蓝牙测试项及其标准
srrc 测试 项目及参考标准

srrc 测试项目及参考标准
SRRC测试项目包括射频测试、功率测试、频率偏差测试、信道宽带测试、杂散发射测试、接收灵敏度测试等,具体如下:
1.射频测试:检测蓝牙产品的射频性能是否符合国家标准。
2.功率测试:检测蓝牙产品的发射功率是否在规定范围内。
3.频率偏差测试:检测蓝牙产品的射频发射频率是否在规定范围内。
4.信道宽带测试:检测蓝牙产品的信道宽带是否符合规定要求。
5.杂散发射测试:检测蓝牙产品在非工作状态下是否会产生不必要
的射频发射。
6.接收灵敏度测试:检测蓝牙产品的接收灵敏度是否达到规定要求。
另外,在2016年至2020年期间,国家无线电委员会加强对无线电发射设备的管理,所有具有WIFI、蓝牙等无线通讯功能的产品均需具有《无线电发射设备型号核准证》,也是SRRC认证的重要参考标准。
蓝牙耳机质检报告

蓝牙耳机质检报告
报告编号:BJ2021-001
报告日期:2021年7月15日
测试对象:蓝牙耳机(型号:BT-EJ01)
测试单位:ABC质检中心
测试标准:GB/T 22905-2017《智能音频设备通用技术要求》测试结果:
1. 外观检验
蓝牙耳机外观符合设计要求,无明显缺陷,表面光滑无划痕。
2. 电池性能
经过充电后,蓝牙耳机的电池容量符合设计要求,不发热,无
漏电现象。
3. 连接稳定性
蓝牙耳机连接设备后,音频能够顺畅传输,无卡顿现象,连接
稳定。
4. 音频性能
经过声音测试,蓝牙耳机的音质清晰,音量大小可以适度调节,符合国家标准要求。
5. 舒适度测试
经过佩戴测试,蓝牙耳机佩戴舒适,不会引起耳痛或不适感。
结论:
经过测试,蓝牙耳机符合GB/T 22905-2017《智能音频设备通用技术要求》标准,并且经过外观检验、电池性能测试、连接稳定性、音频性能测试和舒适度测试等多项检验,设备品质可靠,使用安全放心,建议投入生产销售。
签名:(ABC质检中心)。
蓝牙测试标准

蓝牙测试标准蓝牙技术作为一种无线通信技术,已经被广泛应用于各种设备中,如手机、耳机、音箱、智能手环等。
而蓝牙测试标准则是保证蓝牙设备性能和互操作性的重要保障,下面我们将对蓝牙测试标准进行介绍。
首先,蓝牙测试标准主要包括蓝牙核心规范、蓝牙认证和蓝牙互操作性测试。
蓝牙核心规范是蓝牙技术的基本规范,它规定了蓝牙设备的通信协议、频率、功率等技术参数,确保了蓝牙设备之间的兼容性和互操作性。
蓝牙认证是指蓝牙技术联盟对蓝牙设备进行的认证测试,通过认证测试的设备才能获得蓝牙标识,表明其符合蓝牙技术标准。
蓝牙互操作性测试则是指不同厂家生产的蓝牙设备之间进行的互操作性测试,确保它们能够正常地进行通信和数据交换。
其次,蓝牙测试标准对蓝牙设备的测试内容主要包括蓝牙通信距离测试、蓝牙通信稳定性测试、蓝牙数据传输速率测试、蓝牙功耗测试等。
蓝牙通信距离测试是测试蓝牙设备在不同环境下的通信距离,以及在不同距离下的通信质量。
蓝牙通信稳定性测试是测试蓝牙设备在长时间通信中的稳定性和可靠性。
蓝牙数据传输速率测试是测试蓝牙设备在不同条件下的数据传输速率和传输质量。
蓝牙功耗测试是测试蓝牙设备在不同工作模式下的功耗情况,以及在不同条件下的续航能力。
最后,蓝牙测试标准的重要性不言而喻。
只有通过严格的测试标准,才能保证蓝牙设备的性能和质量达到要求,确保用户能够获得稳定可靠的蓝牙通信体验。
同时,蓝牙测试标准也是蓝牙技术不断发展的动力之一,它促使厂家不断改进产品质量,推动蓝牙技术的进步和创新。
综上所述,蓝牙测试标准是保证蓝牙设备性能和互操作性的重要保障,它包括蓝牙核心规范、蓝牙认证和蓝牙互操作性测试,对蓝牙设备进行各种测试,确保其性能和质量达到要求。
蓝牙测试标准的重要性不言而喻,它不仅保障了用户的使用体验,也推动了蓝牙技术的不断发展和进步。
因此,我们应该重视蓝牙测试标准,确保蓝牙设备的质量和性能,为用户提供更好的使用体验。
(完整版)蓝牙测试项及其标准

