蓝牙设备的测试方法、装置及系统,用以提高蓝牙设备的测试效率,缩短蓝牙配对时间。该方法为:待测蓝牙设备通过读取预设的测试配置信息,获得蓝牙测试设备的标识信息,并基于获得的标识信息与蓝牙测试设备进行主动回连。由于回连的蓝牙测试设备是确定的,因此连接过程也是确定的,从而缩短了配对时间,提高了测试效率,进而方便了对产品测试的管控。另一方面,一对一的回连方式可以实现多个工位同时进行测试,极大地提高了测试的并行度和效率。而且由于回连只需要存储蓝牙的标识信息,因此测试手段简单,要保存的信息也较少,降低了测试成本和测试执行复杂度。蓝牙数字信号发生器和矢量信号分析块的集成。济南便携蓝牙测试设备系统
蓝牙测试设备编辑测试:定义您自己的测试脚本以完全符合您特定的测试需要,每一个测试都可启动或关闭,且在任何测试中,如跳频等。均可视情况开启或关闭,可定义受测封包数,亦可依测试设定特定的频率。制造链结:只要在键盘上输入、执行询问或使用RS232或USB HCI链结即可取得BT位址,一旦得知EUTBT位址,即可使用分页建立蓝牙链结。升级:蓝牙协定堆叠系由FPGA控管,因此未来的中心蓝牙规格版本可以进?地区性安装,仪器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。长春电子蓝牙测试设备使用方法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。
低能耗蓝牙则把更多的重点放在简单的信息传输上,同时尽可能延长电子器件的续航时间。蓝牙测试功耗。功耗主要与传输速率和距离有关。由于蓝牙设备一般是通过电池供电的,因此设备的工作电流/电压是一个重要考虑因素,因为它直接决定着充电时间和电池续航周期。通过把模块进一步划分成不同版本,蓝牙SIG简化了这一前期决策。蓝牙技术版本分为经典版本和低能耗(LE)版本。经济蓝牙版本1、2和3是为数据传输速率优化的。在经典版本中,它分成基本速率(BR)、增强数据速率(EDR)和高速。
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。蓝牙测试设备一旦得知EUTBT位址,即可使用分页建立蓝牙链结。
待测蓝牙设备通过读取预设的测试配置信息,获得蓝牙测试设备的标识信息,并基于获得的标识信息与蓝牙测试设备进行主动回连。由于回连的蓝牙测试设备是确定的,因此连接过程也是确定的,从而缩短了配对时间,提高了测试效率,进而方便了对产品测试的管控。另一方面,一对一的回连方式可以实现多个工位同时进行测试,极大地提高了测试的并行度和效率。而且由于回连只需要存储蓝牙标识信息,因此测试手段简单,要保存的信息也较少,不会增加测试成本和测试执行复杂度。蓝牙设备IQ波形──矢量分析仪本身就能解调各种各样信号。石家庄蓝牙测试设备使用方法
蓝牙测试设备均可视情况开启或关闭,可定义受测封包数,亦可依测试设定特定的频率。济南便携蓝牙测试设备系统
运行GFSK的设备据说可以以基础速率(Basic Rate,简称BR)运行,瞬时速率可达1Mbit/s。增强数据率(Enhanced Data Rate,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”。蓝牙是基于数据包、有着主从架构的协议。一个主设备至多可和同一微微网中的七个从设备通讯。所有设备共享主设备的时钟。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。济南便携蓝牙测试设备系统