蓝牙频偏调节方法及装置,属于蓝牙芯片测试领域。设定蓝牙芯片的初始频偏,然后对所述蓝牙芯片的发射频率值进行检测,再根据目标频率值、初始频偏值和所述发射频率值获取频偏值,后根据所述频偏值调节所述蓝牙芯片。蓝牙频偏调节方法及装置,提高了蓝牙频偏调节效率。上述的频偏测试方法为:1)、设定蓝牙芯片的初始频偏,使用频谱仪或蓝牙信号综合测试仪等高昂测试设备对设备发出的蓝牙信号进行测试,获取当前频偏值。2)、根据当前频偏值,调整蓝牙芯片内的可调电容,使被测蓝牙芯片的频偏在合理范围内频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。长春蓝牙频率校准
蓝牙频率封包容量可长达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。蓝牙的工作原理和wifi非常类似。利用无线电波在短距离设备间发送数据,不过不同于wifi的是蓝牙是在2个设备间进行传输。因此如果2个设备都有蓝牙功能。那么他们可以相互传送数据。这种通讯是千兆赫(GHz)为单位。蓝牙和wifi通常在2.4GHz。这意味着无线电波可以如波浪一般成群的移动并且速度非常快。也就是每秒24亿电波。蓝牙频率每秒1600次跳频这种高级技术活没有专业的设备和工程师是做不出来的。南昌全自动蓝牙频率校准工具蓝牙BT射频阻塞特性是指在其它频段存在大的干扰信号时,接收机接收有用信号的能力。
蓝牙技术的工作频段全球通用,适用于全球范围内用户无界限的使用,解决了蜂窝式移动电话“国界”障碍。蓝牙技术产品使用方便,利用蓝牙设备可以搜索到另外一个蓝牙技术产品,迅速建立起两个设备之间的联系,在控制软件的作用下,可以自动传输数据。蓝牙技术的性和抗干扰能力强,由于蓝牙技术具有跳频的功能,有效避免了ISM频带遇到干扰源。蓝牙技术的兼容性较好,目前,蓝牙技术已经能够发展成为单独于操作系统的一项技术,实现了各种操作系统中良好的兼容性能。
蓝牙设备和其他的无线设备一样,都是通过传输协议获取数据,然后利用数据进行工作。蓝牙协议通俗点来说就是两个设备以某种提前约定好的规律,在某个时间点跳到某条频率上然后一个发送数据包一个接受数据包,然后再跳到另外一条频道上继续发送接受。这个过程是很迅速的,大约每秒1600次左右。因为BT4.0协议用的是2Mhz,所以有40条道,有效传输范围比较小,加上跳频的频率很高,所以保持了数据的性。看意思好像是你要自己做,首先你肯定是需要买一个蓝牙模块的,你要是想从0开始做一个蓝牙模块那就肯定别想了。蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。
蓝牙使用跳频技术,将传输的数据分割成数据包,通过79个指定的蓝牙频道分别传输数据包。每个频道的频宽为1MHz。蓝牙4.0使用2MHz间距,可容纳40个频道。di一个频道始于2402MHz,每1MHz一个频道,至2480MHz。有了适配跳频(AdaptiveFrequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。初,高斯频移键控(Gaussianfrequency-shiftkeying,简称GFSK)调制是可用的调制方案。然而蓝牙2.0+EDR使得π/4-DQPSK和8DPSK调制在兼容设备中的使用变为可能。运行GFSK的设备据说可以以基础速率(BasicRate,简称BR)运行,瞬时速率可达1Mbit/s。有用信号的功率电平比参考灵敏度高3dB。长春蓝牙频率校准
由于蓝牙技术的本身具有较高的性与抗干扰能力,在实际应用期间可以蓝牙运行的质量。长春蓝牙频率校准
蓝牙2.1+EDR的推出增加了Sniff Subrating功能,透过设定在2个装置之间互相确认讯号的发送间隔来达到节省功耗的目的。采用此技术后,让蓝牙2.1+EDR的待机时间可以延长5倍以上,具备了更加的省电效果。蓝牙3.0的推出,让数据传输速率再次提高到了大约24Mbps,同时还可以调用WiFi功能实现高速数据传输。紧接着蓝牙4.0的推出实现了远100米的传输距离,同时拥有更低的功耗和3毫秒低延迟。蓝牙4.0重要的特性是省电科技,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。长春蓝牙频率校准
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