蓝牙测试需要人员手动操作和判断,测试时间长,效率低,同时还因为利用手机无法对蓝牙的信号发射强度、音频的音质进行准确的测量,容易导致不良产品的流出。面对蓝牙技术测试日益增长的需求,需要开发一种测试效率更高、测试更简单的设备。为了解决现有技术存在的上述问题,本实用新型提供了一种蓝牙功能测试设备。为实现上述目的,本实用新型采取以下技术方案:一种蓝牙功能测试设备包括通信控制模块、蓝牙模块、供电模块和信号发生模块;蓝牙测试所述通信控制模块包括MCU和通信接口。哈尔滨便携蓝牙测试设备批发
蓝牙基带控制器:是蓝牙模块中的关键模块,其主要功能是在CPU控制器实时处理数据流,如对数据分组、加密、解mi、校验、纠错等;程序存储器:用于存放蓝牙技术的协议软件;数据存储器:用于存放要处理的数据;射频收发器:负责接收或发送高频通信无线电波;收发器和串行接口:是蓝牙模块与主机控制器连接的两种接口方式,可根据连接方式选择;测试模块:除具有测试功能外,还提供有关认证和规范,为可选模块。*蓝牙数据传输和数据安全*蓝牙模块将数据分成短而灵活的数据包,在每个数据包发送完成后,会以改变发送和接收的频率,称为跳频技术(AFH)。重庆多功能蓝牙测试设备批发蓝牙测试前端放大器设计和测试关注的是干扰。
蓝牙测试设备的特点主要有:1、蓝牙测试设备的适用设备多,无需电缆,通过无线使电脑和电信连网进行通信。2、传输距离较短:现阶段,蓝牙测试设备的主要工作范围在10米左右,经过增加射频功率后的蓝牙测试设备可以在100米的范围进行工作,只有这样才能保证蓝牙在传播时的工作质量与效率,提高蓝牙的传播速度。另外,在蓝牙测试设备连接过程中还可以有效的降低该技术与其他电子产品之间的干扰,从而保证蓝牙测试设备可以正常运行。蓝牙测试设备不仅有较高对传播质量与效率,同时还具有较高的传播安全性特点。
蓝牙测试前端放大器设计和测试关注的是干扰,而不是好的噪声系数,或1dB压缩特性。已公开的很多技术能通过接收qi链动态改变增益,优化对有害信号的抑zhi。也可对信号发生器使用同步脉冲幅度调制,这种测试对AGC系统特别是当系统由软件控制时的脉冲间响应很有用。测试接收qi跳频──如前所述,所有蓝牙设计中都会采用的元件是简单的本地振荡器,其边带效应会在全部调谐范围造成小于300微秒的时滞,当设备工作于蓝牙测试模式时也必然产生这一效应。蓝牙基带控制器:是蓝牙模块中的关键模块。
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1 MHz。蓝牙4.0使用2 MHz 间距,可容纳40个频道。di一个频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。有了适配跳频(Adaptive Frequency-Hopping,简称AFH)功能,通常每秒跳1600次。高斯频移键控(Gaussian frequency-shift keying,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(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”。蓝牙测试设备的价格是比较宽泛的。贵阳蓝牙测试设备生产厂家
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。哈尔滨便携蓝牙测试设备批发
蓝牙频率漂移──漂移测量将短的10位相邻数据组和跨越脉冲的较长漂移结果结合在一起。如果在发送器设计中用了采样-保持设计,就可能出现这一误差。对其它类型设计,在波形图上可观察到像纹波一样的有害4kHz至100kHz调制成分或噪声,表明了它可作为另一个方法确保很好地将电源去耦合。调制──在发送路径中,图1中的VCO被直接调制,为避免PLL剥离带宽内调制成分,可让传输器件开路或使用相位误差校正(两点调制)。采样-保持技术应该是有效的,但需注意避免频率漂移。哈尔滨便携蓝牙测试设备批发