蓝牙BT射频收信机测试。 介绍蓝牙发信机的无线指标及其测试。对于收信机测试来说,所有指标的测试都是基于误比特率的统计,并且至少要统计1600000个比特。众所周知,在误帧率较大的情况下统计误比特率没有任何意义,因此,为了准确测试收信机的性能,温州多功能蓝牙测试设备使用方法,测试仪必须能测试由以下6种情况导致的FER:CRC误差、不正确的净荷长度,温州多功能蓝牙测试设备使用方法、同步字出错、HEC出错、EUT给MT8850A回送NACK分组,温州多功能蓝牙测试设备使用方法、在预期的时隙内没有收到EUT发送的分组。下面介绍蓝牙收信机的测试。蓝牙BT射频单时隙灵敏度测试。蓝牙测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;温州多功能蓝牙测试设备使用方法
蓝牙测量由于能迅速确定缺陷,具有很高的价值。有些设计在调制开始前使用未经指定的周期,这通常用于接收qi的准备。频率误差──蓝牙规范中所有频率测量选取较短的4微秒或10微秒选通周期,这样会造成测量结果的不定性,可从不同的角度进行理解。首先,窄的时间开口意味着测量带宽截止频率较高,会把各类噪声引入测量;其次应考虑误差机制,如在短间隔测量中,来自测量设备的量化噪声或振荡器边带噪声将占较大百分比,而较长测量间隔中这些噪声影响会被平均掉。因此设计范围要考虑这一因素,它应超过参考晶振产生的静态误差。温州多功能蓝牙测试设备使用方法蓝牙指标测试发信机测试。输出功率。
蓝牙IQ调制误差意味着存在幅度调制,可用功率-时间显示进行检测,或用矢量分析仪做详细调查。IQ调制器也可用来整形功率斜坡,这再次说明了选通测量的价值。在接收链所有测量进行之前,还有些数字处理需要测量误码。另外可能出现零中频系统,可由查找接收qi混频器输出和ADC输入之间的DC块识别。像LO-RF反馈这类非理想情况会产生随输入频率改变的直流成分,需要认真予以处理。另外边带抑zhi也是一个问题,这里有个速算公式,即0.1dB增益误差或1度相位误差将使边带降低约40dB。
蓝牙射频BT调制特性。 初始状态同(3), EUT分别工作在低、中、高三个频点。测试仪以所支持的大分组长度发送净荷为11110000的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max 和Df1avg。测试仪以所支持的大分组长度发送净荷为10101010的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max 和Df2avg,要求满足以下条件:至少99.9%的Df1max满足 140kHz< Df1max <175kHz;至少99.9%的Df2max 3115kHz;Df2avg /Df1avg 30.8。蓝牙BT射频初始载波容限。 EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。测试仪先将链路置为非跳频,EUT分别工作在低、中、高三个频点,然后测试仪再将链路置为跳频。蓝牙测试功耗。功耗主要与传输速率和距离有关。
蓝牙的波段为2400–2483.5MHz(包括防护频带)。这是全球范围内无需取得执照(但并非无管制的)的工业、科学和医疗用(ISM)波段的 2.4 GHz 短距离无线电频段。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。每个频道的频宽为1 MHz。蓝牙4.0使用2 MHz 间距,可容纳40个频道。di一个频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。有了适配跳频(Adaptive Frequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。高斯频移键控(Gaussian frequency-shift keying,简称GFSK) 调制是仅可用的调制方案。然而蓝牙2.0+EDR 使得 π/4-DQPSK和 8DPSK 调制在兼容设备中的使用变为可能。对蓝牙设备来说,RF部分是主要测试内容之一。天津便携蓝牙测试设备批发
蓝牙测试仪根据4个前导码计算载波频率f0。温州多功能蓝牙测试设备使用方法
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