蓝牙测试设备信号发生模块包括DDS波形发生器、第二DDS波形发生器、外部信号输入接口和信号源选通电路;所述DDS波形发生器、第二DDS波形发生器和外部信号输入接口均与所述信号源选通电路连接,所述信号源选通电路与蓝牙芯片连接;所述DDS波形发生器和第二DDS波形发生器均与所述MCU连接,所述外部信号输入接口与外部音频发生设备连接。更进一步地,所述DDS波形发生器和第二DDS波形发生器均采用型号为AD9837的DDS信号合成芯片和TS5A23159的模拟开关芯片。蓝牙测试功耗。功耗主要与传输速率和距离有关。音频处理模块包括前置放大电路、功放电路和外部音频检测端口;igbt功率循环试验
蓝牙数字信号发生器和矢量信号分析块的集成,它提供了模拟和实际测试间的相互交换,软件产品与物理仪器链接能在原型交付时立即比较结果。第二是可以使工具设置自动化的设计指南,让用户能更好地用设计软件评估实际电路,而不必在基本配置信息中根据特定无线技术编写程序。接收机测试中的鉴别器是一个混频器/调谐电路,它是一个直通器件,但也需要进行校准。在设计特性描述过程中,一定要注意某些结果的非正态(高斯)分布。由于调谐电路/混频器的相位/频率特性,这种电路的价值是很有限的。延迟线鉴别器是另一种可能的选择,但也需要经过校准。射频功放测试显示了设备的一个信号,不存在次级谐波,但会产生超过9GHz的谐波,这正是标准频谱分析仪进行的测量。
蓝牙射频BT调制特性。EUT分别工作在低、中、高三个频点。测试仪以所支持的大分组长度发送净荷为11110000的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max和Df1avg。测试仪以所支持的大分组长度发送净荷为10101010的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max和Df2avg,要求满足以下条件:至少99.9%的Df1max满足140kHz<Df1max<175kHz;至少99.9%的Df2max3115kHz;Df2avg/Df1avg30.8。蓝牙BT射频初始载波容限。EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。测试仪先将链路置为非跳频,EUT分别工作在低、中、高三个频点,然后测试仪再将链路置为跳频。
蓝牙BT射频概述,蓝牙射频测试配置包括一台测试仪。以高速率传输数据,那么低能耗蓝牙会消耗更大的功率,这和初设计概念是矛盾的。如果需要高速传输,那么应考虑速率更高的EDR蓝牙或Wi-Fi。任何速率提高几乎都不可避免地会消耗更多的功率。功率类别和传输距离覆盖范围。在制造商和分销商网站上,蓝牙模块是按类别划分的,这里的类别是指功率类别。功率类别越高,传输所能到达的地方越远。与任何其他无线技术一样,蓝牙网络的距离有限。传输距离随不同版本变化。在同一版本中,支持的传输距离仍会随着不同的功率类别变化。蓝牙模块中还设置有数据存储扩展电路,数据存储扩展电路与蓝牙芯片连接。
待测蓝牙设备通过读取预设的测试配置信息,获得蓝牙测试设备的标识信息,并基于获得的标识信息与蓝牙测试设备进行主动回连。由于回连的蓝牙测试设备是确定的,因此连接过程也是确定的,从而缩短了配对时间,提高了测试效率,进而方便了对产品测试的管控。另一方面,一对一的回连方式可以实现多个工位同时进行测试,极大地提高了测试的并行度和效率。而且由于回连只需要存储蓝牙标识信息,因此测试手段简单,要保存的信息也较少,不会增加测试成本和测试执行复杂度。所有的测量都符合国际标准,因此你对产品测试和设计检验都可完全放心。怎样测零地电压
蓝牙测试设备信号发生模块包DDS波形发生器、第二DDS波形发生器、外部信号输入接口和信号源选通电路;igbt功率循环试验
蓝牙射频设计采用了多蓝牙设备工作于ISM频段。蓝牙4.0使用2MHz间距,可容纳40个频道。首先个频道始于2402MHz,每1MHz一个频道,至2480MHz。有了适配跳频(AdaptiveFrequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。高斯频移键控(Gaussianfrequency-shiftkeying,简称GFSK)调制是只可用的调制方案。然而蓝牙2.0+EDR使得π/4-DQPSK和8DPSK调制在兼容设备中的使用变为可能。运行GFSK的设备据说可以以基础速率(BasicRate,简称BR)运行,瞬时速率可达1Mbit/s。增强数据率(EnhancedDataRate,简称EDR)一词用于描述π/4-DPSK和8DPSK方案,分别可达2和3Mbit/s。在蓝牙无线电技术中,两种模式(BR和EDR)的结合统称为“BR/EDR射频”。igbt功率循环试验
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