蓝牙模块中还设置有数据存储扩展电路,所述数据存储扩展电路与蓝牙芯片连接。进一步地,所述信号发生模块包括di一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di一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di一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di一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。蓝牙测试设备均可视情况开启或关闭,可定义受测封包数,亦可依测试设定特定的频率。蓝牙测试盒子
当EUT工作在低频点时,蓝牙测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当EUT工作在高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。对于79信道的系统,要求fL、fH位于2.4~2.4835GHz范围内。20dB带宽初始状态同,EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。测试仪扫频找到对应大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的fL和fH,20dB带宽Df=|fH-fL|,要求Df小于1MHz。蓝牙BT射频相邻信道功率测试初始状态同,EUT工作频点分别为第3信道、第39信道和第75信道,回送净荷为PN9的DH1分组。测试仪扫描整个蓝牙频段,测试各个信道的功率。如何检测电压蓝牙测试设备空封包模式:藉由在封包上执行少数的测量子集而不使用有效负载之方式。
蓝牙频率漂移──漂移测量将短的10位相邻数据组和跨越脉冲的较长漂移结果结合在一起。如果在发送器设计中用了采样-保持设计,就可能出现这一误差。对其它类型设计,在波形图上可观察到像纹波一样的有害4kHz至100kHz调制成分或噪声,表明了它可作为另一个方法确保很好地将电源去耦合。调制──在发送路径中,图1中的VCO被直接调制,为避免PLL剥离带宽内调制成分,可让传输器件开路或使用相位误差校正(两点调制)。采样-保持技术应该是有效的,但需注意避免频率漂移。了解详情,欢迎来电咨询。
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。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。
蓝牙测试带外频谱──倍频是通常用来防止RF通过耦合返回VCO从而拉动中心频率的一项技术,需要在RF输出路径中消除次级谐波,特别当它们可能危及相关站点时,如L2频率为1,222.7MHz的GPS接收qi或蜂窝无线设备功能。显示了设备的一个信号,它不存在次级谐波,但会产生超过9GHz的谐波,这正是标准频谱分析仪能进行的测量。对于研究工作来说,虽然可使用更快的扫描时间,但仍要好几秒。如果选择长扫描时间,则需要用具有深数据捕获缓冲器的新型频谱分析仪,这类仪器能对特定感兴趣的点作扫描后的放大。蓝牙测试设备量身设计的接收设备在任何封包的起始处均可提供<1 kHz 频率正确性。如何检测电压
蓝牙测试设备可藉由送出单一命令启动测试和回覆测量结果之方式,因此测试程式之设计已简化。蓝牙测试盒子
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。蓝牙测试盒子
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