ble蓝牙信号测试标准

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蓝牙模块BT401音频数据BLE的测试第一步

蓝牙模块BT401音频数据BLE的测试第一步

一、简介蓝牙模块测试的过程其实很简单。

初次接触的用户可能不知道该如何快速的测试和使用,这里我们精心整理了这一篇教程,来帮助BT401模块的用户快速测试,以下从5个方面来介绍1、模块的版本说明2、基本的硬件参数介绍3、串口的测试方法4、BLE的测试方法5、SPP的测试方法其中使用到的工具如下:1、PC端--串口调试助手2、IOS端--LightBlue软件APP--测试BLE3、安卓端--蓝牙串口APP--测试SPP4、载体--蓝牙模块底板二、详细的说明2.1模块的版本说明1、BT401蓝牙模块出厂是有默认DAC输出版本的2、如果用户需要I2S的版本,可以自己升级一下固件,资料库里面,有固件程序,也有升级的方法说明2.2模块硬件介绍1、模块上电自动自动进入蓝牙,等待手机去连接2、蓝牙名称为“BT401-AUDIO”[这个是音频的蓝牙名--需要播放音乐连接这个]3、蓝牙名称为“BT401-BLE”[这个是蓝牙BLE的蓝牙名--需要BLE数传连接这个]4、如果有插入U盘或者TF卡,则自动播放U盘或者TF卡5、如果插入U盘或者TF卡,则需要通过mode按键去切换的6、模块有一个IO驱动指示灯,模组的19脚。

进入蓝牙是快闪,连接成功是常亮,播放是慢闪2.3串口控制功能--AT指令1、串口的波特率是115200。

测试串口使用的调试助手如下图,一定要设置为字符串2.4BLE数据的测试说明1、此功能的测试使用的是lightblue,手机只能是iphone2、因为只有iphone里面的lightblue软件才可以发送字符串。

而安卓的就不行3、这里的AT+BD66667,是把EDR的名称设置为“66667”,注意这里不需要加“\r\n”。

因为手机端打不出这个,所以我们内部自动添加上了“\r\n”4、此功能可以选择用,也可以选择不用。

2.5SPP数据的测试说明1、单次吞吐的数据最大为256个字节2、如果使用SPP作为数传,请不要主动连接模块的“BT201-BLE”这个蓝牙名,或者自己设置的BLE蓝牙名3、注意SPP是属于EDR里面的一个子链路而已。

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。

ble测试指标

ble测试指标

ble测试指标BLE(Bluetooth Low Energy),也被称为蓝牙低功耗技术,是一种用于短距离无线通信的低功耗蓝牙技术。

它的设计目标是在较低的能量消耗下提供较小的数据传输速率,使其适用于需要低功耗的设备和应用。

BLE是近年来越来越流行的通信技术,尤其在物联网领域得到广泛应用。

它具有以下几个重要的测试指标:1.传输速率:BLE的传输速率相对较低,一般在1 Mbps以下。

这是为了减少能量消耗而做出的妥协,适用于需要周期性地传输小量数据的应用场景。

测试传输速率可以评估设备在不同环境中的表现,以及在多设备同时传输时的稳定性。

2.覆盖范围:BLE的覆盖范围较短,一般在10到100米之间。

测试覆盖范围可以评估设备的信号强度和传输稳定性,以及在不同环境中的性能表现。

同时,还可以测试设备在移动过程中的信号切换能力。

3.能量消耗:BLE被设计为低功耗技术,以延长设备的电池寿命。

测试能量消耗可以评估设备在不同工作负载下的功耗表现,以及测试设备在不同睡眠模式下的待机时间。

这可以帮助开发人员优化设备的功耗管理策略,提高设备的续航能力。

4.连接稳定性:BLE使用GAP(Generic Access Profile)和GATT (Generic Attribute Profile)来管理设备之间的连接。

测试连接稳定性可以评估设备在不同环境下的连接表现,包括连接建立时间、连接保持时间和连接稳定性。

这对于保证设备之间的可靠通信非常重要。

5.安全性:BLE提供了多种安全特性,包括身份验证、加密和授权等。

测试安全性可以评估设备的安全特性是否符合相关标准和规范,并能够有效地防止恶意攻击和数据泄露。

综上所述,BLE的测试指标涵盖了传输速率、覆盖范围、能量消耗、连接稳定性和安全性等多个方面。

通过对这些指标的测试和评估,可以提供对设备性能的全面了解,帮助开发人员优化设备设计和提高用户体验。

在日益发展的物联网领域,BLE的测试将变得越来越重要,以确保设备的可靠性和安全性,推动其广泛应用。

蓝牙BLE射频手动检验指导书.docx

蓝牙BLE射频手动检验指导书.docx

* *蓝牙 BLE射频手动测试指导书(仅供内部使用)For internal use only拟制:日期:Prepared by Date审核:日期:yyyy-mm-dd Reviewed by Date审核:日期:yyyy-mm-dd Reviewed by Date批准:日期:yyyy-mm-dd Granted by Date* *1、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3* *RCV/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RF测试方法和标准通用版

