蓝牙测试方案8.30

合集下载

蓝牙测试方案通用课件

蓝牙测试方案通用课件

蓝牙协议栈的主要功能是建立 设备间的无线连接,实现数据 传输和设备间的互操作性。
蓝牙协议栈的标准化保证了不 同厂商生产的设备之间的兼容性。
蓝牙协议栈的测试内容
测试蓝牙协议栈的连接功能
验证设备是否能够建立稳定可靠的连接,并 保证数据传输的实时性和可靠性。
测试蓝牙协议栈的功耗性能
评估蓝牙设备在各种工作模式下的功耗表现, 以确保设备的续航能力。
测试蓝牙协议栈的安全性能
验证蓝牙协议栈是否具备足够的安全机制, 防止数据被窃取或篡改。
测试蓝牙协议栈的互操作性
验证不同厂商生产的设备是否能够相互协作, 实现互操作功能。
蓝牙协议栈的测试方法
模拟器测试
使用模拟器模拟各种蓝牙设备 和场景,对蓝牙协议栈进行全
面测试。
实际设备测试
在实际的蓝牙设备和测试环境 中,对蓝牙协议栈进行实际测 试,以验证其性能和稳定性。
种环境下的表现。
传输速率测试 通过实际数据传输过程,测试蓝牙设 备的上传和下载速率,以评估其在数 据传输方面的性能。
功耗测试 通过测量蓝牙设备的待机时间和工作 时间功耗,评估其在节能方面的性能。
06
蓝牙安全测试
蓝牙安全问题分析
01
02
03
设备配对安全
蓝牙设备在配对过程中可 能存在安全漏洞,导致未 经授权的设备连接。
数据传输安全
蓝牙传输的数据可能被截 获或篡改,导致敏感信息 泄露或恶意攻击。
固件更新安全
蓝牙设备的固件更新过程 可能存在安全风险,如未 验证的更新来源或未正确 验证更新文件的完整性。
蓝牙安全测试方法
设备配对安全测试
测试蓝牙设备的配对过程, 确保只有经过授权的设备 能够成功配对。

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案蓝牙技术作为一种无线通信技术,已经广泛应用于各种设备中,如手机、平板电脑、音频设备等。

