GSM手机音频测试简介

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手机GSM射频指标测试简介

手机GSM射频指标测试简介
手机的发射功率是如何控制的呢?
由于手机不断移动,手机和基站之间的距离不断变化,因此手机的发射功 率不是固定不 变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机 收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站 近时发射功率小。具体过程如下:手机中的数据存储器存放有功率级别表,当 手机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU的控制下,从功率表中调出相应 的功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实际发射 功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制 电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的 发射功率调整到要求的功率级别上。
阻塞和杂散所要求的。
3) 频谱分析仪(所能承受的功率小于1W) 4) 综合测试仪 5) 多径衰落模拟器 6) 衰减器 7) 信号分配器 8) 滤波器或陷波器 9) 功率计、网络分析仪
5.单位换算 1) dBW是表示功率相对的大小,其含义是:以1W作为比较基准时, 用分贝来表示的功率。dBi是表示无线增益的大小,其含义是:以半波 偶极子增益为比较基准,用分贝来表示无线增益。
3)载波(发射)功率
定义
发射机载波功率是指在一个突发脉冲的有用信息比特时间上内,基站传送到手 机天线或 收集及其天线发射的功率的平均值。在测试中发射机输出功率是有用比特 (对常规信道为147比特,对允许接入信道为87比特)功率作平均计算得出。这一 点与测量其他类型设备时的输出功率(无论是平均功率还是峰值功率)定义都是不 同的。(非专业仪器无法辨别有用比特)
测试目的
防止带外频谱辐射,以免引起邻道干扰(指本频道对邻频道产生的干扰)。
测试方法及测试原理
条件参数 GSM频段选1、62、124三个频道,功率级别选最大LEVEL5,频点选±100KHZ、

