蓝牙测试项及其标准

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蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准标题蓝牙测试项目和限值内容本文档描述了蓝牙模块的测试项目和限值,符合蓝牙标准1.2。

在M5和E6项目中,蓝牙模块支持class2功率等级,并且不支持功率控制。

蓝牙模块的射频测试项目包括:射频性能测试无线链路范围测试协调工作能力测试蓝牙模块射频性能测试项目中的功率谱密度,输出功率谱的频率范围,邻道功率,载波频率漂移,载波干扰和交调性能测试并没有包括在本文档中。

菲利普对BGB204的这些性能进行了测试和质量控制,这些性能符合蓝牙协议1.2。

本文档中的射频性能测试包括了蓝牙模块的原理图和版图能够影响的射频测试项目。

参考文档:CoreSystemPackagePartA:RadioFrequencyTestSuiteStructure(TSS)andTestPurposes(TP)Specific ation1.2:Revision1.2.3Documentn°20.B.353/1.2.3测试设备:Rohde&SchwarzCMU200optionK53(Bluetooth)2蓝牙射频性能测试蓝牙射频性能测试的所有测试项目都是在连接模式下进行的。

蓝牙天线与蓝牙模块的功率输出电路断开,功率输出电路通过50ohm连接器与测试设备CMU连接。

2.1发射功率蓝牙模块符合class2功率等级,所以发射功率应该满足下面要求:-6dBm<Pout<4dBm.测试方法:蓝牙模块通过50ohm连接器与蓝牙测试设备CMU连接。

CMU设置为signaling模式,发射功率设置为-70dBm。

包类型:DH1调制方式:PRBS9功率种类:平均功率跳频方式:无跳频:测试信道0:fTX=2402MHz39:fTX=2441MHz78:fTX=2480MHz跳频:EU和US跳频模式测试条件:常规测试条件和极限测试条件测试限值::最小–6dBm最大+4dBm2.2调制特性:频率偏移测试方法:蓝牙模块通过50ohm连接器与蓝牙测试设备CMU连接。

蓝牙测试项及其标准详细(清晰整齐)

蓝牙测试项及其标准详细(清晰整齐)

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 loop back 或者TXmode.,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<PAV<+4(dBm)For class2调制特性(系数)ModulationCharacteristics连接及发射情况同上;loopback 模式,Hoppingoff.①使用DH5,包长度12500µs;payload11110000…;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”8bit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Whitening①140kHz≤△f1avg≤175kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115kHz③△f1avg/△f2max≥0.8初始载波频率容差InitialCarrier Freq连接及发射情况同上;Hopping onEUT发射信号,使用DH1,包长度1250µs;payload为PRBS9;tester在2402MHz上接收,Tester的测量带宽至少为1.3MHz,通带纹波±550KHz:纹fTX–75kHz≤f0≤fTX+75kHz;f0为载频Tolerance 波幅度(PP)0.5dB;载波频率漂移Carrier Frequency Drift 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;maximum driftrate:400Hz/usDrift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHzDH5:±40KHz灵敏度(单时隙包)Sensitivity - single slot packets test mode. Loop back. Hopping off. EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-蓝牙无线指标及其测试方法。

蓝牙测试项及其标准

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 loop back 或者TX mode.,Hoppingon;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PRBS9;频点2402,2441,2480MHz每次至少测量burst周期的20%到80%;-6<PAV<+4(dBm)For class2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“”8bit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“”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Whitening①140kHz≤△f1avg≤175kHz.②至少99.9%的最大频率偏移△f2max≥115kHz③△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;fTX–75kHz≤f0≤fTX+75kHz;f0为载频载波频率漂移Carrier Frequency Drift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;maximum drift rate:400Hz/usDrift Rate:20kHz/50usDH1:±25KHzDH3:±40KHzDH5:±40KHz灵敏度(单时隙包)Sensitivity - single slot packetstest mode. Loop back. Hopping off. EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-1 / 1。