为了确保蓝牙设备的质量和功能正常,蓝牙测试方案变得尤为重要。

本文将介绍一种蓝牙测试方案,用于测试蓝牙设备的性能和稳定性。

1. 概述蓝牙测试方案旨在评估蓝牙设备的性能,并确保其符合相关的技术标准和规范。

该方案涵盖了多个测试项目,包括蓝牙信号强度、传输速率、连接稳定性等方面的测试。

2. 测试流程2.1 准备测试设备在进行蓝牙测试之前,需要准备一些测试工具和设备。

这些设备包括蓝牙测试仪、测试手机和电脑等。

确保测试设备的更新和兼容性是非常重要的。

2.2 测试环境搭建在进行蓝牙测试之前,需要搭建一个标准的测试环境。

这包括一个封闭的房间,以避免外界干扰,以及一个稳定的电源供应和可靠的网络连接。

测试环境的稳定性对测试结果的准确性至关重要。

2.3 测试项目选择根据具体的测试需求,选择适合的测试项目进行测试。

例如,如果需要测试蓝牙信号强度,可以选择信号强度测试项目;如果需要测试传输速率,可以选择传输速率测试项目。

2.4 测试方法和步骤确定测试项目后,需要制定具体的测试方法和步骤。

例如,在进行蓝牙信号强度测试时,可以使用蓝牙测试仪测量设备之间的信号强度,并记录测试结果。

3. 测试指标和标准在进行蓝牙测试时,需要使用一些测试指标和标准来评估测试结果。

这些指标和标准可以根据不同的测试项目和需求来确定。

例如,对于蓝牙信号强度测试,可以使用信号强度指标来评估蓝牙设备的信号质量。

4. 数据收集和分析在完成蓝牙测试后,需要对测试数据进行收集和分析。

可以使用专门的数据分析软件来处理测试数据,并生成测试报告。

测试报告应包括测试结果、评估结果以及可能存在的问题和建议。

5. 解决问题和优化根据测试报告中的结果和问题,对蓝牙设备进行问题解决和优化。

可以通过软件更新、固件升级等方式来改善设备的性能和稳定性。

6. 重新测试和验证在进行问题解决和优化后,需要重新进行测试和验证。

蓝牙测试方案8.30

蓝牙测试方案8.30

蓝牙测试方案前提:测试设备为安卓系统和IOS系统的手机一、蓝牙开关1.长按键关闭蓝牙2.长按键打开蓝牙3.蓝牙连接状态下长按键关闭蓝牙,再打开蓝牙4.遥控器按键关闭,打开蓝牙(如果遥控器有蓝牙按键)5.设置界面里蓝牙开关打开和关闭二、配对,连接1.手机第一次配对时取消配对请求,再次进行配对连接2.开机后打开蓝牙开关,手机主动配对连接3.手机断开已连接蓝牙后再次连接4.手机取消已配对蓝牙后再次配对连接5.A手机取消已配对蓝牙,用B手机配对连接6.多部手机同时配对连接当蓝牙已经配对成功后,其它手机无法配对三、断开,重连1.手机上断开连接后重连2.手机上取消配对后再重新配对连接3.手机上关闭蓝牙开关断开连接,再打开蓝牙开关重连4.测试样机主动断开连接(关闭蓝牙开关)再打开后重连(非回连)(会自动回连)5.A手机配对连接后再断开连接,B手机配对连接后,再用A手机连接,连接失败四、蓝牙回连1.测试样机重新开机后回连(需求定义为:重新开机后蓝牙为关闭状态),不能回连2.测试样机蓝牙开关关闭再打开后回连3.异常断开后回连和重连(不会回连,可以重连)4.蓝牙回连A手机失败后,回连上次连接过的B手机5.当A、B手机都回连失败后,C手机主动连接6.当在各场景测试中自动关闭蓝牙,再打开蓝牙后回连五、蓝牙可见性1.软件升级第一次开机后蓝牙可见性(系统默认为关闭状态),不可见2.蓝牙开关打开关闭100次可见性3.异常断开后蓝牙可见性4.正常断开连接后可见性5.蓝牙已连接A手机后,用B,C手机搜索可见性(不可见)六、蓝牙音乐1.与手机蓝牙配对连接成功后,手机上播放音乐2.手机先播放音乐,再连接蓝牙3.手机先播放音乐,蓝牙回连4.播放蓝牙音乐时,手机来电,拒接,接通,主动\被动挂断(音乐播放暂停,然后继续播放音乐)5.播放蓝牙音乐时,手机呼出电话,拒接,接通,主动\被动挂断6.手机/测试样机主动断开再重连后,播放蓝牙音乐7.蓝牙回连后播放蓝牙音乐8.测试样机连接2.4G频段wifi,播放蓝牙音乐9.播放蓝牙音乐的同时,进行网页浏览(连接2.4G频段wifi)10.蓝牙音乐时调节音量+、-(包括遥控器音量+、-)11.长时间播放蓝牙音乐12H以上七、蓝牙兼容性1. 分别使用市面主流品牌手机测试蓝牙兼容性,如:苹果手机,华为手机,三星手机,小米手机,索尼手机,魅族手机,VIVO手机,OPPO手机等等2. 测试内容包括:配对,连接,断开,重连,回连,可见性,蓝牙音乐八、场景测试1.正在视频会议中进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式2.正在播放音频资源时进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),音乐停止,进入蓝牙模式3.正在录像时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),不能进入蓝牙模式4.正在语音聊天时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式5.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音唤醒(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中蓝牙模式开关),关闭蓝牙,退出蓝牙模式6.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒的同时调节音量+、-7.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入相机界面录像,退出蓝牙模式8.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入视频通话,退出蓝牙模式9.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音聊天,退出蓝牙模式10.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒(包括语音指令、按音箱语音按键,遥控器语音按键),退出蓝牙模式11.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下在主页面操作其它功能(包括语音指令,遥控器操作)12.蓝牙打开未连接时,操作以上1-11项APP定义:新的UI,在蓝牙模式下无其它应用可用.8.30九、蓝牙距离测试方法:1. 分别在0度,90度,180度,270度的角度,分别在1~10米内播放蓝牙音乐1-3分钟;2. 终端wifi连接2.4G频段3. 根据蓝牙音乐播放流畅度打分,满分10分无一点卡顿,很流畅;4. 使用安卓手机和苹果手机测试.十、蓝牙搜索连接时间测试方法:1.分别在0度,90度,180度,270度的角度,5米距离下使用各品牌手机(5个)搜索蓝牙并进行配对连接,并播放蓝牙音乐1-3分钟;2. 使用安卓和IOS系统手机进行测试。

蓝牙协议一致性测试方案

蓝牙协议一致性测试方案

测试蓝牙协议一致性测试方案1蓝牙协议概述蓝牙技术规范(Specification)包括协议(Protocol)和应用规范(Profile)两个部分。

协议定义了各功能元素(如串口仿真协议(RFCOMM)、逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)等各自的工作方式,而应用规范则阐述了为了实现一个特定的应用模型(Usage model),各层协议间和运转协同机制。

显然,Protocol 是一种横向体系结构,而Profile是一种纵向体系结构。

较典型的Profile有拨号网络(Dial-up Networking)、耳机(Headset)、局域网访问(LAN Access)和文件传输(File Transfer)等,它们分别对应一种应用模型。

整个蓝牙协议体系结构可分为底层硬件模块、中间协议层(软件模块)和高端应用层三大部分。

图1中所示的链路管理层(LM)、基带层(BB)和射频层(RF)属于蓝牙的硬件模块。

RF层通过2.4GHz无需授权的ISM频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,它主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所满足的要求。

BB层负责跳频和蓝牙数据及信息帧的传输。

LM层负责连接的建立和拆除以及链路的安全机制。

它们为上层软件模块提供了不同的访问人口,但是两个蓝牙设备之间的消息和数据传递必须通过蓝牙主机控制器接口(HCI)的解释才能进行。

也就是说,HCI是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用下层BB、LM状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。

