300 328-bluetooth蓝牙键盘测试报告

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蓝牙实验报告(两篇)

蓝牙实验报告(两篇)

引言概述:蓝牙技术是近年来蓬勃发展的无线通信技术之一,被广泛应用于各个领域。

本文旨在对蓝牙实验进行全面评述,以加深对蓝牙技术的了解。

我们将介绍蓝牙技术的原理、设备特性和蓝牙实验的实施过程,以及实验结果的分析和总结。

正文内容:一、蓝牙技术原理1.无线通信原理1.1无线通信的基本原理1.2蓝牙无线通信的优势与劣势1.3蓝牙通信的传输方式2.蓝牙技术原理2.1蓝牙技术的基本原理2.2蓝牙通信的协议层2.3蓝牙的频率与速率二、蓝牙设备特性1.蓝牙设备分类与特点1.1蓝牙设备的主要分类1.2蓝牙设备的特点与功能2.蓝牙设备的工作原理2.1主设备与从设备2.2蓝牙设备的通信范围2.3蓝牙连接建立与维持三、蓝牙实验的实施过程1.实验预备1.1蓝牙实验所需设备与软件1.2实验环境的搭建2.实验步骤2.1实验连接与配对2.2蓝牙数据传输的实验设置2.3实验实施与记录3.实验挑战与解决方案3.1实验中可能遇到的问题3.2解决方案的探讨四、实验结果分析1.实验数据采集与处理1.1数据的采集方法与工具1.2数据的处理与分析方法2.实验结果展示与解读2.1实验数据的图表展示2.2实验结果的详细分析五、实验总结与展望1.实验结论总结1.1实验结果的验证与分析1.2实验过程的总结与评价2.对未来的展望2.1蓝牙技术的发展趋势2.2蓝牙在相关领域的应用前景文末总结:通过对蓝牙实验的全面评述,我们深入了解了蓝牙技术的原理、设备特性和实施过程。

