射频测试指导
射频测试方案

3.测试场地:符合国家及行业标准的测试实验室。
七、测试流程
1.测试准备:了解被测设备的技术规格,确定测试项目和方法;
2.测试实施:按照测试方案进行各项性能测试;
3.数据分析:对测试数据进行整理、分析,形成测试报告;
4.结果反馈:将测试结果反馈给设备制造商,协助其改进产品性能;
3.评估射频设备的抗干扰能力;
4.检验射频设备在极端环境条件下的可靠性。
三、测试范围
1.射频发射测试;
2.射频接收测试;
3.射频抗干扰测试;
4.射频环境适应性测试。
四、测试依据
1.国家及行业标准:如《无线通信设备射频技术要求》等;
2.设备制造商提供的技术规格书;
3.测试实验室的相关规定。
五、测试项目及方法
5.测试报告:出具符合国家及行业标准的测试报告。
八、测试结果判定
测试结果根据国家及行业标准进行判定,符合标准要求的视为合格,否则为不合格。
九、方案实施与监督
1.本测试方案由测试实验室负责实施;
2.设备制造商应积极配合测试工作,提供必要的技术支持;
3.测试过程中,如有疑问或争议,双方应及时沟通,确保测试工作的顺利进行;
1)使用射频信号发生器产生标准信号,发送至被测设备;
2)使用矢量网络分析仪或其他测试仪器监测被测设备的接收性能;
3)测试结果与标准要求进行比对。
3.射频抗干扰测试
(1)测试内容:邻道干扰抑制、同频干扰抑制、窄带干扰抑制等。
(2)测试方法:
1)使用射频信号发生器产生干扰信号,注入被测设备;
2)观察被测设备在干扰条件下的性能变化;
3)按照国家标准和设备制造商的技术规格要求,对测试结果进行评估。
蓝牙BLE射频手动测试指导书

蓝牙BLE射频手动测试指导书(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by 日期:Date审核:Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd审核:Reviewed by 日期:Dateyyyy-mm-dd批准:Granted by 日期:Dateyyyy-mm-dd1、测试设备和测试项目简介1.1 测试设备a、CBT:CBT(带CBT-K57选件)b、信号源,如:SMU(含蓝牙模块)or E4438Cc、频谱仪,如:E4445A or FSP1.2 测试项目1.2.1仅使用CBT即可进行的测试项目:TRM-LE/CA/01/C (Output power at NOC)TRM-LE/CA/02/C (Output power at EOC)TRM-LE/CA/03/C (In-band emissions at NOC)TRM-LE/CA/04/C (In-band emissions at EOC)TRM-LE/CA/05/C (Modulation characteristics)TRM-LE/CA/06/C (Carrier frequency offset and drift at NOC) TRM-LE/CA/07/C (Carrier frequency offset and drift at EOC) RCV-LE/CA/01/C (Receiver sensitivity at NOC)RCV-LE/CA/02/C (Receiver sensitivity at EOC)RCV-LE/CA/05/C (Intermodulation performance)RCV-LE/CA/06/C (Maximum input signal level)RCV-LE/CA/07/C (PER Report Integrity)连接图如下:图11.2.2CBT+信号源测试项目RCV-LE/CA/03/C(C/I and receiver selectivity performance) RCV-LE/CA/04/C (Blocking performance)图 2RCV/CA/04/C(阻塞特性)连接图如下:图 3RCV/CA/05/C(互调特性)连接图如下:图 41.3 测试频点设置图 4说明:BLE测试为非信令测试,本文将以TI 1873平台为例,说明BLE手动测试方法。
射频测试方法123汇总

射频测试方法123汇总射频测试是对无线通信设备的性能和质量进行评估的重要手段之一、下面是射频测试的一些常用方法的汇总:1.功率测试:射频设备的输出功率是衡量设备性能的一个重要指标。
功率测试可以通过连接一个功率计或者谐波分析仪来实现。
2.敏感度测试:敏感度是指设备在接收弱信号时的表现。