蓝牙测试项及其标准1 输出功率Output Power 通过50 ohm射频线或者耦合器件连接,设置EUT工作在test mode loopback 或者TX mode.,Hopping on;如果EUT支持功率控制,设置EUT以最大功率输出;使用DH5,包长度12500μs,payload为PRBS 9;频点2402,2441,2480MHz每次至少测量burst周期的20%到80%;-6<P AV < +4(dBm)For class 2调制特性(系数)Modulation Characteristics 连接及发射情况同上;loopback 模式,Hopping off.①使用DH5,包长度12500μs;payload 11110000…;tester的测量带宽至少1.3MHz,通带纹波±550kHz;发射频点2402;tester计算每“00001111”8bit的平均频率偏移,为了得到每一位的正确的偏移量,至少采样4次,取4次的平均值。
对于8bits中每2、3、6、7的偏移被记做△f1max,所有的△f1max的平均值为f1avg;重复至少10个包②使用DH5,包长度12500μs;payload 10101010…;tester计算每“01010101”8bit的频率偏移,8bits中偏移最大值记做△f2max,所有△f2max的平均值为f2avg;重复至少10个包测试中不能加Whitening①140 kHz≤△f1avg≤175 kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115 kHz.③△f1avg/△f2max≥0.8初始载波频率容差Initial Carrier Freq Tolerance 连接及发射情况同上;Hopping onEUT发射信号,使用DH1,包长度1250μs;payload为PRBS 9;tester在2402MHz上接收,Tester的测量带宽至少为 1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹波幅度(PP)0.5dB;f TX–75 k Hz≤f0 ≤f TX + 75k Hz;f0为载频载波频率漂移Carrier Frequency 关闭whitening的loopback模式或者TX模式;Hopping on;payload 为1010-序列,使用最长的包DH1/3/5;发射频点2402,Tester的测量带宽至少为 1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹波幅度(PP)0.5dB;Drift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHz1。
蓝牙测试标准样本

Summary1简介............................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2蓝牙射频性能测试 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1发射功率.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 调制特性:频率偏移 (4)2.3初始载波频率容许量 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.4敏捷度........................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
蓝牙耳机测试标准

蓝牙耳机测试标准蓝牙耳机是一种便携式的音频设备,它通过蓝牙技术与其他设备进行无线连接,为用户提供便捷的音频体验。
然而,为了确保蓝牙耳机的质量和性能,需要进行一系列的测试,以验证其符合相关的标准和规定。
本文将介绍蓝牙耳机测试的标准和内容,以便相关厂商和测试机构能够更好地了解和执行相关测试。
首先,蓝牙耳机的测试标准主要包括以下几个方面,蓝牙连接稳定性测试、音频传输质量测试、无线信号强度测试、电池续航测试、外观和结构测试等。
这些测试项目旨在验证蓝牙耳机在连接稳定性、音频传输、信号强度、电池续航和外观结构等方面是否符合相关标准和规定。
在蓝牙连接稳定性测试中,主要测试蓝牙耳机与其他设备(如手机、电脑等)的连接稳定性,包括连接速度、连接距离、连接稳定性等。
这些测试可以通过模拟不同环境下的连接情况,验证蓝牙耳机在各种使用场景下的连接表现。
音频传输质量测试是蓝牙耳机测试中的关键项目之一,主要测试蓝牙耳机在音频传输过程中的音质、延迟、失真等情况。
这些测试可以通过播放不同类型的音频文件,测试蓝牙耳机在不同音频场景下的表现,以验证其音频传输质量是否符合标准要求。
无线信号强度测试是为了验证蓝牙耳机在不同距离和环境下的无线信号强度和稳定性。
这些测试可以通过在不同距离和环境下进行信号强度测试,验证蓝牙耳机在不同使用场景下的信号表现。
电池续航测试是为了验证蓝牙耳机的电池续航能力,包括待机时间、播放时间等。
这些测试可以通过模拟不同使用场景下的电池消耗情况,验证蓝牙耳机的电池续航性能是否符合标准要求。
外观和结构测试主要是为了验证蓝牙耳机的外观和结构是否符合相关标准和规定,包括外观质量、结构稳固性、防水防尘等。
这些测试可以通过对蓝牙耳机的外观和结构进行检测和测试,验证其外观和结构是否符合标准要求。
总之,蓝牙耳机测试标准涵盖了蓝牙连接稳定性、音频传输质量、无线信号强度、电池续航、外观和结构等多个方面,通过这些测试可以验证蓝牙耳机的质量和性能是否符合相关标准和规定。
蓝牙测试标准和认证标准