蓝牙技术作为一种无线通信技术,在现代化生活中发挥了重要作用,而对蓝牙技术进行实验研究,有助于推动蓝牙技术的发展和应用。

通过本次实验的实施和结果分析,我们对蓝牙技术的发展前景也有了更清晰的认识。

蓝牙技术将进一步提升无线通信的便利性和安全性,并有望在诸多领域中得到广泛应用。

引言:蓝牙技术是一种无线通信技术,可以通过短距离的无线连接,实现不同设备之间的数据传输和通信。

随着移动设备的普及和多种无线设备的出现,蓝牙技术在日常生活中的应用越来越广泛。

键盘 实验报告

键盘 实验报告

键盘实验报告键盘实验报告一、引言键盘是我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

它作为人机交互的重要工具,承载着我们输入信息和指令的功能。

然而,键盘的设计和使用是否对我们的身体健康和工作效率有影响,是一个值得探究的问题。

本实验旨在通过对键盘的使用方式和设计特点进行研究,探讨键盘对人体的影响,并提出相应的改进建议。

二、实验方法1. 实验对象在本次实验中,我们邀请了20名久坐办公室的职场人士作为实验对象,他们每天平均使用键盘超过6小时。

2. 实验设备我们选择了市场上常见的两种键盘进行对比实验。

一种是传统的机械键盘,另一种是薄膜键盘。

3. 实验过程实验对象被要求在实验室内完成一系列的键盘输入任务,包括打字速度测试、长时间连续输入测试等。

实验过程中记录实验对象的打字速度、错误率以及主观感受。

三、实验结果通过对实验数据的统计和分析,我们得出了以下结论:1. 打字速度相比传统的机械键盘,实验对象在薄膜键盘上的打字速度普遍更快。

这可能是因为薄膜键盘的按键触发力较小,按键反馈更为敏感。

2. 错误率实验对象在使用薄膜键盘时的错误率明显高于使用机械键盘的情况。

这可能是因为薄膜键盘的按键设计较为扁平,按键间距较小,容易误按相邻按键。

3. 主观感受大部分实验对象对机械键盘的手感和按键反馈更为满意,认为使用机械键盘打字更舒适。

然而,也有一部分实验对象对机械键盘的按键声音感到不适,更喜欢薄膜键盘的安静设计。

四、讨论与改进建议基于实验结果和实验对象的反馈,我们提出以下改进建议:1. 键盘设计薄膜键盘可以借鉴机械键盘的按键结构和触发力,以提高打字的准确性和稳定性。

同时,机械键盘可以进一步优化按键的噪音问题,以满足用户对安静环境的需求。

2. 按键布局合理的按键布局对于减少误按和提高打字效率至关重要。

键盘设计者应考虑按键间距、按键高度和按键形状等因素,以提供更符合人体工程学原理的键盘布局。

3. 用户教育用户在使用键盘时应注意正确的手部姿势和打字姿势,以减少手部疲劳和损伤的风险。

无线键盘产品设计分析

无线键盘产品设计分析

产品设计分析报告姓名班级学号报告日期艺术与设计学院一、产品名称雷柏1800无线键盘二、外形图三、结构分析1、爆炸图2、产品工作原理目前,键盘有多种形式。

有机械接触式、电容式、轻触式等。

操作人员通过键盘向计算机输入命令和数据,是重要的人-机接口。

通常,键盘是由单片机8048和按键组成,计算机的主板上装有和键盘连接的8042单片机。

键盘上的8048单片机,检测到哪个键按下,把这个键的位置码变为传输码,把并行的数据变换为串行的数据,通过连线,传送到计算机主板上的键盘控制单片机8042。

8042再把串行数据变换为并行的数据,并通过中断方式由CPU把它变为ASCII码,然后存在键盘缓冲区。

无线键盘通过红外线或无线电波将输入信息传送给特制的接收器,工作时由接收器接收信息,而不需要将键盘接线到计算机。

四、总体分析雷柏1800无线键盘基本信息:键盘规格字键开关:导电膜字键行程: 3.6mm工作电压: 1.5V,AA×1工作电流:6mA(按键时)尺寸:436×132.3×30mm接收器规格输入电流:5v DC 30mA接口类型:USB1.1尺寸:42×14.5×7mmRF(射频)规格工作频道:16个,自动跳频载波频率:2402MHz-2480MHz接受范围距离:10m,360°特点:2.4G可靠无线连接雷柏2.4 GHz 无线技术可在远达10米范围内提供可靠的连接且不会受到任何干扰,同时不会对您的身体健康产生任何影响。

高精度光学寻迹引擎比普通光学引擎高2.5倍的1000dpi高精度光学寻迹引擎,提供更为精准的控制。

防溅洒设计精心设计的内部密封和排水结构,方便用户清洁,不滋生细菌,不必担心咖啡与茶的意外,让生活更舒适随意电池寿命更长雷柏独有的5段式省电模式,提供最佳的电源管理,键盘电池的续航能力长达一年,让您无需为经常更换电池而烦恼。

