蓝牙收发器IC测试
蓝牙收发器transceiverIC测试-基础电子

蓝牙收发器transceiver IC测试-基础电子蓝牙规范的个正式版本1.0版已于1999年7月发布,之后许多厂商都推出了支持蓝牙产品的高性价比集成电路芯片。
随着蓝牙产品越来越普及,制造商需要以较低的成本完成大量测试工作。
本文针对蓝牙射频前端收发器,着重介绍蓝牙技术规范中定义的各类测试参数。
今天的电子工程师几乎没有人没听说过“蓝牙”的概念,这个词出自公元10世纪丹麦国王Harald Blaatand,他为了联系他的臣民曾在挪威和丹麦建立了一个通信系统。
开发蓝牙技术是为了使个人数字助理(PDA)、移动电话外设及其它移动计算设备不必使用昂贵的专用线缆就可以进行通信,正因为此,蓝牙又被称作“个人区域网络(PAN)”。
对蓝牙产品来说,基本的要求是低价格、高可靠性、低能耗和有限工作范围。
初蓝牙定义为采用适用的2.4GHz ISM频段进行短距离通信(10至15米),不过近芯片制造商的不断提高使蓝牙技术远远超出当初的设计水平,一些OEM制造商希望能在20到30米办公室环境和100米开放环境下使用蓝牙技术,他们期待将蓝牙作为网络连接技术,使笔记本电脑用户通过无线接入点进入到局域网中。
蓝牙技术由4个主要部分组成,分别是应用软件、蓝牙栈、硬件和天线,本文针对硬件和射频前端收发器,重点介绍蓝牙技术规范中定义的各类测试参数。
蓝牙收发器对集成RF收发器的测试要求可以典型的RF蓝牙原理框图(图1)来说明。
◆蓝牙发射器蓝牙无线信号采用高斯频移键控(GFSK)方式调制,发射数据(Tx)通过高斯滤波器滤波后,用滤波器的输出对VCO 频率进行调制。
根据串行输入数据流逻辑电平,VCO频率会从其中心频率向正负两端偏离,偏移量决定了发射器的调制指数,调制的信号经放大后由天线发射出去。
蓝牙无线信号在半双工模式下工作,用一个RF多路复用开关(位于天线前)将天线连接到发射或接收模式。
◆蓝牙接收器与设备接收部分相似,从另一个蓝牙设备发射来的GFSK信号也是由天线接收的。
bluetooth芯片测试原理

bluetooth芯片测试原理1.引言1.1 概述蓝牙技术是一种无线通信技术,可以实现不同设备之间的数据传输和交互。
它广泛应用于手机、电脑、耳机、音箱等各种消费电子产品中,成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
蓝牙芯片作为蓝牙设备的核心组成部分,起着关键的作用。
它集成了传输、解码和编码等功能,实现了蓝牙设备与其他设备之间的通信。
蓝牙芯片测试是确保蓝牙设备正常工作的重要环节,通过测试可以验证芯片的性能和稳定性,保证蓝牙设备在各种环境下都能正常工作。
蓝牙芯片测试涉及多个方面,包括信号强度测试、传输速率测试、兼容性测试等。
其中,信号强度测试是评估蓝牙设备的无线传输性能的关键指标之一,通过测量设备在不同距离下的接收信号强度来评估其通信能力。
传输速率测试则是评估设备在传输数据时的速度和效率,这对于音频和视频的传输特别重要。
兼容性测试则是验证设备与其他蓝牙设备的互通性,确保设备能够与其他设备无缝连接和交互。
通过对蓝牙芯片进行测试,可以发现并解决潜在的问题,提高设备的性能和质量。
同时,测试还可以为蓝牙芯片的优化和升级提供参考和指导。
随着蓝牙技术的不断发展和应用的不断扩大,蓝牙芯片测试也将在未来扮演更加重要的角色,为蓝牙设备的进一步发展提供支持和保障。
在本文中,我们将详细介绍蓝牙芯片测试的原理和方法,以及其在蓝牙设备中的重要性。
我们将探讨不同的测试指标和测试方案,并对未来蓝牙芯片测试的发展进行展望。
通过深入了解和研究蓝牙芯片测试,我们有望进一步提升蓝牙设备的性能,为用户提供更好的使用体验。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行展开:1. 引言:介绍本文的主题和背景,并简要概述蓝牙芯片测试的重要性。
2. 正文:2.1 蓝牙技术简介:对蓝牙技术进行概述,包括其起源、发展历程以及在现代社会中的应用领域。
2.2 蓝牙芯片测试的重要性:详细介绍蓝牙芯片测试在技术研发和产品市场推广中的必要性和价值。
3. 结论:3.1 总结蓝牙芯片测试原理:对前文的内容进行总结,回顾和归纳蓝牙芯片测试的原理和方法。
KT1025A蓝牙音频芯片使用蓝牙测试盒升级程序的说明