敏感度测试可以通过连接一个信号发生器和一个功率计来实现。
信号发生器产生一个弱信号,然后通过功率计测量设备的输出功率,从而确定设备的敏感度。
3.谱分析:谱分析是对设备发送信号频谱进行分析的一种方法。
通过连接一个谱仪,可以获取设备输出信号的频谱信息,从而了解设备的频率特性和信号质量。
4.频率偏移:频率偏移是指设备输出信号的频率与预期频率之间的差异。
频率偏移测试可以通过连接一个频率计或者频谱分析仪来实现。
5.带宽测试:带宽是设备能够传输的频率范围。
带宽测试可以通过连接一个信号发生器和一个频谱分析仪来实现。
信号发生器产生一个宽带信号,然后通过频谱分析仪测量信号的频率范围,从而确定设备的带宽。
6.调制误差测试:调制误差是指设备发送信号与理想信号之间的差异。
调制误差测试可以通过连接一个频谱分析仪和一个信号发生器来实现。
信号发生器产生一个理想信号,然后通过频谱分析仪测量设备发送信号的频谱,从而确定设备的调制误差。
7.信噪比测试:信噪比是指设备发送信号中有用信号与噪声信号的比例。
信噪比测试可以通过连接一个信号发生器和一个功率计来实现。
信号发生器产生一个有用信号,然后通过功率计测量设备发送信号中的有用功率和总功率,从而确定设备的信噪比。
8.多径测试:多径是指信号在传播过程中通过多条路径到达接收器并产生干扰。
多径测试可以通过连接多个天线和一个功率计来实现。
通过测量不同路径上的干扰信号强度,可以确定设备的多径接收性能。
9.中频测试:中频测试是对设备中频信号进行测量和分析的一种方法。
中频测试可以通过连接一个频谱分析仪和一个中频信号发生器来实现。
射频指标的测试方法

xxxxxx南方高科有限公司[摘要]本文对GSM移动电话的射频指标进行了分析,并讨论了改进办法。
其中一些测试及提高射频指标的方法是从实践经验中总结出来的,有一定的参考价值。
第一部分对各射频指标作了简要介绍。
第二部分介绍了射频指标的测试方法。
第三部分介绍了一些提高射频指标的设计和改进方法。
1射频(RF)指标的定义和要求1.1接收灵敏度(Rx sensitivity)(1)定义接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。
衡量收信机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。
这里只介绍用残余误比特率(RBER)来测量接收灵敏度。
残余误比特率(RBER)的定义为接收到的错误比特与所有发送的的数据比特之比。
(2)技术要求●对于GSM900MHz频段接收灵敏度要求:当RF输入电平为一102dBm时,RBER不超过2%。
测量时可测试实际灵敏度指标。
根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为-l09一l07dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为-l07一l05dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-105一l02dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平>-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。
●对于DCSl800MHz频段接收灵敏度要求:当RF输入电平为-l00dBm,RBER不超过2%。
测量时可测试实际灵敏度指标。
根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER=2%时,若RF输入电平为一l08一-105dBm,则接收灵敏度为优;若RF输入电平为一105-- -l03dBm,则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-l03一-100dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平为>-l00dB mm,则接收灵敏度为不合格。
1.2频率误差Fe、相位误差峰值Pepeak、相位误差有效值PeRMS(1)定义测量发射信号的频率和相位误差是检验发信机调制信号的质量。
Wi-Fi射频测试技术

OFDM(正交频分复用)
