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BT测试综合项目
5测试目(TP):
5.1简介
5.1.1测试目定义协定
下面是关于TP在测试方略及术语定义总结方面协定定义
5.1.2TP命名规则
TP/
在规格中测试特性/功能如下:
标记
特性标记
TP/
发送测试
TRM
收发测试
TRC
接受测试
RCV
Table5.1:
TP命名规则
5.1.3TRM/CA/01/C(OutputPower:
输出功率)
测试RF输出功率最大峰值和平均值。
初始条件:
a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。
如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。
b)EUT设立为环回模式或者发送模式
c)跳频启动
d)如果EUT支持功率控制测试,测试工作人员须运用LMP(逻辑控制合同)指令把EUT输出功率设立为最大
测试环节
a)发送受支持最长以PRBS9(伪随机比特序列)作为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包传送到EUT。
b)频谱分析仪设立如下:
✧中心频率:
最低运营频率
✧跨度:
0
✧频率辨别率:
3MHZ
✧视频辨别率:
3MHZ
✧检波方式:
峰值检波
✧模式:
最大保持
✧扫描时间:
视数据包类型而定(完整数据包)
✧触发:
外触发(到信号单元)
c)第一次EUT要在频谱分析仪中心频率发送一种突发信号,触发它以在突发期间做全扫描。
d)在跟踪扫描过程中记录最大功率值:
PPK。
e)计算在脉冲信号持续期间至少20%到80%平均功率值。
如果测试系统不能拟定突发信号P0比特位置:
计算在脉冲信号持续期间至少20%到80%平均功率值。
(区间为以平均功率为准首尾3dB两点之间。
)
f)在中间频率和最高频率上重复b)到e)。
g)在极端条件下重复a)到f)。
h)天线增益要考虑到成果中去。
测试条件:
测试案子必要在原则以及极端条件下执行。
预期输出:
因此值都要达到下列条件,
1.PAV<100mW(20dBm)EIRP(有效等方发射功率)
2.PPK<200mW(23dBm)EIRP
3.功率级1设备:
PAV>1mW(0dBm)
4.功率级2设备:
0.25mW(-6dBm) 5.功率级3设备: PAV<1mW(0dBm.) 5.1.4TRM/CA/02/C(PowerDensity: 功率密度) 验证RF最大输出功率密度 初始条件: e)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 f)EUT设立为环回模式或者发送模式 g)跳频启动 h)如果EUT支持功率控制测试,测试工作人员须运用LMP(逻辑控制合同)指令把EUT输出功率设立为最大 测试环节: a)发送受支持最长以PRBS9(伪随机比特序列)作为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包传送到EUT。 b)频谱分析仪设立如下: ✧中心频率: 2441MHz ✧跨度: 240MHz ✧频率辨别率: 100kHZ ✧视频辨别率: 100kHZ ✧检波方式: 峰值检波 ✧模式: 最大保持 ✧扫描时间: 每100kHZ跨度1秒 ✧触发: 自由运营 如果测试设备不能存储每100kHZ频率范畴取样,则跨度应分为各种某些 进行测量. c)进行跟踪测量并且找到峰值最大值。 d)设频谱分析仪跨度为0,中心频率为环节c)所设,扫描时间为1分钟。 进行一次单独扫描。 e)功率密度运用在环节d)中跟踪捕获到峰值进行计算。 f)在各种极端条件下重复环节a)到f)。 g)依照不同国家调频模式重复环节a)到g)。 h)天线增益要考虑到成果中去。 测试条件: 测试案子必要在原则以及极端条件下执行。 预期输出 功率密度<100mW(20dBm)/100kHzEIRP. 5.1.5TRM/CA/03/C(PowerControl: 功率控制) 验证发送功率控制。 互用性。 如果EUT不支持功率控制,这项测试则不进行。 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)运用LMP指令设立EUT为最低运营发送频率 b)发送以PRBS.9作为有效负载DH1数据包传送到EUT。 