GSM手机测试参数和测试内容

GSM手机测试参数和测试内容

GSM基本参数:GSM/GSM850射频指标发射频率输出相位与频率误差DCS/PCS射频指标发射频率输出:相位与频率误差后线测试项目英译汉:BT/RF测试内容_|1|Initialize System初始化系统_|2|Off current check关机电流检测_|3|Power on Check开机检测_|4|Check Serial number检查SN_|5|Current of test mode|33.92|1.06|75|30|mA测试模式下的电流35+/-4mA _|6|Check SIM pin|0|.56|0|0|-检查SIM卡_|7|ADC value of 4.2V|1182|.48|1500|200|-检测电池校准_|8|ADC Value of 3.4 V|974|.52|1500|200|-检测电池校准_|9|Voltage Calibration|0|2.05|0|0|-检测电池校准_|10|Write Default Radio table|0|2.45|0|0|-写入默认的射频参数_|11|Verify Radio table|0|1.45|0|0|-检测射频参数_|12|Wait for GSM Test set control|0|.03|0|0|-对CMU200控制_|13|Initialize Test set|0|5.42|0|0|-对CMU200控制_|14|Switch to GSM1800 NSIG Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|15|Switch RF Path to connector|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|16|Config to BCH+TCH Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|17|Calculate FoiInit|1827|5.22|4000|800|-校准26M晶振_|18|Validate FOIinit Value|0|1.42|0|0|-保存校准值_|19|Switch GSM900 NSIG Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|20|Config Test set to CW Mode|0|.52|0|0|-对CMU200控制_|21|Set RFG for P1 GSM|0|.44|0|0|-对CMU200控制_|22|Measure RxPower|-62.375|.44|-43|-83|dbm 检测接受信号(应该在-63dBm左右)_|23|Calculate P1 GSM|-100|0|-80|-110|dbm校准接受信号_|24|Save P1 GSM to EEPROM|0|.02|0|0|-保存校准值_|25|Switch to GSM1800 NSIG Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|26|Set RFG for P1 DCS|0|.45|0|0|-对CMU200控制_|27|Measure Rx Power|-61.125|.45|-43|-83|-检测接收信号(应该在-63dBm左右)_|28|Calculate P1 DCS|-101|.01|-80|-110|dbm校准接收信号_|29|Save P1 DCS to EEPROM|0|1.75|0|0|-保存校准值_|30|Switch to GSM900 NSIG Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|31|Adjust GSM Rx FineGain|0|4.61|0|0|-校准GSM各频段的接收_|32|Save GSM FineGain to EEPROM|0|.01|0|0|-保存校准值_|33|Switch to GSM1800 NSIG|0|0|0|0|-对CMU200控制_|34|Adjust DCS Rx FineGain|0|4.61|0|0|-校准DCS各频段的接收_|35|Save DCS FineGain to EEPROM|0|.02|0|0|-保存校准值_|36|Switch to GSM900 NSIG mode|0|.01|0|0|-对CMU200控制_|37|Config to BCH+TCH Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|38|Initialize GSM power calibration|0|0|0|0|-对CMU200控制_|39|MeasurePower(32,5)|32.04|1.42|38|20|dbm测量32信道5功率级的功率_|40|MeasurePower(124,5)|32.32|.58|38|20|dbm测量124信道5功率级的功率_|41|Measure 测量32信道10功率级的功率Power(32,10)|22.5|.58|33|13|dbm_|42|Measure测量32信道15功率级的功率Power(32,15)|11.84|.58|23|3|dbm_|43|Measure测量32信道19功率级的功率Power(32,19)|5.48|1.01|11|1|dbm_|44|Solve Coefficients GSM|0|.05|0|0|-对CMU200控制_|45|Calculate H15 for PCL5校准发射应该在700以下(GSM)|672|.03|1023|35|-_|46|Calculate H15 for PCL6校准发射(GSM)|624|.01|1023|35|-_|47|Calculate H15 for校准发射PCL7(GSM)|568|.03|1023|35|-_|48|Calculate H15 for校准发射PCL8(GSM)|520|.01|1023|35|-_|49|Calculate H15 for校准发射PCL9(GSM)|480|.03|1023|35|-_|50|Calculate H15 for校准发射PCL10(GSM)|452|.02|1023|35|-_|51|Calculate H15 for校准发射PCL11(GSM)|424|.03|1023|35|-_|52|Calculate H15 for校准发射PCL12(GSM)|400|.02|1023|35|-_|53|Calculate H15 for校准发射PCL13(GSM)|380|.03|1023|35|-_|54|Calculate H15 for校准发射PCL14(GSM)|364|0|1023|35|-_|55|Calculate H15 for校准发射PCL15(GSM)|348|.02|1023|35|-_|56|Calculate H15 for校准发射PCL16(GSM)|332|.01|1023|35|-_|57|Calculate H15 for校准发射PCL17(GSM)|320|.01|1023|35|-_|58|Calculate H15 for校准发射PCL18(GSM)|308|0|1023|35|-_|59|Calculate H15 for校准发射PCL19(GSM)|298|.01|1023|35|-_|60|Save GSM calibration result|0|0|0|0|-保存校准值_|61|Config to BCH+TCH Mode|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|62|GSM H0校准功率包络Alignment(PCL5)|247|1.17|290|30|-_|63|GSM H0校准功率包络Alignment(PCL19)|243|8.64|280|30|-_|64|Calculate H0 for all GSM PCL|0|1.86|0|0|-校准功率包络_|65|Switch to GSM1800 NSIG mode|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|66|Config to BCH+TCH Mode|0|0|0|0|-对CMU200控制_|67|Initialize DCS Power calibration|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|68|Measure测量698信道0功率级的功率Power(698,0)|28.86|2.64|35|25|dbm_|69|Measure测量512信道0功率级的功率Power(512,0)|28.95|.59|38|20|dbm_|70|Measure测量698信道5功率级的功率Power(698,5)|18.75|.56|30|10|dbm_|71|Measure测量698信道10功率级的功率Power(698,10)|8.31|.56|20|0|dbm_|72|Measure测量698信道15功率级的功率Power(698,15)|1.63|1.42|10|-2|dbm_|73|Solve Coefficients DCS|0|.05|0|0|-对CMU200控制_|74|Calculate H15 for校准发射应该在750以下PCL0(DCS)|736|.03|1023|35|-_|75|Calculate H15 for校准发射PCL1(DCS)|640|.01|1023|35|-_|76|Calculate H15 for校准发射PCL2(DCS)|560|.03|1023|35|-_|77|Calculate H15 for校准发射PCL3(DCS)|512|.02|1023|35|-_|78|Calculate H15 for校准发射PCL4(DCS)|472|.03|1023|35|-_|79|Calculate H15 for校准发射PCL5(DCS)|440|.02|1023|35|-_|80|Calaulate H15 for校准发射PCL6(DCS)|408|.03|1023|35|-_|81|Calculate H15 for校准发射PCL7(DCS)|388|.03|1023|35|-_|82|Calculate H15 for校准发射PCL8(DCS)|364|.02|1023|35|-_|83|Calculate H15 for校准发射PCL9(DCS)|348|.03|1023|35|-_|84|Calculate H15 for校准发射PCL10(DCS)|332|.01|1023|35|-_|85|Calculate H15 for校准发射PCL11(DCS)|316|.03|1023|35|-_|86|Calculate H15 for校准发射PCL12(DCS)|304|.01|1023|35|-_|87|Calculate H15 for校准发射PCL13(DCS)|292|.03|1023|35|-_|88|Calculate H15 for校准发射PCL14(DCS)|280|.02|1023|35|-_|89|Calculate H15 for 校准发射PCL15(DCS)|270|.03|1023|35|-_|90|Save DCS calibration result|0|.02|0|0|-保存校准值_|91|Config to BCH+TCH Mode|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|92|DCS H0 Alignment(PCL0)|210|.7|330|30|-校准功率包络_|93|DCS H0校准功率包络Alignment(PCL15)|222|5.78|280|30|-_|94|Calculate h0 for all DCS PCL|0|3.72|0|0|-校准功率包络FT(Call) 测试内容_|95|Initialize System|0|4.98|0|0|-对CMU200控制_|96|Initialize GSM Test set|0|5.45|0|0|-对CMU200控制_|97|Reset Test Set|0|2.56|0|0|对CMU200控制_|98|Power On MS|0|2.78|0|0|-开机检测_|99|Switch to GSM900 signalling对CMU200控制mode|0|.01|0|0|-_|100|Switch RF Path to connector|0|.02|0|0|-对CMU200控制_|101|Setup BCCH|0|.64|0|0|-对CMU200控制_|102|Setup TCH|0|.03|0|0|-对CMU200控制_|103|Wait for MS Registering|0|20.7|0|0|-等待网络注册_|104|MS Call to BS|1|36.48|1|1|用手机Call CMU_|105|Change PCL(975,19)|0|2.52|0|0|-切换测试信道和功率_|106|Start Tx开始测试功率Measurement(975,19)|0|2.36|0|0|_|107|Average Power(975,19)|4.77|.02|10|0|测试平均功率_|108|Peak Phs Error(975,19)|4.05|.01|20|0|Deg测试峰值相位误差_|109|RMS Phs Error(975,19)|1.73|.02|5|0|Deg测试均方根相位误差_|110|Wait Time|0|2.02|0|0|等待2秒_|111|Frequency测试频率误差Error(975,19)|47.33|.01|90|-90|Hz_|112|Time Mask(975,19)|0|.01|0|0|-测试功率包络_|113|Change PCL(975,5)|0|2.52|0|0|-切换功率_|114|Start Tx Measurement(975,5)|0|2.33|0|0|开始测试功率_|115|Average Power(975,5)|32.17|.02|35|31|测试平均功率_|116|Peak Phs Error(975,5)|3.99|.02|20|0|Deg测试峰值相位误差_|117|RMS Phs Error(975,5)|1.63|.01|5|0|Deg测试均方根相位误差_|118|Wait Time|0|1.01|0|0|等待2秒_|119|Frequency测试频率误差Error(975,5)|34.68|.02|90|-90|Hz_|120|Time Mask(975,5)|0|.02|0|0|-测试功率包络_|121|switching spectrum(975,5)|0|.53|0|0|-测试开关频谱_|122|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(975,5)|-47.55|0|-24|-99|dbm_|123|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(975,5)|-42.85|0|-21|-99|dbm_|124|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(975,5)|-33.3|0|-21|-99|dbm_|125|ORFS Offset测试开关频谱-400Khz(975,5)|-28.55|0|-19|-99|dbm_|126|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(975,5)|-27.44|0|-19|-99|dbm_|127|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(975,5)|-29.99|0|-21|-99|dbm_|128|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(975,5)|-43.93|0|-21|-99|dbm_|129|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(975,5)|-45.85|0|-24|-99|dbm_|130|Start BER开始测试RBER Measurement(975,-106)|0|1.81|0|0|-_|131|RBER ClassII(975,-106)|.1|.01|2.44|0|%测试RBER_|132|FER(975,-106)|0|0|0|0|-测试FER_|133|Rx Level(975,-106)|5|0|11|1|-测试接收等级_|134|Rx Quality(975,-106)|0|0|4|0|-测试接收质量_|135|Change TCH(40,19)|0|2.52|0|0|-切换测试信道和功率_|136|Start Tx Measurement(40,19)|0|.23|0|0|开始测试功率_|137|Average Power(40,19)|4.74|.02|10|0|测试平均功率_|138|Peak Phs Error(40,19)|4.31|.01|20|0|Deg测试峰值相位误差_|139|RMS Phs Error(40,19)|1.58|.01|5|0|Deg测试均方根相位误差_|140|Wait Time|0|1.02|0|0|等待2秒_|141|Frequency测试频率误差Error(40,19)|26.67|.02|90|-90|Hz_|142|Time Mask(40,19)|0|.01|0|0|-测试功率包络_|143|Change PCL(40,5)|0|2.51|0|0|-切换功率_|144|Start Tx Measurement(40,5)|0|.22|0|0|开始测试功率_|145|Average Power(40,5)|32.11|0|35|31|测试平均功率_|146|Peak Phs Error(40,5)|4.1|0|20|0|Deg测试峰值相位误差_|147|RMS Phs Error(40,5)|1.55|0|5|0|Deg测试均方根相位误差_|148|Wait