蓝牙测试标准和认证标准蓝牙测试标准和认证标准蓝牙技术已经成为现代无线通信的重要组成部分,广泛应用于各种设备和场景中。
为了确保蓝牙设备的互操作性和性能,制定了一系列的蓝牙测试标准和认证标准。
蓝牙测试标准是指用于评估蓝牙设备功能和性能的一套规范。
这些标准包括了各种测试方法、测试环境、测试参数等,以确保蓝牙设备在不同情况下都能正常工作。
例如,对于蓝牙耳机,测试标准可能包括音频质量、信号传输距离、电池寿命等方面的要求。
而对于蓝牙智能手表,则可能需要测试其与手机之间的数据传输速度、连接稳定性等。
在制定蓝牙测试标准时,通常会考虑到不同应用场景和使用需求。
例如,在医疗设备领域,对于使用蓝牙技术进行数据传输的设备,可能需要更加严格的安全性和可靠性要求。
因此,在制定相关测试标准时,会加入更多的安全性和可靠性方面的考虑。
与蓝牙测试标准相对应的是蓝牙认证标准。
蓝牙认证是指通过一系列的测试和验证,确认蓝牙设备符合相关的技术规范和性能要求。
蓝牙认证通常由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)负责进行,以确保市场上的蓝牙设备都能够互相兼容和正常工作。
蓝牙认证标准包括了硬件和软件方面的要求。
硬件方面的认证主要涉及到设备的电气特性、射频性能、功耗等方面的测试。
而软件方面的认证则主要关注设备的协议栈实现、数据传输稳定性等方面。
通过这些测试,可以确保蓝牙设备在不同厂商之间都能够正常工作,并且提供一致的用户体验。
总之,蓝牙测试标准和认证标准在保障蓝牙设备互操作性和性能方面起着重要作用。
通过遵循这些标准,可以确保市场上的蓝牙设备都能够正常工作,并且提供稳定可靠的无线通信体验。
蓝牙耳机测试方法和标准

