-14S输出功率3W@4Ω(THD<1%)3W@4Ω(THD<0.8%)功
    广州唯创电子 2025-03-28 09:15 129浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 164浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