c)频谱分析仪设立如下: ✧中心频率: 最低运营频率 ✧跨度: 0 ✧频率辨别率: 3MHZ ✧视频辨别率: 3MHZ ✧检波方式: 峰值检波 ✧模式: 最大保持 ✧扫描时间: 一次完整DH1数据包时间 ✧触发: 外触发(到信号单元) d)第一次EUT要在频谱分析仪中心频率发送一种突发信号,触发它以在突发期间做全扫描。 e)计算在脉冲信号持续期间至少20%到80%平均功率值。 或者 如果测试系统不能拟定突发信号P0比特位置: 计算在脉冲信号持续期间至少20%到80%平均功率值。 (区间为以平均功率为准首尾3dB两点之间。 ) f)减少EUT输出功率一种功率步长。 下一步测试在EUT收到新功率步长之后开始。 g)重复环节b)到f)直到EUT收到最也许小功率控制步长。 h)用LMP命令增长EUT一种输出步长单位,记录步长值。 i)重复环节h)到EUT最大也许输出功率设立。 j)当接受频率/环回(接受)频率处在中间和最高频率时重复环节b)到i)。 测试条件: 这个测试项目只在正常条件下进行。 预期输出: a)功率控制步长: 2dB≤步长≤8dB b)对于功率一级设备: 最小功率步长PAV<4dBm 5.1.6TRM/CA/04/C(TXOutputSpectrum–Frequencyrange: 发送端输出频谱-频率范畴) 验证在蓝牙频率范畴内与否都可以发送 初始条件: e)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 f)EUT设立为环回模式或者发送模式 g)跳频关闭 h)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)EUT设立为发送最低频率。 b)发送受支持最长以PRBS9(伪随机比特序列)作为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包传送到EUT。 c)频谱分析仪设立如下: ✧中心频率: 最低运营频率 ✧频率辨别率: 100kHZ ✧视频辨别率: 300kHZ ✧检波方式: 峰值检波 ✧模式: 平均保持 ✧扫描时间: 2秒(至少每个取样一种突发) ✧触发: 外触发(到信号单元) ✧扫描次数: 50 发送通道 起始频率/MHz 截至频率/MHz 最低 2399 2405 最高 2475 2485 ✧起始频率 截止频率 d)在运营频率上找到频谱功率密度下降到-80dBm/HZ水平(等同于每100kHz-30dBm),并找到相应最低频率。 这个频率称为fL,在测试报告中要有记录。 e)设立EUT在最高频率上发送。 f)设立频谱分析仪到最高发送频率。 另一种频谱分析仪按照环节c)设立。 g)在运营频率上找到频谱功率密度下降到-80dBm/HZ水平(等同于每100kHz-30dBm),并找到相应最高频率。 这个频率称为fH,在测试报告中要有记录。 h)在EUT支持所有国家规格范畴内重复环节b)到h) i)在各种极端条件下重复环节a)到h). 抱负输出: fL,fH在2.4GHz–2.4835GHz范畴内 5.1.7TRM/CA/05/C(TXOutputSpectrum– 20dBBandwidth: 发送端输出频谱-20dB带宽) 验证在蓝牙频率范畴内与否都可以发送。 初始条件: i)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 j)EUT设立为环回模式或者发送模式 k)跳频关闭 l)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)EUT设立为最低运营频率 b)发送受支持最长以PRBS9(伪随机比特序列)作为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包传送到EUT。 c)频谱分析仪设立如下: ✧中心频率: 最低运营频率 ✧跨度: 2.0MHz ✧频率辨别率: 10kHZ ✧视频辨别率: 30kHZ ✧检波方式: 峰值检波 ✧模式: 最大保持 ✧扫描时间: 不不大于等于1秒/每次扫描 ✧触发: 自由触发(到信号单元) ✧扫描次数: 10 发送通道 起始频率/MHz 截至频率/MHz 最低 2399 2405 最高 2475 2485 ✧起始频率 截至频率 d)在发送通道上找到最大峰值发送功率。 e)在运营最低频率上找到相对在环节d)测量到频谱功率密度下降20dB(等同于每100kHz-30dBm)处频率值,这个频率称为fL,在测试报告中要有记录。 f)在运营最高频率上找到相对在环节d)测量到频谱功率密度下降20dB(等同于每100kHz-30dBm)处频率值,这个频率称为fH,在测试报告中要有记录。 