正交频分复用技术OFDM是一种多载波发射技术,它将可用频谱划分为 许多载波,每一个载波都用低速率数据流进行调制。它获取高数据传输率的 诀窍就是,把高速数据信息分开为几个交替的、并行的BIT流,分别调制到 多个分离的子载频上,从而使信道频谱被分到几个独立的、非选择的频率子 信道上,在AP与无线网卡之间进行传送,实现高频谱利用率。
MCS
空间流
调制方式
0
1
CCK
1
1
CCK
2
1
PBCC
3
1
PBCC
4
1
OFDM
5
1
OFDM
6
1
OFDM
7
1
OFDM
8
1
OFDM
9
1
OFDM
10
1
OFDM
11
1
OFDM
编码率
传输速率 5.5 11 22 33 6 9 12 18 24 36 48 54
备注 b/g b/g b/g b/g g g g g g g g g
定义了推荐方法和公用接入点协议,使得接入点之间能够交换需要的信息,以支持分 布式服务系统,保证不同生产厂商的接入点的互联性,例如支持漫游。
2003年推出,工作在2.4GHz ISM频段,组合了802.11b和802.11a标准的优点,在兼容 802.11b标准的同时,采用OFDM调制方式,速率可高达54Mbps。
MT8820C LTE射频测试指导书解读

M8820C LTE射频测试指导书Table of Contents 目录1 概述 (2)2 MT8820C测试预设置 (4)2.1 按“RESET”键初始化MT8820C; (4)2.2 按“MENU Select”键,选择“LTE FDD-Signaling”; (4)2.3 按“Connection”软键(屏幕下方),选择“Dedicated Chan.(CS)”,设置为“RMC”;错误!未定义书签。
2.4 BS Signal界面设置: (4)3 LTE发射机项目射频测试 (6)3.1 最大发射功率(5.2) (6)3.2 频率误差(5.3) (7)3.3 上行开环功率控制(5.4.1) (8)3.4 上行内环功率控制(5.4.2) (9)3.5 最小发射功率(5.4.3) (11)3.6 发射关断功率(5.5.1) (14)3.7 发射开关时间模板(5.5.2) (16)3.8 上行压缩模式下的功率设置(5.7) (17)3.9 占用带宽(5.8) (18)3.10 发射频谱模板(5.9) (20)3.11 邻道泄露抑制比(5.10) .................................................................................. 错误!未定义书签。
3.12 矢量误差(EVM)(5.13.1)........................................................................... 错误!未定义书签。
3.13 峰值码域误差(PCDE)(5.13.2) ................................................................. 错误!未定义书签。
3.14 UE相位不连续性(5.13.3) .............................................................................. 错误!未定义书签。
射频测试方法123

射频测试方法123射频测试方法123射频测试是用来评估和验证无线通信设备的性能和可靠性的过程。
它涵盖了许多不同的技术和方法,旨在确保设备在各种条件下正常工作并符合标准和规范。
以下是一个基本的射频测试方法简述,涵盖了三个主要方面:性能测试、可靠性测试和互操作性测试。
这些测试可分为实验室测试和现场测试两个阶段。
实验室测试:1.信号质量测试:使用信号发生器生成符合标准的测试信号,并将其输入到被测设备中。
通过测量接收到的信号强度和频率响应来评估设备的灵敏度和选择性能。
2.发射功率测试:使用功率计或频谱仪测量设备发射出的射频功率,并与标准进行比较,以确保符合规范要求。
3.误码率测试:向被测设备发送一个已知的模拟或数字信号,并测量误码率以评估设备的数据传输性能。
4.干扰测试:使用干扰发生器模拟环境中的干扰,评估设备在干扰环境下的性能表现。
5.频率误差测试:使用频谱分析仪测量设备的频率偏移,以验证其与标准频率的一致性。
现场测试:1.覆盖范围测试:将被测设备放置在不同距离和环境条件下,并测量其在各个位置的信号强度和覆盖范围,以评估设备的无线传输性能和覆盖率。
2.多路径传播测试:通过使用多个发射和接收天线,并测量到达接收器的多个路径信号的时间和相位差异来评估设备的抗多径干扰能力。