HCI层以上的协议实体运行在主机上,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。

中间协议层包括逻辑链路控制和适配协议(L2CAP,Logical Link Control and Adaptation Protocol)、服务发现协议(SDP,Service Discovery Protocol)、串口仿真协议(RFCOMM)和电信通信协议(TCS,Telephone control Protocol)。

蓝牙耳机测试方法和标准

蓝牙耳机测试方法和标准

蓝牙耳机测试方法和标准
蓝牙耳机测试方法和标准如下:
一、输出功率
二、载波漂移
三、单时隙灵敏度
指标初始载波容限,一般在40khz以内能正常连接通讯,频偏太大会导致搜到却连接不上,在0-78种信道中划分低中高频0、39、78等频道在该三项上的频偏),蓝牙3.0和2.0都用2.402GHz 到2.480GHz,每个信道1MHz,(手机也有平均偏移),通过调整频偏校准达到一个较好的频率;
指标PCBA板输出功率的通常出货标准为4-6dbm,发射功率越大会增大设备的耗电,在DUT模式下用测试设备连上后会以最大功率来发射信号,关系到蓝牙耳机连接距离的远近,输出功率越大可连接距离越远,rf箱子线材损耗大概在12db左右,通常在线损会补偿12db可以修改固定损耗来把输出功率修正到预想值;
指标单时隙灵敏度是作为连接上的是否卡顿的其中一项测试项目,ber传输误码率、fer传输丢包率等的参考测试参数,一般产测在-80dbm下最佳ber和fer都为0,最理想的情况为达到芯片最理想值(例如某些方案设计为-93dbm)ber误码率概念:
一段时间或数据包因在各种因素干扰下在传输过程中出现偏差,产生的误码,与原信号的比值为误码率表现在手机上就是音频播放的是杂音或音频失真、FER概念:一段时间或数据包因在各种
情况下出现传输数据丢失,丢失的数据与原数据的比值叫丢包率,在蓝牙机制中出现丢包情况会把数据重发一遍,表现在手机上就是音频卡顿。

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案

Access Code
Header
Guard
Sync Word
Payload
CRC
+75kHz
Fc -75kHz
±10kH z
Each payload block is 50µs long
Slide 19
EDR Carrier Frequency Stability & Modulation Accuracy(2)

脚本3~脚本10供用户根据需要进行编辑 (默认设置与规范一致)
Slide 30
执行测试
Slide 31
BlueTest2可产生详细的报告
Slide 32
HeadSet and Handfree profile emulator 耳机仿真软件

145 <= f1avg <=175KHz; f2max>=115KHz; f2avg/f1avg >= 0.8
Slide 12
Testing Items in Script—Initial Carrier

-75KHz <= fTX-f0 <=75KHz
Slide 13
Testing Items in Script—Carrier Drift
Slide 24
EDR Maximum input Level