Time|0|1.01|0|0|等待2秒_|149|Frequency测试频率误差Error(40,5)|13.95|.02|90|-90|Hz_|150|Time Mask(40,5)|0|.02|0|0|-测试功率包络_|151|switching spectrum(40,5)|0|.42|0|0|-测试开关频谱_|152|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(40,5)|-47.08|0|-24|-99|dbm_|153|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(40,5)|-42.97|0|-21|-99|dbm_|154|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(40,5)|-33.61|0|-21|-99|dbm_|155|ORFS Offset 测试开关频谱-400Khz(40,5)|-28.33|0|-19|-99|dbm_|156|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(40,5)|-27.21|0|-19|-99|dbm_|157|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(40,5)|-29.72|0|-21|-99|dbm_|158|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(40,5)|-44.32|0|-21|-99|dbm_|159|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(40,5)|-47.31|0|-24|-99|dbm_|160|Tx Max检测GSM最大发射电流current(GSM)|255.8|.05|400|200|mA_|161|Start BER开始测试RBER Measurement(40,-106)|0|1.78|0|0|-_|162|RBER ClassII(40,-106)|.49|.01|2.44|0|%测试RBER_|163|FER(40,-106)|0|.03|0|0|-测试FER_|164|Rx Level(40,-106)|6|0|11|1|-测试接收等级_|165|Rx Quality(40,-106)|1|0|4|0|-测试接收质量_|166|Change TCH(124,19)|0|2.51|0|0|-切换测试信道和功率_|167|Start Tx Measurement(124,19)|0|.23|0|0|开始测试功率_|168|Average Power(124,19)|5.22|.02|10|0|测试平均功率_|169|Peak Phs Error(124,19)|4.41|.02|20|0|Deg测试峰值相位误差_|170|RMS Phs Error(124,19)|1.72|.01|5|0|Deg测试均方根相位误差_|171|Wait Time|0|1.12|0|0|等待2秒_|172|Frequency测试频率误差Error(124,19)|17.76|0|90|-90|Hz_|173|Time Mask(124,19)|0|0|0|0|-测试功率包络_|174|Change PCL(124,5)|0|2.52|0|0|-切换功率_|175|switching spectrum(124,5)|0|.42|0|0|-测试开关频谱_|176|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(124,5)|-46.88|0|-24|-99|dbm_|177|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(124,5)|-42.2|0|-21|-99|dbm_|178|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(124,5)|-32.22|0|-21|-99|dbm_|179|ORFS Offset测试开关频谱-400Khz(124,5)|-27.14|0|-19|-99|dbm_|180|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(124,5)|-26.74|0|-19|-99|dbm_|181|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(124,5)|-29.33|0|-21|-99|dbm_|182|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(124,5)|-43.59|0|-21|-99|dbm_|183|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(124,5)|-47.03|0|-24|-99|dbm_|184|Start Tx Measurement(124,5)|0|.17|0|0|检测GSM最大发射电流_|185|Average Power(124,5)|32.23|.02|35|31|测试平均功率_|186|Peak Phs Error(124,5)|4.21|.02|20|0|Deg测试峰值相位误差_|187|RMS Phs Error(124,5)|1.7|.01|5|0|Deg测试均方根相位误差_|188|Wait Time|0|1.01|0|0|等待2秒_|189|Frequency测试频率误差Error(124,5)|17.43|.02|90|-90|Hz_|190|Time Mask(124,5)|0|.02|0|0|-测试功率包络_|191|Start BER开始测试RBER Measurement(124,-106)|0|1.8|0|0|-_|192|RBER ClassII(124,-106)|.03|0|2.44|0|%测试RBER_|193|FER(124,-106)|0|0|0|0|-测试FER_|194|Rx Level(124,-106)|5|0|11|1|-测试接收等级_|195|Rx Quality(124,-106)|0|0|4|0|-测试接收质量_|196|Handover to DCS band|4|.64|4|4|-切换到DCS_|197|Change TCH(512,15)|0|2.52|0|0|-切换测试信道和功率_|198|Start Tx开始测试功率Measurement(512,15)|0|2.33|0|0|_|199|Average Power(512,15)|-.83|.01|5|-5|测试平均功率_|200|Peak Phs Error(512,15)|5.87|.01|20|0|Deg测试峰值相位误差_|201|RMS Phs Error(512,15)|2.18|.02|5|0|Deg测试均方根相位误差_|202|Wait Time|0|1.02|0|0|等待2秒_|203|Frequency测试频率误差Error(512,15)|42.1|.01|180|-180|Hz_|204|Time Mask(512,15)|0|.01|0|0|-测试功率包络_|205|Change PCL(512,0)|0|2.52|0|0|-切换功率_|206|switching spectrum(512,0)|0|.42|0|0|-测试开关频谱_|207|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(512,0)|-46.29|.01|-27|-99|dbm_|208|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(512,0)|-42.93|.02|-24|-99|dbm_|209|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(512,0)|-38.94|.02|-24|-99|dbm_|210|ORFS Offset测试开关频谱-400Khz(512,0)|-32.91|.01|-22|-99|dbm_|211|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(512,0)|-26.81|.01|-22|-99|dbm_|212|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(512,0)|-35.95|.02|-24|-99|dbm_|213|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(512,0)|-44.14|.02|-24|-99|dbm_|214|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(512,0)|-48.93|.01|-27|-99|dbm_|215|Start Tx Measurement(512,0)|0|.19|0|0|开始测试发射_|216|Average Power(512,0)|29.73|0|32|28|测试平均功率_|217|Peak Phs Error(512,0)|7.34|0|20|0|Deg测试峰值相位误差_|218|Wait Time|0|1.02|0|0|等待2秒_|219|Frequency测试频率误差Error(512,0)|31.38|.02|180|-180|Hz_|220|Time Mask(512,0)|0|.01|0|0|-测试功率包络_|221|Start BER开始测试RBER Measurement(512,-105)|0|1.84|0|0|-_|222|RBER ClassII(512,-105)|.03|0|2.44|0|%测试RBER_|223|FER(512,-105)|0|0|0|0|-测试FER_|224|Rx Level(512,-105)|7|0|11|2|-测试接收等级_|225|Rx Quality(512,-105)|0|0|4|0|-测试接收质量_|226|Change TCH(698,15)|0|2.51|0|0|-切换测试信道和功率_|227|Start Tx Measurement(698,15)|0|.17|0|0|开始测试功率_|228|Average Power(698,15)|-.34|.01|5|-5|测试平均功率_|229|Peak Phs Error(698,15)|4.79|.01|20|0|Deg测试峰值相位误差_|230|RMS Phs Error(698,15)|1.86|.02|5|0|Deg测试均方根相位误差_|231|Wait Time|0|1.02|0|0|等待2秒_|232|Frequency测试频率误差Error(698,15)|17.63|.01|180|-180|Hz_|233|Time Mask(698,15)|0|.01|0|0|-测试功率包络_|234|Change PCL(698,0)|0|2.52|0|0|-切换功率_|235|Start Tx Measurement(698,0)|0|.19|0|0|开始测试功率_|236|Average Power(698,0)|29.39|0|32|28|测试平均功率_|237|Peak Phs Error(698,0)|10.25|0|20|0|Deg测试峰值相位误差_|238|RMS Phs Error(698,0)|3.42|0|5|0|Deg测试均方根相位误差_|239|Wait Time|0|1.01|0|0|等待2秒_|240|Frequency测试频率误差Error(698,0)|-8.39|.02|180|-180|Hz_|241|Time Mask(698,0)|0|.02|0|0|-测试功率包络_|242|Start BER开始测试RBER Measurement(698,-105)|0|1.84|0|0|-_|243|RBER ClassII(698,-105)|.03|0|2.44|0|%测试RBER_|244|FER(698,-105)|0|0|0|0|-测试FER_|245|Rx Level(698,-105)|8|.02|11|2|-测试接收等级_|246|Rx Quality(698,-105)|0|.02|4|0|-测试接收质量_|247|switching spectrum(698,0)|0|.42|0|0|-测试开关频谱_|248|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(698,0)|-45.04|.02|-27|-99|dbm_|249|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(698,0)|-42.62|.02|-24|-99|dbm_|250|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(698,0)|-38.68|.01|-24|-99|dbm_|251|ORFS Offset 测试开关频谱-400Khz(698,0)|-32.14|.01|-22|-99|dbm_|252|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(698,0)|-26.77|.02|-22|-99|dbm_|253|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(698,0)|-36.29|.02|-24|-99|dbm_|254|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(698,0)|-42.41|.01|-24|-99|dbm_|255|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(698,0)|-47.9|.01|-27|-99|dbm_|256|Tx Max检测最大DCS最大发射电流current(DCS)|191.9|.06|350|150|mA_|257|Change TCH(885,15)|0|2.51|0|0|-切换测试信道和功率_|258|Start Tx Measurement(885,15)|0|.23|0|0|开始测试功率_|259|Average Power(885,15)|-1.68|.02|5|-5|测试平均功率_|260|Peak Phs Error(885,15)|5.09|.02|20|0|Deg测试峰值相位误差_|261|RMS Phs Error(885,15)|1.76|.01|5|0|Deg测试均方根相位误差_|262|Wait Time|0|1.01|0|0|等待2秒_|263|Frequency测试频率误差Error(885,15)|6.52|.02|180|-180|Hz_|264|Time Mask(885,15)|0|.02|0|0|-测试功率包络_|265|Change PCL(885,0)|0|2.52|0|0|-切换功率_|266|switching spectrum(885,0)|0|.48|0|0|-测试开关频谱_|267|ORFS Offset测试开关频谱-1200Khz(885,0)|-48.06|.01|-27|-99|dbm_|268|ORFS Offset测试开关频谱-800Khz(885,0)|-45.21|.02|-24|-99|dbm_|269|ORFS Offset测试开关频谱-600Khz(885,0)|-38.29|.02|-24|-99|dbm_|270|ORFS Offset测试开关频谱-400Khz(885,0)|-33.91|.01|-22|-99|dbm_|271|ORFS Offset测试开关频谱+400Khz(885,0)|-27.18|.01|-22|-99|dbm_|272|ORFS Offset测试开关频谱+600Khz(885,0)|-35.71|.02|-24|-99|dbm_|273|ORFS Offset测试开关频谱+800Khz(885,0)|-45.15|.02|-24|-99|dbm_|274|ORFS Offset测试开关频谱+1200Khz(885,0)|-49.63|.01|-27|-99|dbm_|275|Start Tx Measurement(885,0)|0|.19|0|0|开始测试功率_|276|Average Power(885,0)|28.95|0|32|28|测试平均功率_|277|Peak Phs Error(885,0)|4.79|0|20|0|Deg测试峰值相位误差_|278|RMS Phs Error(885,0)|1.75|0|5|0|Deg测试均方根相位误差_|279|Wait Time|0|1.02|0|0|等待2秒_|280|Frequency 测试频率误差Error(885,0)|-14.4|0|180|-180|Hz_|281|Time Mask(885,0)|0|0|0|0|-测试功率包络_|282|Start BER开始测试RBER Measurement(885,-105)|0|1.78|0|0|-_|283|RBER ClassII(885,-105)|.03|0|2.44|0|%测试RBER_|284|FER(885,-105)|0|0|0|0|-测试FER_|285|Rx Level(885,-105)|7|0|10|2|-测试接收等级_|286|Rx Quality(885,-105)|0|0|4|0|-测试接收质量_|287|End Call|0|0|0|0|-结束通话_|288|Release test set control|0|.01|0|0|-对CMU200控制_|289|Initialize System|0|2.05|0|0|-初始化系统_|290|re-Enter Test Mode|0|3.06|0|0|-退出测试模式_|291|Set UUT Phase version|1|1.97|1|1|-写入标志位_|292|Switch UUT Off|0|.02|0|0|-结束测试。