蓝牙耳机测试方法和标准
蓝牙耳机测试方法和标准如下:
一、输出功率
二、载波漂移
三、单时隙灵敏度
指标初始载波容限,一般在40khz以内能正常连接通讯,频偏太大会导致搜到却连接不上,在0-78种信道中划分低中高频0、39、78等频道在该三项上的频偏),蓝牙3.0和2.0都用2.402GHz 到2.480GHz,每个信道1MHz,(手机也有平均偏移),通过调整频偏校准达到一个较好的频率;
指标PCBA板输出功率的通常出货标准为4-6dbm,发射功率越大会增大设备的耗电,在DUT模式下用测试设备连上后会以最大功率来发射信号,关系到蓝牙耳机连接距离的远近,输出功率越大可连接距离越远,rf箱子线材损耗大概在12db左右,通常在线损会补偿12db可以修改固定损耗来把输出功率修正到预想值;
指标单时隙灵敏度是作为连接上的是否卡顿的其中一项测试项目,ber传输误码率、fer传输丢包率等的参考测试参数,一般产测在-80dbm下最佳ber和fer都为0,最理想的情况为达到芯片最理想值(例如某些方案设计为-93dbm)ber误码率概念:
一段时间或数据包因在各种因素干扰下在传输过程中出现偏差,产生的误码,与原信号的比值为误码率表现在手机上就是音频播放的是杂音或音频失真、FER概念:一段时间或数据包因在各种
情况下出现传输数据丢失,丢失的数据与原数据的比值叫丢包率,在蓝牙机制中出现丢包情况会把数据重发一遍,表现在手机上就是音频卡顿。
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蓝牙测试项及其标准
蓝牙无线指标及其测试方法。
1.1发信机测试
(1)输出功率
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最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最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。
(2)功率密度
初始状态同(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于20dBm/100kHz。
(3)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。
(4)频率范围
初始状态同(3),测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH1分组扫频测量。
当EUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当EUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。
对于79信道的系统,要求fL、fH位于2.4~2.4835GHz范围内。
(5)20dB带宽
初始状态同(3),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。
测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的fL 和fH,20dB带宽Df = | fH - fL |,要求Df小于1MHz。
(6)相邻信道功率
初始状态同(3), EUT工作频点分别为第3信道、第39信道和第75信道,回送净荷为PN9的DH1分组。
测试仪扫描整个蓝牙频段,测试各个信道的功率。
要求相邻第2道的泄漏功率小于-20dBm,相邻第3道及其以上的泄漏功率小于-40dBm。
(7)调制特性
初始状态同(3), EUT分别工作在低、中、高三个频点。
测试仪以所支持的最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。
测试仪以所支持的最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。
(8)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。
测试仪根据4个前导码计算载波频率f0,要求与标称频率fTX的差小于75kHz。
(9)载波频率漂移
初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为10101010的DH1/DH3/DH5分组。
测试仪先根据4个前导码计算载波频率f0,然后每10比特净荷测试一次频率,其与初始载频的差为瞬时频率漂移。
最后测试仪将跳频打开,重新测试所有频点下的瞬时频率漂移。
瞬时频率漂移之间的差定义为漂移速率。
对于DH1分组,要求每次的瞬时漂移小于25kHz,对于DH3、DH5分组,要求载波瞬时漂移小于40kHz。
规范还要求载波漂移速率小于4000Hz/10μs。
1.2 收信机测试
以上介绍了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,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、同步字出错、HEC出错、EUT给MT8850A 回送NACK分组、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。
(1)单时隙灵敏度
初始状态同1.1(3),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。
依照蓝牙规范的要求,测试仪控制其输出功率,以使EUT的收信功率为-70dBm。
蓝牙规范允许EUT发送的射频信号具有75kHz的初始误差和40kHz的频率漂移,即总共允许有115kHz的误差。
此外,还要考虑调制、符号定时等引起的误差。
假如EUT的收信机性能由一
个输出“完美”信号的测试仪来测试,其测试结果不足以提供冗余度来适应真正的无线传输环境,用户将得到一个关于收信机质量的错误结果。
经验告诉我们,对于有扰测试,蓝牙收信机的灵敏度一般会劣化4~10dB,具体值与分组长度和蓝牙芯片种类有关。
测试仪必须支持有扰发射(dirty transmitter),见表1,将干扰加入到发送的蓝牙信号中,每20ms一组,从第一组依次到第十组,再返回第一组,不断重复。
此外,蓝牙基带信号还受一正弦波调制。
测试仪对误码率进行统计,要求误码率BER<0.1%。
此外,如果有条件的话,最好在跳频状态下再重新测试一遍。
(2)多时隙灵敏度
类似于单时隙灵敏度的测试,不过分组类型为DH3、DH5。
(3)C/I性能
初始状态同1.1(3), EUT分别工作在低、中、高三个频点。
测试仪发送的有用信号为净荷PN9的DH1分组,同时还发送净荷PN15的蓝牙干扰信号。
有用信号和干扰信号的功率电平参见表2。
测试仪进行误码率统计,要求BER<0.1%。
(4)阻塞性能
阻塞特性是指在其它频段存在大的干扰信号时,接收机接收有用信号的能力。
初始状态同1.1(3),EUT收发频点为2460MHz(58号信道)。
测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,而且发送频率为30MHz到12.75GHz之间的连续波干扰信号。
有用信号的功率电平比参考灵敏度高3dB,参考灵敏度是指满足一定的误码率情况下,接收机可以接收的最小电平。
干扰信号的电平比表3给出的大2dB。
测试仪统计误码率,如果BER>0.1%,则测试仪记录此时干扰信号的频点,要求频点的个数小于24。
其他条件不变,仅把干扰信号的电平降为-50dBm,测试仪记录BER>0.1%时的干扰信号的频点,要求其个数小于5个。
(5)互调性能
互调特性是指存在两个或多个跟有用信号有特定频率关系(它们的互调产物刚好落在有用信号带内)的干扰信号的情况下的接收能力。
初始状态同1.1(3),EUT收发频点相同,分别为低、中、高频点。
测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,其功率比参考灵敏度高6dB;而且发送功率为-39dBm、频率为f1的正弦波干扰信号,以及功率为-39dBm、频率为f2的PN15调制的蓝牙干扰信号。
2倍的f1与f2的差正好等于EUT的收信频点,并且f2- f1 =3MHz、4MHz或5MHz。
测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。
(6)最大输入电平
即蓝牙接收机的饱和电平。
初始状态同1.1(3),EUT工作于低、中、高频点。
测试仪发送净荷为PN9的DH1分组信号,并控制其发射功率,以使EUT收信机入口处的电平为-20dBm。
测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。
另外,收发信机均需要测试带外杂散,即依据ETS或FCC标准,测试EUT在工作状态和备用状态下,30MHz~12.75GHz频率范围内的带外杂散,包括天线传导杂散和机箱辐射杂散。