g)计算∆f=︱fH-fL︱. h)分别在中间和最高频率上重复环节b)到g)。 i)在各种极端条件下重复上述环节。 盼望输出: ∆f=|fH-fL|≤1.0MHz 5.1.8TRM/CA/06/C(TXOutputSpectrum–Adjacentchannelpower: 发送端输出频谱-邻信道功率) 验证在蓝牙频率范畴内与否都可以发送。 系统性能 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: 发送频率中M以及N定义如下, 调节频率 蓝牙所用RF频道 2.400-2.4835GHz f=2402+kMHz,k= 0,…,78 a)EUT发送频率为(fTX)=f(3)(M=3) b)设立N=0 c)发送DH1数据包作为有效负载传送到EUT d)频谱分析仪设立如下: ✧跨度: 0MHz ✧中心频率: f(N)–450kHz ✧频率辨别率: 100kHZ ✧视频辨别率: 300kHZ ✧检波方式: 平均检波 ✧模式: 最大保持 ✧扫描时间: 100秒 ✧触发: 自由触发(到信号单元) ✧扫描次数: 10 e)在跟踪过程中拟定最大PTXn f)每次增长中心频率100kHz g)重复环节直到中心频率=f(N)+450kHz. h)计算PTX(f)=Σ(PTXi),i=1....10. i)每次增长中心频率1MHZ: N=N+1. j)重复环节c)到i)直到f(N)超过最大发送频率 k)设立EUT发送频率fTX到 中间频率; f(Mmax–3),Mmax为最高频道78 l)设立N=0 m)重复环节c)到j) 盼望输出: 1.PTX(f)≤–20dBmfor︳M-N︱=2 2.PTX(f)≤–40dBmfor︳M-N︱>=3 5.1.9TRM/CA/07/C(ModulationCharacteristics: 调制特性) 验证调制系数 互用性 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)EUT设立为最低运营频率. b)发送可支持最长以11110000…比特类型作为负载为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包作为有效负载到EUT。 测试设备带宽至少为1.3MHz。 范畴在+-550kHz内通频带波动最大不超过0.5dB(峰峰值) 建议依照下列参数给测试设备添加一种滤波器: +-650kHz: -3dB +-1MHz: -14dB +-2MHz: -44dB c)运用EUT找出环回数据包中p0位置,它是一种在负载领域内辨认比特参照原则。 d)计算负载中每个“00001111”8比特序列平均频率值,为了可以对的找出对的频偏,至少要取样四次。 然后针对取样次数取比特平均频偏。 对每次取样中8比特第二、第三、第六以及第七在比特周期内平均频偏称为∆f1max。 e)所有∆f1max平均值称为∆f1avg f)发送可支持最长以10101010…比特类型作为负载为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包作为有效负载到EUT。 g)运用EUT找出环回数据包中p0位置,它是一种在伏在领域辨认比特参照原则。 h)从第二个负载比特开始,计算负载中每个“10101010”8比特序列平均频率值。 在比特周期内对每八个比特以平均值为准所有频偏值中最大值记为∆f2max。 i)所有∆f2max平均值称为∆f2avg j)针对至少10个数据包重复环节b)到i) k)在中间和最高频道上重复环节b)到j) 盼望输出: 1.140kHz≤∆f1avg≤175kHz 2.对至少99.9%∆f2max: ∆f2max≥115kHz 3.∆f2avg/∆f1avg≥0.8 5.1.10TRM/CA/08/C(InitialCarrierFrequencyTolerance: 初始载波频率容限) 验证发送端载波频率精度 互用性 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式 c)跳频启动 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)发送以PRBS.9作为有效负载DH1类型数据包传送到EUT。 b)测量在最低运营频道上收到数据包,测试设备带宽至少为1.3MHz。 