3.弱信号测试:将设备放置在较弱的信号环境下,并测量其灵敏度和误码率,以评估在较差信号条件下的性能表现。
4.环境干扰测试:使用干扰源模拟各种环境干扰条件(如电源干扰、电磁干扰等),评估设备的抗干扰能力。
5.移动性能测试:通过模拟设备在不同速度下的移动,评估其在移动状态下的性能和无线连接的可靠性。
除了以上列举的测试方法外,还可以根据具体的无线通信设备和应用场景,设计并执行其他射频测试方法,以确保设备在各种实际情况下的良好性能。
在进行射频测试时,需要使用专业的测试设备和工具,以确保测试结果的准确性和可靠性。
此外,还需要遵循相关的标准和规范,如IEEE、3GPP、4G、5G等,以确保测试的一致性和可比性。
射频指标的测试方法

射频指标的测试方法射频(Radio Frequency,RF)指标的测试方法是评估无线通信设备性能的重要手段之一,包括信号强度、信噪比、频谱带宽、频率误差、相位噪声等指标。
下面将详细介绍射频指标的测试方法。
1.信号强度测试:信号强度是衡量射频通信质量的重要指标之一、测试方法包括测量信号接收功率和发射功率。
接收功率测试可以使用光谱分析仪或功率计等仪器,将设备的天线连接到测试设备,并测量接收到的射频信号的功率。
发射功率测试可以使用功率计、天线分析仪或频谱分析仪等仪器,通过测量设备发射的射频信号功率来评估发射功率。
2.信噪比测试:信噪比是衡量射频通信系统性能的指标之一、测试方法包括测量信号功率和背景噪声功率。
信号功率可以通过功率计或频谱分析仪来测量,背景噪声功率可以通过无信号输入时的频谱或功率测量获得。
然后,计算信噪比等于信号功率减去背景噪声功率。
3.频谱带宽测试:频谱带宽是指射频信号频谱的宽度,用于评估通信信道的有效传输能力。
测试方法包括使用频谱分析仪测量射频信号的频谱,然后通过分析频谱曲线的宽度来确定频谱带宽。
4.频率误差测试:频率误差是指设备实际输出频率与理论频率之间的差值。
测试方法包括使用频谱分析仪或频率计等仪器,将设备的输出信号连接到测试设备,并测量输出信号的频率。
然后,与设备的理论频率进行比较,计算频率误差。
5.相位噪声测试:相位噪声是指射频信号相位的随机变化。
测试方法包括使用相位噪声测试仪或频谱分析仪等仪器,将设备的输出信号连接到测试设备,并测量输出信号的相位噪声。
常用的相位噪声度量单位为分贝/赫兹(dBc/Hz)。
除了上述常见的射频指标测试方法外,还有其他射频指标的测试方法,例如功率谱密度测试、穿透损耗测试、带内波动测试等。
测试方法的选择取决于需要评估的具体指标和设备特性。
在进行射频指标测试时,需要使用适当的测试设备和测试仪器,如频谱分析仪、功率计、天线分析仪等。
同时,测试环境的选择也很重要,应尽量减少外部干扰和背景噪声,以确保测试结果的准确性和可靠性。
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第一章测试条件手机的测试条件包括测试环境条件、测试温度、湿度条件、测试电压及震动测试等内容。
民用设备的测试一般应在正常测试条件下进行,如有特殊要求时,也可在极限条件下进行测试。
鉴于移动站的特殊使用环境,下面将对移动站的测试条件作重点介绍。
1.1 正常测试条件对于移动站来说,正常测试温度和湿度条件应为以下范围的任意组合:温度:15—35℃相对湿度:25—75%正常测试电压应为设备的标称工作电压,其频率(测试电源)应为标称频率±lHz 范围内。
对于用在车载整流铅酸电他上的无线设备,其正常测试电压应为电池标称电压的 1.1 倍。
1.2 极限测试条件对于移动站,极限测试条件应为极限电压部极限温度的任意组。
其中对于手持机来说极限环境温度为-10~+55℃。
对于车载台和便携式移动站来说,其极限测试温度为-20~+55℃。
极限测试电压对于使用交流市电的移动站,为其标称电压的0.9~1.1 倍。
对于采用汞/镍镉电池的移动站,极限测试电压为其标称电压的0.9~1.0 倍。
对于采用整流铅酸电他的移动站来说,极限测试电压为其标称电压的0.9~1.3 倍。
在极限温度下的测试过程:对于高温,当实现温度平衙后,移动站在发射条件下(非DTx)开机1 分钟再在空闲模式(idle mode)(非DTx)下开机4 分钟,Ms 应满足规定的要求。
对于低温,当实现温度平衡后,移动站应在Ms空闲模式(非DTx)下开机1 分钟再进行测试,Ms 应满足规定的要求。
1.3 震动条件在震动条件下测试移动站,应采用随机震动,其震动频率范围和加速度频谱密度(ASD)如下:在频率为5~20Hz范围内,其震动ASD为0.96m2/s3。