手机扬声器音频测试简介

手机扬声器音频测试简介

一.手机音频识别测试
分三个步骤
●被测物发声
●测试设备采集并通过声卡记录声音
●算法分析测试数据
二.手机发出的声音是线性的
硬件声卡采集的方式是通过PCM编码方式来记录一段时间的音频数据三.声音采集步骤
●音频设备初始化启动
●被测物开始发声
●算法分析解析音频数据
获取到的音频数据我们通过”过零点个数”的方式来判断该段数据是否为被测物起始频率
获取到音频原始数据后进行加窗操作使用HANNING窗操作然后将数据使用FFT算法处理得到频域的数据
最后得到每个频点的AMP,THD,HOHD
通过这三个音频指标来卡控被测物的性能。

GSM手机音频测试

GSM手机音频测试

200之间建立全速率语音呼叫。使用标准的仿真嘴在嘴的参考点发送声压为-4。7dBPa的纯单音,
频率变化为100到4000Hz之间,按照上表中的频率分布,分度评定值
英语为:SLR
3、接收灵敏度/频率响应
网络搜集,仅供参考
英语为:Receiving Response 4、接收响度评定值
电话机国家标准 GB/T15279—94《自动电话机技术条件》已发布,该国标自 1996 年 8 月 1 日正式 实施以来,对标准的适用性和电话机的质量提高都起了很大的促进作用,在实施过程中由于将原国 标中的客观参考当量过渡到响度评定值,改变了测试方式,同时新国标中增加了电磁兼容性条款, 因而引起通信业内和电话机制造厂家的关注,现就有关电话机的响度评定值和电磁兼容性技术要求
平和在人工嘴处的输入电压的比值。
(2) 技术标准规定:
频率(Hz)
上限(dB)
下限(dB)
a=100
-12

b=200


c=300

-12
D=1000

-6
E=2000

-6
F=3000

-6
G=3400

-9
H=4000


(3) 测试方法:首先把手机安装到测试架上,把仿真耳和手机的耳机孔密闭安装,手机和CMU
所示。 表2
差值△(dB)
发送系统
0.82
接收系统
-3.5
标准偏差 O(dM) 1.29 1.17
但是值得注意的是,以上关系仅反映五年前我国网上主要话机的平均关系,可以作为标准修改 的总体参考数据,而对特定型号的话机,可以在测量多部后确定修正关系,这也是用现有的客观参

GSM语音质量和话音质量(最新整理)

GSM语音质量和话音质量(最新整理)

注:采样点数取主被叫之和。

1、最新集团规范(2011年)RxQual<话音质量>取sub值:(SUB 值是采样取值,有FULL和SUB,FULL值采样点少,SUB值采样点多且较准确,一般取SUB值,不开DTX时,两者是一样的)(1)SUB值,列出RxQual0-7级各占的百分比;每部手机话音质量具体算法如下:话音质量=([RxQual(0级)+RxQual (1级)+RxQual(2级)+RxQual(3级)]×1+[RxQual(4级)+RxQual(5级)+RxQual(6级)]×0.7)/( RxQual(0级)+RxQual(1级)+RxQual(2级)+RxQual(3级)+RxQual(4级)+RxQual(5级)+RxQual(6级)+ RxQual (7级)) ×100%(2)。

各级话音质量均指该级话音质量的样本点数占总样本点数的百分比;(3)话音质量取主、被叫手机的统计结果之和。

2、MOS 值是最近几年出现的,用户感知度测量方式,原理是测试时录音和样本比较,得出分数,MOS和半速率有关系,当然话音质量差,MOS值也会相应低些3、SUB值是采样取值,有FULL和SUB,FULL值采样点少,SUB值采样点多且较准确,一般取SUB值,不开DTX时,两者是一样的4,2012年移动最新规定<语音质量>(1)GSM语音质量=【RxQuality0-5级样本点数/RxQuality 总样本点数】*【在RxQuality0-5级占比范围内的MOS大于等于2.8样本点数/RxQuality对应的MOS总样本点数】***语音质量是RxQuality0-5级样本点数/RxQuality总样本点数;——2012年移动最新规定!简单来说在原来RQ的基础上又加入了MOS作为共同考量,更为严格。

不过目前的考核指标值定为90%,还算可以的。

描述收到信号强度(电平)的统计参数,作为RF功率控制和切换过程的依据。

手机音频测试规范

手机音频测试规范

手机音频性能测试规范目录1 序言 (2)2 参考文献 (2)3 目的 (2)4 范围 (2)5 术语和缩略语 (2)6 测试仪器结构 (2)7 测试系统 (3)7.1 测试系统配置图 (3)7.2 测试系统启动过程 (3)8 测试系统校正 (3)9 测试项目 (3)9.1 发送灵敏度/频率响应 (3)9.2 发送响度(SLR) (4)9.3 接收灵敏度/频率响应 (5)9.4 接收响度(RLR) (6)9.5 侧音屏蔽度 (7)9.6 发送失真 (7)9.7 接收失真 (8)9.8 回音损耗 (9)9.9 空闲信道噪声 (9)10 参数调整 (10)11 其它噪声主观判断测试 (11)11.1 射频噪声测试 (11)11.2 RECEIVER到MICROPHONE的啸叫测试 (12)11.3 LCM屏啸叫测试 (12)11.4 实际通话测试 (12)序言本文件规定了音频测试方法参考文献(1) ETSI《3GPP TS 510.10-1-460》目的该文件制定目的在于使硬件测试工程师在测试音频性能时有所遵循,确保手机音频性能符合相关规范以及实际使用要求。

范围该文件适用于所有公司研发的具有语音同伙功能的移动终端产品术语和缩略语请参考GSM01.04测试仪器结构Company Description ModelGSM System Simulator CMU200 R&SAudio Analyzer UPL16 R&STelephone test Head 4602B B&KEar Simulator 4195 B&KArtificial Mouth 4227 B&K2690A-OS2 B&K Microphone Power Supply &Preamplifier测试系统测试系统配置图测试系统启动过程正确连接测试设备后,逐个开启仪器电源。

UPL16应该运行 3GPP目录下的3GPP_TST.BAS文件。

常见GSM性能测试

常见GSM性能测试

常见GSM性能测试1. GSM : GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION2. ACOUSTIC TEST : 对AUDIO特性的综合性的性能。