免对码的智能连接将小巧的接收器连接到电脑的USB端口,装上鼠标电池后1秒瞬间反应,无需繁琐的对码程序,就可以让您速享无线自由。

键盘 实验报告

键盘 实验报告

键盘实验报告实验报告:键盘引言:键盘是计算机输入设备中最常用的一种设备,用于输入字符、数字、命令等等。

键盘以一定的方式将我们按下的按键转换成计算机可识别的信号,从而实现输入功能。

本实验的目的是了解键盘的工作原理、结构以及使用方法。

实验目的:1. 了解键盘的工作原理;2. 掌握键盘通信协议;3. 掌握键盘的结构和按键布局;4. 学习键盘的使用方法。

实验原理:键盘的工作原理是通过扫描矩阵的方式实现的,常见的键盘为4x4矩阵结构,也有其他规格的矩阵结构。

按键的每一个位置都与键盘电路中的一个电气开关相连接,当按下某个按键时,会导电并向计算机发送信号。

键盘通过PS/2或USB 接口与计算机相连,传输按键的信息。

键盘结构通常包括以下部分:1. 按键:键盘上的每一个按键代表一个字符、数字、命令或功能等。

按键大致分为四个区域:字母区、数字区、符号区和功能区。

2. 电路板:键盘的电路板上连接着按键开关,实现按键的电气连接和信号传输。

3. 导线和线缆:将电路板与接口连接,传递信号。

4. 接口:键盘通过PS/2或USB接口与计算机相连,实现信号的传输。

实验步骤:1. 准备一个计算机和一台键盘,确保键盘的连接正确。

2. 打开计算机,进入操作系统。

3. 在文本编辑器中打开一个文档,用来记录实验结果。

4. 将注意力集中在键盘上,按下键盘上的一个按键,观察文档中的输入情况。

5. 重复步骤4,测试其他按键,记录测试结果。

6. 关闭计算机,结束实验。

实验结果与分析:通过本实验,我们了解到键盘的工作原理是通过扫描矩阵的方式实现的,按键通过电路板中的电气开关与计算机相连,实现键盘输入。

键盘的按键布局通常分为四个区域:字母区、数字区、符号区和功能区。

通过实验测试,我们发现按键输入是可靠的,按下按键时能够正确输入对应的字符或数字。

键盘的使用方法是简单明了的,只需要按下对应的按键即可完成输入。

实验总结:键盘作为计算机最常用的输入设备,广泛应用于各个领域。

查询时键盘实验报告

查询时键盘实验报告

查询时键盘实验报告一、实验背景在计算机领域,查询是一种常见的操作。

键盘作为计算机的一种输入设备,是用户与计算机进行交互的重要工具之一。

通过键盘,用户可以输入各种指令和数据,包括查询关键词。

键盘的性能和使用体验直接影响到用户的操作效率和舒适度。

为了评估键盘的性能,我们进行了查询时键盘实验。

二、实验目的本实验的目的是评估不同类型键盘在查询操作中的性能表现,包括击键速度、准确性和舒适度等方面。

通过实验结果的比较,可以得出不同类型键盘的优缺点,为用户的选择提供参考。

三、实验方法1. 实验材料- 键盘A:机械键盘- 键盘B:薄膜键盘- 键盘C:触摸板2. 实验步骤1. 进行键盘A的实验:由实验者使用键盘A进行10次查询操作(先手工输入一段文字再进行查询),记录每次的击键速度和准确性。

2. 进行键盘B的实验:由实验者使用键盘B进行10次查询操作,并记录数据。

3. 进行键盘C的实验:由实验者使用触摸板进行10次查询操作,并记录数据。

4. 分析和比较实验结果。

四、实验结果1. 键盘A的实验结果序号击键速度(字/分钟)准确性(百分比)1 120 95%2 130 92%3 115 98%4 125 94%5 110 96%6 135 90%7 121 96%8 114 95%9 118 93%10 112 97%2. 键盘B的实验结果序号击键速度(字/分钟)准确性(百分比)1 95 92%2 100 89%3 90 96%4 105 93%5 92 95%6 97 91%7 100 93%8 91 92%9 98 90%10 93 94%3. 键盘C的实验结果序号击键速度(字/分钟)准确性(百分比)1 80 88%2 85 83%3 90 86%4 75 81%5 88 84%6 82 87%7 85 82%8 79 85%9 84 83%10 81 86%五、实验分析通过对实验结果的分析,可以得出以下结论:1. 在击键速度方面,机械键盘(键盘A)表现出最高的性能,平均每分钟击键速度为120字。

产品测试报告

产品测试报告

保千里产品测试报告保千里电子有限公司2017年05月版本修订记录目录1引言31.1测试目的 (3)1.2项目背景 (3)1.3测试内容 (3)2测试概要 (4)2.1产品配置规格简介 (4)2.2测试环境 (4)2.3测试计划描述 (5)3测试数据 (6)3.1测试执行情况 (6)3.2功能测试报告 (6)3.2.1各项测试报告单 (6)3.2.2_________测试报告单 (9)3.2.3_________测试报告单 (9)3.2.4_________测试报告单 (9)3.2.5__________测试报告单 (9)3.3产品性能测试报告 (9)3.4不间断运行测试报告 (10)3.5易用性测试报告 (11)3.6安全性测试报告 (12)3.7可靠性测试报告 (13)3.8可维护性测试报告 (14)4测试结论与建议 (16)4.1测试人员对需求的理解 (16)4.2测试准备和测试执行过程 (16)4.3测试结果分析 (16)4.4建议 (16)1引言1.1 测试目的本测试报告为视讯会议项目的产品测试报告,目的在于对产品开发和实施后的的结果进行测试以及测试结果分析,发现产品中存在的问题,描述产品是否符合项目需求说明书中规定的功能和性能要求。