蓝牙RF测试方法和标准通用版

04
蓝牙RF测试总结
2023/4/24
17
测试总结
18
蓝牙RF测试检验了主板的layout 规范性和阻抗规范
通过蓝牙RF测试能检验原理图设计的合理性
蓝牙RF测试能确保蓝牙的通信质量
2023/4/24
感谢观看
主讲师:YKS
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BLE 信令测试硬件连接框图
测试方法-步骤2
7
CMW500 综测仪面板上按 SIGNAL GEN 按钮,将蓝牙(Bluetooth Signaling) 信号源打开; MEASURE 按钮,将蓝牙发射测试(Measurements) 与蓝牙接收测试(Rx Measurements) 打开。具体操作如下图所 示:
打开 BLE 信令测试单元
测试方法-步骤3
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1. CMW500 综测仪通过 HCI指今连接待测模组。按照步骤2 将硬件连接完成后,打开 Bluetooth Signaling 信号源;
2. 选 择 Standard为“LE ”,Operatio n m o de 为“Direct Te st M o de ”, PHY为 “1Mbps ”
2. 点击页面右下角Config选项,将Scenario设置为“Combined Signal Path”,即信令模式, Repetition设置为“Continue”。
BLE 信令测试模式设置
测试方法-步骤6
11
按 CMW500 综测仪面板上的“ON/OFF”按钮,进行发射性能指标测试。点击页面右侧的“Display” 选项,可以选择观测详细的测试指标数据,例如 Power VS Time, Modulation CharacteristicFrequency Deviation,Spectrum ACP 等指标内容;

