待测蓝牙设备从获得的测试配置信息中读取蓝牙测试设备的标识信息,并基于标识信息采用回连方式与相应的蓝牙测试设备建立连接;待测蓝牙设备触发蓝牙测试设备对待测蓝牙设备自身进行蓝牙功能测试。较佳的,待测试蓝牙设备获得预设的测试配置信息,包括:在测试到外接存储介质时,从存储介质中读取预设的测试代码和测试脚本;其中,测试代码用于解析测试脚本,执行测试程序,测试脚本用于描述测试步骤以及测试过程中需要使用到的各类测试参数。待测蓝牙设备检测外接的存储介质,获取根据实际应用需求实时更新的较新版本的测试代码和测试脚本。在标准操作下,测试可以完全依蓝牙RF测试规格进行。性能测试机
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,使无测试模式支援之EUT能够进行测量,但所执行之测量均不符合蓝牙测试规定。快速模式:让你的生产线能够以「快速测试」测量脚本快速进行,产品测试脚本可以只需5秒内完成,包括测量作用、频率、模组和接收设备敏感度(BER)。单键操作测试:一旦设定完成,每一个仪器都可以用单键操作进行测试,只要按下RUN启动链结并启动测试模式,即可执行测量并报告结果。官方模式:在标准操作下,测试可以完全依蓝牙RF测试规格进行,所有的测量都符合国际标准,因此你对产品测试和设计检验都可完全放心。传智播客自动化测试蓝牙测试设备量身设计的接收设备在任何封包的起始处均可提供<1 kHz 频率正确性。
蓝牙测试带外频谱──倍频是通常用来防止RF通过耦合返回VCO从而拉动中心频率的一项技术,需要在RF输出路径中消除次级谐波,特别当它们可能危及相关站点时,如L2频率为1,222.7MHz的GPS接收设备或蜂窝无线设备功能。显示了设备的一个信号,它不存在次级谐波,但会产生超过9GHz的谐波,这正是标准频谱分析仪能进行的测量。对于研究工作来说,虽然可使用更快的扫描时间,但仍要好几秒。如果选择长扫描时间,则需要用具有深数据捕获缓冲器的新型频谱分析仪,这类仪器能对特定感兴趣的点作扫描后的放大。
一般蓝牙配对连接要经历查询(inquiryscan)和寻呼(pagescan)两个阶段,主动扫描的方式需要先执行查询操作,发现附近的可连接设备设备,待测设备回应发射机的查询请求后,再进行寻呼操作。当寻呼操作完成,设备就可进行连接的建立。主动扫描连接过程中,查询操作所需的时间较长,导致整个测试时间过长。基于以上几个方面的分析,现有测试方法存在测试效率较低,测试时间过长,测试成本不经济等问题。一种蓝牙设备的测试方法及装置,用以提高测试效率,缩短配对时间,降低测试成本。蓝牙测试设备的主要程式储存在快闪记忆体中,因此产品改善亦可进行就地升级。
蓝牙数字信号发生器和矢量信号分析块的集成,它提供了模拟和实际测试间的相互交换,软件产品与物理仪器链接能在原型交付时立即比较结果。第二是可以使工具设置自动化的设计指南,让用户能更好地用设计软件评估实际电路,而不必在基本配置信息中根据特定无线技术编写程序。接收机测试中的鉴别器是一个混频器/调谐电路,它是一个直通器件,但也需要进行校准。在设计特性描述过程中,一定要注意某些结果的非正态(高斯)分布。由于调谐电路/混频器的相位/频率特性,这种电路的价值是很有限的。延迟线鉴别器是另一种可能的选择,但也需要经过校准。蓝牙测试设备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。蓝牙测试八大项
蓝牙测试设备使无测试模式支援之EUT能够进行测量。性能测试机
一种蓝牙设备测试的装置,具体包括:获取单元,用于获得预设的测试配置信息;处理单元,用于从获得的测试配置信息中读取蓝牙测试设备的标识信息,并基于标识信息采用回连方式与相应的蓝牙测试设备建立连接;测试单元,用于触发蓝牙测试设备对待测蓝牙设备进行蓝牙功能测试。获取单元获得预设的测试配置信息,包括:在测试到外接存储介质时,从存储介质中读取预设的测试代码和测试脚本;其中,测试代码用于调用测试脚本,测试脚本用于描述测试步骤以及测试过程中需要使用到的各类测试参数。性能测试机
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