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。蓝牙模块你买过来之后你还得知道怎么配置,需要阅读BluetoothSIG的文档,并且需要一定的单片机开发知识,需要硬件编程能力,这不像乐高一样拼起来就能用的。蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,深圳多功能蓝牙频率校准系统,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,深圳多功能蓝牙频率校准系统,从而数据传输变得更加迅速,为无线通信拓宽道路。蓝牙测试设备支持Eureka-147协议编码,深圳多功能蓝牙频率校准系统,且有波段带-II、波段-III、波段-L的射频输出。深圳多功能蓝牙频率校准系统
蓝牙PCBA测试板上电,并进行初始化;对待测蓝牙模组DUT进行上电,开始测试与校准过程;上电之前,先判断按键是否按下,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;通过调试接口,配置DUT输出PWM方波,该方波频率为500Hz,并计算PWM方波的平均频率;为了频率稳定性,去掉开始输出的5个周期PWM方波,对接下来的若干个周期PWM方波进行测试,并对该若干个方波周期进行平均处理,计算出PWM方波的平均频率。判断该PWM方波的平均频率是否在标准范围内,如果在标准范围内,跳转至步骤下一步;否则通过调试接口,调整蓝牙芯片内可调电容,并跳转至步骤上一步;合肥多功能蓝牙频率校准设定蓝牙芯片的初始频率,然后对蓝牙芯片的发射频率值进行检测。
蓝牙的波段为2400–2483.5MHz(包括防护频带)。这是全球范围内无需取得执照(但并非无管制的)的工业、科学和医疗用(ISM)波段的 2.4 GHz 短距离无线电频段。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。首先个频道始于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。
蓝牙频率测试方式是环回还是发送方式,是否需要进行跳频,分组是单时隙分组还是多时隙分组,分组的净菏是PN9,还是00001111、01010101。测试模式是一个特殊的状态,出于安全的考虑,EUT必须首先设为“Enable”状态,然后才能空中进入测试模式。蓝牙跳频技术是蓝牙保证信号安全、免收干扰的中心技术之一。它的工作原理是将2.4GHz ISM频段分为40个信道,每个信道间距为2MHz,在每一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断的从一个通道跳到另一个通道,然后会以随机的方式改变发送和接收的频率。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。
蓝牙模组频偏产生的原因有:1)、晶振频偏,因为各个晶振生产厂家生产的晶振参数存在差异性,从而导致频率存在一定微小的偏差。该微小频率偏差经过锁相环倍频后,将进行放大,从而导致较大的频偏。该发明装置将对晶振频偏进行校准,使之满足蓝牙规范要求。2)、锁相环锁定错误产生的频偏,锁相环用于将晶振时钟信号倍频至2.4G RF信号。锁相环锁定错误产生的频偏为晶振时钟的整数倍,因此该频率偏差较大,且无法进行校准。该发明装置能够将该频偏异常的模组进行检测,并筛选出来。理论上来讲,以2.45GHz ISM波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接。深圳多功能蓝牙频率校准系统
蓝牙射频设计采用了多蓝牙设备工作于ISM频段。深圳多功能蓝牙频率校准系统
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%。深圳多功能蓝牙频率校准系统
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