一、简介
蓝牙测试盒,不仅仅可以拿来测试蓝牙的连接、蓝牙的频偏,还可以用来升级程序。
需要准备的东西如下
1、蓝牙测试盒一个+9V的电源供电
2、TF卡一张。
32G一下都行,必须格式化成FAT或者FAT32文件系统,里面拷贝2首MP3的音乐文件。
Mp3音乐文件无任何要求,随便拷贝即可
二、问题
2.1第1步---准备工作
1、断开测试盒的电源,然后找到插入TF卡的卡槽,在测试盒的背面。
2、把我们给的升级程序文件“updata.bfu”拷贝到TF卡中
3、插入TF卡到测试盒的卡槽中。
TF卡的类容分布如下:
2.2第2步---升级过程
1、将测试盒上电,如下图:
左图:正常没有插入TF卡的右图:插入了TF卡等待升级
如果一直不出现“升级搜索中”的字样,说明测试盒没有检测到TF卡插入
2、升级的过程如下:
升级的过程中会有进度条。
当到100%的时候,就代表升级完成了
三、注意--特别重要
升级可能出现死机。
一旦出现死机,目标板一定不要断电,他会进入第二次升级。
发烧友的新玩具TECSUN(德生)BT-80蓝牙Hi-Fi收发器试用报告

发烧友的新玩具______________TEC SU N (德生)B T-80蓝牙Hi-F i收发器试用报告图、文/小路产品零售价:¥2,000元/台 41B T --80S本技术#» ■类型:蓝牙收发器,支持aptX-H D■输入:蓝牙5.0、数字同轴、R C A ■输出:蓝牙5.0、数字同轴、R C A 、3.5mm 耳机接口 ■内置电池:3.7V ( 18660裡电池2只 > ■频率响应:25Hz -20kHz ■外观尺寸:212 x 43 x 282mm ■重量:1.608kg自从德生投身Hi -Fi 领域之后,陆续推出面向普通发烧 友的各类音响产品,其中令人注目的是80台式系列,目前 这个系列有HD -80数字播放器、PM -80合并功放、CD - 80CD 机和TU -80调频收音头。
最近,这个系列又添新 军,那就是BT -80蓝牙Hi -Fi 收发器。
BT -80的工程样机其实在两年前就出现在人们的视野中,经过德生的不断改良,最终才推出市场。
之前德生推 出过便携蓝牙耳放,分别是BT -50和BT -90,现在推出的BT -80也算是这个系列的一员,只是BT -80为Hi -Fi 系统而造,规格不可同日而语。
那么德生的这台蓝牙收发器到底 怎样?就在BT -80推出不久,本刊就得到试用的机会,在 此与大家分享。
>外观:具有专业气息BT -80的夕卜观风格与PM -80、CD -80和TU -80—致,都采用较小的机身,颜色为低调的黑色,面板搭配乳白色 方形按键和指示灯,看上去具有专业器材的气息。
如果将 德生80系列这4台机器叠起来,那是一种怎样的视觉感受啊!> 酉e 置:蓝牙 5.0力D a p t X -H D ; C S R 8675、E S S 9018Q 2C 加电池供电老实说,早期的蓝牙接收器在咅质表现上根本不能满 足普通发烧友的要求,直到4.2版本推出与aptX 编码的助阵才有所改善。
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、3InitialCarrier Frequency 最初得载波频率3、4 CarrierFrequencyDrift载波频率漂移3、5 Modulation Characteristic 调制特性3、6 Single SlotSensitivity单插槽得敏感性3、7 MultiSlots Sensitivity多槽灵敏度3、8 Maximum InputLevel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得初步测试计划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得功能测试3、参考文件[1]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System,Volume 2:Core(Controller v1、2 )蓝牙:蓝牙系统得规范,卷2:核心(控制器v1、2)[2]Bluetooth:Specification of theBluetooth Syste m, Volume3: Core(Hostv1、2 )[3]Bluetooth:Specification of the Bluetooth Sys tem,Volume 2:Core (Controller v2、0)[4]Bluetooth:Specification of theBluetooth 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 Sui te Structure (TSS)/Test Purpose(TP)(v2、0)蓝牙:核心系统方案:射频测试套件结构(TSS)/测试目得(T P)(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)/测试目得(TP)(v2、0) [8]Bluetooth:Core SystemPackage:LM TestSuite Structure (TSS)/Test Purpose(TP)(v2、0)蓝牙:核心系统方案:LM测试套件结构(TSS)/测试目得(TP)(v2、0)[9]Bluetooth: Core System Package:General Access Profile TestSuiteStructure (TSS)/Test Purpose(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)/测试目得(TP)(v2、0[10]Bluetooth: Headset Pro 1、1 Test Suite Struc ture (TSS) /TestPurpose(TP)牙:耳机概要文件规范1、1测试套件结构(TSS)/测试目得(TP)[11]CSR:BlueCore2—Audio Datasheet企业社会责任:BlueCore2—Audio数据表TP就是可靠性测试二:RADIO FREQUENCY TEST射频测试1、介绍这一个测试就是确定蓝牙耳机得射频(发射器与接收器)基本功能就是否符合或超过蓝牙标准要求2、测试环境Bluetooth Tester—-Anritsu MT8852A/MT8852Borother蓝牙测试仪,特制MT 8852A / MT8852B或其她DUT(Device UnderTest)- Linnking Bluetooth DUT (测试设备)——Linnking 蓝牙3、测试项目3、1Output 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 传输一个标准得数据包(DH5 ,DH1,DH3或Longest)给DUT、此DUT 环向后将数据传送给B luetooth tester,MT8850A测量其功率、这一个测试3、2Power Control功率控制DUT 初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频3、3 Initial Carrier Frequency最初得载波频率DUT 初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频3、4CarrierFrequency Drift载波频率漂移DUT初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频3、5 Modulation Characteristic调制特性DUT初始设置:DUT用loopback测试模式使用跳频3、6 Single SlotSensitivity单槽灵敏度DUT初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频3、7 MultiSlots Sensitivity多槽灵敏度DUT 初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频3、8 Maximum Input Power?最大输入功率DUT 初始设置:DUT用loop back测试模式使用跳频三:蓝牙耳机功能测试1、耗电量(POWER TEST)2、充电、充电连接、显示(Charge Indication test)3、频率调整(Turning crystal)3、1 使用3386记数器与LINNKING测试软件。
蓝牙测试详解