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准蓝牙技术作为一种无线通信技术,已经被广泛应用于各种设备中,如手机、耳机、音箱、智能手环等。

而蓝牙测试标准则是保证蓝牙设备性能和互操作性的重要保障,下面我们将对蓝牙测试标准进行介绍。

首先,蓝牙测试标准主要包括蓝牙核心规范、蓝牙认证和蓝牙互操作性测试。

蓝牙核心规范是蓝牙技术的基本规范,它规定了蓝牙设备的通信协议、频率、功率等技术参数,确保了蓝牙设备之间的兼容性和互操作性。

蓝牙认证是指蓝牙技术联盟对蓝牙设备进行的认证测试,通过认证测试的设备才能获得蓝牙标识,表明其符合蓝牙技术标准。

蓝牙互操作性测试则是指不同厂家生产的蓝牙设备之间进行的互操作性测试,确保它们能够正常地进行通信和数据交换。

其次,蓝牙测试标准对蓝牙设备的测试内容主要包括蓝牙通信距离测试、蓝牙通信稳定性测试、蓝牙数据传输速率测试、蓝牙功耗测试等。

蓝牙通信距离测试是测试蓝牙设备在不同环境下的通信距离,以及在不同距离下的通信质量。

蓝牙通信稳定性测试是测试蓝牙设备在长时间通信中的稳定性和可靠性。

蓝牙数据传输速率测试是测试蓝牙设备在不同条件下的数据传输速率和传输质量。

蓝牙功耗测试是测试蓝牙设备在不同工作模式下的功耗情况,以及在不同条件下的续航能力。

最后,蓝牙测试标准的重要性不言而喻。

只有通过严格的测试标准,才能保证蓝牙设备的性能和质量达到要求,确保用户能够获得稳定可靠的蓝牙通信体验。

同时,蓝牙测试标准也是蓝牙技术不断发展的动力之一,它促使厂家不断改进产品质量,推动蓝牙技术的进步和创新。

综上所述,蓝牙测试标准是保证蓝牙设备性能和互操作性的重要保障,它包括蓝牙核心规范、蓝牙认证和蓝牙互操作性测试,对蓝牙设备进行各种测试,确保其性能和质量达到要求。

蓝牙测试标准的重要性不言而喻,它不仅保障了用户的使用体验,也推动了蓝牙技术的不断发展和进步。

因此,我们应该重视蓝牙测试标准,确保蓝牙设备的质量和性能,为用户提供更好的使用体验。

蓝牙测试指标

蓝牙测试指标

一:介绍1. 范围2. 概况3. 参考文件二:RADIO FREQUENCY无线电频率测试1. 介绍2. 测试环境3. 测试项目3.1 Output power输出功率3.2 Power Control 功率控制3.3 Initial Carrier Frequency 最初的载波频率3.4 Carrier Frequency Drift 载波频率漂移3.5 Modulation Characteristic 调制特性3.6 Single Slot Sensitivity单插槽的敏感性3.7 Multi Slots Sensitivity 多槽灵敏度3.8 Maximum Input Level最大输入标准三:蓝牙耳机功能测试1. 耗电量静态及工作电流/待机电流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 )蓝牙:蓝牙系统的规范,卷2:核心(控制器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)蓝牙:耳机概要(v1.1[6]Bluetooth: Core System Package : RF Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:射频测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[7]Bluetooth: Core System Package : Baseband Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)(v2.0)蓝牙:核心系统方案:基带测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[8]Bluetooth: Core System Package : LM Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:LM测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0)[9]Bluetooth: Core System Package : General Access Profile Test Suite Structure (TSS) /TestPurpose(TP) (v2.0)蓝牙:核心系统方案:通用访问配置文件测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)(v2.0[10]Bluetooth: Headset Profile Specification 1.1 Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP)牙:耳机概要文件规范1.1测试套件结构(TSS)/测试目的(TP)[11]CSR: BlueCore2-Audio Datasheet企业社会责任:BlueCore2-Audio数据表TP是可靠性测试二:RADIO FREQUENCY TEST射频测试1. 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 other蓝牙测试仪,特制MT8852A / MT8852B 或其他DUT(Device Under Test)- Linnking Bluetooth DUT(测试设备)——Linnking蓝牙3. 测试项目3.1 Output power 输出功率DUT 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。

