(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 loop
back 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Whitening
①140 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 on
EUT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 + 75
k 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/50us
DH1:±25KHz
DH3:±40KHz
1。

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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。

蓝牙测试项及其标准详细(清晰整齐)

蓝牙测试项及其标准详细(清晰整齐)

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 loop back 或者TXmode.,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<PAV<+4(dBm)For class2调制特性(系数)ModulationCharacteristics连接及发射情况同上;loopback 模式,Hoppingoff.①使用DH5,包长度12500µs;payload11110000…;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Whitening①140kHz≤△f1avg≤175kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115kHz③△f1avg/△f2max≥0.8初始载波频率容差InitialCarrier Freq连接及发射情况同上;Hopping onEUT发射信号,使用DH1,包长度1250µs;payload为PRBS9;tester在2402MHz上接收,Tester的测量带宽至少为1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹fTX–75kHz≤f0≤fTX+75kHz;f0为载频Tolerance 波幅度(PP)0.5dB;载波频率漂移Carrier Frequency Drift 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;maximum driftrate:400Hz/usDrift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHzDH5:±40KHz灵敏度(单时隙包)Sensitivity - single slot packets test mode. Loop back. Hopping off. EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-蓝牙无线指标及其测试方法。

蓝牙测试项及其标准

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 loop back 或者TX mode.,Hoppingon;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PRBS9;频点2402,2441,2480MHz每次至少测量burst周期的20%到80%;-6<PAV<+4(dBm)For class2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“”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“”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Whitening①140kHz≤△f1avg≤175kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115kHz③△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;fTX–75kHz≤f0≤fTX+75kHz;f0为载频载波频率漂移Carrier Frequency Drift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;maximum drift rate:400Hz/usDrift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHzDH5:±40KHz灵敏度(单时隙包)Sensitivity - single slot packetstest mode. Loop back. Hopping off. EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-1 / 1。

蓝牙认证测试项解析

蓝牙认证测试项解析

蓝牙认证测试项解析摘要:1.蓝牙认证测试项简介2.蓝牙认证测试项分类3.各类测试项的具体内容与要求4.蓝牙认证测试的意义和作用5.结论正文:蓝牙认证测试项解析蓝牙技术作为一种短距离无线通信技术,广泛应用于各种电子设备之间进行数据传输和通信。

为了确保蓝牙设备之间的兼容性和稳定性,蓝牙认证测试成为了必不可少的一环。

本文将详细解析蓝牙认证测试项。

一、蓝牙认证测试项简介蓝牙认证测试项是对蓝牙设备进行性能和功能测试的一系列具体项目。

测试项涵盖了射频、基带、链路管理、应用层等多个层面,以确保蓝牙设备在通信过程中能够达到预期的性能和功能要求。

二、蓝牙认证测试项分类蓝牙认证测试项可以分为以下几类:1.射频测试:包括频率稳定性、发射功率、接收灵敏度等测试。

2.基带测试:包括数据传输速率、误码率、信道利用率等测试。

3.链路管理测试:包括连接建立、连接维护、连接终止等测试。

4.应用层测试:包括服务发现、数据传输、安全认证等测试。

三、各类测试项的具体内容与要求1.射频测试:频率稳定性要求蓝牙设备在通信过程中能够保持稳定的工作频率;发射功率要求设备在合适的范围内进行发射,以保证通信质量;接收灵敏度测试则要求设备在各种环境下都能接收到有效的信号。

2.基带测试:数据传输速率要求设备在不同的通信距离和环境下都能达到预定的数据传输速率;误码率测试则要求设备在通信过程中能够降低误码率,提高数据传输的准确性;信道利用率要求设备在多个信道间进行高效切换,提高信道使用效率。