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。
蓝牙RF规范要检查11110000和10101010两种不同码型的峰值频率偏移,GMSK调制滤波器的输出在2.5bit后达到最大值,第一个码可检查这一点,GMSK滤波器的截止点和形状则由第二个码检查。
蓝牙技术原理与测试(中文)

蓝牙技术原理与测试(中文)蓝牙技术原理与测试摘要关键词蓝牙技术;原理;测试一、蓝牙技术的定义和特点1.1 蓝牙技术的定义蓝牙(Bluetooth)是一种无线通信技术,它可以在短距离内实现不同设备之间的数据交换。
蓝牙技术是由爱立信公司于1994年提出的,后来由多家公司组成的蓝牙特殊兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)共同制定了蓝牙的标准和规范。
1.2 蓝牙技术的特点- 低功耗:蓝牙技术采用了一种称为频率跳变(Frequency Hopping)的通信方式,它可以在不同的频率上进行数据传输,从而减少干扰和功耗。
- 低成本:蓝牙技术使用了一种称为集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的芯片,它可以将蓝牙的收发器、控制器和处理器集成在一起,从而降低了成本和体积。
-兼容性:蓝牙技术遵循了一套统一的协议栈和接口标准,它可以与不同厂商和不同类型的设备进行互联和互通。
-安全性:蓝牙技术采用了一种称为加密(Encryption)的技术,它可以对数据进行加密和解密,从而保证数据的安全性和隐私性。
二、蓝牙技术的分类和协议栈2.1 蓝牙技术的分类- 蓝牙经典(BluetoothClassic):这是最早的一种蓝牙技术,它使用了2.4GHz的工业科学医疗(Industrial, Scientific andMedical,简称ISM)频段,它可以提供最高3Mbps的传输速率和最远10 0米的传输距离。
- 蓝牙高速(Bluetooth HighSpeed):这是一种基于无线局域网(Wireless Local AreaNetwork,简称WLAN)的蓝牙技术,它使用了5GHz的ISM频段,它可以提供最高24Mbps的传输速率和最远10米的传输距离。
- 蓝牙低功耗(Bluetooth LowEnergy):这是一种专为低功耗设备设计的蓝牙技术,它使用了2.4GH z的ISM频段,它可以提供最高1Mbps的传输速率和最远50米的传输距离。
蓝牙测试原理及MT8852B操作指导

蓝牙测试原理及MT8852B操作指导一、蓝牙测试原理蓝牙测试是对蓝牙设备进行性能和功能测试的一项重要工作,旨在验证蓝牙设备是否符合蓝牙标准,并检测其性能参数。
蓝牙测试主要包括链路测试和功能测试两个方面。
链路测试:主要通过发送和接收蓝牙信号来测试蓝牙设备的链路质量和传输速率。
链路测试主要包括信号强度测试、频率误差测试、射频输出功率测试等内容。
功能测试:主要验证蓝牙设备在不同功能模式下的工作是否正常。
功能测试主要包括设备发现、配对和连接的测试、数据传输的测试、音频质量和语音识别的测试等内容。
MT8852B是一种常用的蓝牙测试仪器,下面是其操作指导的简要流程:1.连接设备:将被测设备与MT8852B通过蓝牙进行连接,确保双方处于可连接状态。
2.设置测试参数:根据需要选择相应的测试项目和参数。
通常可以通过仪器上的按键和菜单进行选择和设置。
3.进行测试:按下“开始测试”按钮,MT8852B会根据设置的参数进行测试,并显示测试结果。
测试过程中可以通过仪器的屏幕和按钮进行交互。
4.分析测试结果:根据测试结果来评估被测设备的性能和功能表现。
MT8852B通常会提供详细的测试报告和数据分析,供用户参考。
5.调试和优化:根据测试结果,及时调试和优化被测设备。
MT8852B可以提供实时的测试数据和图形显示,帮助用户进行问题分析和优化调试。
6.完成测试:测试完成后,进行测试数据的保存和汇总。
MT8852B通常支持将测试数据导出到计算机进行后续处理和分析。
以上是对蓝牙测试仪器MT8852B操作指导的简要介绍,具体操作步骤和参数设置会根据实际需求和测试项目的不同而有所差异。
在使用蓝牙测试仪器进行测试时,还要根据测试标准和要求,严格按照操作指导书的要求进行操作,以保证测试的准确性和可靠性。