3. RF TEST : 对无线空间上的RF特性的综合性的性能。

.4. BASE BAND : 对其它基本PHONE机能的性能。

5. SLR(SENDING LOUDNESS RATING) : 送信声音信号的感应度。

6. RLR(RECEIVING LOUDNES RATING) : 收信声音信号的感应度。

7. SIDE TONE MASKING RATING : 从MIC到 SPEAKER的路途损失。

8. SENDING DISTORTION : 送信声音信号的歪曲。

9. RECEIVING DISTORTION : 收信声音信号的歪曲。

10. FREQUENCY ERROR : 发射时所占有的频率与匹配频率偏差。

11. PHASE ERROR : 变调的 Bit的位相误差。

12. TRANSMITTER OUTPUT POWER : 送信的放射电力值在一个BURST内可测定的最大电力。

13. BURST TIMING : 测定送信息的DATA值在一个BURST是否在规定时间内及符合POWER LEVEL收到信息。

14. SPECTRUM DUE TO MODULATION : 发送变调信号的电力值影响到邻接频道的程度。

15. SPECTRUM DUE TO TRANSIENTS : 发送变调信号的瞬间电力值影响到临街频道的程度。

16. REFERENCE SENSITIVITY : 收信感应度[确认BER(Bit Error Rate) 及 FER(Frame Error Rate)]17. USABLE RECEIVER INPUT LEVEL RANGE : 在强电计上的收信感应度。

18. AM SUPPERSSION : 如存在不必要的变调的TDMA 干扰频率时收信器所能收到的所需变调的输入信号的能力。

GSM手机测试参数及测试内容

GSM手机测试参数及测试内容

GSM手机测试参数及测试内容1.通信质量测试:测试手机在不同的网络环境下的语音和数据通信质量。

包括网络覆盖范围、网络信号强度、语音清晰度、数据传输速率等参数的测试。

2.电池寿命测试:测试手机在不同使用场景下的待机和通话时间。

包括在不同网络制式下的电池消耗情况、不同亮度和音量下的电池寿命等。

3.连接性测试:测试手机在不同网络环境下的连接性能,包括信号接收质量、信号丢失情况、漫游性能等。

还包括对无线局域网(Wi-Fi)和蓝牙等无线连接功能的测试。

4.声音测试:测试手机的音频质量,包括通话中的声音清晰度、音频播放质量等。

还包括对扬声器和麦克风等音频输入输出装置的测试。

5.操作系统和用户界面测试:测试手机的操作系统和用户界面的稳定性和易用性。

包括对手机启动速度、界面流畅性、触摸屏精度等的测试。

3.安全性测试:测试手机的安全性能,包括对手机锁屏密码、指纹识别、面容识别等的测试。

还包括对手机操作系统的漏洞和安全防护机制的测试。

4.兼容性测试:测试手机的兼容性,包括对不同品牌和型号的手机之间的互联互通性的测试。

还包括对各种应用程序和软件的兼容性的测试。

5.故障诊断测试:测试手机对各种故障的诊断能力。

包括对硬件故障(如屏幕损坏、电池充电问题)和软件故障(如崩溃、死机)的测试。

6.可靠性和稳定性测试:测试手机的稳定性和可靠性,包括对手机长时间使用和极端环境下的测试。

还包括对手机在各种情况下的应对能力的测试。

总之,GSM手机测试参数和测试内容对于确保手机的质量和性能非常重要。

通过对各项参数和内容的全面测试,可以提供一款性能稳定、功能完备、用户体验良好的GSM手机。

手机硬件Audio测试要点

手机硬件Audio测试要点

Audio 测试测试目的:保证手机的功耗正常并符合标准;测试标准:GSM 11.10,YD/T 1215-2002,YD/T 720-1998;测试条件:温度:+ 15 C ~+ 35 C湿度:20%~75%气压:86~106kPa电源:3.8V DC, 2Amp测试仪器:CMU200/ Agilent 8960,PC,DC电源,万用表,测试卡,Link Cable,数据线,R&S UPL,B&K人工耳,人工嘴及测试台座,B&K 麦克风输,无响室(箱)。

1.1 接收灵敏度/频率响应1.数量:2pcs以上;2.定义:指接收灵敏度/频率响应是指以仿真耳处的输出声压与以PCM比特流表示的数字声频接口(DAI)处的输入电平之比,以dB值表示;3.测试方法:a.将手机装在LRGP中,耳承应密合于仿真耳的刃形边缘上;b.手机的DAI连接SS,操作模式为“音响设备及A/D、D/A的测试”;c. SS通过DAI给手机发送一个相当于-16dBmO纯单音的PCM比特流;d.在100Hz~4000Hz频段内,用1/12倍频间隔进行测试;e.在各个频率,测仿真耳中(耳参考点-ERP)的声压。

4.测试指标:接收灵敏度/频率响应应在表5给定的限制范围内,在对数(频率)/线性(dB 灵敏度)坐标上,对下表中的间断点之间画直线得到一个范围。

“*”的极限处于间断点之间所画的直线上:表6 接收灵敏度/频率响应1.2 发送灵敏度/频率响应1.数量:2pcs以上;2.定义:发送灵敏度/频率响应是指输入测试单音频时,PCM比特流在数字声频接口(DAI)处的输出电平和在仿真嘴处输入声压之比,以dB值来表示;3.测试方法:a.手机装在LRGP中(见原CCITT建议P.76的附录上I)耳承密合于仿真耳的刃形边缘上(见原CCITT建议P.51);b.用仿真嘴在嘴参考点(MRP)送一个声压为-4.7dBPo的纯单音;c.手机的DAI连接SS,操作模式为“音响设备及A/D、D/A的测试”;d.在100Hz~4000Hz频段内,用1/12倍频间隔进行测试;e.在各个频率,测DAI处PCM比特流代表的输出电平。

