蓝牙BLE射频手动测试指导书

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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。

TI低功耗蓝牙BLE4.0射频片上系统CC2540中文数据手册

TI低功耗蓝牙BLE4.0射频片上系统CC2540中文数据手册

WISDOM FUTURE WIRELESS WORLD
智慧未来 无线世界
信驰达简介
信驰达科技(RF-star)是一家集合方案设计功能和核心器件供应的专业本地电子元器件分销商,专注低功 耗射频 LPRF 和低功耗 MCU 领域,公司成立于 2010年,作为中国区唯一具有美国 TI 公司授予的 LPRF Product Reseller 和 Third Party 双重资质的公司,一直引领着 LPRF 技术在国内的推广和应用,是国内唯一 一家可提供 LPRF 软硬件产品、技术支持、解决方案和核心元器件供应一条龙服务的专业化公司;
Shenzhen RF-star Technology Co.,Ltd. TEL: 0755-86329829 FAX:0755-86329413

WISDOM FUTURE WIRELESS WORLD
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This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage. ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

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。

ZM5825 系列 Wi-Fi+BLE 模组数据手册说明书

ZM5825 系列 Wi-Fi+BLE 模组数据手册说明书

©2023 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.ZM5825系列Wi-Fi+BLE 模组数据手册Wi-Fi+BLE 二合一无线收发模组DS01010101 1.2 Date:2023/8/31———————————— 产品特性 ◆ 频率范围:2400~2483.5MHz ◆ 无线协议:IEEE 802.11 b/g/n BEL 5.1 ◆ 工作电压:3.0~3.6 V◆ 发射功率:************************** *************◆ 接收性能:************************************************************◆ 通信接口:SDIO (@Wi-Fi )UART (@BLE ) ◆ 温度范围:-40~+85℃————————————— 订购信息型号 射频输出 封装尺寸(mm) ZM5825E IPEX 连接器 18×25×2.7 ZM5825P PCB 天线 18×25×2.7 ZM5825S邮票孔12×12×2.1—————————————— 概述 ZM5825系列Wi-Fi 模组是广州致远电子股份有限公司开发的高性能Wi-Fi+BLE 模组产品。

产品支持IEEE802.11 b/g/n 三种Wi-Fi 通信协议,支持无线热点、无线客户端两种工作模式,采用20MHz/40MHz 工作带宽,可以提供最大150Mbit/s 物理层速率。

ZM5825系列Wi-Fi 模组将完整的射频收发电路集成在一个模组上。

模组的射频输出支持IPEX 座连接外部天线或者直接使用模组自带的PCB 天线模组;也可选择邮票孔进行射频输出,使用十分灵活,用户可以根据自己的需求进行选择。

模组与主控设备通过UART 和SDIO 进行通信,简单方便,可以帮助用户产品更快的投入市场,增加用户产品的竞争力。

GPRS BLER测试操作指导书

GPRS BLER测试操作指导书

GPRS BLER测试操作指导书一试验目的:检验手机在不同传播环境下的接收性能。

二试验设备:测试白卡,综测仪,射频线,射频头,计算机,keithley电源,假电电源多径衰落模拟器(Fading simulator)。

三实验准备:将综测仪与电源多径衰落模拟器(Fading simulator)相连接,开机;打开keithley电源,设置电压为3.8V;将射频线连上CMU200,射频头与手机相连。

四测试方法:1、CMU200设置Service Selection设置为BLERMain service设置为Packet DataNetwork support设置为GSM+GPRS·在MS中设PCL为5最大功率(GSM为5,DCS、PCS为0)·信道分别设置为:GSM 975,62,124DCS 512,698,885·RF补偿值分别为:·在BS→Packet.Data→Traffic Channel→Hopping设置跳频跳频的设置如下:·在BS中设Tchlevel输入电平如下:·在BLC Block Count下设置字块大小。