范畴在+-550kHz内通频带波动最大不超过0.5dB(峰峰值) 建议依照下列参数给测试设备添加一种滤波器: +-650kHz: -3dB +-1MHz: -14dB +-2MHz: -44dB c)运用EUT找出环回数据包中p0位置,它是一种在负载领域内辨认比特参照原则。 d)在EUT发送频道上把4个导言比特以及紧随其后第一比特做一种积分。 测试从它们首位比特中心开始直到第五比特结束。 e)EUT载波频率认定为环节d)积提成果,记为f0。 f)针对至少10个数据包重复环节b)到i) g)在中间和最高频道上重复环节b)到j) 盼望输出: fTX–75kHz≤f0≤fTX+75kHz. 5.1.11TRM/CA/09/C((CarrierFrequencyDrift 载波频率漂移) 验证在带有数据包状况下发送端中心频率漂移 互用性 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦 合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式 c)跳频启动 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)发送可支持最长以10101010…比特类型作为全负载(间隙为1,3或5)DM或DH数据包作为有效负载到EUT。 b)测量在最低运营频道上收到数据包,测试设备带宽至少为1.3MHz。 范畴在+-550kHz内通频带波动最大不超过0.5dB(峰峰值) 建议依照下列参数给测试设备添加一种滤波器: +-650kHz: -3dB +-1MHz: -14dB +-2MHz: -44dB c)运用EUT找出环回数据包中p0位置,它是一种在负载领域内辨认比特参照原则。 d)在EUT发送频道上把4个导言比特以及紧随其后第一比特做一种积分。 测试从它们首位比特中心开始直到第五比特结束。 成果认定为EUT载波频率,记为f0。 e)给在负载主体中每10比特做积分(第k次测量计为fk)。 测量从第二个负载比特开始,因此第一种10比特块涉及第2负载比特到第11比特。 f)针对至少10个数据包重复环节b)到e)。 g)对因此支持数据包长度(DH1/3/5)重复b)到f)环节。 h)在中间和最高频道上重复环节c)到g) 当测试设备可以跟踪调频时,低中高频率在调频到达时可以被测试到。 盼望输出: TypeofPacket FrequencyDrift Oneslotpacket ±25kHz Threeslotpacket ±40kHz Fiveslotpacket ±40kHz 频率漂移限制合用于4导言比特平均频偏f0和在返回数据包中负载中任意10比特平均频偏fk之间差别. 最大漂流速率为0Hz/50µs,不论在数据包中什么位置。 最大漂流速率合用于在返回数据包中不同两组由50µs分开10-比特组。 ︳fk+5–fk︱≤0Hz,k=0…max. 5.1.12TRM/CA/10/C((EDRRelativeTransmitPower: EDR相对发送功率) 保证在一种数据包中两种不同调制方式之间平均发送功率在一定可接受范畴内。 互用性 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合 器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式,whitening功能关闭 c)跳频启动 测试环节: a)发送可支持最长涉及PRBS9负载π/4-DQPSK数据包(2-DHx或者2-EVx) b)EUT以最大输出功率发送到测试设备 c)EUT在最低运营通道上发送 d)频谱分析仪设立如下: ✧跨度: 0MHz ✧中心频率: EUT发送频率 ✧频率辨别率: 3MHZ ✧视频辨别率: 3MHZ ✧检波方式: 平均检波(采样也可用) ✧模式: ClearWrite(持续更新) ✧扫描时间: 视数据包而定(一种完整数据包) ✧扫描次数: 10 e)计算至少80%GFSK某些平均功率PGFSK f)计算至少80%DPSK某些平均功率PDPSK g)在中间和最高频道上重复环节d)到f) h)用最小输出功率重复环节c)到g) i)如果EUT支持8DPSK调制方式,当发送可支持最长涉及PRBS9负载8DQPSK数据包(3-DHx或者3-EVx)时重复环节b)到h) 抱负输出: 对所有成果: (PGFSK–4dB) 5.1.13TRM/CA/11/C(EDRCarrierFrequencyStabilityandModulation Accuracy: EDR载波频率稳定度和调制精度) 测试载波频率稳定度和调制精度 互用性,系统性能 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器 件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式,whitening功能关闭 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)发送可支持最长涉及PRBS9负载π/4-DQPSK数据包(2-DHx或者2-EVx).