预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理者、其他PE工程人员和需要阅读本报告的高层领导。

1.2 项目背景➢项目名称:86寸视讯会议屏系统➢部门:硬件部1.3 测试内容硬件测试:按照需求规格说明对产品整体功能进行的测试。

功能测试:测试软件、硬件各个功能模块是否正确,逻辑是否正确。

产品测试分析:对测试的结果进行分析,形成报告,便于交流和保存。

2测试概要2.1 产品配置规格简介2.2 测试环境2.2.1测试工具2.3 测试计划描述本测试报告按照xxxxx使用手册介绍系统的功能,测试产品的能力是否满足《xxxx项目需求规格说明书》的功能和性能需求。

测试分为硬件测试和软件测试两部分。

无线2[1].4G鼠标键盘V2.2版FCC测试操作方法

无线2[1].4G鼠标键盘V2.2版FCC测试操作方法

无线键盘测试操作方法
FCC测试模式:
在无连接情况下,ESC+Q按下1s进入组合对码模式,这时再按下arrowdown 键进入FCC测试模式。

FCC测试模式中,leftarrow切换频点及收发,rightarrow切换跳频或定频发射方式。

空载测试模式:
在FCC测试模式中按下uparrow键进入空载测试模式,此时按leftarrow切换频点。

在空载测试模式中需重新上电才能退出测试模式。

无线鼠标测试操作方法
FCC测试模式:
在无连接情况下,左中右按键同时按下10s进入FCC测试模式,此时,右键切换频点及收发,中键切换跳频或定频发射方式。

空载测试模式:
在FCC测试模式中,按下左键进入空载测试模式,此时按右键切换频点。

在空载测试模式中需要重新上电才能退出测试模式。

Dongle测试操作方法
测试操作方法:
Dongle插入后,FCC测试软件呈现连接状态,此时选中相应的测试频点,选中相应的FCC测试状态,点击FCC测试按钮即可进入相应的测试模式。

FCC测试时可通过点击设置频点按钮进行设置高中低三个频点。

蓝牙电子产品的欧美电磁兼容测试简介

蓝牙电子产品的欧美电磁兼容测试简介

蓝牙电子产品的欧美电磁兼容测试简介来源:家电科技编辑:时间:2009-11-30蓝牙是目前最广泛流行的短距离无线传输技术,它工作于工业、科学、医学(ISM)频段,通常在2.402GHz至2.4835GHz之间的79个信道上运行;采用跳频扩频技术(FHSS),实现其低功耗、短距离的方便传送。

一、欧洲EN 300328 V1.7.1(2006-10) 标准中的电磁兼容要求欧洲对于无线电子产品有其特别的要求,根据EN 300328标准《电磁兼容性和射频管理系统(ERM) 宽带传输系统工作频带为2.4 GHz且使用频谱调制技术的数据传递设备技术特性和试验条件》的要求,电磁兼容(EMC)测试的报告中,包括了发射功率、杂散辐射、频率范围及频谱特征等方面的性能指标。

1、最大发射功率,Maximum Transmit Power 见【4.3.1.2】与V1.6.1的版本比较,最大发射功率为旧版本的等效全向辐射功率(Equivalent Isotropic Radiated Power)。

标准【5.7.2.2】要求,用相匹配的二极管和发射端连接,利用示波器观察其工作周期x;然后用功率计测量发射功率A,得出等效全向辐射功率P=A+G+10log(1/x),G为天线的组合增益。

测试时,采用恒温箱,按照上述方法,分别在-20°C至5°C之间,对被测设备(EUT)的低频、中频和高频三个频段,测量其最大发射功率,确保测量结果低于标准的限值:-10dBW(100mW)。

2、最大等效全向辐射功率频谱密度,Maximum E.I.R.P Spectral Density 见【4.3.2.2】因为蓝牙产品采用跳频扩频技术(FHSS),所以不适用于该项测试。

3、频率范围,Frequency Range 见【4.3.3.2】测试时,采用恒温箱,分别在-20°C至5°C之间,电压在0.9至1.3倍的正常电压情况下,用频谱分析仪测量被测设备(EUT)的最低和最高频率,确保测量结果符合标准的限值:fL>2.4GHz;fH<2.4835GHz。

