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,温州全自动蓝牙测试设备如何使用,所有蓝牙设计中都会采用的元件是简单的本地振荡器,温州全自动蓝牙测试设备如何使用,其边带效应会在全部调谐范围造成小于300微秒的时滞,温州全自动蓝牙测试设备如何使用,当设备工作于蓝牙测试模式时也必然产生这一效应。蓝牙测试所述通信控制模块包括MCU和通信接口。温州全自动蓝牙测试设备如何使用
蓝牙测试功率密度。初始状态同,测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出大值,要求小于20dBm/100kHz。功率控制。初始状态为环回,非跳频。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。测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。频率范围。初始状态同,测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH1分组扫频测量。当EUT工作在低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;温州全自动蓝牙测试设备如何使用蓝牙使用跳频技术,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包。
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**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。
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。设备工作于蓝牙测试模式时也必然产生这一效应。
蓝牙是基于数据包、有着主从架构的协议。一个主设备至多可和同一微微网中的七个从设备通讯。所有设备共享主设备的时钟。分组交换基于主设备定义的、以312.5µs为间隔运行的基础时钟。两个时钟周期构成一个625µs的槽,两个时间隙就构成了一个1250µs的缝隙对。在单槽封包的简单情况下,主设备在双数槽发送信息、单数槽接受信息。而从设备则正好相反。封包容量可长达1、3、或5个时间隙,但无论是哪种情况,主设备都会从双数槽开始传输,从设备从单数槽开始传输。蓝牙系统由蓝牙模块、蓝牙协议、系统应用和无线电波组成,由于使用波长特别短,可将天线、控制器、编码器和收发器均集成在一个微型模块内,简称蓝牙模块。蓝牙测试仪必须支持有扰发射(dirty transmitter)。温州全自动蓝牙测试设备如何使用
发送LMP指令,ji活EUT进入蓝牙测试模式。温州全自动蓝牙测试设备如何使用
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。温州全自动蓝牙测试设备如何使用
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