芯片中固化了蓝牙程序,但BGB204芯片的频率精度和调制频偏两项射频指标的一致性差,必须在手机生产时对这两项射频参数进行校准,否则蓝牙通讯功能会很差.现有技术中为了解决BGB204蓝牙芯片频率精度和调制频偏两项射频指标的一致性差的问题,开发了在生产中可以使用的BGB204的蓝牙校准程序BlueRF(测试软件名称)。BlueRF测试软件在用过程中,存在这样的几个问题1.部分手机的蓝牙无法与综测仪(CMU200,N401OA)连接.2.部分手机无法完成校准过程.3.校准时间比较长,平均校准时间为80秒,较长校准时间可能达到120秒.4.测试误测率较高,例如蓝牙测试的一次通过率只有75%。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。天津全自动蓝牙频率校准系统
蓝牙频率中间协议层。蓝牙技术系统构成中的中间协议层主要包括了服务发现协议、逻辑链路控制和适应协议、电话通信协议和串口仿真协议四个部分。服务发现协议层的作用是提供上层应用程序一种机制以便于使用网络中的服务。逻辑链路控制和适应协议是负责数据拆装、复用协议和控制服务质量,是其他协议层作用实现的基础。高层应用。在蓝牙技术构成系统中,高层应用是位于协议层上部的框架部分。蓝牙技术的高层应用主要有文件传输、网络、局域网访问。不同种类的高层应用是通过相应的应用程序通过一定的应用模式实现的一种无线通信。南昌全新蓝牙频率校准蓝牙频率协议通俗点来说就是两个设备以某种提前约定好的规律。
蓝牙频偏测试校准装置,其特征在于所述装置由蓝牙PCBA测试板、待测蓝牙模组组成,蓝牙PCBA测试板为整个系统的测试校准装置,对蓝牙模组进行频偏校准与测试;其中,蓝牙PCBA测试板的组成模块有:电源供电模块,TFTLCD模块,BLE连接测试模块,按键模块,晶振频偏测试模块,主控MCU。电源供电模块负责给待测PCBA进行供电,TFTLCD模块负责对测试结果进行显示,BLE连接测试模块对锁相环锁定错误产生的频偏进行筛选,同时对晶振频偏校准结果进行确认;按键模块控制测试过程的开始,晶振频偏测试模块完成蓝牙模组频偏的测试与校准,主控MCU实现对整个系统各个模块的控制。
为什么要校准蓝牙设备?(1)保证较优的用户体验。(2)保证较优功能。蓝牙产品是完善的RF通信器件,使用复杂的软件驱动操作。为实现完整的功能,还要求其他软件组件,如产品的蓝牙标识符。在制造过程中必需对其进行各方面测试,以保证其能够在现场正确运行。(3)校准元器件和子系统。(4)筛查材料瑕疵和流程错误。工程师必须识别由于位移或漂移引起的器件性能异常所导致的性能实效。尽管这些故障源于器件供应商,但这些故障较终将由设计或测试工程师负责处理和解决。蓝牙的传输距离较短。
蓝牙设备所用波段是无需认可的2.4GHzISM(工业、科研和医疗)波段。跳频收发器用于对抗干扰及信号衰减。定义了两种调制模式。强制模式被称为基本速率,使用一个成型的二进制FM调制从而将收发器的复杂程度降至低。可选模式被称为增强数据率,使用PSK调制并存在两个变量:π/4-DQPSK和8DPSK。所有调制程序的符号率是1Ms/s。就总空中传输数据率而言,基本速率为1Mbps,使用π/4-DQPSK的增强数据率为2Mbps,而使用8DPSK的增强数据率为3Mbps。蓝牙技术在全球du通用的2.4GHzISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。蓝牙PCBA测试板为整个系统的测试校准装置,对蓝牙模组进行频率偏校准与测试;南昌全新蓝牙频率校准
蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。天津全自动蓝牙频率校准系统
蓝牙分为标准蓝牙(BT)和低功耗蓝牙(BLE)。这里就分经典蓝牙(BT,后续以BT记)和低功耗蓝牙(BLE,后续以BLE记)两部分进行介绍。总体来说,BT要比BLE复杂的多(历史较为久远,缝缝补补难免就搞的复杂了),但就目前的使用频率来说,远不及BLE(新技术毕竟更适应新的环境嘛)。常见的是两个手机之间进行传送文件,内部称为opp协议(ObjectPushProfile)。我记得在工作之前还是2008年上学的时候用功能机使用过这项功能,之后就没有再用过。弊端为使用场景局限,传输速度低。相应功能也被手机厂商以其他的方式替代(如小米的快传,是使用的wlan热点,其宣传语便是“传输速度是蓝牙几十倍”)。魅族的flyme系统使用蓝牙传输文件时,当文件大于3M,flyme系统会自动启用WIFI来传文件。天津全自动蓝牙频率校准系统
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