当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 以前我们介绍过MIC测试中WIFI产品 802.11b/g/n的测试方法,channel 1-13信道中相邻信道间隔为5MHz,而第14信道是一个很特殊的信道,其与13信道之间的间隔为12MHz,在日本仅802.11b是可以工作在14信道,

以前我们介绍过MIC测试中WIFI产品 802.11b/g/n的测试方法,channel 1-13信道中相邻信道间隔为5MHz,而第14信道是一个很特殊的信道,其与13信道之间的间隔为12MHz,在日本仅802.11b是可以工作在14信道,所以认证测试需要针对14信道单独测试各项指标。本期我们简单的介绍下WIFI的14信道测试方法及限值要求。本文所参考的法规为《MIC Ordinance Regulating Radio Equipment Article 49.20》。

主要测试技术指标及对应的测试要求:

1.频率误差测试(Frequency Error Measurement)

调制方式:未调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:首选频率计,如没有可选用频谱仪或接收机(以下是频谱仪的设置)

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

EUT设置:发射载波方式。

频谱仪设置:

中心频率:测试频率(先找到最大频率点,再使用频谱分析仪的peak Center 功能)

扫描带宽:50-100KHz (足够小的扫描带宽才能是频谱仪的显示精度精确的1Hz)

检波方式:Peak

RBW/VBW:10KHz

结果数据:频率测试结果必须精确到1Hz

合格范围:小于50ppm 即 2484.8758MHz ~ 2484.1242MHz

2.耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:频谱分析仪

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

频谱仪设置:

中心频率:2484MHz

扫描带宽:50MHz (标准要求为:耦合带宽的2-3.5倍)

RBW/VBW: 300KHz (标准要求为:小于耦合带宽的3%,及<12MHz*3%)

检波方式:Peak MAXHOLD

OBW:分别设置为90% 和 99%

测试结果图:包含90%和99%带宽值

3.杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:频谱分析仪

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

频谱仪设置:

请注意的是需要将30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500(MHz)各段内的最大值标示出来。

频谱仪设置:

RBW/VBW: 1MHz

扫描带宽分别为:30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500 (MHz)

测试限值: 30~2387, 2496.5~12500 (MHz)≦-26dBm

2387~2400,2483.5~2496.5(MHz)≦-16dBm

测试结果:需要将30~2387,2387~2400,2483.5~2496.5,2496.5~12500 (MHz)四段内的最大值分别标示出来。

4.天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:频谱分析仪,信号源,功率计

连接方法:

测试方法:

1.设置频谱分析仪(此设置只适用于OFDM等调制的扩频系统):

a)中心频率:测试频率

b)RBW/VBW: 1MHz

c)扫描带宽:0Hz

2.将信号源的输出端口连接至频谱仪的RF输入端口,再将功率计与频谱仪的IF OUT端口相连(IF OUT在频谱仪的背部面板上)

3.设置信号源的输出频率为测试频率,输出功率为0dBm,频谱仪设置按照(1)进行,再调节频谱分析仪的Level使功率计的读数为-10dBm.

4.将EUT的RF输出口与频谱分析仪相连,(频谱仪设置任然按照1进行),读取功率计的读数为B

5.功率计读数B+10LOG1/x即为最终结果

6.测试前需要测试duty cycle(请参考第8项测试),并记录在报告里

测试结果:测试结果为:(测试值-宣称功率)/宣称功率 * 10^6 * 100%,宣称功率为自己设置,注意应适当改变使测试结果尽量在-30%左右(多信道时,就是结果的平均值保持在这一数值)。

5.接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试电压:高,中,低(如为适配器供电,且没有电池,可以只测试常压)

测试设备:频谱分析仪

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

频谱仪设置:

可直接使用软件测试,但注意的是需要将30~1000,1000~12500(MHz)各段内的最大值标示出来。

步骤一:RBW/VBW: 100 KHz

扫描带宽1:30~1000 (MHz)

测试限值:≦-54dBm (4nW)

步骤二:RBW/VBW: 1MHz

扫描带宽2:1000~12500 (MHz)

测试限值:≦-47dBm (4nW)

测试结果:需要将30~1000,1000~12500 (MHz)二段内的最大值分别标示出来。

6.EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试条件:只有天线增益大于2.14dBi,才需要测试此项目

测试电压:只测试常压

测试设备:功率计, 接收天线,信号源,发射天线,电波暗室

连接方法:

功率计设置:MAX HOLD模式

测试方法:

1.上面左图为测试方法,右图为替代法校准方法;

2.测试时将EUT置于与测量天线相同高处,旋转测试桌360并更换天线方向以读取最大EIRP;

3.测试时应用校准数据修正功率计实际读数;

测试结果:将测试结果与传导功率(天线功率误差测试)的测试结果想比较,二者相差不能太多(传导测试值加上天线增益)。有条件的话最好是用OTA实验室测试全方位EIRP。

7.3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement)

调制方式:802.11b调制信号

测试信道:802.11b第14信道

测试条件:只有天线增益大于2.14dBi,才需要测试此项目

测试电压:只测试常压

测试设备:频谱分析仪,接收天线,电波暗室

连接方法:

测试方法:

1.测试时将EUT置于将EUT置于与测量天线相同高处(如上图)

2.设置频谱分析仪:

中心频率:测试频率

RBW: 1MHz; VBW: 1MHz

Span: 0Hz

扫描时间:等于转台转一圈的时间

扫描方式:单次扫描

3.按照步骤2进行设置频谱分析仪

4.同时开启转台和频谱分析仪的扫描(频谱分析仪按signal键)。此时频谱分析仪得出的曲线即为EUT的主频在360度方向的发射功率,将此数据读取出来

结果记录:

根据测试方法步骤4的数据做成方向图,找到最大值并记为Pt, 再分别找到左右方与Pt点相差3dB的最近点,记下左右两点的角度指A1,A2。 ︳A1-A2 ︳即为最终结果。

8.占空比测试(Duty Cycle Measurement)

EUT模式:Duty Cycle模式,一般WIFI调试软件都含此模式,如没有此项测试则无法进行

测试信道:802.11b第14信道

测试设备:频谱分析仪

连接方法:直接将EUT的RF端口与频谱分析仪相连

频谱仪设置:

Span:0HZ

检波方式:Peak

扫描方式:单次扫描即可

扫描时间:根据实际情况调整,一般数据图清晰可读即可

测试结果主要用于功率误差测试项的计算。

9.干扰防护和载波侦听(Radio Interference Prevention Capability & Carrier Sense Capability Measurement)

由于这两种方法没有测试数据,也不涉及到不同设置方法,因此在这里就不作过多描述了,有需要详细了解可直接咨询摩尔实验室。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