蓝牙测试标准样本

蓝牙测试标准样本

Summary1简介............................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2蓝牙射频性能测试 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1发射功率.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.2 调制特性:频率偏移 (4)2.3初始载波频率容许量 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.4敏捷度........................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

蓝牙耳机测试标准

蓝牙耳机测试标准

蓝牙耳机测试标准蓝牙耳机是一种便携式的音频设备,它通过蓝牙技术与其他设备进行无线连接,为用户提供便捷的音频体验。

然而,为了确保蓝牙耳机的质量和性能,需要进行一系列的测试,以验证其符合相关的标准和规定。

本文将介绍蓝牙耳机测试的标准和内容,以便相关厂商和测试机构能够更好地了解和执行相关测试。

首先,蓝牙耳机的测试标准主要包括以下几个方面,蓝牙连接稳定性测试、音频传输质量测试、无线信号强度测试、电池续航测试、外观和结构测试等。

这些测试项目旨在验证蓝牙耳机在连接稳定性、音频传输、信号强度、电池续航和外观结构等方面是否符合相关标准和规定。

在蓝牙连接稳定性测试中,主要测试蓝牙耳机与其他设备(如手机、电脑等)的连接稳定性,包括连接速度、连接距离、连接稳定性等。

这些测试可以通过模拟不同环境下的连接情况,验证蓝牙耳机在各种使用场景下的连接表现。

音频传输质量测试是蓝牙耳机测试中的关键项目之一,主要测试蓝牙耳机在音频传输过程中的音质、延迟、失真等情况。

这些测试可以通过播放不同类型的音频文件,测试蓝牙耳机在不同音频场景下的表现,以验证其音频传输质量是否符合标准要求。

无线信号强度测试是为了验证蓝牙耳机在不同距离和环境下的无线信号强度和稳定性。

这些测试可以通过在不同距离和环境下进行信号强度测试,验证蓝牙耳机在不同使用场景下的信号表现。

电池续航测试是为了验证蓝牙耳机的电池续航能力,包括待机时间、播放时间等。

这些测试可以通过模拟不同使用场景下的电池消耗情况,验证蓝牙耳机的电池续航性能是否符合标准要求。

外观和结构测试主要是为了验证蓝牙耳机的外观和结构是否符合相关标准和规定,包括外观质量、结构稳固性、防水防尘等。

这些测试可以通过对蓝牙耳机的外观和结构进行检测和测试,验证其外观和结构是否符合标准要求。

总之,蓝牙耳机测试标准涵盖了蓝牙连接稳定性、音频传输质量、无线信号强度、电池续航、外观和结构等多个方面,通过这些测试可以验证蓝牙耳机的质量和性能是否符合相关标准和规定。

