随着科技的发展,蓝牙几乎成为了各种手机、平板等终端的标配。用户对蓝牙无线连接的稳定性越来越高,导致部分用户经常反馈蓝牙连接后又频繁断线的问题。影响蓝牙无线通信的因素主要有:频偏、发射功率、接收灵敏度等,而影响通信稳定性的因素主要为频偏。频偏指的是实际通信载波频率与理论通信载波频率之间的差值,当该差值超过一定范围时,将会因为频率相差太大,而使得误码率过大导致通信不稳定,甚至无法通信。蓝牙目前版本定义的工作频率范围是2.4GHz到2.4835GHz 10米之内。蓝牙测试设备支持Eureka-147协议编码,且有波段带-II、波段-III、波段-L的射频输出。温州蓝牙频率校准如何使用
蓝牙模块的发射功率受不理想的射频模拟器件等影响,为了确保工厂硬件生产品质控制得到保证以及室内定位、导航等功能的准确性提高,需要对蓝牙模块的接收与发射端的实际功率进行准确的校准。蓝牙模块共有79条信道,然而对全部79条蓝牙信道进行校准的代价太大,所以目前蓝牙模块发射功率校准方法在校准时,首先将79条信道平均分为5组,每一组取中间位置的信道进行校准,并将通过这些信道算出的功率校准数据应用到组里的全部信道。例如设置13.00dBm为发射功率,测得的首组16条信道的实际发射功率以及所得误差,由此可见,同组的不同信道上的功率误差并不相同,这就导致了目前的蓝牙模块发射功率校准方法并不能够提供足够精确的校准。福州全自动蓝牙频率校准工具蓝牙频率经过增加射频功率后的蓝牙技术可以在100米的范围进行工作。
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。
低功耗蓝牙技术Bluetooth Low Energy,国际蓝牙联合(BT-SIG)通过的一个标准蓝牙无线协议。BLE规范中定义了***(Generic Access Profile)和GATT(Generic Attribute)两个基本配置文件。协议中的***层负责设备访问模式和进程,包括设备发现,建立连接。终止连接。初始化特征和设备配置。协议栈中的GATT层用于已连接的蓝牙设备之间的数据通信。BLE是一种标准,该标准定义了短距离、低数据传输速率无线通信所需要的一系列通信协议。基于BLE的无线网络所使用的工作频段为868MHz、915MHz和2.4GHz,大数据传输速率为250kbps。蓝牙设备所用波段是无需认可的2.4 GHz ISM(工业、科研和医疗)波段。蓝牙技术的适用设备多,无需电缆,通过无线使电脑和电信连网进行通信。
蓝牙频率测试方法需要使用频谱仪或蓝牙信号综合测试仪,具有的明显缺点:1)、需要使用频谱仪或蓝牙信号综合测试仪等高昂测试设备才能进行测试,而这些设备成本高昂,从而导致蓝牙模组测试成本提高。2)、蓝牙频偏调节方法及装置,提高了蓝牙频偏调节效率。因被测试的信号直接为2.4G RF信号,而空气中弥漫着大量的2.4G干扰信号。这些干扰信号将影响校准与测试过程,从而导致测试效率严重偏低,且影响测试准确性。而如果在完全屏蔽的房间内测试,又将导致测试成本提高。高斯频移键控调制是*可用的调制方案。多功能蓝牙频率校准批发
频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。温州蓝牙频率校准如何使用
蓝牙频率测试校准装置,其特征在于所述装置由蓝牙PCBA测试板、待测蓝牙模组组成,蓝牙PCBA测试板为整个系统的测试校准装置,对蓝牙模组进行频偏校准与测试;其中,蓝牙PCBA测试板的组成模块有:电源供电模块,TFTLCD模块,BLE连接测试模块,按键模块,晶振频偏测试模块,主控MCU。电源供电模块负责给待测PCBA进行供电,TFTLCD模块负责对测试结果进行显示,BLE连接测试模块对锁相环锁定错误产生的频偏进行筛选,同时对晶振频偏校准结果进行确认;按键模块控制测试过程的开始。蓝牙的安全性问题。蓝牙的初次配对需要用户通过PIN码验证。温州蓝牙频率校准如何使用