2、设置Fading simulator 为不同的传播环境(TUhigh, RA, HT)在Fading simulator设备上按Return键,选择FSIM,在菜单中选STANDARD,通过旋转键选择Fading的不同传播环境,如下:GSM TYPICAL URBAN 50,6,PATHGSM RURAL AREA 250,6 PATHGSM HILLY TERRAIN 100,6 PATHDCS 1800/PCS1900 TU 50,6 PATHDCS 1800/PCS1900 RA130,6 PATHDCS 1800/PCS1900 HT 100,6 PATH3、手机与CMU200通过传导方式连接,设置手机工作信道为中信道,功率级为最大;时隙配置为4 下1 上,设置Fading simulator 为不同的传播环境,分别测试GPRS BLER 值4、判定标准:GPRS BLER 值小于10%五注意事项:1.此项实验要在屏蔽室中进行的;2.非试验管理员不得随意调试、触摸试验设备。

RC6621D 低功耗蓝牙(BLE)透传协议数据手册说明书

RC6621D 低功耗蓝牙(BLE)透传协议数据手册说明书

RC6621DQ低功耗蓝牙透传模块数据手册文档信息型号RC6621D备注名称低功耗蓝牙透传模块文档类型数据手册文档编号RCBM-H02版本日期V2.0.02020-10-18版本更新版本号文档日期更新内容V2.0.02020/10/18 第一次发布;注:本文档讲不定期更新,在使用此文档前,请确保为最新版本。

文档中的信息仅供深圳市智汉科技有限公司RF Crazy®的授权用户或许可人使用。

没有深圳市智汉科技有限公司RF Crazy®的书面授权,请勿将本文档或其他部分内容印制或者作为电子文档副本传播。

目录1.产品概述 (1)主要特点 (1)模式默认配置 (2)设备状态 (2)2.工作模式示意图 (3)3.模块尺寸及引脚 (3)4.串口透传协议说明 (5)5.BLE协议说明(APP接口) (5)Service UUID (5)BLE数据接收UUID (5)BLE数据发送UUID (6)AT指令操作UUID (6)6.AT指令 (6)AT命令表 (7)进入AT指令模式 (7)退出AT指令模式 (8)设备名称 (8)MAC地址 (8)串口回显 (9)显示设备状态 (9)广播参数 (10)连接间隔 (10)Service (11)断开连接 (12)自定义广播内容 (12)发射功率 (13)休眠模式 (14)串口波特率 (14)用户鉴权 (15)设备重启 (16)恢复出厂设置 (16)固件版本查询 (16)7.用APP测试透传功能 (16)8.IOS APP编程参考 (19)9.主机(MCU)参考代码(透传) (20)10.使用条件及注意事项 (21)联系我们................................................................................................错误!未定义书签。

附录A:BLE模块应用方案提示. (24)附录B:模块射频参数测试报告 (25)附录C:功耗测试截图 (37)1.产品概述智汉科技RF Crazy®RC6621DQ是基于OnMicro的HS6621D SoC设计开发的高性能、高灵敏、低成本的蓝牙5.2(BLE)模块。

蓝牙BLE射频手动检验指导书

蓝牙BLE射频手动检验指导书

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。

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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。