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。

蓝牙耳机功能测试标准

蓝牙耳机功能测试标准

蓝牙耳机功能测试标准一、引言。

蓝牙耳机作为一种便捷的音频设备,已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

为了确保蓝牙耳机的功能和性能达到用户的预期,需要对其进行严格的功能测试。

本文档将详细介绍蓝牙耳机功能测试的标准,以期为相关领域的从业人员提供参考。

二、测试环境。

1. 测试设备,蓝牙耳机、手机等蓝牙设备。

2. 测试场景,包括但不限于室内、室外、有干扰的环境等。

3. 测试人员,具备一定蓝牙产品测试经验的工程师。

三、功能测试项目。

1. 连接性测试,测试蓝牙耳机与手机等蓝牙设备的连接稳定性,包括连接速度、连接距离等。

2. 音频传输测试,测试蓝牙耳机在不同环境下的音频传输质量,包括声音清晰度、音频延迟等。

3. 通话功能测试,测试蓝牙耳机的通话功能,包括麦克风灵敏度、通话质量等。

4. 噪音消除功能测试,测试蓝牙耳机的噪音消除功能,包括降噪效果、环境噪音对耳机影响等。

5. 电池续航测试,测试蓝牙耳机的电池续航能力,包括充电时间、使用时间等。

6. 操作便捷性测试,测试蓝牙耳机的操作便捷性,包括按键灵敏度、配对操作等。

四、测试方法。

1. 连接性测试,在不同距离和环境下,通过连接蓝牙设备进行连接速度和连接稳定性测试。

2. 音频传输测试,在不同环境下,播放不同类型的音频文件,记录音频传输质量。

3. 通话功能测试,模拟不同通话场景,测试蓝牙耳机的通话质量。

4. 噪音消除功能测试,在有噪音的环境下,测试蓝牙耳机的噪音消除效果。

5. 电池续航测试,记录蓝牙耳机的充电时间和使用时间。

6. 操作便捷性测试,由测试人员进行实际操作,记录操作便捷性和配对操作的顺利程度。

五、测试标准。

1. 连接性测试标准,连接速度≤3秒,连接距离≥10米。

2. 音频传输测试标准,声音清晰度≥90%,音频延迟≤100ms。

3. 通话功能测试标准,麦克风灵敏度≥-40dB,通话质量≥90%。

4. 噪音消除功能测试标准,降噪效果≥80%,环境噪音对耳机影响≤10%。

蓝牙RF测试方法和标准通用版

蓝牙RF测试方法和标准通用版

04
蓝牙RF测试总结
2023/4/24
17
测试总结
18
蓝牙RF测试检验了主板的layout 规范性和阻抗规范
通过蓝牙RF测试能检验原理图设计的合理性
蓝牙RF测试能确保蓝牙的通信质量
2023/4/24
感谢观看
主讲师:YKS
19
BLE 信令测试硬件连接框图
测试方法-步骤2
7
CMW500 综测仪面板上按 SIGNAL GEN 按钮,将蓝牙(Bluetooth Signaling) 信号源打开; MEASURE 按钮,将蓝牙发射测试(Measurements) 与蓝牙接收测试(Rx Measurements) 打开。具体操作如下图所 示:
打开 BLE 信令测试单元
测试方法-步骤3
8
1. CMW500 综测仪通过 HCI指今连接待测模组。按照步骤2 将硬件连接完成后,打开 Bluetooth Signaling 信号源;
2. 选 择 Standard为“LE ”,Operatio n m o de 为“Direct Te st M o de ”, PHY为 “1Mbps ”
2. 点击页面右下角Config选项,将Scenario设置为“Combined Signal Path”,即信令模式, Repetition设置为“Continue”。
BLE 信令测试模式设置
测试方法-步骤6
11
按 CMW500 综测仪面板上的“ON/OFF”按钮,进行发射性能指标测试。点击页面右侧的“Display” 选项,可以选择观测详细的测试指标数据,例如 Power VS Time, Modulation CharacteristicFrequency Deviation,Spectrum ACP 等指标内容;