GSM手机音频设计和测试

GSM手机音频设计和测试

第34卷第6期河北工业大学学报2005年12月V ol.34No.6JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY December2005文章编号:1007-2373(2005)06-0051-06GSM手机音频设计和测试孙江胜,韩月秋(北京理工大学信息科学技术学院,北京100081)摘要:详细叙述了终端的音频指标要求和测试调试方法,之后基于Infineon平台的一个实际项目中,论述了如何测试和配置控制数据全过程,使读者能够全面了解GSM手机音频方面的技术标准和电路调试过程.关键词:移动通信;音频处理;手机中图分类号:TN929.53文献标识码:AGSM Handset Audio Design and TestSUN Jiang-sheng,HAN Yue-qiu(School of Information Science and Technology,Beijing Institute of Technology,Beijing100081,China)Abstract:The theme particular present acoustics requirements of terminal device and relative test methods.For the more,based on a project with Infinoen platform,provide the detail process of testing and configuring the audio control data,letthe reader fully understand the audio criterion of GSM handset and the course to realization.Key words:mobile communication;acoustic;handset随着手机基带IC集成度和性能的提高,手机音频电路设计的难点主要集中在测试与如何满足达到GSM规范和通过CTA的产品认证测试.由于这部分测试涉及DSP控制技术、音频测试标准、音频测试环境、产品的物理结构、电路设计环境等方面的因素,因此需要采用综合方法和实验手段来完成.1GSM音频标准与测试方式GSM标准的终端音频规范[1],明确规定了从终端的音频测试设备、测试的过程和测试项目这3方面内容,其目的是确保终端产品话音的传输质量和再现过程,具体测试项目包含如下几个方面:1)呼叫建立和结束过程中语音信道建立(包括MT,MO,Network to MS,Call Hold等);2)在RF收发环路工作状态的音频指标;3)终端单方向发射状态下,网络射频接收调制获得的音频指标;4)终端单方向接收状态下,网络标准音频发送信号在终端中获得的音频接收指标;5)EFR Signal(增强型全速率语音编码)方式下,手机环路工作状态的音频指标;6)多方通话状态下,终端多时隙工作状态下的音频指标测试.在GSM标准中,所有测试项目均依据TMDA系统的无线通讯协议,规范并要求终端在各种协议规范的工作条件下,达到音频传递标准,从而保证整个GSM系统的完整性和性能的兼容性.这方面的测试是整个GSM协议栈测试验证的一个部分,由GSM终端芯片的平台方案提供商完成这部分的测试和调试,而各个平台厂家的测试方案也各不相同,因此这里仅就Infinoen一种平台方案的实现过程举例说明.图1为Infinoen公司基带IC支持音频输入/输出和针对GSM规范测试方面接口设计,其中DAI(Digital Audio Interface)在系统中是专门设计用于支持GSM标准协议认证所需要的音频控制和输入/输出接口.根据实际采用的实验设备,可以有多种不同的技术实现方式,图2给出了采用UR16设备建立的测试实验环境.收稿日期:2005-06-11作者简介:孙江胜(1968-),男(汉族),博士生.52河北工业大学学报第34卷2CTA 测试规范与GSM 标准要求的测试内容不同,CTA 中的音频测试主要从电话产品所要达到声音质量和音频传导特性角度出发.因此,CTA 测试内容要简化一些,对产品的特性指标测试与用户的实际使用感受更贴近一些,国内的GSM 终端产品主要采用CTA 标准[2]作为产品音频指标上所要达到的指标,一般性的音频指标[3]主要有如下的内容.2.1发送灵敏度/频率响应(Sending sensitivity/frequency response )发送灵敏度/频率响应指标是输入测试音频率的函数,是指输出电平与输入声压(人工嘴处)之比.2.2发送响度评定值(Sending loudness rating )发送响度评定值(SLR )是一种基于客观单音频测试的表示发送频率响应的方法.这种测试表征收听者对话音信号的感受情况,是终端测试过程中一个十分重要的测试指标.2.3接收灵敏度/频率响应(Receiving sensitivity/frequency response )接收灵敏度/频率响应指标是输入测试音的函数,用dB 表示,是指输出声压(仿真耳中的)与输入电平(以DAI 处PCM 比特流代表)之比.2.4接收响度评定值(Receiving loudness rating )接收响度评定值(RLR )是一种基于客观单音测试的表示接收频率响应的方法,这种测试表征收听者对话音信号的感受情况,同SLR 指标一样,也是终端测试过程中一个十分重要的测试指标.2.5侧音掩蔽评定值(Side Tone Masking Rating )侧音响度评定值(STMR )是基于客观单音的测试,表示仿真嘴至仿真耳间的通路损耗,这种测试表征说话者说话时对他本人话音的感受(说话者侧音,由侧音掩蔽评定值-STMR 表示),或收听者对从麦克风收到的背景噪声的感受(收听者侧音评定值-LSTR ).2.6稳定度储备(Stability margin )收发稳定度储备是指为防治产生振荡而在基准话音编译码器的来去通路间插入的增益的度量.2.7发送失真(Distortion Sending )发送失真是发射信号与总失真之比,是对发射机设备线性度的量度.3终端的音频设计设计手机音频部分关键在于选择和计算音频通路上的各种参数,使之配合达到标准的要求.下面就Infineon 公司的手机平台方案作为一个实例,讲述整个电路构成和设计,及内部匹配的音频处理数字滤波器的原理和参数计算方式.图1基带IC 音频输入/输出及DAI 测试接口Fig.1Audio in/out and DAI test ports in Baseband IC图2规范测试的搭建Fig.2Test environment for specification testEarpieceRingerCar KitDigital Audio InterfaceDSP PartV oice codingViterbi FilterV oice encodingDACADCDAI 受话输出受话输出话音输入Artifical mouthScale_inScale_outPhoneA r t i f i c i a l e a r53孙江胜,等:GSM 手机音频设计和测试第6期3.1手机中基带IC 音频电路模型在Infineon 平台中,基带IC 提供了双路差分的语音信号输出和语音接收电路,除支持免提功能的手机需要外加音频功放外,基带IC 片内的音频输出电路完全能够提供普通手机送话器需要的信号功率.如图3所示,设计者可以通过灵活的参数设置,支持多种类型的送话器.因此设计工作关键是计算确定各放大器参数、并实际调试达到技术标准的要求.3.2各级模拟与数字音频信号放大控制与Biquad 滤波器的设计在IC 的收发音频电路中,通过软件设定控制寄存器设置图3中各级放大器的参数,来达到手机听筒音量的调整和音频指标.其中,收发通路上的Biquad 滤波器采用无限脉冲响应数字滤波器来计算实现音频信号发送接收频响,如图4所示.其传输函数为:(设输入为:;输出为:),就有=12212º¯Êý±íʾ£¬ÆäÖÐ=1+2121+2.(2)从到的传输函数为+2121+2,21,.4产品音频性能测试4.1发送频率响应的参数设置与调整按照图2准备好产品与实际的测试环境,调整发送频率响应到表1规定的范围内.图3基带IC 支持的语音通道Fig.3Voice channel in Baseband IC片外模拟电路部分数字电路部分VGTXVG1RXVG2RXADCDACM U XScal_InScal_Out Scal_MicScal_RecBiquad-In #1Biquad-In #2Biquad-Out #2Biquad-Out #1Tone Generation#1DAI-InterfaceTone Generation#2T one Generation#3Speech _MixT o n e _M i xG a i n _O u tS i d e _T o n eV o i c e b a n d D a t a B u f f图4Biquad 滤波器的算法结构Fig.4The algorithm of Biquad filterInputT1a02*a1a2Truncation to16bit2*b1b2OutputT154河北工业大学学报第34卷以紧急呼叫的方式(呼叫112)在手机与CMU200综测仪之间建立通话的连接,并设置上行发送信道的放大器为0dB (Scale_In =0x7FFF ),保持Mic 的增益放大器一定的能量输出(设置Scale_Mic =0x2FFE ,最小时设置为0x4000),在这种情况下,将在Matlab 中计算出来的Biquad 滤波器系数分别设置入(Biquad_In #1)和(Biquad_In #2)之中,验证产品在表1规定的音频频率点发送响度是否在规范的要求之内.实验证明了理论计算的系数在实际的测试中能有很好的匹配效果.最后,用1K 间隔的扫频方式来再次对比验证产品的发送频响情况,实验结果如图5所示,作为对比,图5a )为设置(Biquad_In #1)和(Biquad_In #2)为直通情况下的发送频率响应,图5b )是设置计算系数后的发送频率响应,可以看出图5b )的产品指标完全在规范要求之内.4.2调整确定发送响度评定值根据GSM 规范的要求,规定了上行音频发送信道在信号能量值方面需要达到的范围:==6.5dB ,已经在SLR 要求的范围内,为达到较好的信号偏差和容余,继续调整数字放大器的放大值使之继续降低1.5dB .通过计算,需要数字放大器减小1.2倍,因此计算获得的设置数据为Scale_Mic =0x4000/1.2=0x3555.3)设置=30dB ,保持Scale_In =0x4000(直通值),设置Scale_Mic =00x3555,在不同的频率下测试此时的122000300062000463400455孙江胜,等:GSM 手机音频设计和测试第6期接收频率响应的参数调整是手机产品中音频测试过程最容易发生问题的一项测试,从原理上产品参数的调整和计算方式与发送频率响应基本一样,调整的主要目标是针对Biquad 滤波器系数(Biquad_Out #1)和(Biquad_Out #2),初步参数来源可以通过Matlab 计算,需要注意的是不同的产品由于使用的Receiver 不同,需要采用不同的耳型(Type1和Type3.2两种耳型)来测试和调试,这两种耳型在参数调整和响应曲线上会有比较大的不同.耳型的选择对于具体的测试来说非常重要,一般说来,所采用的Receiver 会有两种不同类别的频率特性,一种是直线型频响的,这种Receiver 的频率特性曲线本身就是比较类似于GSM1110规范中的频率响应范围,所以这种频率特性的Receiver 就比较适合于无泄漏的耳型,也就是比较适合其频响特性完全的直接的无泄漏的Type1耳型来测试.另外还有一种新型Receiver ,本身具有一定的频率响应特性,低频响应比较好,高频的抑制特性较好,因为这种Receiver 的频率特性是前高后低,所以比较适合Type3.2低泄漏型的耳型,因为Type3.2低泄漏型的耳型的特点是“Leak ”(泄漏),而泄漏一般是低频部分的泄漏比较明显,正因为其低频部分的响应比较好,所以就刚好适合被泄漏掉一部分,进而再结合Biquad 数字滤波器的调整来达到一个整体的平衡.4.4调整内部参数,达到接收响度评定值GSM 规范规定了下行音频发送信道在信号能量值方面需要达到的范围:RLR =2±3dB .同样的,需要最大限度的使用模拟放大器部分的增益,最小限度的使用数字放大器的增益;在实际产品测试中,使用EPN1的Reicver 信道,因此首先将模拟前端VG1RX 放大器的增益设置成最大;然后再调节后端数字增益放大器Scale_Out ,Scale_Rec ,使得信号增益落在标准范围之内.这样做的目的是最大限度的保证信号传递的质量.下面是实验中具体设置及测试数据的步骤:1)设置VG1RX =0dB (最大值),Scale_Out =Scale_Rec =0x4000(直通值);测试此时的RLR =12(低2挡).2)设置VGTX =12dB ,保持Scale_Out =Scale_Rec =0x4000(直通值);测试此时的SLR =1220003002520000534002µÄÉÏÏÞֵΪ2dB(300Hz )/30056河北工业大学学报第34卷较,综合反映出系统信号-噪声及失真比SINAD (Signal to Noise and Distortion Ratio ),在测试中,不断增加人工嘴的音量直到音频分析仪接收到的信号能量达到35~+10dBm 的变化范围,GSM 标准容许的SINAD 最小的比率如表3所规定.首先,我们认为测试的环境为绝对安静,不会增加附加的干扰;如果测试得到的SINDA 值十分接近指标的要求,只有1~2dB 的差距,这里提供的解决方法是:减少上行信道的增益2~3dBm ,虽然这样会影响SLR 的指标,但仍然在标准的范围内,同时增强人工嘴的信号输出2~3dBm ;这样将有助于提供足够的余量保证SINDA 值达到上表要求.另一种情况是,在某些ARL 对应的值上无法达到标准要求,就需要具体情况具体分析:如果测试在ARL 比较低的信号情况时,可以通过测试,比较高时则测试无法达到标准,则这种情况很有可能是由于信号失真产生的;理论上,上行信道的放大倍数越大,则信号失真产生的噪音分量就越大,一种比较比较典型的造成上行信道失真的原因是波峰削顶,因此仔细检查上行信道各个放大器参数的设置,防止波峰削顶的现象发生就可以解决这个问题.如果无法达标的情况反过来,在ARL 比较高的信号情况下可以通过测试,而低时则无法达标,这种情况将不是由于信号失真产生,极有可能的是在电路中,有噪声产生或直接的电路噪声窜扰造成,这种情况分析起来将相当复杂.唯一的办法是从电路的设计中寻找原因,特别是MIC 附近的线路是否受到干扰,假设MIC 的信号输出为10mV ,则只要1.34mV 的窜扰产生,就完全可以导致测试失败.4.7检查稳定度储备指标本项指标是测试手机的MIC 与受话器之间产生自激的情况,通常的,正确的设置发送响度评定值SLR 和接收响度评定值(RLR )后,该指标将能够通过.如果失败,更多的情况是由于不合理的产品结构设计导致,可以通过在改变结构,增加产品内部MIC 和受话器之间隔离等当时达到该项指标的要求.5产品设计与测试过程的经验总结不论是GSM 规范的要求还是国内的入网测试,其宗旨是从手机实用性、用户使用的感受性这两方面,注重产品整体通话过程中音质的好坏.因此,在产品设计中,特别是音频的指标的测试中,不仅需要完全达到指标,还需要开拓思路,从电路和产品的结构两方面考虑,使产品的通话音质达到最佳的人耳收听效果,这方面许多国外的手机品牌厂家作了大量的研究,其结果值得我们进一步学习和借鉴,并将影响我们产品设计的工作方向.参考文献:[1]GSM Specification 11.10[S ].ETSI TC-SMG:"Digital cellular telecommunications system (Phase 2+),Mobile Station (MS )conformancespecification",2000-05.[2]YD/T 884-1996,900MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动电话机设备技术指标及测试方法[S ].[3]YDN 055-1997,900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动电话机设备技术规范[S ].[4]Target Specification .E-GOLD V3GSM Baseband system [Z ].Infineon Technologies AG ,2002-02[5]李人厚,张平安.精通MATLAB [M ].西安:西安交通大学出版社,1997.208-213.表3对比ARL 值容许的最小SINDA 比值Tab.3Compared ARL,minimal permittedSINDA rating对应的ARL 值/dB信号噪声及失真比率SINAD /dB3022.51033.3033.7731.71025.5。

