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[导读] 蓝牙的工作频率在2.4G的ISM(Industrial, Science and Medicine)频段。具体为2400-2483.5MHz,信道带宽1M,有79个信道。信道频率为2402+K,K取0-78,共79个信道。大家可以发现在频段前面和后面均有一段

蓝牙的工作频率在2.4G的ISM(Industrial, Science and Medicine)频段。具体为2400-2483.5MHz,信道带宽1M,有79个信道。信道频率为2402+K,K取0-78,共79个信道。大家可以发现在频段前面和后面均有一段的保护带宽,分别为2M和3.5M,因为蓝牙工作在ISM频段,对其频率范围有着比较严格的要求,在蓝牙的输出频率范围中有此要求,衡量标准是功率谱密度为-80dBm/Hz,如RBW设置为100K,那么即为-30dBm的位置。 蓝牙双工模式是TDD的。功率分3个级别,Class 1:0dBm-20dBm;Class2:-6dBm-4dBm;Class3:0dBm。我们常见的就是Class2,功率一般在0dBm附近。此外也听说有Class 1.5,不过不是标准值,功率在Class1-2之间。蓝牙的调制方式有三种,GFSK,π/4-DQPSK,8DPSK。标准调制信号的参数具体就参看spec吧。

蓝牙TX的基本的测试项目包括输出功率,功率谱密度,功率控制,频率范围,20dB带宽,邻信道功率,调制特性,初始载波容差,载频偏移。RX的基本测试项为灵敏度,载干比性能,阻塞性能,交调特性和最大输入电平。再就是EDR的测试了,无非是不同的调制方式。测试内容就不一一介绍,就大致谈谈我认为有点必要的。对于邻信道功率,和TD或者W有点差别,规范中规定的测试范围比较广。具体为,+-2的信道,小于-20dBm,对于+-3和其他所有信道,应该是-40dBm,允许有3个fail点,但是fail点的功率不能超过-20dBm。对于载干比的测试,有这样一个问题,在要求列表中,对于同频,要求信号比干扰大11dB。1M处为0dB,2M处为-30dB,大于3M处为-40dB。但是对于一个镜频点,要求是-9dB。规范里说明这个镜频点由芯片厂家给出。此外不满足要求的频率点称为杂散响应点,在大于有用信号频率2M以外允许有5个这样的电,但是这些点必须满足C/I大于-17dB。这里多说一句,有时候把规范读的仔细点,就可以省掉去debug的时间了。

因为也有人会问到DH1,2-DH3等是什么意思的问题,所以这里也说一下数据分组模式的问题,蓝芽系统支持实时的同步定向联接和非实时的异步不定向联接,分别成为SCO链路(Synchronous Connection-Oriented Link)和ACL链路(Asynchronous Connection-Less Link),前者主要传送话音等实时性强的信息,在规定的时隙传输,后者则以数据为主,可在任意时隙传输。但当ACL传输占用SCO的预留时隙时,一旦系统需要SCO传输,ACL则自动让出这些时隙以保证SCO的实时性。ACL数据包有几种形式,比如我们比较常见的DH1,DH3,DH5,DM1,DM3,DM5。后面的数字表示的是支持的时隙数。DH和DM的区别是DH没有加FEC,即前向纠错码。因此抗干扰性较差,但是传输速率比DM要快。对于测试中出现的2-DH1,3-DH1,就是调制方式的不同的,2对应的是π/4-DQPSK,3对应的是8DPSK。SCO的数据包包含HV1,HV2,HV3,DV,EV3,EV4,EV5,不过实际中都是测试数据业务,这个大家知道就OK了。

了解了这些基本上蓝牙测试上就差不多了,如果大家有问题,可以在评论中提出来,我会在此后加一个帖子说一说。最后希望大家多多支持!

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