(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。

srrc 蓝牙 测试 标准

srrc 蓝牙 测试 标准

SRRC是国家无线电管理委员会的简称,是中国的无线电监管机构。

对于蓝牙产品的测试,SRRC有一套具体的测试标准,包括以下几个方面:
1. 发射功率测试:检测蓝牙产品的射频发射功率是否在规定范围内。

2. 频率偏差测试:检测蓝牙产品的射频发射频率是否在规定范围内。

3. 信道宽带测试:检测蓝牙产品的信道宽带是否符合规定要求。

4. 杂散发射测试:检测蓝牙产品在非工作状态下是否会产生不必要的射频发射。

5. 接收灵敏度测试:检测蓝牙产品的接收灵敏度是否达到规定要求。

具体标准数值可能因产品和应用场景的不同而有所差异,建议查阅最新的SRRC认证标准或与相关机构进行咨询以获取准确的信息。

ble蓝牙信号测试标准

ble蓝牙信号测试标准

ble蓝牙信号测试标准一、概述蓝牙低功耗(BluetoothLowEnergy,BLE)是一种无线通信技术,主要用于短距离通信,通常用于智能设备之间的数据传输。

为了确保BLE信号的质量和可靠性,制定一套测试标准是必要的。

本标准旨在为蓝牙设备制造商、测试机构、消费者提供一个清晰的测试指南。

二、测试范围本标准适用于所有使用BLE技术的蓝牙设备,包括但不限于蓝牙耳机、智能手表、健康监测设备、物联网设备等。

测试范围包括但不限于信号强度、传输速率、延迟、噪声抑制、安全性能等方面。

三、测试方法1.信号强度测试:使用信号强度测量仪,测量蓝牙设备在各种环境下的信号强度,包括室内、室外、开阔地带、密集区域等。

根据测量结果,评估设备的信号接收能力。

2.传输速率测试:使用专业的测试软件,模拟不同距离、不同障碍物的情况下,测试设备的传输速率。

根据测试结果,评估设备的通信性能。

3.延迟测试:使用专门的延迟测量工具,测试设备在数据传输过程中的延迟时间。

根据测试结果,评估设备的实时性。

4.噪声抑制测试:在各种噪声环境下(如交通工具上、嘈杂的室内环境等),测试设备的噪声抑制能力。

根据测试结果,评估设备的抗干扰性能。

5.安全性能测试:对设备的加密算法、身份验证机制进行测试,确保设备在安全方面的性能达到要求。

四、测试报告在进行上述测试后,应形成详细的测试报告,包括但不限于以下内容:1.设备的基本信息(如型号、规格等)。

2.测试环境描述(如环境温度、湿度、噪声水平等)。

3.测试结果(如信号强度、传输速率、延迟、噪声抑制等)。

4.结论和建议(根据测试结果,对设备性能进行评价,并提出改进建议)。

五、执行与监督本标准的执行需要由专业的测试机构或质量管理部门负责,确保测试过程的公正、客观和准确。

同时,消费者和相关组织也可以对测试报告进行监督和质疑,以保证测试结果的权威性。

六、总结本标准是一套全面的BLE蓝牙信号测试指南,旨在为蓝牙设备制造商、测试机构和消费者提供参考。

(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。

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

标题蓝牙测试项目和限值内容本文档描述了蓝牙模块的测试项目和限值,符合蓝牙标准1.2。

DIFFUSION作者审核VISAQUALITYLEVEL 1 LEVEL 2功能N.A 姓名日期VISASummary1介绍 (3)2蓝牙射频性能测试 (4)2.1发射功率 (4)2.2调制特性:频率偏移 (4)2.3初始载波频率容许量 (5)2.4灵敏度 (5)2.5灵敏度限值 (5)2.6阻塞 (6)3无线链路范围 (7)4协同工作能力 (7)4.1GSM通信下的蓝牙灵敏度 (7)4.2蓝牙通信下的GSM灵敏度限值 (7)5附录 (9)5.1测试条件 (9)5.1.1 常规测试条件 (9)5.1.2 极限测试条件 (9)1介绍在M5和E6项目中采用的蓝牙模块是菲利普的BGB204。

BGB204符合蓝牙协议1.2。

在M5和E6项目中,蓝牙模块支持class 2功率等级,并且不支持功率控制。

蓝牙模块的射频测试项目包括:射频性能测试无线链路范围测试协调工作能力测试蓝牙模块射频性能测试项目中的功率谱密度,输出功率谱的频率范围,邻道功率,载波频率漂移,载波干扰和交调性能测试并没有包括在本文档中。

菲利普对BGB204的这些性能进行了测试和质量控制,这些性能符合蓝牙协议1.2。

本文档中的射频性能测试包括了蓝牙模块的原理图和版图能够影响的射频测试项目。

参考文档:Core System Package Part A : Radio Frequency Test Suite Structure (TSS) and Test Purposes (TP)Specification 1.2 : Revision 1.2.3 Document n° 20.B.353/1.2.3测试设备:Rohde & Schwarz CMU200 option K53 (Bluetooth)2蓝牙射频性能测试蓝牙射频性能测试的所有测试项目都是在连接模式下进行的。

