蓝牙射频技术及其测试项目多图

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蓝牙射频技术及其测试项目[多图]

蓝牙射频技术及其测试项目[多图]

蓝牙射频技术及其测试项目[多图]你现在的位置>>手机/便携 >> 射频技术 >>蓝牙射频技术及其测试项目[多图]2008-04-01 17:37:38 作者:来源:互联网关键字:测试频率蓝牙设备射频设计频率漂移频移键控GMSK镜像抑制频率误差延迟线噪声系数蓝牙设备工作于ISM频段,通过高斯频移键控(GFSK)数字频率调制技术实现彼此间的通信,设备间采用时分复用(TDD)方式,并使用一种极快的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性。

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,但无论采用哪种设计配置,在产品开发过程中都必须解决下面的问题:·全球各地法规要求·蓝牙认证·简单高效制造测试·与其它厂商产品的良好兼容性蓝牙射频技术蓝牙设备工作于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。

也就是说把载波上移157kHz代表“1”,下移157kHz代表“0”,速率为100万符号(或比特)/秒,然后用“0.5”将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。

两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便在拥挤波段中提高链路可靠性。

美国联邦通信委员会预计波段利用率将不断增加,因此可靠性是最基本的要求。

在图1所示的蓝牙结构中,接收器仅采用一次下转换,这类设计使用一个简单的本地振荡器,输出经过倍频,并在接收器和发送器间切换。

FSK允许直接VCO调制,基带数据通过一个固定时间延迟且无过冲高斯滤波器,而脉冲整形仅用于发送器中,锁相环(PLL)可用采样-保持电路或相位调制器解除基带内的相位调制。

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BLE射频手动测试指导书

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。

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。

蓝牙测试指标

蓝牙测试指标

一:介绍1. 范围2. 概况3. 参考文件二:RADIO FREQUENCY无线电频率测试1. 介绍2. 测试环境3. 测试项目3.1 Output power输出功率3.2 Power Control 功率控制3.3 Initial Carrier Frequency 最初的载波频率3.4 Carrier Frequency Drift 载波频率漂移3.5 Modulation Characteristic 调制特性3.6 Single Slot Sensitivity单插槽的敏感性3.7 Multi Slots Sensitivity 多槽灵敏度3.8 Maximum Input Level最大输入标准三:蓝牙耳机功能测试1. 耗电量静态及工作电流/待机电流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 )蓝牙:蓝牙系统的规范,卷2:核心(控制器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)蓝牙:耳机概要(v1.1[6]Bluetooth: Core System Package : RF Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:射频测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[7]Bluetooth: Core System Package : Baseband Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)(v2.0)蓝牙:核心系统方案:基带测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[8]Bluetooth: Core System Package : LM Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:LM测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[9]Bluetooth: Core System Package : General Access Profile Test Suite Structure (TSS) /TestPurpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:通用访问配置文件测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0[10]Bluetooth: Headset Profile Specification 1.1 Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)牙:耳机概要文件规范1.1测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)[11]CSR: BlueCore2-Audio Datasheet企业社会责任:BlueCore2-Audio数据表TP是可靠性测试二:RADIO FREQUENCY TEST射频测试1. 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 other蓝牙测试仪,特制MT8852A / MT8852B 或其他DUT(Device Under Test)- Linnking Bluetooth DUT(测试设备)——Linnking蓝牙3. 测试项目3.1 Output power 输出功率DUT 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。

如何用CMW测试Qualcomm芯片的蓝牙4.0功能

如何用CMW测试Qualcomm芯片的蓝牙4.0功能

如何用CMW500测试Qualcomm芯片的蓝牙4.0功能蓝牙4.0及以上版本开发了低功耗(Low Energy)工作模式。

在此模式下,蓝牙模块有着极低的通信及待机功耗。

这项技术升级可以极大的拓展蓝牙的应用前景。

随着芯片方案商不断升级手机芯片的能力,蓝牙4.0版本也已经成为绝大多数智能手机的标准配置。

蓝牙射频测试规范在4.0版本增加了14个新的测试项目,详情可以参考下面表格。

手机设计人员需要依据规范对低功耗蓝牙功能进行必要的检测。

R&S公司的CMW射频综测仪可以在信令模式下进行蓝牙4.0版本的射频测试,即通过CMW控制被测手机打开发射、或进入环回模式回传数据,并进行测量。

信令测试可以获得相对更客观的测试结果(如接收机质量)。

Qualcomm公司是手机芯片的主流供应商,目前市场上大部分智能手机都在使用Qualcomm公司提供的全系列解决方案,其中就包括WLAN、蓝牙等无线连接技术的实现。