在频率为20~500Hz范围内,在20Hz时ASD为0.96m2/s3,其它频率为-3dB/倍频程。
1.4 其它测试条件及规定1.系统模拟器(SS)系统模拟器是一系列测试设备的总称,它是一个功能性工具,能对被测设备提供必要的输入测试信号并能分析被测设备的输出信号以实施GSM 规范中所有的测试、市场上现存的测试仪器可以实现全部或部分系统模拟器的测试功能。
如HP8922B/E/G 系列、R /S 公司的CMD54、CMD52 及CRTS02、04、24 系列等可以提供对移动站和基站不同级别的测试。
在测试基站时,系统模拟器可以模拟移动站和网络在A(或Abis)接口及空中接口(Um 接口)对基站进行测量。
在测试移动站时,系统模拟器可以模拟基站及网络在空中接口(Um接口)对移动站进行测量。
2.衰落和多径传播棋拟器(MFs)多径衰落模拟器(MFS)在功能上也属于系统模拟器的一部分,它主要用于在无线干扰性能测量中模拟真实的移动无线信道上的宽带多径传播条件。
它能提供由COST207 和GSM05.05 建议中所规定的标准多径传播模式。
其中包括典型的城市区地形(TU)、农村地形(RA)、丘陵地形(HT)及专门用于测试均衡器性能的传播模式(EQU)。
MFS 应能模拟上述多径传播条件下从车速3km/h 到250km/h 范围内的多径分布,特别是使用车速为3、50、100和250km/h 的情况。
3.标准测试信号系统测试设备应能产生下列标准测试信号作为测试输入信号:(1)标准测试信号Co:它是未调制的连续载波信号。
(2)标准测试信号C1:它是标准的GSM 调制信号,其调制数据为010l 格式信号输入到信道编码器输入端。
信道编码器可由测试方法来选择测试和加密模式。
在非跳频模式采用该信号时,其它未使用的时隙发送空闲突发脉冲串(dummy burst),且功率电平相对于使用时隙而变化。
以上两种标准测试信号都是用于表示有用信号,对于无用信号(即干扰信号)有下列三种标准测试信号:(3)标准测试信号I0:为未调制的连续载波信号。
(4)标准测试信号I1:为GsM 调制载波信号,其结构遵照GSM 信号突发(burst,称为突发脉冲或简称突发。
下同)结构,但其所有调制比特(包括突发中的训练序列部分)皆直接为随机或伪随机数据流。
(5)标准测试信号I2:为标准的GSM 调制信号,但与C1信号不同,其突发的训练序列部分为标准的GSM 训练序列,但突发中的数据比特(包括比特58 和59)皆为随机或伪随机数据流。
1.5 附件要求1、采用相同标准的射频线和转接头,要求包括转接头在内GSM 频段各信道间的损耗值小于0.5dB, 损耗值差异小于0.2dB;DCS 频段各信道间的损耗值小于1dB, 损耗值差异小于0.3dB, 特性阻抗含转接头应在50±5 欧姆内。
2、射频综合测试仪采用CMU200 或HP8960。
频谱分析仪采用HP或AGILENT 系列。
3、RF带阻滤波器BANDREJECT FILTER 要求对相应发射频段的信号衰减30 dB 以上,对二次、三次谐波衰减(插入损耗)小于1.5 dB, VSWR 小于1.3:1,输入额定功率大于1W。
4、测试时, 手机在与综测仪建立连接时BS TCH信号强度设为-60dBm,当测试误码率时,BS信号标准为-102dBm。
5、测试设备通常为:综合测试仪R&S CMU200 或Agilent 8960网络分析仪Agilent 8753ES频谱分析仪Agilent E4404B信号发生器R&S SMIQ 06B示波器6050A直流电源Keithley屏蔽箱、陷波滤波器、RF衰减器、射频连接线等;2.1 发射载波峰值功率1、定义:指发射机载波功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值。
即对该载频时隙突发脉冲串的有用信息比特部分(即时隙中段突发的有用信息比特部分,对常规信道为147比特,对允许接入信道(RACH)为87 比特)测量的功率的平均值。
2、目的:如果发射功率在相应的级别达不到指标要求,会造成很难打出电话的毛病,即离基站近时容易打出而离基站远时不易打出困难,往往表现出发射时总是提示用户重拨号码。
如果发射功率在相应的级别超出指标的要求,一方面可以客服空中损耗,降低对接收机接收灵敏度的要求,但则会造成电池损耗大,待机时间短;另外扩大小区覆盖范围,引入邻道干扰。
则需测量发射机的载波输出功率是否符合GSM 规范的指标。
3、测量:(1)、仪器连接如图一,点测或耦合测试;(2)、测试原理:手机发射部分由发射信号形成电路、功率放大电路、功率控制电路三个单元组成。