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。

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

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2、1ﻩ发射功率ﻩ错误!未定义书签。

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2、3ﻩ初始载波频率容许量 ............................................................. 错误!未定义书签。

2、4灵敏度......................................................................... 错误!未定义书签。

2、5灵敏度限值..................................................................... 错误!未定义书签。

2、6阻塞........................................................................... 错误!未定义书签。

3无线链路范围................................................................... 错误!未定义书签。

4协同工作能力................................................................... 错误!未定义书签。

4、1GSM通信下得蓝牙灵敏度ﻩ错误!未定义书签。

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5ﻩ附录ﻩ错误!未定义书签。

5、1ﻩ测试条件....................................................................... 错误!未定义书签。

5、1、1常规测试条件ﻩ错误!未定义书签。

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

Summary 1介绍22蓝牙射频性能测试22.1发射功率22.2调制特性:频率偏移32.3初始载波频率容许量32.4灵敏度42.5灵敏度限值42.6阻塞43无线链路范围54协同工作能力54.1GSM通信下的蓝牙灵敏度54.2蓝牙通信下的GSM灵敏度限值65附录65.1测试条件65.1.1惯例测试条件65.1.2极限测试条件61介绍在M5和E6项目中采取的蓝牙模块是菲利普的BGB204。

BGB204符合蓝牙协议1.2。

在M5和E6项目中,蓝牙模块支持class 2功率等级,而且不支持功率控制。

蓝牙模块的射频测试项目包含:射频性能测试无线链路范围测试协调工作能力测试蓝牙模块射频性能测试项目中的功率谱密度,输出功率谱的频率范围,邻道功率,载波频率漂移,载波干扰和交调性能测试并没有包含在本文档中。

菲利普对BGB204的这些性能进行了测试和质量控制,这些性能符合蓝牙协议1.2。

本文档中的射频性能测试包含了蓝牙模块的原理图和版图能够影响的射频测试项目。

参考文档:Core System Package Part A : Radio Frequency Test SuiteStructure (TSS) and Test Purposes (TP) Specification 1.2 : Revision 1.2.3 Document n° 20.B.353/1.2.3测试设备:Rohde & Schwarz CMU200 option K53 (Bluetooth)2蓝牙射频性能测试蓝牙射频性能测试的所有测试项目都是在连接模式下进行的。

蓝牙天线与蓝牙模块的功率输出电路断开,功率输出电路通过50ohm连接器与测试设备CMU连接。

2.1发射功率蓝牙模块符合class 2 功率等级,所以发射功率应该满足下面要求:-6dBm < Pout < 4dBm.测试方法:蓝牙模块通过50ohm连接器与蓝牙测试设备CMU连接。

(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<P AV < +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”8bit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:±40KHzDrift maximum drift rate:400Hz/us DH5:±40KHz灵敏度(单时隙包)Sensitivity - single slot packets test mode. Loop back. Hopping off. EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-70dBm;使用DH1,包长度1250μs;PRBS 9频点2402,2441,2480MHz;测量10 mins;BER ≤0.1%灵敏度(多时隙包)Sensitivity-mul ti slot packets test mode. Loop back. Hopping off.EUT 以最大输出功率发射,tester发射功率为-70dBm;使用DH5,包长度12500μs;PRBS 9频点2402,2441,2480MHz;测量10 mins;BER ≤0.1%最大输入电平Maximum Input Level EUT 测试模式loop back;Hoping off;以最大电平发射;频点分别2402,2460,2480MHZ;tester发射信号使用DH1,包长度1250μs,PRBS 9,功率-20 dBm;tester通过接受EUT的信号测量BER测量5 minsBER<0.1%功率控制Power Control (optional)如果EUT不支持功率控制此项不作。

