蓝牙使当今的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。蓝牙测试设备系统的组成:底层硬件模块。蓝牙测试设备系统中的底层硬件模块由基带、跳频和链路管理。其中,基带是完成蓝牙数据和跳频的传输。无线调频层是不需要授权的通过2.4GHzISM频段的微波,长沙全自动蓝牙测试设备使用方法,长沙全自动蓝牙测试设备使用方法,数据流传输和过滤就是在无线调频层实现的,主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的一些条件,长沙全自动蓝牙测试设备使用方法。链路管理实现了链路建立、连接和拆除的安全控制。在产品生产线上一般利用手机上的蓝牙功能对蓝牙产品进行连接,配对后完成蓝牙音乐或免提电话等功能的测试。长沙全自动蓝牙测试设备使用方法
对蓝牙设备来说,RF部分是主要测试内容之一。蓝牙射频设计采用了多蓝牙设备工作于ISM频段,通过高斯频移键控(GFSK)数字频率调制术实现彼此间的通信,设备间采用时分复用(TDD)方式,并使用一种极的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性。种系统体系结构,既有传统模拟调制基于中频的系统,也有基于数字IQ调制器/解调器配置的系统。蓝牙设备工作于ISM频段,通常是在2.402GHz至2.48GHz之间的79个信道上运行。它使用称为0.5BT高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信。长沙全自动蓝牙测试设备使用方法蓝牙测试设备具有传输效率高、安全性高等优势,所以被各行各业所应用。
蓝牙数字信号发生器和矢量信号分析块的集成,它提供了模拟和实际测试间的相互交换,软件产品与物理仪器链接能在原型交付时立即比较结果。第二是可以使工具设置自动化的设计指南,让用户能更好地用设计软件评估实际电路,而不必在基本配置信息中根据特定无线技术编写程序。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。在设计特性描述过程中,一定要注意某些结果的非正态(高斯)分布。由于调谐电路/混频器的相位/频率特性,这种电路的价值是很有限的。延迟线鉴别器是另一种可能的选择,但也需要经过校准。
蓝牙测试设备初始状态为环回,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;一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。蓝牙的呼叫过程。蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。蓝牙测试设备发送LMP指令,EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。
蓝牙测试设备主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。蓝牙设备IQ波形──矢量分析仪本身就能解调各种各样信号。蓝牙数字信号发生器和矢量信号分析块的集成,它提供了模拟和实际测试间的相互交换,软件产品与物理仪器链接能在原型交付时立即比较结果。蓝牙测试设备快速模式:让你的生产线能够以「快速测试」测量脚本快速进行。杭州全自动蓝牙测试设备系统
蓝牙功能测试设备中还设置有音频处理模块,音频处理模块包括前置放大电路、功放电路和外部音频检测端口;长沙全自动蓝牙测试设备使用方法
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。首先个频道始于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*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。长沙全自动蓝牙测试设备使用方法
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