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Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd.EMC TEST REPORT OF ETSI EN 300 328forShenzhen Ramos Digital Technology Co., LtdMIDModel: HB023APrepared for : Shenzhen Ramos Digital Technology Co., Ltd1801-1805&1820, Block A, Xinian Center, #6021,Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P.R.ChinaPrepared by: Shenzhen CT Testing Technology Co.,LtdTEL: +86-0755-********FAX: +86-0755-********Report Number:TCT121115001T-1Date of Test:December 9~10, 2013Date of Issue:December 11, 2013Tested By____________ Reviewed By______________The results detailed in this test report relate only to the specific sample(s) tested. It is the Application’s responsibility to ensure that all production units are manufactured with equivalent EMC characteristics. This report is not to be reproduced except in full, without written approval from CT Testing Technology.Test Report ConclusionContent1.0 General Details (3)1.1 Notes (3)1.2 Test Laboratory (3)1.3 Details of Applicant (3)1.4 Test Item (4)1.5 Test Standards (4)1.6 Configuration of The EUT (5)1.7 EUT Modification (5)1.8 Measurement Uncertainty (5)2.0 Technical Test (6)2.1 Summary of Test Result (6)2.2 Test Report (6)Clause 4.3.1 Effective Isotropic Radiated Power (7)Clause 4.3.3 Frequency Range (8)Clause 4.3.4 Frequency hopping requirements (8)Clause 4.3.5 Medium access pr otocol (18)Clause 4.3.6Transmitter spurious emissions (18)Clause 4.3.7 Receiver Spurious Emissions (20)3.0CE Label (21)4.0 Photograph-Test S et up (22)5.0 Photograph-EUT (23)6.0 List of the test equipments (26)1.General Information1.1 NotesThe test results of this report relate exclusively to the test item specified in 1.5. The CT- Lab does not assume Responsibility for any conclusions and generalizations drawn from the test results with regard to other specimens or samples of the type of the equipment represented by the test item. The test report may only be reproduced or published in full. Reproduction or publication of extracts from the report requires the prior written approval of the TCT- Lab.1.2 Testing LaboratoryShenzhen CT Testing Technology Co., Ltd.Site Listed with Industry Canada of Ottawa, CanadaRegistration Number: IC:For 3m chamber1.3 Details of ApplicantName: Shenzhen Ramos Digital Technology Co., LtdAddress: 1801-1805&1820, Block A, Xinian Center, #6021,Shennan Road, Futian1.4 Test ItemName: Shenzhen Bluekeypad Technology Co., LtdAddress: 16B, Yongfu, Guoqi Building, Shangbu South Road, Futian District, Shenzhen, ChinaBrand Name: N/AModel No.: HB023AAdditional Model No.: BL-1030,BL-1030-2,BL-1028,BL-1028-2,BL-1022,BL-1022-2,HB023B,BL-1068,BL-1068-2,BL-1090,BL-1090-2Additional Brand Name: N/ADescription: scissors feet ABS bluetooth keyboardAdditional InformationFrequency: 2402-2480 MHzNumber of Channels: 79Antenna Designation: A PCB printed antenna, and the maximum Gain of this antenna is 2.5dBiType of Modulation: FHSSExtreme Temp. Tolerance: -20℃to 55℃Note: Classification according to CEPT/ERC Recommendation 70-03 & ETSI EN301 489-17 v 2.1.1 (2009-05) 1.5 Test StandardsETSI EN 300 328 v 1.7.1 (2006-10)Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters(ERM);Wideband Transmission systems;Data transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques;Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE DirectiveNote: All radiated measurements were made in all three orthogonal planes. The values reported are the maximum values.1.6 Configuration of the EUTThe EUT was configured according to CISPR16. All interface ports were connected to the appropriate peripherals. All peripherals and cables are listed below.A.EUTB.PeripheralsC.EUT ExerciseThe EUT (Transmitter) was operated in the engineering mode to fix the Tx frequency that was for the purpose of the measurements.1.7 EUT ModificationsNo modification by Shenzhen TCT Testing Technology Co., Ltd1.8 Measurement Uncertainty(95% confidence levels, k=2)2. Technical Test2.1Summary