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准

蓝牙测试标准标题蓝牙测试项目和限值内容本文档描述了蓝牙模块的测试项目和限值,符合蓝牙标准1.2。

在M5和E6项目中,蓝牙模块支持cla2功率等级,并且不支持功率控制。

蓝牙模块的射频测试项目包括:射频性能测试无线链路范围测试协调工作能力测试蓝牙模块射频性能测试项目中的功率谱密度,输出功率谱的频率范围,邻道功率,载波频率漂移,载波干扰和交调性能测试并没有包括在本文档中。

菲利普对BGB204的这些性能进行了测试和质量控制,这些性能符合蓝牙协议1.2。

本文档中的射频性能测试包括了蓝牙模块的原理图和版图能够影响的射频测试项目。

参考文档:CoreSytemPackagePartA:RadioFrequencyTetSuiteStructure(TSS) andTetPurpoe(TP)Specification1.2:Reviion1.2.3Documentn°20.B.353 /1.2.3测试设备:Rohde&SchwarzCMU200optionK53(Bluetooth)2蓝牙射频性能测试蓝牙射频性能测试的所有测试项目都是在连接模式下进行的。

蓝牙天线与蓝牙模块的功率输出电路断开,功率输出电路通过50ohm连接器与测试设备CMU连接。

2.1发射功率蓝牙模块符合cla2功率等级,所以发射功率应该满足下面要求:-6dBm<Pout<4dBm.测试方法:蓝牙模块通过50ohm连接器与蓝牙测试设备CMU连接。

CMU设置为ignaling模式,发射功率设置为-70dBm。

包类型:DH1调制方式:PRBS9功率种类:平均功率跳频方式:无跳频:测试信道0:fT某=2402MHz39:fT某=2441MHz78:fT某=2480MHz跳频:EU和US跳频模式测试条件:常规测试条件和极限测试条件测试限值::最小–6dBm最大+4dBm2.2调制特性:频率偏移测试方法:蓝牙模块通过50ohm连接器与蓝牙测试设备CMU连接。

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蓝牙测试项及其标准
蓝牙无线指标及其测试方法。

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> OdBm如果EUT的功率等级为2,-6dBm<^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言令控制EUT1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。

对于79信道的系统,要求fL、fH位于 2.4 〜2.4835GHz范围内。

(5)20dB带宽
初始状态同(3),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。

测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的fL 和fH,20dB带宽Df = | fH - fL | ,要求Df 小于1MHz
(6)相邻信道功率
初始状态同(3), EUT X作频点分别为第3信道、第39信道和第75信道,回送净荷为
PN9的DH1分组。

测试仪扫描整个蓝牙频段,测试各个信道的功率。

要求相邻第2道的
泄漏功率小于-20dBm相邻第3道及其以上的泄漏功率小于-40dBm。

(7)调制特性
初始状态同(3), EUT分别工作在低、中、高三个频点。

测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为11110000的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为
Df1max和Df1avg。

测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为10101010的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max和Df2avg,要求满足以下条
件:至少99.9%的Dflmax满足140kHz< Dflmax <175kHz;至少99.9%的Df2max 3115kHz; Df2avg /Df1avg 30.8 。

(8)初始载波容限
EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。

测试仪先将链路置为非跳频,EUT 分别工作在低、中、高三个频点,然后测试仪再将链路置为跳频。

测试仪根据4个前导码计算载波频率f0 ,要求与标称频率fTX 的差小于75kHz。

(9)载波频率漂移
初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为10101010的DH1/DH3/DH5^组。

测试仪先根据4个前导码计算载波频率f0 ,然后每10比特净荷测试一次频率,其与初始载频的差为瞬时频率漂移。

最后测试仪将跳频打开,重新测试所有频点下的瞬时频率漂移。

瞬时频率漂移之间的差定义为漂移速率。

对于DH1分组,要求每次的瞬时
漂移小于25kHz,对于DH3 DH5分组,要求载波瞬时漂移小于40kHz。

规范还要求载波漂移速率小于4000Hz/10y s。

1.2 收信机测试
以上介绍了蓝牙发信机的无线指标及其测试。

对于收信机测试来说,所有指标的测试都是基于误比特率的统计,并且至少要统计1600000个比特。

众所周知,在误帧率较大的情况下统计误比特率没有任何意义,因此,为了准确测试收信机的性能,测试仪必须能测试由以下6种情况导致的FER CR(误差、不正确的净荷长度、同步字出错、HEC出错、EUT给MT8850A 回送NACK 分组、在预期的时隙内没有收到EUT发送的分组。