For verification of the saturation performance of DUT receiver

-20dBm, BER<0.1%
Slide 25
测试过程
1
MT8852B与被测件建立连接
2
被测件进入 测试模式

(完整版)蓝牙测试项及其标准

(完整版)蓝牙测试项及其标准

蓝牙测试项及其标准EUT,是“Equipment Under Test”的缩写,待测物。

蓝牙通信中有两种数据包类型,分别是DH(高数据率)和DM(中等数据率)。

两者均有三种等级,分别为单时隙、3倍时隙和5倍时隙,每个DM或DH数据包后标有相应的数字,用来指示该数据包的长度。

DH中的“H”代表高带宽,指的是数据包中能够携带最多有效载荷。

DH5容量为339字节,采用DH5的蓝牙方案的数据率可达723kbps。

(Kbps又称比特率,指的是数字信号的传输速率,也就是每秒钟传送多少个千位的信息。

KBps,则表示每秒传送多少千字节。

1KByte/s=8Kbps(一般简写为1KBps=8Kbps))。

但DH5也有缺点,只要接收的DH数据包中有一位误码,整个数据包就必须重传。

DM数据包支持中等数据带宽,它与同等级的DH数据包的数据长度相同,但DM数据包的有效载荷中有三分之一都被前向纠错码(FEC)占用了。

每10位的数据后面都加有5位的前向纠错码,可以在15位的数据/FEC时钟内最多纠正两位的误码。

最高有效载荷的DM数据包最多可包含224字节数据,允许的最大带宽为477.8kbps。

在一个一般的BER环境中,很多数据包都可能受干扰影响。

DH数据包只能通过重传来恢复数据,但带宽浪费太大,而采用DM 数据包可以通过采用FEC来纠正受干扰的数据,不需要重传。

因此,尽管DM数据包支持的带宽只有DH数据包的三分之二,但其抗干扰性却比DH数据包好很多。

采用CQDDR方案允许接收设备与发送设备协商,根据所处的环境改变数据包类型,从而解决长距离通信和干扰问题。

例如,如果通信的一方发现接收到的数据包错误过多,它就会通知另一方采用DM数据包。

在本次链接完成后,又允许另一方重新采用DH数据包。

Payload 有效载荷PRBS: Pseudo-Random Binary Sequence 伪随机二进制序列产生(0,1)之间的伪随机二进制序列。

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案

蓝牙测试方案1. 引言蓝牙(Bluetooth)是一种用于在短距离范围内进行无线通信的技术。

蓝牙技术在许多领域得到了广泛的应用,如耳机、音频设备、智能家居等。

为了确保蓝牙设备的质量和性能,需要进行蓝牙测试。

本文将介绍一种蓝牙测试的方案,以帮助开发人员和测试人员进行有效的蓝牙设备测试。

2. 测试环境准备在进行蓝牙测试之前,需要准备一个适当的测试环境。

具体的测试环境要求将根据具体的测试需求而有所不同。

以下是一些常见的测试环境要求:•蓝牙设备:需要准备至少两台蓝牙设备,一台作为测试主设备,另一台作为被测试设备。

这些设备应支持所需的蓝牙版本和协议。

•电源供应:测试环境需要提供稳定的电源供应,以确保蓝牙设备能够正常运行。

•空间环境:测试环境应提供足够的空间,以避免蓝牙信号的干扰和阻塞。

3. 测试内容蓝牙测试的内容可以根据具体的需求进行调整。

以下是一些常见的蓝牙测试内容:3.1 连接测试连接测试用于测试蓝牙设备之间的连接稳定性和速度。

在连接测试中,可以测试设备之间的连接延迟、传输速率、数据丢失率等指标。

3.1.1 连接建立时间测试连接建立时间的目的是评估蓝牙设备之间建立连接所需的时间。

测试方法可以是通过设备之间发送特定的命令或数据包,并记录连接建立完成的时间。

3.1.2 传输速率测试传输速率测试用于测试蓝牙设备之间的数据传输速度。

测试方法可以是通过在设备之间传输一定数量的数据,并记录传输完成的时间,从而计算出传输速率。

3.2 功能测试功能测试用于测试蓝牙设备的各项功能是否正常。

以下是一些常见的功能测试内容:3.2.1 蓝牙配对与连接测试蓝牙设备的配对与连接功能是否正常。

测试方法可以是通过设备之间进行配对,然后尝试建立连接,并验证连接是否成功。

3.2.2 数据传输测试蓝牙设备之间的数据传输功能是否正常。

测试方法可以是通过向设备发送特定的数据,然后验证设备是否能够正确接收并处理这些数据。

3.3 兼容性测试兼容性测试用于测试蓝牙设备与其他设备或系统之间的兼容性。

《蓝牙测试方案》课件

《蓝牙测试方案》课件

测试结果
信号覆盖范围达到预期要求, 传输速度稳定,未出现明显掉 线情况。
测试目的
评估蓝牙设备的性能表现。
测试方法
按照《蓝牙测试方案》进行实 际操作和数据记录。
结论
该蓝牙设备性能表现良好,满 足使用需求。
THANKS
感谢观看
案例二
测试一款智能手表与多个品牌的 手机进行配对和信息同步的功能
,验证其兼容性和互操作性。
案例三
测试一款车载蓝牙与不同手机的 连接和通话功能,确保在行车过 程中能够稳定、安全地进行通信

06
蓝牙安全测试
蓝牙安全简介
蓝牙安全概念
蓝牙安全是指通过一系 列措施保护蓝牙设备、 数据和连接免受未经授 权的访问、干扰或破坏 的能力。
案例三
蓝牙设备未经过严格的安全测试,存在多个未知 的安全风险。
07
测试结果分析和报告
测试结果分析方法
01
02
03
04
对比分析法
将测试结果与预期结果进行对 比,找出差异及原因。
统计分析法
对测试数据进行统计分析,找 出规律和趋势。
故障诊断法
对测试过程中出现的异常进行 故障诊断,定位问题原因。
回归分析法
蓝牙测试标准概述
根据蓝牙技术标准,制定了一系列蓝牙测试标准,如蓝牙SIG制定 的蓝牙测试规范等。
蓝牙测试标准的应用
在蓝牙设备开发、生产和维护过程中,需要遵循相应的蓝牙测试标 准,以确保设备的性能和质量。
蓝牙测试工具
蓝牙测试工具概述
01
蓝牙测试工具是进行蓝牙测试的重要手段,包括硬件工具和软
件工具等。
《蓝牙测试 引言 • 蓝牙测试基础 • 蓝牙设备测试 • 蓝牙协议栈测试 • 蓝牙互操作性测试 • 蓝牙安全测试 • 测试结果分析和报告

