芯片中固化了蓝牙程序,但BGB204芯片的频率精度和调制频偏两项射频指标的一致性差,必须在手机生产时对这两项射频参数进行校准,否则蓝牙通讯功能会很差.现有技术中为了解决BGB204蓝牙芯片频率精度和调制频偏两项射频指标的一致性差的问题,开发了在生产中可以使用的BGB204的蓝牙校准程序BlueRF(测试软件名称)。BlueRF测试软件在用过程中,存在这样的几个问题1.部分手机的蓝牙无法与综测仪(CMU200,N401OA)连接.2.部分手机无法完成校准过程.3.校准时间比较长,平均校准时间为80秒,较长校准时间可能达到120秒.4.测试误测率较高,例如蓝牙测试的一次通过率*有75%。蓝牙PCBA测试板为整个系统的测试校准装置,对蓝牙模组进行频率偏校准与测试;苏州全自动蓝牙频率校准价格
蓝牙测试及校准装置工作流程说明如下:A)、蓝牙PCBA测试板上电,并进行初始化。B)、判断按键是否按下,如果按键按下,开始对待测蓝牙模组进行频偏测试与校准;否则,等待按键按下。C)、按键按下后,对待测蓝牙模组DUT进行上电,开始测试与校准过程。D)、通过调试接口,配置DUT输出PWM方波,该方波频率为500Hz。E)、为了频率稳定性,去掉开始输出的5个周期PWM方波,对接下来的100个周期PWM方波进行测试,并对该100个方波周期进行平均处理,计算出PWM方波的平均频率。F)、判断该PWM方波频率是否在标准范围内,如果在标准范围内,跳转至步骤G);否则通过调试接口,调整蓝牙芯片内可调电容,并跳转至步骤E)。G)、蓝牙PCBA测试板使用BLE连接测试模块,发起BLE连接,与待测蓝牙模组DUT建立蓝牙连接,并搜索蓝牙服务。吉林蓝牙频率校准工具延迟线鉴别器是另一种可能的选择,但也需要经过校准。
在一定程度上,必须测量蓝牙系统设计,保证其符合蓝牙规范。通常会在投入批量生产之前,对一组设备样品执行一致性测试。但是,在制造过程中包括某些关键一致性测试将产生很高的置信度,保证设计一直满足蓝牙标准。要测量的参数包括调制精度、灵敏度、功率输出和各种 测量指标。这些测试与整体质量流程和材料的置信度一起,将有助于保证产品可靠,拥有适当的工作范围,提供宣称的性能。对蓝牙设备,意味着在作为从单元、主单元或两者的典型日常职责中,它将建立或加入一个微微网络。微微网络是联网蓝牙设备使用的度量单位。用户可以在一个微微网络中运行较多8台蓝牙设备。只有全功能测试(其中许多是非蓝牙测试),才能检验产品是否以客户将要使用的方式运行。
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。可选模式被称为增强数据率,使用PSK调制并存在两个变量:π/4-DQPSK和8DPSK。
无线调频层是不需要授权的通过2.4GHz ISM频段的微波,数据流传输和过滤就是在无线调频层实现的,主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所需要满足的条件。链路管理实现了链路建立、连接和拆除的控制。蓝牙系统中的主单元都会通过自动跳频的形式进行转换,从而将其以随机的进行跳频。由于蓝牙技术的本身具有较高的性与抗干扰能力,在实际应用期间可以蓝牙运行的质量。系统组成:底层硬件模块。蓝牙技术系统中的底层硬件模块由基带、跳频和链路管理。其中,基带是完成蓝牙数据和跳频的传输。频道始于2402 MHz,每1 MHz一个频道,至2480 MHz。哈尔滨电子蓝牙频率校准生产厂家
蓝牙跳频可以的提高抗偷听能力。苏州全自动蓝牙频率校准价格
便携蓝牙频率校准使用方法,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,上海便携蓝牙频率校准使用方法,上海便携蓝牙频率校准使用方法,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。蓝牙频率频道带宽和速率:蓝牙的频道带宽只有1M或2M(BLE版本)。苏州全自动蓝牙频率校准价格