3.链路管理测试:连接建立要求设备在短时间内完成与其他设备的连接;连接维护要求设备在通信过程中能够保持连接的稳定;连接终止要求设备在通信结束后能够及时断开连接。

4.应用层测试:服务发现要求设备能够自动发现并连接其他设备提供的服务;数据传输要求设备能够实现稳定、高效的数据传输;安全认证要求设备能够提供安全的通信保障。

四、蓝牙认证测试的意义和作用蓝牙认证测试能够确保蓝牙设备在通信过程中达到预期的性能和功能要求,提高设备间的兼容性和稳定性。

(完整版)蓝牙测试指标

(完整版)蓝牙测试指标

(完整版)蓝⽛测试指标⼀:介绍1. 范围2. 概况3. 参考⽂件⼆:RADIO FREQUENCY 测试1. 介绍2. 测试环境3. 测试项⽬3.1 Output power3.2 Power Control3.3 Initial Carrier Frequency3.4 Carrier Frequency Drift3.5 Modulation Characteristic3.6 Single Slot Sensitivity3.7 Multi Slots Sensitivity3.8 Maximum Input Level三:蓝⽛⽿机功能测试1. 耗电量2. 充电、充电连接、显⽰3. 频率调整4. 配对5. ⾳频连接6. 仿真⾳频7. 兼容性8. 通话距离9. 外观结构四:附件功能测试1. ⽕⽜⾼压2. ⽕⽜输出电压3. SPK功能4. MIC功能五:运⾏条件⼀:介绍1. 范围此⽂件概括说明所有蓝⽛产品的初步测试计划2. 概况3.1~3.8项⽬主要描述射频测试,三项主要描述⽿机实际使⽤功能测试,四项主要描述⽿机附件的功能测试3. 参考⽂件[1]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v1.2 )[2]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v1.2 )[3]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v2.0)[4]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v2.0)[5]Bluetooth: Headset Profile (v1.1)[6]Bluetooth: Core System Package : RF Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)[7]Bluetooth: Core System Package : Baseband Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)(v2.0)[8]Bluetooth: Core System Package : LM Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)[9]Bluetooth: Core System Package : General Access Profile Test Suite Structure (TSS) /TestPurpose(TP) (v2.0)[10]Bluetooth: Headset Profile Specification 1.1 Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)[11]CSR: BlueCore2-Audio Datasheet⼆:RADIO FREQUENCY TEST1. 介绍这⼀个测试是确定蓝⽛⽿机的射频(发射器和接收器) 基本功能是否符合或超过蓝⽛标准要求2. 测试环境Bluetooth Tester-- Anritsu MT8852A/MT8852B or otherDUT(Device Under Test)- Linnking Bluetooth3. 测试项⽬3.1 Output powerDUT 初始设置:DUT⽤loop back测试模式使⽤跳频测试程序及标准MT8850A 传输⼀个标准的数据包(DH5 ,DH1,DH3 或Longest )给DUT. 此DUT 环向后将数据传送给Bluetooth tester ,MT8850A 测量其功率. 这⼀个测试在跳时运⾏,⽽且测试被重复。