蓝牙测试标准和认证标准

蓝牙测试标准和认证标准

蓝牙测试标准和认证标准
目录
1. 测试标准
2. 认证标准
内容
测试标准
设备兼容性
1. 测试蓝牙设备是否能与所有支持蓝牙4.0及以上版本的设备进行连接。

2. 测试蓝牙设备在同时连接多个设备时是否工作正常。

传输速率
1. 测试蓝牙设备的传输速率是否符合标准。

2. 测试蓝牙设备在信号干扰较大的环境中传输速率是否稳定。

信号覆盖范围
1. 测试蓝牙设备的信号覆盖范围是否符合标准。

2. 测试蓝牙设备在距离较远时信号是否稳定。

电源效率
1. 测试蓝牙设备的电池寿命是否符合标准。

2. 测试蓝牙设备在持续使用过程中电源效率是否稳定。

数据安全性
1. 测试蓝牙设备的数据传输是否加密处理。

2. 测试蓝牙设备的数据存储是否安全。

认证标准
蓝牙SIG认证
1. 蓝牙设备必须通过SIG(Bluetooth Special Interest Group)认证,以确保其符合蓝牙技术标准。

2. SIG认证包括对蓝牙设备的兼容性、传输速率、信号覆盖范围、电源效率以及数据安全性的测试。

环保标准
1. 蓝牙设备应符合环保标准,如无铅、无汞等有害物质控制标准。

2. 在生产过程中,蓝牙设备应采用环保材料和工艺,降低对环境的影响。

(完整版)蓝牙测试指标

(完整版)蓝牙测试指标

一:介绍1. 范围2. 概况3. 参考文件二:RADIO FREQUENCY 测试1. 介绍2. 测试环境3. 测试项目3.1 Output power3.2 Power Control3.3 Initial Carrier Frequency3.4 Carrier Frequency Drift3.5 Modulation Characteristic3.6 Single Slot Sensitivity3.7 Multi Slots Sensitivity3.8 Maximum Input Level三:蓝牙耳机功能测试1. 耗电量2. 充电、充电连接、显示3. 频率调整4. 配对5. 音频连接6. 仿真音频7. 兼容性8. 通话距离9. 外观结构四:附件功能测试1. 火牛高压2. 火牛输出电压3. SPK功能4. MIC功能五:运行条件一:介绍1. 范围此文件概括说明所有蓝牙产品的初步测试计划2. 概况3.1~3.8项目主要描述射频测试,三项主要描述耳机实际使用功能测试,四项主要描述耳机附件的功能测试3. 参考文件[1]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v1.2 )[2]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v1.2 )[3]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v2.0)[4]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v2.0)[5]Bluetooth: Headset Profile (v1.1)[6]Bluetooth: Core System Package : RF Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)[7]Bluetooth: Core System Package : Baseband Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)(v2.0)[8]Bluetooth: Core System Package : LM Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)[9]Bluetooth: Core System Package : General Access Profile Test Suite Structure (TSS) /TestPurpose(TP) (v2.0)[10]Bluetooth: Headset Profile Specification 1.1 Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)[11]CSR: BlueCore2-Audio Datasheet二:RADIO FREQUENCY TEST1. 介绍这一个测试是确定蓝牙耳机的射频(发射器和接收器) 基本功能是否符合或超过蓝牙标准要求2. 测试环境Bluetooth Tester-- Anritsu MT8852A/MT8852B or otherDUT(Device Under Test)- Linnking Bluetooth3. 测试项目3.1 Output powerDUT 初始设置:▪DUT用loop back测试模式▪使用跳频测试程序及标准MT8850A 传输一个标准的数据包(DH5 ,DH1,DH3 或Longest )给DUT. 此DUT 环向后将数据传送给Bluetooth tester ,MT8850A 测量其功率. 这一个测试在跳时运行,而且测试被重复。

蓝牙测试方法和标准

蓝牙测试方法和标准

蓝牙测试方法和标准Bluetooth testing is an essential part of ensuring the quality and reliability of Bluetooth devices. It involves evaluating the performance and interoperability of Bluetooth-enabled products to ensure they meet the requirements of the Bluetooth standard. The Bluetooth Special Interest Group (SIG) is responsible for developing and maintaining the Bluetooth standard, which is a set of specifications that define how Bluetooth devices communicate with each other.蓝牙测试是确保蓝牙设备质量和可靠性的重要组成部分。

它涉及评估蓝牙设备的性能和互操作性,以确保它们符合蓝牙标准的要求。

蓝牙特别兴趣小组(SIG)负责开发和维护蓝牙标准,这是一组规范,定义了蓝牙设备之间的通信方式。

There are several methods used for Bluetooth testing, including conformance testing, interoperability testing, performance testing, and certification testing. Conformance testing involves verifying that a device complies with the Bluetooth standard specifications, while interoperability testing checks whether a device can communicatewith other Bluetooth devices from different manufacturers. Performance testing evaluates a device's speed, range, and power consumption, while certification testing ensures that a device meets the requirements of the Bluetooth SIG certification process.有几种用于蓝牙测试的方法,包括符合性测试、互操作性测试、性能测试和认证测试。

蓝牙无线测试方法和指标

蓝牙无线测试方法和指标

蓝牙无线测试方法和指标蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT, Equipment Under Test),其中测试仪作为主单元,EUT作为从单元。

两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连。

测试仪发送LMP指令,激活EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。

如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“Ena b le”状态,然后才能空中激活进入测试模式。

1.1发信机测试(1)输出功率测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(Loop back)。