手机音频测试流程

手机音频测试流程

手机音频测试流程----以ADI430平台为例1 测试目的GSM手机FTA音频测试要求。

2 测试仪器及工具UPL16音频测试仪、CMD55(或CMU200)、4227音频放大器、模拟耳、模拟嘴、测试支架、DAI BOX、射频电缆、直流电源、消音箱、1KHZ音源、模拟嘴校准支架、测试手机、测试SIM卡。

3 测试连接示意图4 测试步骤4.1 校准模拟耳和模拟嘴每次测试之前都需要校准模拟耳和模拟嘴。

把1KHz标准音源加在模拟耳上,打开UPL16,在options菜单中选MAIN.BAS,在MAIN.BAS菜单中选CALIB_MIC,把1KHz标准音源加在模拟耳上,打开1KHz标准音源,执行CALIB_MIC,完成模拟耳的校准。

模拟耳固定在测试支架上,把校准后的模拟耳用校准支架固定在模拟嘴上,把整个测试支架(包括模拟耳、模拟嘴等)置于消音箱中。

在UPL16的MAIN.BAS选项中执行CALIB_MOU选项,完成模拟嘴的校准。

4.2 设置4227音频放大器打开4227音频放大器,在Transducer Supply菜单中设置电源为200V,在Amplifier Set-up 菜单中设置截止频率为22.4KHz。

4.3 连接DAI BOX把DAI BOX的25脚连接端接UPL16,18脚连接端接测试手机的系统连接器。

DAI BOX 需要加7.5-9.0V直流电压。

4.4 手机上网测试手机装上测试SIM卡,通过射频电缆与CMD55通讯。

建立起通讯以后选择进入CMD55的DAI菜单中的Acoustic Devices选项。

4.4 音频指标测试进入UPL16的MAIN.BAS菜单,依次选择30.1(FRQ_SND)、30.2(SLR)、30.3(FRQ_REC)、30.4(RLR)、30.5.1(STMR)、30.6.2(STB_MRG)、30.7.1(DIST_SND)完成各项音频指标的测试。

每测试一项指标后手机需要关机复位一次。

GSM基带测试规程

GSM基带测试规程

手机电性能测试规程(测试资料基带/音频测试部分)一、引言二、引用的标准三、测试条件四、电流测试1.关机电流2.待机电流3.开机电流4.背光灯电流5.蜂鸣器电流6.电池振动五、模拟测试1.接受信号强度测试(信号显示条与实际信号电平)2.电池电量测试(电池显示条与电池实际电量)3.待机时间测试(最长待机和最短待机时间)4.通话时间测试(最长通话和最短通话时间)5.手机读SIM卡测试方法6.振铃声级测试7.耳机通话测试六、音频(电声)测试8.发送灵敏度9.发送频响10.接收灵敏度11.接收频响12.接收响度评定值13.发送响度评定值14.侧音掩蔽评定值15.回波回损16.稳定回损10.发送失真11.接收失真12.发送带外信号抑制13.接收带外信号抑制14.发送空闲信道噪声15.接收空闲信道噪声七、UPL16音频测试步骤1.测试设备及测试连接图2.测试模式及信号流程3.人工耳和人工嘴校准4.测试结果的存储与拷贝一、引言:中试部作为质量控制的核心部门,直接与研发和生产部门接口,对产品的品质和质量进行检验把关,为了保证产品的品质和性能符合GSM规范和国家标准,需要在手机测试方面建立一套完整、科学的测试体系。

