蓝牙BT射频发信机测试。(1)蓝牙射频输出功率测试。测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(Loopback)。测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其大输出功率将净荷回送给测试仪。测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率>0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。蓝牙测试设备将通信控制模块、蓝牙模块、供电模块、信号发生模块和音频处理模块集成在一起。功率的测量
有些蓝牙测试设计转而在发送和接收路径都有IQ混频,这种方法可提高电路集成度,将信号处理转成数字信号处理,而去除模拟电路。显示了一些混合电路方法,某些设计可在前端增添镜像抑zhi混合,目前硅片技术更高的集成度也使这种做法更为经济。所有这些的IQ级校准都需要仔细考虑,已发表很多关于雷达和蜂窝应用的技术文章介绍了所使用的序列和信号。RF输出直接应用IQ调制可能会对信号造成重大影响,但调制器未对准频率误差则不会造成影响,因为频率只只是相位改变率,不过也许难以在频谱上鉴别出误差。自动化测试的主要技术作为小型化智能终端设备的主要通信模块之一,蓝牙模块的测试非常重要。
蓝牙测试设备设计检验,由于测量系依据RF测试规格进行,因此蓝牙测试设备先期认证测试和证计检验上是很理想的仪器,在将你的产品送交蓝牙许可测试机构认证前您可先验证产品的合格性。对蓝牙设备来说,RF部分是主要测试内容之一。蓝牙射频设计采用了多蓝牙设备工作于ISM频段,通过高斯频移键控(GFSK)数字频率调制术实现彼此间的通信,设备间采用时分复用(TDD)方式,并使用一种极的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性。种系统体系结构,既有传统模拟调制基于中频的系统,也有基于数字IQ调制器/解调器配置的系统。
蓝牙测试前端放大器设计和测试关注的是干扰,而不是好的噪声系数,或1dB压缩特性。已公开的很多技术能通过接收qi链动态改变增益,优化对有害信号的抑zhi。也可对信号发生器使用同步脉冲幅度调制,这种测试对AGC系统特别是当系统由软件控制时的脉冲间响应很有用。测试接收qi跳频──如前所述,所有蓝牙设计中都会采用的元件是简单的本地振荡器,其边带效应会在全部调谐范围造成小于300微秒的时滞,当设备工作于蓝牙测试模式时也必然产生这一效应。蓝牙功能测试设备中还设置有音频处理模块,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;
蓝牙测试设备通过设置10kHz分辨率带宽可实现这一要求,因幅值具有脉冲特性而使用峰值保持法进行测量。通过频率宽度测试而不仅只是固定模板测试,该方法能使波形偏离精确的中心频率,效果与信号模板内对中非常类似,图中隆起部分由数据包报头的非数据白化零造成。邻近信道测量作为系列点频测量中的一项是规定要做的,非选通扫描是快速容易的检查方法。选通有时仍被使用,尽管它是一种组合测量,这与GSM、DECT和PDC之类其它TDMA系统测量有所不同。蓝牙耳机、物联网、智能穿戴、无线产品、消费电子、非标自动化等测试解决方案商。自动化测试的主要技术
在标准操作下,测试可以完全依蓝牙RF测试规格进行。功率的测量
待测蓝牙设备从获得的测试配置信息中读取蓝牙测试设备的标识信息,并基于标识信息采用回连方式与相应的蓝牙测试设备建立连接;待测蓝牙设备触发蓝牙测试设备对待测蓝牙设备自身进行蓝牙功能测试。较佳的,待测试蓝牙设备获得预设的测试配置信息,包括:在测试到外接存储介质时,从存储介质中读取预设的测试代码和测试脚本;其中,测试代码用于解析测试脚本,执行测试程序,测试脚本用于描述测试步骤以及测试过程中需要使用到的各类测试参数。待测蓝牙设备检测外接的存储介质,获取根据实际应用需求实时更新的较新版本的测试代码和测试脚本。功率的测量
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