负载字节数分别为: 31对2-DH1,356对2-DH3,656对2-DH5,58对2-EV3,358对2-EV5。 b)EUT在最低频率上发送数据 c)用如下合用于数据包基本速率某些办法来计算由EUT发送数据包初始载波频率错误。 一、找出第一种导言比特P0开始时间 二、以数据包头中以P0为参照比特中心计算相对抱负载波频偏。 三、选出那些具备相似值而因而不受插入符号干扰信号影响比特作为先后相邻比特(至少18比特)。 继续从头中选出此外比特,条件是可以补偿这些比特频偏以消除插入符号信号影响。 四、计算那些选出代表1数据包头比特平均频偏∆ω1 五、计算那些选出代表1数据包头比特平均频偏∆ω2 六、计算初始频率误差ωi=(∆ω1+∆ω2)/2. d)为数据包初始载波误差ωi补偿数据包EDR某些 e)在roll-offfactor0.4和±500kHz范畴内3dB带宽状况下把余弦平方根滤波器应用于数据包中EDR某些。 f)以50µs为单位把测量滤波器输出划分为互不覆盖模块,从紧随参照符号同步符号点开始,在最后负载中CRC符号原则结束点结束(顾客负载数选用必要满足一种完整模块数需求)。 g)对于每个模块,计算它们RMSDEVM(差分误差向量幅度相位平方根)取样相位 ε0和频率误差ω0。 (注意: 此项估算涉及在划分模块之前符号信息,为得是生成50个差分误差向量。 ) h)对在环节g)中使用取样相位ε0和频率误差ω0每个模块符号计算DEVM,记录下来。 i)对EUT发送更远数据包重复环节c)到h)直到模块总数为200(任何一种从最后数据包截止处开始始终保持模块都要丢弃)。 j)在中间和最高频道上重复环节b)到i)。 k)发送可支持最长涉及PRBS9负载8DQPSK数据包(3-DHx或者3-EVx).负载字节数分别为: 11对3-DH1,536对3-DH3,986对3-DH5,88对3-EV3,538对3-EV5。 原则输出: 1.载波频率稳定度: -75kHz<ωi<+75kHz,相对所有数据包 -75kHz<(ωi+ω0)<+75kHz,相对所有数据包 -10kHz<ω0<+10kHz,相对所有数据包 2.RMSDEVM: RMSDEVM<0.20,对所有π/4-DQPSK模块 RMSDEVM<0.13,对所有8DPSK模块 3.PeakDEVM: DEVM<0.35对所有π/4-DQPSKsymbols DEVM<0.25对所有8DPSKsymbols 4.99%DEVM: DEVM<0.30,对99%π/4-DQPSKsymbols DEVM<0.20,对99%8DPSKsymbols 5.1.14TRM/CA/12/C(EDRDifferentialPhaseEncoding EDR差分相位编码) 验证调制器与否能对的地使用差分相位对数据进行编码 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式,whitening功能关闭 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)发送可支持最长涉及PRBS9负载π/4-DQPSK数据包(2-DH1或者2-EV1) b)EUT在最低频道上发送数据 c)调制100个数据包并与抱负输出比较 d)如果支持8DQPSK调制方式,发送可支持最长涉及PRBS9负载数据包(3-DH1或者3-EV1),重复环节b)到c) 测试条件: 原则条件 预期输出: 99%输出0错误 5.1.15TRM/CA/13/C(EDRIn-bandSpuriousEmissions: EDR带内假发射) 验证DPSK发送端发出不但愿信号与否在限定频率范畴和满足规定。 初始条件: a)通过50欧姆连接器连接EUT至测试设备。 如果没有连接器,可以用一种适当耦合器件代替。 b)EUT设立为环回模式或者发送模式,whitening功能关闭 c)跳频关闭 d)EUT以最大输出功率发送到测试仪器。 测试环节: a)发送可
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