为此,中试部相关人员参考GSM规范欧洲标准、国家邮电部移动通信技术规范、国家信息产业部通信行业标准以及日常积累的测试经验编写了这份基带电性能测试规程。

此测试规程为指导性规范,直接用于实标操作测试。

内容包括基带指标测试和电声指标测试两大部分:在基带指标测试中主要给出了电信术语的解释,测量原理、测量目的的阐述,测量的基本方法和条件参数,仪器的配置、连接及测试参数的设置等;在电声指标测试中主要阐述了接收/发送灵敏度,接收/发送档量,接收/发送频响,接收/发送失真,回损,侧音等的测试方法及技术指标。

此规程为中试部内部资料,仅用于内部测试人员的培训和测试指导。

其中的某些内容在实际测试中会有一定的伸缩性。

二、引用的标准:1.ETS 300 607-1(1997-1)欧洲数字蜂窝通信系统(第二阶段)移动台的一致性规范(GSM11.10-1)2.欧洲电信标准化委员会(ETSI)“全球移动通信系统(GSM)”建议书05系列。

WCDMA手机测试简介

WCDMA手机测试简介

R&S |gp,1CMP |03/2004|
17
Training to BUPT – Test & Measurement Solution, WCDMA (3GPP/FDD) for CMU200
开环功率控制
由移动台自己决定 => 快速响应 基于对总的接收功率的测量(噪声,干扰和信号)=> 快速但是不 准确 基本原理: 假设从基站到移动台(前向)的路径损耗与从移动台到基站( 反向)的路径损耗一样 --- 事实上并不正确,因为前向与反向 的衰落分布并不一致(前向与反向有45MHz的频率间隔)=> 精度在 +/- 5 dB 到 +/- 10 dB 之间。 移动台的输出功率按满足以下数字关系来调整,如: Rx power (dB) + Tx power (dB) = - 73
y(t) * c2(t)
Average
t
T 2T
测试平台
-1
-1 -2
Example of a receiver
CDMA_PRI_04.VSD
R&S |gp,1CMP |03/2004|
9
Training to BUPT – Test & Measurement Solution, WCDMA (3GPP/FDD) for CMU200
WCDMA手机测试简介
2R&S |gp,1CMP MAR | Re | 08/00 | |03/2004|
1
Test to BUPT – Test & Measurement Solution, WCDMA (3GPP/FDD) for CMU200
WCDMA测试规范
3GPP 射频一致性测试规范

音频测试简介

音频测试简介

RFR曲线举例
手机听筒效果对使用者来说是比较关心的环节,一般情况下对频率响应曲线的 调整也只是针对手持模式RFR的调整。下边是几款手机的RFR曲线供大家参考。(注 意:过标准的曲线并不是声音效果最好的曲线,通常情况下,CTA标准曲线声音比 较尖锐,要想获得好的音质,需要重新调整RFR。)
M形状的RFR曲线使用较多.
侧音掩蔽值(STMR)
发送失真——测试方法
先在人工嘴的MRP 处产生1KHz音频使其在DAI的输入端呈现0dBm0 的讯号。 此讯号被校正为0dB ARL( Acoustic Reference Point )。 然后依照下例表格规定,其发送失真度不得小于其要求
发送失真
过CTA标准手机和生产手机在音频参数的区别:
图1
4)进入音频调试界面(如图2),选择Speech Input FIR Coeff(sfr调试) ,如图2所示, 按照表示顺序进行操作进入图3界面(测试sfr选择Tx,测试rfr选择Rx).
图2
图3
5)点击Load input File,将刚刚生成的sfr in.txt load进去,即可进入图4界面,根 据所测得的曲线图形在相应频点上调整增益值的大小,满足测试标准.
第二步:查看sending distortion 经验:SD fail可以通过将SFR 1KHz的频响往上拉的方式提高在1KHz的感度,
从而通过。 原因:SD fail会修改SFR,造成SLR/STMR改变
第三步:调整SLR/RLR/STMR STMR在SLR确定后调整。 原因:STMR会随SLR改变而改变
2.具体测试步骤如下: 1)首先将手机设置为normal音量,用UPL或UPV进行测试,生成音频测试报告. 2)将测试报告中SFR/RFR测得的100-4KHz的音频数据复制到一个Excel中,整理后保存 为sfr in.txt/ rfr in.txt格式,作为音频曲线调试的输入文档. 3)准备工作都已经作好,开始正式调试Байду номын сангаас 第一步调试SFR,首先选好端口,点击 Reconnect,选择Audio Tool.,如图1所示.

移动终端音频测试原理及步骤

移动终端音频测试原理及步骤

系统基本工作原理
发送方向:音频分析仪将模拟音频信号发送至 终端,终端麦克接收该信号,并调制到高频传 递给基站模拟器,基站模拟器接收此信号后, 解调并还原成模拟信号,返回至音频分析仪。 接收方向:音频分析仪将模拟音频信号发送至 基站模拟器,基站模拟器接收该信号,并调制 到高频传递给移动通信终端,终端接收此信号 后,解调并还原成模拟信号,返回至音频分析 仪。

发送灵敏度/频率响应
发送灵敏度/频率响应是指解码器输出与人工嘴 的输入声压之比。 用人工嘴在嘴参考点(MRP)送一个声压为- 4.7dBPa的纯单音。测量并评估系统模拟器语 音解码器的响应输出声压值。 计算测量频率响应到上或下容限的偏移,由对最 大最小偏移的均值移动整条曲线, 然后进行极限 检测,如果移动后的曲线在极限曲线范围内,输出 PASS,否则输出FAIL. 在每个频率点都要进行极 限检测。

基站模拟器的校准
由于基站模拟器自身环路在测试过程中也有损 耗,所以也需要进行校准和补偿。 建立与手机之间的呼叫,设置比特流为 ‘Decoder Cal’,此时在全“1”数字信号下测量 CMU200解码器输出声压,计算所需的校准值 并存储到文件。 然后请建立与手机之间的呼叫并设置比特流为 “Encoder Cal”;此时在全”1”数字信号下测量 CMU200编码器输入灵敏度,并存储到相应的 文件。

空闲信道噪声_接收
将手机放置安静的环境里,测量接收端的电压, 利用A加权系数进行加权测量人工耳处的声压。 为保持测试的手机在正常操作模式下,在语音 编码器的输入端使用脉冲信号。在信号脉冲期 间测量噪声并激活话音激活解码器,此时手机 仍工作在正常接收模式下。 根据手机设置的响度评定值,声压不应超过57dBPa(A)。手机音量接收响度设为最大时, 声压应不超过-54dBPa(A)。测量噪声压显示为 一个谱线,因此如果测量值超过极限值,便可 以很容易的找出原因。
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GSM手机音频测试简介
(一)背景知识:影响语音质量的主要因素:
(二)测试所依据的标准:
主要标准:
/T1214-2002&YD/T 1215-2002 YD/T 1538-2006
其他相关标准:
F TA:3GPP TS51.010-1 V5.8.0 (2004-3
G PP TS 26.131&3GPP TS
P.501,P.51, P.57, P.58, P.64, P.76.P.79.P.313
(三) 主要音频性能指标:
发送响度评定值接收响度评定值侧音(STMR)稳定平衡回
损/回声平衡回损(请确认标准中名称)发送失真接收失真空闲信道噪声
声学回声控制发送灵敏度/频率响应,接收灵敏度/频率响应
(四)测试工具:
仿真语音仿真耳仿真嘴A TSP.58信号源
及信号分析系统
(五)测试步骤:
系统校准按照LRGP 位置放置手柄选择测试模式:D A建立无线
链路进行测试
(六)GSM手机进网调整项目介绍:
2009 年,为了进一步保障和提高国内进网和销售的GSM 手机质量,最近在
GSM 手机入网测试中提出了新的要求,在进网音频测试中删除了稳定度储备,
同时音频测试增加声学回声控制、空闲信道噪声、接收失真项目。

1.声学回声控制:。

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