蓝牙射频设计采用了多蓝牙设备工作于ISM频段。蓝牙4.0使用2MHz间距,可容纳40个频道。首先个频道始于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。高斯频移键控(Gaussianfrequency-shiftkeying,简称GFSK)调制是只可用的调制方案。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。增强数据率(EnhancedDataRate,简称EDR)一词用于描述π/4-DPSK和8DPSK方案,分别可达2和3Mbit/s。在蓝牙无线电技术中,两种模式(BR和EDR)的结合统称为“BR/EDR射频”。蓝牙测试设备所支持的大分组长度发送净荷为11110000的分组。自动化接口测试怎么做
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。测试自动化方案蓝牙测试设备对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max 和Df1avg。
蓝牙测试设备应用于工业生产中:1、功率输出标准化。蓝牙测试设备在工业生产的功率输出方面也十分重要。调节设备利用蓝牙测试设备传输生产功率变化,将其与标准运行功率对比,如果存在功率变化异常,便会及时调整,并将调整数据上传。2、蓝牙监控系统对数控系统运行状态的实时和完整的记录。蓝牙传输设备作为监控系统主要组成,随时记录数控系统运行状态,并且将数控系统运行期间的任何波动全部传输到储存设备中,利用通信端口上传信息,为数控生产管理人员提供更多参考资料。
蓝牙测试设备在全球通用的2·4GHzISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。从理论上来讲,以2·45GHzISM波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接,传输速率可达到2M/s,但实际上很难达到。应用了蓝牙测试设备plonkandplay’的概念,有点类似“即插即用”的概念,任意蓝牙测试设备设备一旦搜寻到另一个蓝牙测试设备设备,马上就可以建立联系,而无须用户进行任何设置,可以解释成“即连即用”。这在无线电环境非常嘈杂的环境下,蓝牙测试设备的优势就更加明显了。射频率是指射频率电流,是高频直交流电磁波的简称。
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qi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。在标准操作下,测试可以完全依蓝牙RF测试规格进行。如何看蓝牙耳机电量
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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。自动化接口测试怎么做
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