以下介绍使用CMW射频综测仪连接,并测试基于Qualcomm公司芯片的手机的低功耗(Low Energy)蓝牙功能。

需要使用的仪表、连接线缆及软件描述如下:▪CMW500或CMW270,配备有至少一个CMW-H200A通用信令单元,测试软件需要CMW-KS600,KS610,KS611,KM610,KM611各一个。

CMW蓝牙Firmware版本为v3.2.81及以上▪串口(Male)- USB(A)转换电缆一根。

CMW暂时只支持使用串口连接控制被测手机。

Qualcomm 的低功耗蓝牙控制软件则使用USB接口虚拟出来的RS232串口连接被测手机,手机上没有物理形式上的串口。

如果控制手机的电脑也没有RS232串口,则需要额外的一个串口(Female)到USB(A)的转换电缆将CMW和控制用电脑连接起来。

如下所示:▪Qualcomm公司的QDART芯片控制软件工具包,版本在4.2.83及以上▪控制电脑需安装ADB控制软件,以控制手机(默认智能手机使用Google公司的Android操作系统)▪USB控制线一根,用于连接控制电脑和被测手机▪射频电缆一个,用于连接CMW和被测手机开始连接之前,需要在CMW和控制电脑上安装串口转USB口的驱动软件。

蓝牙产品射频测试方法简介

蓝牙产品射频测试方法简介
关 键 词 :射 频 测 试 ;测 试 模 式 ;蓝 牙测 试
中图分类号 :T N9 2 5
文献标识码 :Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文章编 号:1 6 7 4 — 7 7 1 2( 2 0 1 4 ) 1 6 — 0 0 1 8 — 0 1
蓝牙 ( B l u e t o o t h )是一 种支 持 设备 短距 离通 信 ( 一般 l O m内 )的无线 电技术 ,利 用蓝牙 技术 能在多个 设备之 间进 行 无线信 息交换 ,能够 有效地简化 移动通信 终端设备 之间的 通信 ,也 能够 成功地 简化设备 与因特 网之 间的通信 ,从而数 据传 输变得 更加迅速 高效 ,为无线 通信拓 宽道路 。在蓝 牙产 品性 能检测 中,射频测 试是非常关 键的一个 性能检测 ,本 文 对常见 的几种 蓝牙 产品的射频测试方法做 了介绍及对 比。 蓝 牙 测 试 模 式 蓝牙 的测 试 模 式支 持蓝 牙 的 收发 测试 ,主 要用 于 验证 与配合射 频和基 带层 的测试 ,也可用于 常规性认 证和生产售 后的测试 。在测试模 式下 ,待测 产 品可 以处于非 常规运行状 态, 以便 于测试仪器 对其进行 测试 。通 常蓝牙芯 片进 入测试 模 式 的方 法有两种 ,一是编 写蓝 牙芯片里 面的程序 的时候加 入 进测试模式的功能 ,另外一种办法就是通过 P c下发 H C I 指 令 进入 。当然 ,还有其 他进入测 试模式 的方 法, 比如 说使用 B l u e T e s t 3工具来 发送指 令给 蓝牙 芯片 ,但 是这种 方法 也是 通过 H C I 层 来发送指令给蓝牙芯片实现 的。 二、常见 的几种蓝牙产 品射频测 试方法 射频性 能影响蓝牙 产品 的通信 距离及通 信质量 ,是蓝 牙 产 品性能检测 中非常关键 的一个测试 项 。在蓝牙 产品生产 过 程 中,常见 的蓝 牙射 频测试方法有如下几种 : ( 一)通过固有 的蓝牙测试设备进行测试。随无线牙技术 的不断发展 ,安捷伦、安利 、罗德施瓦茨等设备厂商研 制的无 线综测仪可 以实现蓝牙等常见无线技术 的多项参数测试。因此, 通 过这些固有的无线测试设备 , 可以对蓝牙产 品进行输出功率、 灵敏度等多项参数进行测试 ,该方案用到的设备或配件 有:工 控机 、无线综测仪、屏蔽箱、平板天 线和测试治具等,其测试 原理为:上位机程序通过通讯端 口 ( 如 :U S B端 口)给待测产 品发指令使其进入测试模 式,上位 机程序通过 G P I B卡给无线 综测仪发指令,设置无线综测仪的参数并完成对待测产 品的功 率等多项参数的测试,最后,上位机程序显示并保存测试结果。 该方案 的优 点 :使用精 度较 高的设备 ,可 实现蓝牙产 品 功率 、灵敏度等 多项 测试 ,测试结果精确 。 该方 案 的 缺 点:测试 硬 件 成 本 高,测 试 时 间较 长 ( 约 2 0 s ),不便于生产批量测试 。 ( 二 )待测 产品处于工 作模式 ,通 过频谱 分析仪测试 。 通过蓝牙 适配器 与待测蓝牙产 品建立蓝 牙连接 ,使 待测产 品 进 入实 际工作模式 ,并用频谱分 析仪等设 备对工作 模式下 的 蓝 牙产 品进 行功率测 试 。该方案 用到 的设备或配件 有:工控 机 、频谱分 析仪 、屏 蔽箱、蓝牙适 配器 、平 板天线和 测试治 具 等,其测试 原理为:通 过上位机程序给蓝牙适配器 发指 令, 使 蓝牙适配 器搜索并 与待测产 品实现蓝牙 连接 ,从而 使待测 产 品进入实 际工作模 式,然后通过频 谱分析 仪对待测产 品功 率进行测试 ,上 位机 程序显示并保存测试结 果。 该方案的优点: ( 1 )使用 了价位相对较低 的测 试硬件, 适用于生产端 的批量测试 。 ( 2 )部分蓝牙产 品在 设计时并未 保 留指令通讯接 口,该方 案可 以满足这类产 品的射频测试 。 该 方 案 的缺 点 :( 1 ) 测 试 时需 要 蓝 牙 适 配 器 与 产 品先 建 立
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2008-04-01 17:37:38???作者:???来源:
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蓝牙设备工作于ISM频段,通过高斯频移键控(GFSK)数字频率调制技术实现彼此间的通信,设备间采用时分复用(TDD)方式,并使用一种极快的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性。