蓝牙测试标准样本

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。

蓝牙耳机功能测试标准

蓝牙耳机功能测试标准一、引言。

蓝牙耳机作为一种便捷的音频设备,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

为了确保蓝牙耳机的功能和性能达到用户的预期,需要对其进行严格的功能测试。

本文档将详细介绍蓝牙耳机功能测试的标准,以期为相关领域的从业人员提供参考。

二、测试环境。

1. 测试设备,蓝牙耳机、手机等蓝牙设备。

2. 测试场景,包括但不限于室内、室外、有干扰的环境等。

3. 测试人员,具备一定蓝牙产品测试经验的工程师。

三、功能测试项目。

1. 连接性测试,测试蓝牙耳机与手机等蓝牙设备的连接稳定性,包括连接速度、连接距离等。

2. 音频传输测试,测试蓝牙耳机在不同环境下的音频传输质量,包括声音清晰度、音频延迟等。

3. 通话功能测试,测试蓝牙耳机的通话功能,包括麦克风灵敏度、通话质量等。

4. 噪音消除功能测试,测试蓝牙耳机的噪音消除功能,包括降噪效果、环境噪音对耳机影响等。

5. 电池续航测试,测试蓝牙耳机的电池续航能力,包括充电时间、使用时间等。

6. 操作便捷性测试,测试蓝牙耳机的操作便捷性,包括按键灵敏度、配对操作等。

四、测试方法。

1. 连接性测试,在不同距离和环境下,通过连接蓝牙设备进行连接速度和连接稳定性测试。

2. 音频传输测试,在不同环境下,播放不同类型的音频文件,记录音频传输质量。

3. 通话功能测试,模拟不同通话场景,测试蓝牙耳机的通话质量。

4. 噪音消除功能测试,在有噪音的环境下,测试蓝牙耳机的噪音消除效果。

5. 电池续航测试,记录蓝牙耳机的充电时间和使用时间。

6. 操作便捷性测试,由测试人员进行实际操作,记录操作便捷性和配对操作的顺利程度。

五、测试标准。

1. 连接性测试标准,连接速度≤3秒,连接距离≥10米。

2. 音频传输测试标准,声音清晰度≥90%,音频延迟≤100ms。

3. 通话功能测试标准,麦克风灵敏度≥-40dB,通话质量≥90%。

4. 噪音消除功能测试标准,降噪效果≥80%,环境噪音对耳机影响≤10%。

蓝牙RF测试方法和标准通用版


04
蓝牙RF测试总结
2023/4/24
17
测试总结
18
蓝牙RF测试检验了主板的layout 规范性和阻抗规范
通过蓝牙RF测试能检验原理图设计的合理性
蓝牙RF测试能确保蓝牙的通信质量
2023/4/24
感谢观看
主讲师:YKS
19
BLE 信令测试硬件连接框图
测试方法-步骤2
7
CMW500 综测仪面板上按 SIGNAL GEN 按钮,将蓝牙(Bluetooth Signaling) 信号源打开; MEASURE 按钮,将蓝牙发射测试(Measurements) 与蓝牙接收测试(Rx Measurements) 打开。具体操作如下图所 示:
打开 BLE 信令测试单元
测试方法-步骤3
8
1. CMW500 综测仪通过 HCI指今连接待测模组。按照步骤2 将硬件连接完成后,打开 Bluetooth Signaling 信号源;
2. 选 择 Standard为“LE ”,Operatio n m o de 为“Direct Te st M o de ”, PHY为 “1Mbps ”
2. 点击页面右下角Config选项,将Scenario设置为“Combined Signal Path”,即信令模式, Repetition设置为“Continue”。
BLE 信令测试模式设置
测试方法-步骤6
11
按 CMW500 综测仪面板上的“ON/OFF”按钮,进行发射性能指标测试。点击页面右侧的“Display” 选项,可以选择观测详细的测试指标数据,例如 Power VS Time, Modulation CharacteristicFrequency Deviation,Spectrum ACP 等指标内容;

(完整版)蓝牙测试项及其标准

蓝牙测试项及其标准EUT,是“Equipment Under Test”的缩写,待测物。

蓝牙通信中有两种数据包类型,分别是DH(高数据率)和DM(中等数据率)。

两者均有三种等级,分别为单时隙、3倍时隙和5倍时隙,每个DM或DH数据包后标有相应的数字,用来指示该数据包的长度。

DH中的“H”代表高带宽,指的是数据包中能够携带最多有效载荷。

DH5容量为339字节,采用DH5的蓝牙方案的数据率可达723kbps。

(Kbps又称比特率,指的是数字信号的传输速率,也就是每秒钟传送多少个千位的信息。

KBps,则表示每秒传送多少千字节。

1KByte/s=8Kbps(一般简写为1KBps=8Kbps))。

但DH5也有缺点,只要接收的DH数据包中有一位误码,整个数据包就必须重传。

DM数据包支持中等数据带宽,它与同等级的DH数据包的数据长度相同,但DM数据包的有效载荷中有三分之一都被前向纠错码(FEC)占用了。

每10位的数据后面都加有5位的前向纠错码,可以在15位的数据/FEC时钟内最多纠正两位的误码。

最高有效载荷的DM数据包最多可包含224字节数据,允许的最大带宽为477.8kbps。

在一个一般的BER环境中,很多数据包都可能受干扰影响。

DH数据包只能通过重传来恢复数据,但带宽浪费太大,而采用DM 数据包可以通过采用FEC来纠正受干扰的数据,不需要重传。

因此,尽管DM数据包支持的带宽只有DH数据包的三分之二,但其抗干扰性却比DH数据包好很多。

采用CQDDR方案允许接收设备与发送设备协商,根据所处的环境改变数据包类型,从而解决长距离通信和干扰问题。

例如,如果通信的一方发现接收到的数据包错误过多,它就会通知另一方采用DM数据包。

在本次链接完成后,又允许另一方重新采用DH数据包。

Payload 有效载荷PRBS: Pseudo-Random Binary Sequence 伪随机二进制序列产生(0,1)之间的伪随机二进制序列。

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