of Test Results2.2 Test ReportTest Report ReferenceNote: The clause numbers are referenced to ETSI EN 300 328 V 1.7.1(2006-10)Clause 4.3.1 Effective Isotropic Radiated Power (Conducted)Remarks:A temporary antenna connector provided when this test item was done. And the EUT was connected to the power meter through the connector.EIRP is calculated by method described under sub clause 7.2.1.2, using following formulae;P=A+G+10 log (1/x);Where:A=Average Power (measured)G= Antenna Gain= 2.5dBix= Duty Cycle=0.337 (measured)Av: Average Power During BurstClause 4.3.3 Frequency RangeClause 4.3.4 Frequency hopping requirementsThe Frequency Hopping systems used by the EUT is the type of Adaptive Frequency Hopping systemsActual = Reading × (Hopping rate / Number of channels) × Test period Test period = 0.4 [seconds / channel] × 79 [channel] = 31.6 [seconds] NOTE: The EUT makes worst case 1600 hops per second or 1 time slot has a length of 625µs with 79 channels. A DH5 Packet needs 5 time slot for transmitting and 1 time slot for receiving. Then the EUT makes worst case 266.667 hops per second with 79 channels. It also meet the requirement of clause 4.3.4.3. Each hopping channel of the hopping sequence is occupied at least once during a period not exceeding four times the product of the dwell time per hop and the number of channels.Test Plots:Low Channel: DH5 (Under test mode)Middle Channel: DH5 (Under test mode)High Channel:DH5 (Under test mode)Low Channel: DH3(Under test Mode)Middle Channel: DH3(Under test Mode)High Channel: DH3 (Under test mode)Low Channel: DH1 (Under test mode)Middle Channel: DH1 (Under test mode)High Channel: DH1: (Under test mode)4.3.4.2 Hopping channelEUT scissors feet ABS bluetoothkeyboardModel HB023A Mode Keep Transmitting Input Voltage DC 3.7V Temperature 26 deg. C, Humidity 53% RHChannel Channel Frequency(MHz)20 dB Channel Bandwidth(kHz)Maximum Limit(kHz)Pass/FailLow 2402 1102.2 -- Pass Middle 2441 1112.2 -- PassHigh 2480 1092.2 -- PassTest Figure:1. Low Channel2. Middle Channel3. High ChannelEUT scissors feet ABS bluetoothkeyboardModel HB023A Mode Keeping Transmitting Input V oltage DC3.7V Temperature 26 deg. C, Humidity 53% RHChannel Channel Frequency(MHz)Carrier FrequencySeparationLimitPass/ FailHigh 2480 1.002MHz ≥1MHz PassTest PlotsHigh ChannelClause 4.3.4.3 Hopping sequenceEUT scissors feet ABS bluetoothModel HB023AkeyboardMode Keeping Transmitting Input V oltage DC3.7VTemperature 26 deg. C, Humidity 53% RHOperating FrequencyPass/ FailNumber of hopping channels Limit2402-2480MHz 79 ≥ 15PassClause 4.3.5 Medium access protocolA medium access protocol is a mechanism designed to facilitate spectrum sharing with other devices in a wireless network.Result: A medium access protocol is implemented by the equipmentClause 4.3.6 Spurious Emissions(Radiated)Transmitter OperatingNote:1.Measurements were done on middle & high channels, but depicting the worst case are submitted in the report.2.The spurious emissions were done with different settings, using the relevant pre-amplifiers for the relevantfrequency ranges.Note: NF=No Significant Peak was Found Please see the following pages for details.Clause 4.3.7 Receiver Spurious Emissions(Radiated)Note:1. Measurements were conducted on low & high channels, but the worst case was submitted in the report only.2. The receiver spurious emissions were conducted with different settings, using the relevant pre-amplifiers for the relevant frequency ranges.NF=No significant peak noise was found3.0 Product LabellingCE Mark label specificationText of the mark is black or white in color and is left justified. Labels are printed in indelible ink on permanent adhesive backing and shall be affixed at a conspicuous location on the EUT or silk-screened onto the EUT.Mark Location: Rear enclosure4. 0 Photographs – Test Setup Radiated emission test view5.0Photographs - EUTOutside ViewInside ViewInside ViewEnd of the report。

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