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,但无论采用哪种设计配置,在产品开发过程中都必须解决下面的问题:
·全球各地法规要求
·蓝牙认证
·简单高效制造测试
·与其它厂商产品的良好兼容性
蓝牙射频技术
蓝牙设备工作于ISM频段,通常是在至之间的79个信道上运行。

它使用称为高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信。

也就是说把载波上移157kHz代表“1”,下移157kHz代表“0”,速率为100万符号(或比特)/秒,然后用“”将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。

两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便在拥挤波段中提高链路可靠性。

美国联邦通信委员会预计波段利用率将不断增加,因此可靠性是最基本的要求。

在图1所示的蓝牙结构中,接收器仅采用一次下转换,这类设计使用一个简单的本地振荡器,输出经过倍频,并在接收器和发送器间切换。

FSK允许直接VCO调制,基带数据通过一个固定时间延迟且无过冲高斯滤波器,而脉冲整形仅用于发送器中,锁相环(PLL)可用采样-保持电路或相位调制器解除基带内的相位调制。

通常中频相当高,以限制滤波器元件的物理尺寸,使中频远离LO频率,确保足够的镜像抑制。

如果电平过高造成接收器输入过载,则应使用天线开关。

测试项目
下面介绍一些适用于蓝牙设备RF部分的测试。

功率──输出放大器是一个选件,有这种选件无疑可提升I类(+20dBm)输出放大器的输出功率。

虽然对电平精度指标不作要求,但应避免过大的功率输出,以免造成不必要的电池耗电。

无论设计提供的功率是+20dBm还是更低,接收器都需要有接收信号强度指示,RSSI信息允许不同功率设备间互相联系,这类设计中的功率斜率可由控制放大器的偏置电流实现。

与其它TDMA系统如DECT或GSM不同,蓝牙频谱测试并不限于单独的功率控制和调制误差测试,它的测量间隔时间必须足够长,以采集到斜率和调制造成的影响。

在实际中这不会影响认证,时间选通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,这通常用于接收器的准备。