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蓝牙收发器IC测试
蓝牙规范的第一个正式版本1.0版已于1999年7月发布,之后许多厂商都推出了支持蓝牙产品的高性价比集成电路芯片。
随着蓝牙产品越来越普及,制造商需要以较低的成本完成大量测试工作。
本文针对蓝牙射频前端收发器,着重介绍蓝牙技术规范中定义的各类测试参数。
今天的电子工程师几乎没有人没听说过“蓝牙”的概念,这个词出自公元10世纪丹麦国王Harald Blaatand,他为了联系他的臣民曾在挪威和丹麦建立了一个通信系统。
开发蓝牙技术是为了使个人数字助理(PDA)、移动电话外设及其它移动计算设备不必使用昂贵的专用线缆就可以进行通信,正因为此,蓝牙又被称作“个人区域网络(PAN)”。
对蓝牙产品来说,最基本的要求是低价格、
高可靠性、低能耗和有限工作范围。
最初蓝牙定义为采用全球适用的2.4GHz ISM频段进行短距离通信(10至15米),不过最近芯片制造商的不断提高使蓝牙技术远远超出当初的设计水平,一些OEM制造商希望能在20到30
米办公室环境和100米开放环境下使用蓝牙技术,他们期待将蓝牙作为网络连接技术,使笔记
本电脑用户通过无线接入点进入到局域网中。
蓝牙技术由4个主要部分组成,分别是应用软件、蓝牙栈、硬件和天线,本文针对硬件和射频
前端收发器,重点介绍蓝牙技术规范中定义的各类测试参数。
蓝牙收发器
对集成RF收发器的测试要求可以典型的RF蓝牙原理框图(图1)来说明。
◆蓝牙发射器蓝牙无线信号采用高斯频移键控(GFSK)方式调制,发射数据(Tx)通过高斯滤波器滤波后,用滤波器的输出对VCO频率进行调制。
根据串行输入数据流逻辑电平,VCO频率会
从其中心频率向正负两端偏离,偏移量决定了发射器的调制指数,调制的信号经放大后由天线发射出去。
蓝牙无线信号在半双工模式下工作,用一个RF多路复用开关(位于天线前)将天线连接到发射或接收模式。
◆蓝牙接收器与设备接收部分相似,从另一个蓝牙设备发射来的GFSK信号也是由天线接收的。
在这期间,开关与低噪声放大器(LNA)相连,对接收到的信号(Rx)进行放大。
下一级混频器将接收信号下变换到IF频率
(
一般
为几MHz),进行该步骤时用于发射的PLL/VCO部分作为接收器下变频本机振荡器使用,将IF 信号解调并恢复出数据。
扩展频谱
蓝牙无线通信的一个独特之处就是它使用了扩频技术,该技术原来是为军事应用开发的,因为军事应用中无线数据传送必须安全可靠。
传统意义上的窄带应用要消耗更多功率,在一个频率上停留的时间很长,因此频谱很容易被检测到;而将发射器功率分配(扩展)到更大的带宽上之后,此时信号看起来更像随机噪声,这相当于牺牲带宽效率来换取可靠性和安全性。
由于功率密度较低,这些系统对其它信号接收器干扰小,而且即便存在信号丢失频段,数据也可以在其它频率恢复,从而增强了对干扰和噪声的抵抗能力。
两种最主要的扩频形式是跳频(FHSS)和直接序列(DSSS),用原始数据对载波进行调制并使用与每个链路端点跳频代码一致的频率范围发射时(图2)使用FHSS系统。
采用这种方式后,由于某个频率干扰而丢失的数据可以通过另一个频率发射,FHSS 中的扩展代码生成器直接用GFSK调制技术对载波频率进行调制。
GFSK调制
GFSK是一项调制技术,它在一个比特持续时间内由数据线性修改载波周期部分载波频率,频率变换速率是数据率的函数,频率变换大小是数据幅值的函数,它们之间的相互关系以调制指数β来表示。
FSK信号调制指数β由下面公式计算:
β=2Δf/f i
此处f i是以赫兹表示的数据频率(对蓝牙来说典型值为1MHz),Δf是载波的频偏。
如果选择140kHz作为蓝牙载波频偏,那么:
β=2Δf/f i=280kHz/1MHz=0.28且
F FSK=Acos(2πf c(t)+0.28π∫m(t)dt)
这里A是数字数据的振幅,m(t)是持续一个比特时间且直流电平为±1的数字数据。
可以用灵敏度为140kHz/V的压控振荡器作为FSK调制器,其β=0.28,通常要让输入数据流经过限制器以确保电路频差为140kHz。
载波频偏(发射模式)取决于输入数据流的振幅,反过来也一样成立,解调后载波的数据振幅是载波偏差(接收模式)的函数,这一点对系统误码率(BER)是很重要的。
BER是每个发射比特相对于每比特所包含噪声功率的函数,它们之间关系用Eb/No表示,即每个比特的功率噪声比。
