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。蓝牙BT射频概述, 蓝牙射频测试配置包括一台测试仪。通过基于PC的现代频谱分析软件及泰克经济的基于USB的频谱分析仪,如RSA306或RSA500/600系列,执行这些检查变得轻松快捷。下面的视频“蓝牙器件基本EMI预一致性测试”说明了在实验室中怎样使用泰克RSA607A实时频谱分析仪,来执行带内辐射和杂散信号测试。预一致性测试具有重要意义,可以保证您在测试机构通过EMI/EMC一致性测试。只要在蓝牙测试设备键盘上输入、执行询问或使用RS232或USB HCI链结即可取得BT位址。常州电子蓝牙测试设备系统
蓝牙测试设备必须支持有扰发射(dirty transmitter)。蓝牙BT射频功率密度测试。初始状态同(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出大值,要求小于20dBm/100kHz。蓝牙BT射频功率控制测试 初始状态为环回,非跳频。EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。蓝牙BT射频频率范围测试。 初始状态,测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH5分组扫频测量。无锡蓝牙测试设备蓝牙测试仪根据4个前导码计算载波频率f0。
蓝牙测试设备设计检验,由于测量系依据RF测试规格进行,因此蓝牙测试设备先期认证测试和证计检验上是很理想的仪器,在将你的产品送交蓝牙许可测试机构认证前您可先验证产品的合格性。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,并使用一种极的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性。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。
分组交换基于主设备定义的、以312.5µs为间隔运行的基础时钟。两个时钟周期构成一个625µs的槽,两个时间隙就构成了一个1250µs的缝隙对。在单槽封包的简单情况下,主设备在双数槽发送信息、单数槽接受信息。而从设备则正好相反。封包容量可长达1、3、或5个时间隙,但无论是哪种情况,主设备都会从双数槽开始传输,从设备从单数槽开始传输。蓝牙系统由蓝牙模块、蓝牙协议、系统应用和无线电波组成,由于使用波长特别短,可将天线、控制器、编码器和收发器均集成在一个微型模块内,简称蓝牙模块。蓝牙测试设备空封包模式:藉由在封包上执行少数的测量子集而不使用有效负载之方式。
蓝牙测试设备的工作原理:1.RSSI值是确定蓝牙主机位置和蓝牙测试设备之间远近距离的依据;2.然后通过手机内置的位置算法,以及和地图引擎数据库的交互,就可以测算出蓝牙主机(智能手机)当前的具**置。蓝牙测试设备较常用的功能就是室内位置,室内位置配合Beacon这一技术,将Beacon节点布在适当的位置,在配合丰富的APP应用,可以很方便地应用在室内导航、移动支付、店内导购、人流分析、物品寻找等等所有与人在室内流动相关的活动之中。蓝牙测试设备不仅能够引导用户到达想去的目的地,还支持物件找寻服务(追踪丢失的钥匙或钱包),此外,还能够广播地标信息(博物馆、旅游和教育)。蓝牙测试设备发送LMP指令,EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。连云港全自动蓝牙测试设备
蓝牙测试设备使数据传输变得更加迅速高效。常州电子蓝牙测试设备系统
蓝牙测试设备与整体的科技形势:当今社会的科技浪潮为物联网、大数据、人工智能,全球都在积极推进,市场空间巨大,而蓝牙测试设备则是在这个时代具有特殊意义的一种技术和运营模式,因为Beacon具有体积小、易于部署安装而且成本极低;同时让整个世界和社会充满了无穷的想象空间,我们有时候称呼他为全能的Beacon,因为任何空间和物体上都可以安装一个Beacon,可以更快的让人-物-空间-手机,进行连接;蓝牙测试设备的投资环境与未来:当前蓝牙测试设备相关领域内企业投资规模已达10亿元以上,企业估值超过百亿元,面对这个物联网的大市场环境,Beacon还在非常原始的发展初期阶段,预期未来中国市场将有数百亿个蓝牙和Beacon点位;常州电子蓝牙测试设备系统