ble测试指标

ble测试指标

BLE测试指标1. 介绍BLE(Bluetooth Low Energy)是一种低功耗蓝牙技术,专为物联网设备设计。

它在无线通信领域得到广泛应用,例如智能家居、健康监测、运动追踪等。

BLE测试指标用于评估和验证BLE设备的性能和可靠性。

本文将详细介绍常见的BLE测试指标和相关内容。

2. BLE测试指标分类BLE测试指标可以分为以下几个方面:2.1 连接性连接性是衡量BLE设备连接稳定性和可靠性的重要指标。

以下是与连接性相关的测试指标:•连接建立时间:衡量从发起连接请求到建立连接所需的时间。

•连接范围:测量BLE设备之间能够建立稳定连接的最大距离。

•连接成功率:统计成功建立连接的次数与尝试建立连接的总次数之比。

2.2 数据传输速率数据传输速率是衡量BLE设备传输效率和实时性能的指标。

以下是与数据传输速率相关的测试指标:•最大传输速率:测量在理想环境下,BLE设备能够达到的最大数据传输速率。

•平均传输速率:统计在一定时间内,BLE设备的平均数据传输速率。

•延迟:衡量数据从发送端到接收端所需的时间。

2.3 功耗功耗是衡量BLE设备电池寿命和能效的重要指标。

以下是与功耗相关的测试指标:•传输功耗:测量BLE设备在数据传输过程中消耗的功率。

•待机功耗:测量BLE设备在连接空闲状态下的功率消耗。

•睡眠功耗:测量BLE设备在休眠状态下的功率消耗。

2.4 抗干扰性抗干扰性是衡量BLE设备抵御外部干扰和保持稳定连接能力的指标。

以下是与抗干扰性相关的测试指标:•技术互操作性:测试不同厂商生产的BLE设备之间是否能够正常连接和通信。

•抗干扰能力:测量BLE设备在强电磁场或其他无线信号干扰下,仍能保持正常连接和通信。

3. BLE测试方法针对上述不同类型的BLE测试指标,有多种测试方法可供选择。

以下是常用的几种测试方法:3.1 实际环境测试实际环境测试是在真实的使用场景中进行BLE设备性能测试的方法。

通过在不同环境下对BLE设备进行测试,可以更真实地评估其连接性、数据传输速率和功耗等指标。

ble测试指标

ble测试指标

BLE测试指标1. 介绍BLE(Bluetooth Low Energy)是一种低功耗蓝牙技术,广泛应用于物联网设备和无线传感器网络中。

BLE测试指标是评估BLE设备性能和功能的关键指标,包括传输速率、覆盖范围、功耗、连接稳定性等方面。

本文将详细介绍BLE测试指标的定义、测试方法和常见应用场景,以便读者对BLE 设备进行全面评估和优化。

2. BLE测试指标2.1 传输速率传输速率是衡量BLE设备数据传输能力的重要指标。

它取决于设备的物理层速率和协议栈的效率。

通常以比特每秒(bps)为单位进行测量。

传输速率可以通过发送大量数据并计算发送/接收时间来测量。

在测试过程中,需要考虑干扰、距离和信号质量等因素对传输速率的影响。

2.2 覆盖范围覆盖范围是指BLE设备之间可建立稳定连接的最大距离。

它受到发射功率、接收灵敏度、环境干扰等因素的影响。

为了测量覆盖范围,可以在开放场地或不同环境条件下进行测试。

通过逐渐增加距离并记录连接质量(如RSSI)来确定设备之间的最大可靠通信距离。

2.3 功耗BLE设备的低功耗是其核心特性之一。

功耗测试可以评估设备在不同工作模式下的能效,包括活动模式、待机模式和休眠模式。

在功耗测试中,通常会模拟实际使用场景,并测量设备在不同操作条件下的电流消耗。

这有助于优化设备的功耗管理策略和延长电池寿命。

2.4 连接稳定性连接稳定性是指BLE设备在通信过程中保持稳定连接的能力。

它受到物理环境、干扰源和设备设计等因素的影响。

为了测试连接稳定性,可以进行长时间稳定性测试,并记录连接断开次数、重新连接时间和数据传输成功率等指标。

这有助于评估设备在实际使用中的可靠性。

2.5 响应时间响应时间是指BLE设备接收到命令后产生响应所需的时间。

它取决于设备处理能力、协议栈效率和通信延迟等因素。

为了测试响应时间,可以发送不同类型的命令,并测量设备产生响应所需的时间。

较低的响应时间可以提高设备的用户体验和实时性能。

bt ble标准

bt ble标准

bt ble标准
蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,简称BLE)是一种无线通信技术标准,由蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)制定并推广。

BLE标准在2010年发布,旨在提供一种低功耗、低成本、高效率的无线通信解决方案,以满足各种物联网(Internet of Things,简称IoT)应用的需求。

BLE标准的主要特点包括:
低功耗:BLE技术采用了高效的电源管理方案,使得蓝牙设备在保持连接时功耗极低,从而延长了设备的续航时间。

低成本:BLE标准采用了简化的协议栈和数据传输机制,减少了芯片的复杂性和成本,使得BLE设备更加普及化。

高效率:BLE技术采用了快速连接和数据传输机制,使得设备之间的通信更加高效,能够满足各种实时应用的需求。

BLE标准的应用场景非常广泛,包括智能家居、智能穿戴、健康医疗、工业自动化等领域。

例如,BLE可以用于智能手环、智能音箱、智能门锁等设备之间的通信和控制,也可以用于工厂中的传感器和执行器之间的数据传输和远程控制。

随着物联网技术的不断发展,BLE标准的应用前景也越来越广阔。

未来,随着更多
的设备采用BLE技术,蓝牙技术联盟将继续推出更新的标准和技术,以满足不断变化的市场需求。

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ble蓝牙信号测试标准
一、概述
蓝牙低功耗(BluetoothLowEnergy,BLE)是一种无线通信技术,主要用于短距离通信,通常用于智能设备之间的数据传输。

为了确保BLE信号的质量和可靠性,制定一套测试标准是必要的。

本标准旨在为蓝牙设备制造商、测试机构、消费者提供一个清晰的测试指南。

二、测试范围
本标准适用于所有使用BLE技术的蓝牙设备,包括但不限于蓝牙耳机、智能手表、健康监测设备、物联网设备等。

测试范围包括但不限于信号强度、传输速率、延迟、噪声抑制、安全性能等方面。

三、测试方法
1.信号强度测试:使用信号强度测量仪,测量蓝牙设备在各种环境下的信号强度,包括室内、室外、开阔地带、密集区域等。

根据测量结果,评估设备的信号接收能力。

2.传输速率测试:使用专业的测试软件,模拟不同距离、不同障碍物的情况下,测试设备的传输速率。

根据测试结果,评估设备的通信性能。

3.延迟测试:使用专门的延迟测量工具,测试设备在数据传输过程中的延迟时间。

根据测试结果,评估设备的实时性。

4.噪声抑制测试:在各种噪声环境下(如交通工具上、嘈杂的室内环境等),测试设备的噪声抑制能力。

根据测试结果,评估设备的抗干扰性能。

5.安全性能测试:对设备的加密算法、身份验证机制进行测试,确保设备在安全方面的性能达到要求。

四、测试报告
在进行上述测试后,应形成详细的测试报告,包括但不限于以下内容:
1.设备的基本信息(如型号、规格等)。

2.测试环境描述(如环境温度、湿度、噪声水平等)。

3.测试结果(如信号强度、传输速率、延迟、噪声抑制等)。

4.结论和建议(根据测试结果,对设备性能进行评价,并提出改进建议)。

五、执行与监督
本标准的执行需要由专业的测试机构或质量管理部门负责,确保测试过程的公正、客观和准确。

同时,消费者和相关组织也可以对测试报告进行监督和质疑,以保证测试结果的权威性。

六、总结
本标准是一套全面的BLE蓝牙信号测试指南,旨在为蓝牙设备制造商、测试机构和消费者提供参考。

通过执行本标准,可以确保蓝牙设备的性能达到预期水平,并在实际使用中提供可靠、稳定的通信效果。

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