沈阳电子蓝牙测试设备系统
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(Loop back)。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。沈阳电子蓝牙测试设备系统
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。温州蓝牙测试设备蓝牙BT射频比较大输入电平测试。 即蓝牙接收机的饱和电平。
分析蓝牙IQ波形──矢量分析仪本身就能解调各种各样信号,尽管直接应用FSK也许不能涵盖更复杂的情况,但在IQ设计过程中可能要考虑其它制式,如蓝牙2、蜂窝技术或LAN。为了解设备的性能,具备多角度分析能力十分重要,图5显示了以四种方法观察相同数据的结果。偏差观察为正确码型调制提供快速直观确认,眼图和FSK误差可显示调制质量,而解调数据观察则使用户能检查前同步码、报头、同步字和有效载荷数据的存在。设计模拟──更高级的集成关注于模拟工具,这些工具不仅能迅速评估不同电路的拓扑结构,更有先进的工具把各种有效和受损信号注入接收qi。
蓝牙测试功耗。功耗主要与传输速率和距离有关。由于蓝牙设备一般是通过电池供电的,因此设备的工作电流/电压是一个重要考虑因素,因为它直接决定着充电时间和电池续航周期。通过把模块进一步划分成不同版本,蓝牙SIG简化了这一前期决策。蓝牙技术版本分为经典版本和低能耗(LE)版本。经济蓝牙版本1、2和3是为数据传输速率优化的。在经典版本中,它分成基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和高速。低能耗蓝牙则把更多的重点放在简单的信息传输上,同时尽可能延长电子器件的续航时间。蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包。
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。蓝牙设备一对一的串口数据传输应用。温州蓝牙测试设备
蓝牙测试模块中还设置有数据存储扩展电路。沈阳电子蓝牙测试设备系统
了解一下蓝牙RF的原理:RF产品是蓄意发射,RF产品使用一定的频带来发送有用的信号,从而达到发送信息的目的。除了有用信号之外,还会生成不同程度的谐波信号,因此,要限制有用信号(主频率)和谐波。包括输出功率,功率密度,带宽,频率误差,发射频率等。再看一下RF测试的重要性:当在欧共体成员国中出售无线产品时,必须考虑某些细节。由于欧洲lian盟的每个成员国在历史上都是独立发展的,因此每个国家开放的频段可能会有所不同。因此,在欧盟区域内,某些频带仍需要统一。沈阳电子蓝牙测试设备系统
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