下面介绍蓝牙收信机的测试。

( 1 )单时隙灵敏度
初始状态同1.1 (3),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。

依照蓝牙规范的要求,测试仪控制其输出功率,以使EUT的收信功率为-70dBm蓝牙
规范允许EUT发送的射频信号具有75kHz的初始误差和40kHz的频率漂移,即总共允许有
115kHz的误差。

此外,还要考虑调制、符号定时等引起的误差。

假如EUT的收信机性能由一
个输出“完美”信号的测试仪来测试,其测试结果不足以提供冗余度来适应真正的无线传输环境,用户将得到一个关于收信机质量的错误结果。

经验告诉我们,对于有扰测试,蓝牙收信机的灵敏度一般会劣化4~10dB,具体值与分组长度和蓝牙芯片种类有关。

测试仪必须支持有扰发射(dirty transmitter), 见表1,将干扰加入到发送的蓝牙信号中,每20ms—组,从
第一组依次到第十组,再返回第一组,不断重复。

此外,蓝牙基带信号还受一正弦波调制。

测试仪对误码率进行统计,要求误码率BERvO.1%此外,如果有条件的话,最好在跳频状态下再重新测试一遍。

(2)多时隙灵敏度
类似于单时隙灵敏度的测试,不过分组类型为DH3、DH5。

(3)C/I 性能
初始状态同1.1 (3), EUT分别工作在低、中、高三个频点。

测试仪发送的有用信号为净荷PN9的DH1分组,同时还发送净荷PN15的蓝牙干扰信号。

有用信号和干扰信号的功率电平参见表2。

测试仪进行误码率统计,要求BER<0.1%。

(4)阻塞性能
阻塞特性是指在其它频段存在大的干扰信号时,接收机接收有用信号的能力。

初始状态同1.1 (3),EUT收发频点为2460MHz(58号信道)。

测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,而且发送频率为30MHz到12.75GHz之间的连续波干扰信号。

有用信号的功率电平比参考灵敏度高3dB,参考灵敏度是指满足一定的误码率情况下,接收机可以接收的最小电平。

干扰信号的电平比表3给出的大2dB。

测试仪统计误码率,如果BER>0.1%则测试仪记录此时干扰信号的频点, 要求频点的个数小于24。

其他条件不变,仅把干扰信号的电平降为-50dBm测试仪记录BER>0.1谢的干扰信号的频点,要求其个数小于5个。

5)互调性能
互调特性是指存在两个或多个跟有用信号有特定频率关系(它们的互调产物刚好落在有用信号带内)的干扰信号的情况下的接收能力。

初始状态同 1.1(3),EUT 收发频点相同,分别为低、中、高频点。

测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,其功率比参考灵敏度高
6dB;而且发送功率为-39dBm频率为fl的正弦波干扰信号,以及功率为-39dBm 频率为f2的PN15调制的蓝牙干扰信号。

2倍的fl与f2的差正好等于EUT勺收信频点,并且f2- fl =3MHz、4MHz或5MHz测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。

(6)最大输入电平
即蓝牙接收机的饱和电平。

初始状态同 1.1(3),EUT 工作于低、中、高频点。

测试仪发送净荷为PN9的DH1分组信号,并控制其发射功率,以使EUT攵信机入口处的电平为-20dBm 测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。

另外,收发信机均需要测试带外杂散,即依据ETS或FCC标准,测试EUT在工作状态和备用状态下,30MH F 12.75GHz频率范围内的带外杂散,包括天线传导杂散和机箱辐射杂散。

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