可通过减少接收器噪声或提高发射功率来改善Eb/No,也可提高每个发射比特的功率改善Eb/No。
提高载波频偏能增加每个发射比特的功率,从而提高Eb/No并降低比
特出错率;但其负面影响是提高频偏会导致增加频宽,降低系统的信道数量。
有效的通信要求有一个最小误码率,蓝牙技术指标规定为在72dBm时BER为0.1%,即每1,000比特的数据流中有1个错误。
一致性规范要求测得的灵敏度(作为BER)在三个频率上超过160万比特,由于该项测试使用标准单隙(DH1)数据包进行,至少需要25秒,所以为节约时间,实际应用中即使频率数量减少,也只测量较少比特数。
蓝牙收发器测试规范
蓝牙标准对RF载波调制数据要求规定如下:
·调制方式:高斯频移键控(GFSK) ·高斯滤波器:0.5 ·输出功率:0dBm和+20dBm ·数据速率:1Mb/s ·信道带宽:1MHz ·频偏(Δf):140kHz~175kHz(调制指数0.28~0.35) ·误码率(BER)灵敏度:0.1% @ -72dBm
蓝牙定义将1mW或0dBm作为标称系统,发射功率峰值不超过20dBm,这样设计是为了进行短程操作且不会干扰其它无线系统,在1MHz带宽(载波间隔为1MHz)使用高斯过滤频移键控(GFSK)调制。
美国和欧洲(法国与西班牙除外)有79个1MHz信道,法国、西班牙和日本在2.4GHz 范围仅有23个1MHz信道。
图3显示了7个连续时间间隔使用DH1、DH2和DH5包的包时序协议,由于发射和接收包长度都相同,所以DH1有一个对称链接,收发器在偶数时间间隔发射数据而在奇数时间间隔接收数据。
DH3使用3个时间间隔,DH5用5个,DH3和DH5包的有效载荷比较长,由于协议的开销是固定的(存取编码+报头),所以可提供更高数据流量。
对于发射器来说,以下是一些比较重要的测试参数:
·调制载波功率·-20dB带宽·载波频率容差·发射器频率偏移·调制指数·发射器设置时间·发射器邻信道泄漏功率
图4是收发器处于发射模式时的典型测试设置条件,收发器设置为测试-20dB带宽参数,采用蓝牙设备的电源供电,PLL/VCO利用所要求的数字模式在上述蓝牙信道(2.4~2.5GHz)进行编码,当设备在该信道编码完成后,将有一个预先规定的等待时间以便将VCO设置到编码载波频率。
然后把PLL放入开环中,这样就可进行调制并将伪随机位序列(PRBS)数据提供给Tx数据引脚。
用一个RF端口将RF接收器连接到蓝牙发射器天线上,在数字模式一段预定义时间之后,RF 接收器将被触发开始接收发射信号,并对微波接收器收到的数字采样执行快速傅立叶变换。
对于被捕获的信号,则在GFSK信号两边搜索载波频率和频率部分的功率,即从编码载波频率中减去20dB,然后计算出带宽。
和发射部分类似,一些比较重要的接收测试参数包括:
·接收器灵敏度·同频干扰·相邻频道干扰·内调制·最大输入电平
在测试接收器灵敏度参数时,图4也用于对收发器进行设置(接收模式)。
干扰信号测试的参数与灵敏度测试类似,但前者还含有干扰调制信号。
同频干扰、相邻频道干扰和内调制测试设置等需要用到使用双音RF合成器的额外RF调制源。
为了给灵敏度测试生成调制载波,需要创建一个PRBS数据流并存在测试程序阵列中。
IF载波采用数学GFSK调制器以随机位流进行调制,IF调制信号来自VHF波形生成器,并由RF源上
变频成Rx测试频率,然后将该信号通过RF端口接到被测设备上。
被测设备对调制的RF信号进行解调并将位流送到Rx数据引脚,再用数字采样仪器收集,把收集到的数据与原始PRBS数据比较,在调制时使用并计算出误码率(BER),接收器灵敏度测试将测量不同输入功率的BER。
随着蓝牙IC产量的不断增大,测试可能会成为制造过程中非常耗费成本的一个工序,能满足要求且最经济的方法就是在非常短的时间内完成各种测试,自动测试设备(ATE)是提供经济测试方案的最佳选择。
测试仪器必须具备高质量前端设计并具有足够的灵活性以满足各种测试要求,测试仪的RF信号源设置时间应比被测设备的更短,数字子系统则必须先进以适应混合信号RF设备严格的数字性能要求。
另外测试仪器还应有高速、高分辨率DSP器件,以便从蓝牙器件和功能强大的DSP引擎获取信号,满足每次测试的处理需求。
作者:Nelson Lee T K 测试技术主管
ST Assembly Test Services Ltd.。