测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最大输出功率将净荷回送给测试仪。

测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。

规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。

(2)功率密度初始状态同(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于20dBm/100kHz。

(3)功率控制初始状态为环回,非跳频。

EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。

测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。

(4)频率范围初始状态同(3),测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH1分组扫频测量。

当EUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当EUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。

《蓝牙测试方案》课件

《蓝牙测试方案》课件
《蓝牙测试方案》PPT课 件
蓝牙测试方案课程将介绍蓝牙技术的应用、测试的步骤、使用的工具和设备 以及常见问题的解决方案。让我们开始探索蓝牙技术的精彩世界!
什么是蓝牙技术
蓝牙技术是一种用于无线通信的短距离通信技术,具有低功耗、成本低廉和 易于使用等特点。它广泛应用于耳机、音箱、手环等各种设备。
蓝牙技术的应用场景
蓝牙测试设备的使用方法
熟悉测试仪器的操作与设置,保 证测试结果的准确性。
蓝牙测试的常见问题和解决方案
1 传输速率不稳定或过慢
检查传输距离和环境,优化信道设置和数据传输方式。
2 连接不稳定或频繁掉线
确保设备之间的距离合适,排除信号干扰,更新设备驱动。
3 蓝牙设备兼容性问题解决方案
升级设备固件,更新驱动程序,优化设备之间的通信协议。
1
测试前的准备
了解测试需求,准备测试环境和测试用例。
2
蓝牙测试的流程
进行蓝牙连接测试、传输测试和功能测试。
3
测试数据的收集和分析
记录测试结果,分析数据,优化产品。
蓝牙测试的工具和设备
Hale Waihona Puke 蓝牙测试工具的种类包括蓝牙测试仪、信号发生器和 波形分析仪等。
蓝牙测试设备的选择
根据测试需求选择合适的蓝牙模 块和测试设备。
智能家居
控制家电设备的开关与调节。
车载设备
实现车机与手机的互联和音乐播放。
智能健康
监测心率、睡眠状态等健康数据。
智能穿戴
追踪运动、计步、监测身体指标。
蓝牙测试的意义和目的
蓝牙测试是为了确保蓝牙设备在各种应用场景下正常工作,保证用户体验的 质量,减少故障率,提高产品的稳定性和可靠性。
蓝牙测试的步骤

蓝牙无线测试方法和指标

蓝牙无线测试方法和指标

蓝牙无线测试方法和指标蓝牙无线测试配置包括一台测试仪和被测设备(EUT, Equipment Under Test),其中测试仪作为主单元,EUT作为从单元。

两者之间可以通过射频电缆相连也可以通过天线经空中传输相连。

测试仪发送LMP指令,激活EUT进入测试模式,并对测试仪与EUT之间的蓝牙链路的一些参数进行配置。

如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“Ena b le”状态,然后才能空中激活进入测试模式。

1.1发信机测试(1)输出功率测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(Loop back)。

测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最大输出功率将净荷回送给测试仪。

测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。

规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。

(2)功率密度初始状态同(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于20dBm/100kHz。

(3)功率控制初始状态为环回,非跳频。

EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。

测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。

(4)频率范围初始状态同(3),测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH5分组扫频测量。

当EUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当EUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。

(完整版)蓝牙测试项及其标准

(完整版)蓝牙测试项及其标准

(完整版)蓝牙测试项及其标准蓝牙测试项及其标准1 输出功率Output Power 通过50 ohm射频线或者耦合器件连接,设置EUT 工作在test mode loopback 或者TX mode.,Hopping on;如果EUT支持功率控制,设置EUT以最大功率输出;使用DH5,包长度12500μs,payload为PRBS 9;频点2402,2441,2480MHz每次至少测量burst周期的20%到80%;-6<="" av="" p="" +4(dbm)<="">For class 2调制特性(系数)Modulation Characteristics 连接及发射情况同上;loopback 模式,Hopping off.①使用DH5,包长度12500μs;payload 11110000…;tester的测量带宽至少1.3MHz,通带纹波±550kHz;发射频点2402;tester计算每“00001111”8bi t的平均频率偏移,为了得到每一位的正确的偏移量,至少采样4次,取4次的平均值。

对于8bits中每2、3、6、7的偏移被记做△f1max,所有的△f1max的平均值为f1avg;重复至少10个包②使用DH5,包长度12500μs;payload 10101010…;tester计算每“01010101”8bit的频率偏移,8bits中偏移最大值记做△f2max,所有△f2max的平均值为f2avg;重复至少10个包测试中不能加Whitening①140 kHz≤△f1avg≤175 kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115 kHz.③△f1avg/△f2max≥0.8初始载波频率容差Initial Carrier Freq Tolerance 连接及发射情况同上;Hopping onEUT发射信号,使用DH1,包长度1250μs;payload为PRBS 9;tester在2402MHz上接收,Tester的测量带宽至少为1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹波幅度(PP)0.5dB;f TX–75 k Hz≤f0 ≤f TX + 75k Hz;f0为载频载波频率漂移Carrier Frequency 关闭whitening的loopback模式或者TX模式;Hopping on;payload 为1010-序列,使用最长的包DH1/3/5;发射频点2402,Tester的测量带宽至少为1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹波幅度(PP)0.5dB;Drift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHz1。