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。

频率漂移──漂移测量将短的10位相邻数据组和跨越脉冲的较长漂移结果结合在一起。

如果在发送器设计中用了采样-保持设计,就可能出现这一误差。

对其它类型设计,在波形图上可观察到像纹波一样的有害4kHz至100kHz调制成分或噪声,表明了它可作为另一个方法确保很好地将电源去耦合。

调制──在发送路径中,图1中的VCO被直接调制,为避免PLL剥离带宽内调制成分,可让传输器件开路或使用相位误差校正(两点调制)。

采样-保持技术应该是有效的,但需注意避免频率漂移。

除非使用数字技术调整合成器的分频比,否则应校准相位调制器,以免出现不同数据码型调制的响应平坦度低的问题。

1010码
带内频谱──-20dB测试可确认调制和脉冲信号的确在1MHz宽的波段中,图2的方框可以看作是极限范围,通过设置10kHz分辨率带宽可实现这一要求,因幅值具有脉冲特性而使用峰值保持法进行测量。

通过频率宽度测试而不仅只是固定模板测试,该方法能使波形偏离精确的中心频率,效果与信号模板内对中非常类似,图中隆起部分由数据包报头的非数据白化零造成。

邻近信道测量作为系列点频测量中的一项是规定要做的,非选通扫描是快速容易的检查方法。

选通有时仍被使用,尽管它是一种组合测量,这与GSM、DECT和PDC之类其它TDMA系统测量有所不同。

带外频谱──倍频是通常用来防止RF通过耦合返回VCO从而拉动中心频率的一项技术,需要在RF输出路径中消除次级谐波,特别当它们可能危及相关站点时,如L2频率为1,的GPS接收器或蜂窝无线设备功能。

图3显示了设备的一个信号,它不存在次级谐波,但会产生超过9GHz的谐波,这正是标准频谱分析仪能进行的测量。

对于研究工作来说,虽然可使用更快的扫描时间,但仍要好几秒。

如果选择长扫描时间,则需要用具有深数据捕获缓冲器的新型频谱分析仪,这类仪器能对特定感兴趣的点作扫描后的放大。

有些设计转而在发送和接收路径都有IQ混频,这种方法可提高电路集成度,将信号处理转成数字信号处理,而去除模拟电路。

图4显示了一些混合电路方法,某些设计可在前端增添镜像抑制混合,目前硅片技术更高的集成度也使这种做法更为经济。

所有这些的IQ级校准都需要仔细考虑,已发表很多关于雷达和蜂窝应用的技术文章介绍了所使用的序列和信号。

RF输出直接应用IQ调制可能会对信号造成重大影响,但调制器未对准频率误差则不会造成影响,因为频率仅仅是相位改变率,不过也许难以在频谱上鉴别出误差。

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,可由查找接收器混频器输出和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。

另外边带抑制也是一个问题,这里有个速算公式,即增益误差或1度相位误差将使边带降低约40dB。

分析IQ波形──矢量分析仪本身就能解调各种各样信号,尽管直接应用FSK也许不能涵盖更复杂的情况,但在IQ设计过程中可能要考虑其它制式,如蓝牙2、蜂窝技术或LAN。

为了解设备的性能,具备多角度分析能力十分重要,图5显示了以四种方法观察相同数据的结果。

偏差观察为正确码型调制提供快速直观确认,眼图和FSK误差可显示调制质量,而解调数据观察则使用户能检查前同步码、报头、同步字和有效载荷数据的存在。

设计模拟──更高级的集成关注于模拟工具,这些工具不仅能迅速评估不同电路的拓扑结构,更有先进的工具把各种有效和受损信号注入接收器。

最近有两种非常有利于产品开发的进展,第一是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。

接收器测试──图1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。

前端放大器设计和测试关注的是干扰,而不是最好的噪声系数,或1dB压缩特性。

已公开的很多技术能通过接收器链动态改变增益,优化对有害信号的抑制。

也可对信号发生器使用同步脉冲幅度调制,这种测试对AGC系统特别是当系统由软件控制时的脉冲间响应很有用。

测试接收器跳频──如前所述,所有蓝牙设计中都会采用的元件是简单的本地振荡器,其边带效应会在全部调谐范围造成小于300微秒的时滞,当设备工作于蓝牙测试模式时也必然产生这一效应。

在发送期间,必须在ISM频段的接收测试频率或以其它任意点为中心的另一端选择一个频率,VCO每次都使转换跳回到接收器频率。

每一脉冲都可用于数据传输,因此可使用连续序列,从而在使用跳频源时无需进行跳频BER测试。

虽然可以这样做,但在使用链路信号之前用户必须安排好对信号发生器和被测设备的同时控制。

一旦比特转换成数字格式就可进行BER测试,表1列出了几种可行的测试方法。

作者:Peter Cain
无线方案规划师
安捷伦技术公司
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编辑:王婷婷
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