GSM 频段分为124 个信道,功率级别为5-33dBm,即LEVEL5-LEVEL19共15 个级别;DCS 频段分为373 个信道(512-885),功率级别为0-30dBm,即LEVEL0-LEVEL15共15 个级别;每个信道有15 个功率等级,测试时选上、中、下三个信道对每个功率等级进行测试,每个功率等级以2dBm由于手机不断移动,手机和基站之间的距离在不断变化,因此手机的发射功率不是固定不变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站近时发射功率小。
具体过程如下:手机中的数据存储器存放有功率级别表,当手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU 的控制下,从功率表中调出相应的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实际发射功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的发射功率调整到要求的功率级别上。
(3)、测试方法:首先由MS 按照一般的呼叫建立过程在一个绝对射频频道号(ARFCN)为60~65之间的TCH信道上建立一个呼叫,并将该MS的功率控制电平设置为其最大功率等级。
※CMU200 与MS建立连接的一般设置如节末附图。
连接完成后,选择Power,激活功率列表。
在每个频段上,选择高中低三个信道,从低到高选择几个功率级别进行功率测试,记录测试数据。
GSM 频段选1、62、124 三个信道;DCS频段选512、698、885 三个信道。
对每个功率级别进行测试。
4、结果:测试示意图:第二章发射机指标及其测试2.1 发射载波峰值功率1、定义:指发射机载波功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值。
即对该载频时隙突发脉冲串的有用信息比特部分(即时隙中段突发的有用信息比特部分,对常规信道为147比特,对允许接入信道(RACH)为87 比特)测量的功率的平均值。
2、目的:如果发射功率在相应的级别达不到指标要求,会造成很难打出电话的毛病,即离基站近时容易打出而离基站远时不易打出困难,往往表现出发射时总是提示用户重拨号码。
如果发射功率在相应的级别超出指标的要求,一方面可以客服空中损耗,降低对接收机接收灵敏度的要求,但则会造成电池损耗大,待机时间短;另外扩大小区覆盖范围,引入邻道干扰。
则需测量发射机的载波输出功率是否符合GSM 规范的指标。
3、测量:(1)、仪器连接如图一,点测或耦合测试;(2)、测试原理:手机发射部分由发射信号形成电路、功率放大电路、功率控制电路三个单元组成。
GSM 频段分为124 个信道,功率级别为5-33dBm,即LEVEL5-LEVEL19共15 个级别;DCS 频段分为373 个信道(512-885),功率级别为0-30dBm,即LEVEL0-LEVEL15共15 个级别;每个信道有15 个功率等级,测试时选上、中、下三个信道对每个功率等级进行测试,每个功率等级以2dBm增减。
由于手机不断移动,手机和基站之间的距离在不断变化,因此手机的发射功率不是固定不变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站近时发射功率小。
具体过程如下:手机中的数据存储器存放有功率级别表,当手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU 的控制下,从功率表中调出相应的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实际发射功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的发射功率调整到要求的功率级别上。
(3)、测试方法:首先由MS 按照一般的呼叫建立过程在一个绝对射频频道号(ARFCN)为60~65之间的TCH信道上建立一个呼叫,并将该MS的功率控制电平设置为其最大功率等级。
※CMU200 与MS建立连接的一般设置如节末附图。
连接完成后,选择Power,激活功率列表。
在每个频段上,选择高中低三个信道,从低到高选择几个功率级别进行功率测试,记录测试数据。
GSM 频段选1、62、124 三个信道;DCS频段选512、698、885 三个信道。
对每个功率级别进行测试。