高效高性价比的蓝牙测试方案

高效高性价比的蓝牙测试方案

高效高性价比的蓝牙测试方案绝大多数智能设备都支持蓝牙 ? 作为和智能手机或者电脑互联互通的无线连接技术,特别是最新的蓝牙 4.0, 也称为低功耗蓝牙 BLE (Bluetooth Low Energy) 。

考虑到蓝牙技术现在已相对成熟,蓝牙芯片参考设计以及蓝牙模块的性能比较稳定,大多数智能设备厂家已经不再考虑使用综测仪进行复杂的蓝牙性能测试,特别是在生产过程中,厂家倾向于使用更简单的办法来做射频测试。

是德科技针对这一需求专门推出了一个高性价比的蓝牙射频测试方案(如下图)。

图 1高性价比的蓝牙射频测试方案首先,我们把待测产品的蓝牙模块设置为测试模式。

在测试模式下,跳频关闭,我们可以指定被测模块在某些信道发射连续信号 , 然后使用频谱分析仪进行功率测试。

一般来说,我们建议测试蓝牙的三个广播信道, 如下图所示:这种测试方案的优点在于:1.测试系统硬件成本较低。

相比较传统的蓝牙综测仪,频谱分析仪价格要低很多。

2.测试模式下待测产品发射信号稳定,不易受到生产现场的其他干扰,频谱分析仪读取的测试结果稳定性较好。

3.测试时间短。

这个方案只需要测量三个广播信道的功率和频率,比传统综测仪方案要快不少。

当然这种测试是有一定的局限性,就是它只能测量被测件的输出功率和频率性能测试,无法做解调测试。

但对于大多数的智能设备厂商来说,由于测试成本的压力和蓝牙方案的相对成熟,在生产线做这样的简易测试应该是不错的选择。

下面是 N9322C 频谱分析仪测量某蓝牙被测件的实测截图:图 1蓝牙脉冲图 2峰值搜索图 3信道功率图 4 -20 dB 带宽N9320B/N9322C BSA 经济型频谱分析仪专门针对频谱分析与功率测量等基础应用 , 最高可支持 7GHz 的测量范围。