附BLE测试指令,包含发射机和接收机测试命令:2测试用例2.1TRM-LE/CA/01/C (Output power at NOC)2.1.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.1.2测试步骤1、选中power键,进入功率界面2、参数设置,选择EUT Signala)EUT Tx channel 设置为0ch(2402Mhz)b)Packet Type设置为RF_PHY_Test_Refc)Payload Data Pattern设置为Other(PRBS)d)Payload Data Length设置为37byte3、手机连接PC,找到端口后,在Command窗口中输入发射命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x00 0x25 0x004、在CBT上读取测试结果,如图所示:图 55测试中高频点:a.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为19,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x13 0x25 0x00)b.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为39,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x27 0x25 0x00)2.1.3测试指标2.1.4测试环境该用例要求在常规下进行测试(常温、常压)2.2TRM-LE/CA/02/C (Output power at EOC)2.2.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.2.2测试步骤1、选中power键,进入功率界面2、参数设置,选择EUT Signale)EUT Tx channel 设置为0ch(2402Mhz)f)Packet Type设置为RF_PHY_Test_Refg)Payload Data Pattern设置为Other(PRBS)h)Payload Data Length设置为37byte3、手机连接PC,找到端口后,在Command窗口中输入发射命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x00 0x25 0x004、在CBT上读取测试结果,如图所示:图 65测试中高频点:c.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为19,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x13 0x25 0x00)d.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为39,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x27 0x25 0x00)2.2.3测试指标2.2.4测试环境该用例要求在极限条件下测试(高低温、高低压)EOC: Extreme Operation Condition2.3TRM-LE/CA/03/C (In-band emissions at NOC)2.3.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.3.2测试步骤1.选中Spectrum,进入ACP测试2.手机连接PC,PC正常找到端口后,打开Command窗口,输入测试命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x02 0x25 0x003.参数设置,选择EUT Signala)设置EUT TX channel为2ch(2406Mhz)b)设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REFc)设置Payload Data Patter为Others(PRBS)d)设置Payload Data Length为37byte4.参数设置,选择Analyzera)设置center Frequency为2406Mhzb)设置Lower Frequencies为ftx(-3)=2403Mhz设置ftx(-2)=2404Mhz设置ftx(-1)=2405Mzhc)设置Upper Frequencies为ftx(+3)=2409Mhz设置ftx(+2)=2408Mhz设置ftx(+1)=2407Mhzd)设置Detector Mode为Avg5.测试中高频点:e.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为19,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x13 0x25 0x00)f.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为37,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x27 0x25 0x00)2.3.3测试指标2.3.4测试环境该用例要求在常规下进行测试(常温、常压)2.4TRM-LE/CA/04/C (In-band emissions at EOC)2.4.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.4.2测试步骤1.选中Spectrum,进入ACP测试手机连接PC,PC正常找到端口后,打开Command窗口,输入测试命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x02 0x25 0x00参数设置,选择EUT Signale)设置EUT TX channel为2ch(2406Mhz)f)设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REFg)设置Payload Data Patter为Others(PRBS)h)设置Payload Data Length为37byte2.参数设置,选择Analyzere)设置center Frequency为2406Mhzf)设置Lower Frequencies为ftx(-3)=2403Mhz设置ftx(-2)=2404Mhz设置ftx(-1)=2405Mzhg)设置Upper Frequencies为ftx(+3)=2409Mhz设置ftx(+2)=2408Mhz设置ftx(+1)=2407Mhzh)设置Detector Mode为Avg3.测试中高频点:g.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为19,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x13 0x25 0x00)h.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为37,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x27 0x25 0x00)2.4.3测试指标2.4.4测试环境该用例要求在极限条件下测试(高低温、高低压)2.5TRM-LE/CA/05/C (Modulation characteristics)2.5.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REFPayload Data Patter按照协议要求进行设置设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.5.2测试步骤1.选择Modulation2.手机连接PC,PC正常找到端口后,打开Command窗口,输入测试命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x02 0x25 0x013.参数配置,选择EUT Signala)设置EUT TX Channel为2402Mhzb)设置Packet Type为RF_PHY_Test_RFc)设置Payload Data Pattern为00001111d)设置Payload Data Length为37bytee)读取中的Average值,作为△f1avg4.手机连接PC,PC正常找到端口后,打开Command窗口,输入测试命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x02 0x25 0x025.参数配置,选择EUT Singala)设置EUT TX Channel未2402Mhzb)设置Packet Type为RF_PHY_Test_RFc)设置Payload Data Pattern为d)设置Payload Data Length为37bytee)读取中的Average值,作为△f2avgf)读取中的Minimum作为△f2max6.测试中高频点:i.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为19,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x13 0x25 0x01&hcitool cmd 0x080x001e 0x13 0x25 0x02)j.将步骤4中的b步骤的Measure Channel设置为37,重复步骤4的c小步骤看测试结果(发射命令: hcitool cmd 0x08 0x001e 0x27 0x25 0x01&hcitool cmd 0x080x001e 0x27 0x25 0x02)2.5.3测试指标2.5.4测试环境该用例要求在常规条件下测试(常温、常压)2.6TRM-LE/CA/06/C (Carrier frequency offset and drift at NOC) 2.6.1CBT设置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte通过Hci命令控制手机工作在最大发射功率状态下,并处于Direct testmode模式Whitening关闭;跳频关闭;测试高中低信道,读取峰值功率和平均功率2.6.2测试步骤1.选择Modulation2.参数配置设置Packet Type为RF_PHY_TEST_REF设置Payload Data Patter为Others(PRBS)设置Payload Data Length为37byte3.手机连接PC,PC正常找到端口后,打开Command窗口,输入测试命令:hcitool cmd 0x08 0x001e 0x00 0x25 0x004.读取测试结果:中的Average值。

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