同时,它们提供多种测量模式:例如,一键式功率测量,AM/FM, ASK/FSK 信号解调分析,激励与响应测量等。

BSA 经济型频谱分析仪系列超经济型频谱仪使用方便,性能出色,经济实用,质量稳定,是消费类电子研发、制造、维修的理想之选。

(版)蓝牙产品测试方法

(版)蓝牙产品测试方法

蓝牙产品测试说明一、产品功能简介:、接收蓝牙发射信号2、6V电池供电3、6VADP供电4、外接设备音源设备耳插孔〔AUXIN〕5、低电压显示功能6、音量控制7、控制Windows播放器暂停/播放、上一曲、下一曲功能二、测试方法和步骤:1、低电压测试:DCpower1台调低电压4V假电池插入电池槽30秒钟,紅燈閃爍为OK品2、ADP电源DC6V电压供电3、翻开电源开关ON/OFF-----至ON处,黄色电源指示灯亮为OK品4、双击电脑桌面蓝牙软件图标,启动蓝牙软件5、长按〔3秒〕〔pairing/ ?║〕暂停/播放按钮,红蓝灯闪烁启动蓝牙设备6、蓝牙软件搜索到蓝牙设备7、选择蓝牙设备单击右鼠标键,选择配对8、藍牙匹配碼:0000,蓝牙软件与蓝牙设备有连接状态9、双击Windows媒体播放器,播放歌曲,蓝牙设备应接受到相应的音乐10、按上一曲,下一曲,音量加〔 Vol+〕,音量减〔Vol-〕,暂停/播放〔pairing/ ?║〕短按起暂停,有相应的作用11、插入外接设备音源耳插孔〔AUXIN〕,300mV以下音源12、按音量加〔Vol+〕,音量减〔Vol-〕13、以上测试听音乐,不能有失真,破音,杂音,机震:左〔L〕声道和右〔R〕声道无声,声音小,异音等14、长按〔S5〕pairing/ ?║暂停/播放按钮,蓝灯闪烁断开蓝牙设备15、断开蓝牙设备后,按F5刷新设备注:当蓝牙功能和外接设备音源设备同时工作时,外接音源设备优先工作生产时考前须知如下:1、蓝牙模块BT-modul板与主PCB板分开测试,测试OK前方与主PCB板焊接2、蓝牙模块BT-modul的排针先焊接,后测试3、蓝牙模块BT-modul天线ANT有方向,要对丝印贴片,有丝印黑白点4、R7,R19电阻一端脚要用烙铁焊连锡短路5、LED高度是±6、BAT-焊黑线,插线在插件零件丝印面,BAT+焊红线,插线在贴片零件丝印面7、R-、R+、L-、L+导线插在贴片零件面8、焊接耳机JACK和DCJACK时要按平面,JACK板装配在贴片零件面9、Z1、Z2、Z3、Z4、Z5焊接时要按平,并与主PCB板垂直90?10、7pin排针要制作治具焊接。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蓝牙测试方案
前提:测试设备为安卓系统和IOS系统的手机
一、蓝牙开关
1.长按键关闭蓝牙
2.长按键打开蓝牙
3.蓝牙连接状态下长按键关闭蓝牙,再打开蓝牙
4.遥控器按键关闭,打开蓝牙(如果遥控器有蓝牙按键)
5.设置界面里蓝牙开关打开和关闭
二、配对,连接
1.手机第一次配对时取消配对请求,再次进行配对连接
2.开机后打开蓝牙开关,手机主动配对连接
3.手机断开已连接蓝牙后再次连接
4.手机取消已配对蓝牙后再次配对连接
5.A手机取消已配对蓝牙,用B手机配对连接
6.多部手机同时配对连接当蓝牙已经配对成功后,其它手机无法配对
三、断开,重连
1.手机上断开连接后重连
2.手机上取消配对后再重新配对连接
3.手机上关闭蓝牙开关断开连接,再打开蓝牙开关重连
4.测试样机主动断开连接(关闭蓝牙开关)再打开后重连(非回连)(会自动回连)
5.A手机配对连接后再断开连接,B手机配对连接后,再用A手机连接,连接失败
四、蓝牙回连
1.测试样机重新开机后回连(需求定义为:重新开机后蓝牙为关闭状态),不能回连
2.测试样机蓝牙开关关闭再打开后回连
3.异常断开后回连和重连(不会回连,可以重连)
4.蓝牙回连A手机失败后,回连上次连接过的B手机
5.当A、B手机都回连失败后,C手机主动连接
6.当在各场景测试中自动关闭蓝牙,再打开蓝牙后回连
五、蓝牙可见性
1.软件升级第一次开机后蓝牙可见性(系统默认为关闭状态),不可见
2.蓝牙开关打开关闭100次可见性
3.异常断开后蓝牙可见性
4.正常断开连接后可见性
5.蓝牙已连接A手机后,用B,C手机搜索可见性(不可见)
六、蓝牙音乐
1.与手机蓝牙配对连接成功后,手机上播放音乐
2.手机先播放音乐,再连接蓝牙
3.手机先播放音乐,蓝牙回连
4.播放蓝牙音乐时,手机来电,拒接,接通,主动\被动挂断(音乐播放暂停,然后继
续播放音乐)
5.播放蓝牙音乐时,手机呼出电话,拒接,接通,主动\被动挂断
6.手机/测试样机主动断开再重连后,播放蓝牙音乐
7.蓝牙回连后播放蓝牙音乐
8.测试样机连接2.4G频段wifi,播放蓝牙音乐
9.播放蓝牙音乐的同时,进行网页浏览(连接2.4G频段wifi)
10.蓝牙音乐时调节音量+、-(包括遥控器音量+、-)
11.长时间播放蓝牙音乐12H以上
七、蓝牙兼容性
1. 分别使用市面主流品牌手机测试蓝牙兼容性,如:苹果手机,华为手机,三星手机,小米手机,索尼手机,魅族手机,VIVO手机,OPPO手机等等
2. 测试内容包括:配对,连接,断开,重连,回连,可见性,蓝牙音乐
八、场景测试
1.正在视频会议中进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置
中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式
2.正在播放音频资源时进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,
设置中蓝牙模式开关),音乐停止,进入蓝牙模式
3.正在录像时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设置中
蓝牙模式开关),不能进入蓝牙模式
4.正在语音聊天时,进入蓝牙模式(包括语音指令、长按音箱按键,遥控器按键,设
置中蓝牙模式开关)不能进入蓝牙模式
5.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音唤醒(包括语音指令、长按音箱按键,遥控
器按键,设置中蓝牙模式开关),关闭蓝牙,退出蓝牙模式
6.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒的同时调节音量+、-
7.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入相机界面录像,退出蓝牙模式
8.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进入视频通话,退出蓝牙模式
9.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下进行语音聊天,退出蓝牙模式
10.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下语音唤醒(包括语音指令、按音箱语音按键,遥控器
语音按键),退出蓝牙模式
11.蓝牙已连接,蓝牙音乐状态下在主页面操作其它功能(包括语音指令,遥控器操作)
12.蓝牙打开未连接时,操作以上1-11项
APP定义:新的UI,在蓝牙模式下无其它应用可用.8.30
九、蓝牙距离
测试方法:
1. 分别在0度,90度,180度,270度的角度,分别在1~10米内播放蓝牙音乐1-3分钟;
2. 终端wifi连接2.4G频段
3. 根据蓝牙音乐播放流畅度打分,满分10分无一点卡顿,很流畅;
4. 使用安卓手机和苹果手机测试.
十、蓝牙搜索连接时间
测试方法:
1.分别在0度,90度,180度,270度的角度,5米距离下使用各品牌手机(5个)搜
索蓝牙并进行配对连接,并播放蓝牙音乐1-3分钟;
2. 使用安卓和IOS系统手机进行测试。

相关文档
最新文档