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          藍(lán)牙測(cè)試項(xiàng)目

          作者: 時(shí)間:2011-04-19 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          的2.4GHz ISM頻段進(jìn)行短距離通信(10至15米),不過(guò)最近芯片制造商的不斷提高使藍(lán)牙技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)初的設(shè)計(jì)水平,一些OEM制造商希望能在20到30米辦公室環(huán)境和100米開(kāi)放環(huán)境下使用藍(lán)牙技術(shù),他們期待將藍(lán)牙作為網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù),使筆記本電腦用戶通過(guò)無(wú)線接入點(diǎn)進(jìn)入到局域網(wǎng)中。
          藍(lán)牙技術(shù)由4個(gè)主要部分組成,分別是應(yīng)用軟件、藍(lán)牙棧、硬件和天線,本文針對(duì)硬件和射頻前端收發(fā)器,重點(diǎn)介紹藍(lán)牙技術(shù)規(guī)范中定義的各類測(cè)試參數(shù)。

          藍(lán)牙收發(fā)器
          對(duì)集成RF收發(fā)器的測(cè)試要求可以典型的RF藍(lán)牙原理框圖(圖1)來(lái)說(shuō)明。

          ◆藍(lán)牙發(fā)射器 藍(lán)牙無(wú)線信號(hào)采用高斯頻移鍵控(GFSK)方式調(diào)制,發(fā)射數(shù)據(jù)(Tx)通過(guò)高斯濾波器濾波后,用濾波器的輸出對(duì)VCO頻率進(jìn)行調(diào)制。根據(jù)串行輸入數(shù)據(jù)流邏輯電平,VCO頻率會(huì)從其中心頻率向正負(fù)兩端偏離,偏移量決定了發(fā)射器的調(diào)制指數(shù),調(diào)制的信號(hào)經(jīng)放大后由天線發(fā)射出去。
          藍(lán)牙無(wú)線信號(hào)在半雙工模式下工作,用一個(gè)RF多路復(fù)用開(kāi)關(guān)(位于天線前)將天線連接到發(fā)射或接收模式。
          ◆藍(lán)牙接收器 與設(shè)備接收部分相似,從另一個(gè)藍(lán)牙設(shè)備發(fā)射來(lái)的GFSK信號(hào)也是由天線接收的。在這期間,開(kāi)關(guān)與低噪聲(LNA)相連,對(duì)接收到的信號(hào)(Rx)進(jìn)行放大。下一級(jí)混頻器將接收信號(hào)下變換到IF頻率(一般為幾MHz),進(jìn)行該步驟時(shí)用于發(fā)射的PLL/VCO部分作為接收器下變頻本機(jī)振蕩器使用,將IF信號(hào)解調(diào)并恢復(fù)出數(shù)據(jù)。

          擴(kuò)展頻譜



          藍(lán)牙無(wú)線通信的一個(gè)獨(dú)特之處就是它使用了擴(kuò)頻技術(shù),該技術(shù)原來(lái)是為軍事應(yīng)用開(kāi)發(fā)的,因?yàn)檐娛聭?yīng)用中無(wú)線數(shù)據(jù)傳送必須安全可靠。傳統(tǒng)意義上的窄帶應(yīng)用要消耗更多功率,在一個(gè)頻率上停留的時(shí)間很長(zhǎng),因此頻譜很容易被檢測(cè)到;而將發(fā)射器功率分配(擴(kuò)展)到更大的帶寬上之后,此時(shí)信號(hào)看起來(lái)更像隨機(jī)噪聲,這相當(dāng)于犧牲帶寬效率來(lái)?yè)Q取可靠性和安全性。由于功率密度較低,這些系統(tǒng)對(duì)其它信號(hào)接收器干擾小,而且即便存在信號(hào)丟失頻段,數(shù)據(jù)也可以在其它頻率恢復(fù),從而增強(qiáng)了對(duì)干擾和噪聲的抵抗能力。兩種最主要的擴(kuò)頻形式是跳頻(FHSS)和直接序列(DSSS),用原始數(shù)據(jù)對(duì)載波進(jìn)行調(diào)制并使用與每個(gè)鏈路端點(diǎn)跳頻代碼一致的頻率范圍發(fā)射時(shí)(圖2)使用FHSS系統(tǒng)。采用這種方式后,由于某個(gè)頻率干擾而丟失的數(shù)據(jù)可以通過(guò)另一個(gè)頻率發(fā)射,F(xiàn)HSS中的擴(kuò)展代碼生成器直接用GFSK調(diào)制技術(shù)對(duì)載波頻率進(jìn)行調(diào)制。

          GFSK調(diào)制
          GFSK是一項(xiàng)調(diào)制技術(shù),它在一個(gè)比特持續(xù)時(shí)間內(nèi)由數(shù)據(jù)線性修改載波周期部分載波頻率,頻率變換速率是數(shù)據(jù)率的函數(shù),頻率變換大小是數(shù)據(jù)幅值的函數(shù),它們之間的相互關(guān)系以調(diào)制指數(shù)β來(lái)表示。
          FSK信號(hào)調(diào)制指數(shù)β由下面公式計(jì)算:
          β=2Δf/fi
          此處fi是以赫茲表示的數(shù)據(jù)頻率(對(duì)藍(lán)牙來(lái)說(shuō)典型值為1MHz),Δf是載波的頻偏。
          如果選擇140kHz作為藍(lán)牙載波頻偏,那么:
          β=2Δf/fi=280kHz/1MHz=0.28且
          FFSK=Acos(2πfc(t)+0.28π∫m(t)dt)
          這里A是數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的振幅,m(t)是持續(xù)一個(gè)比特時(shí)間且直流電平為±1的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
          可以用靈敏度為140kHz/V的壓控振蕩器作為FSK調(diào)制器,其β=0.28,通常要讓輸入數(shù)據(jù)流經(jīng)過(guò)限制器以確保電路頻差為140kHz。
          載波頻偏(發(fā)射模式)取決于輸入數(shù)據(jù)流的振幅,反過(guò)來(lái)也一樣成立,解調(diào)后載波的數(shù)據(jù)振幅是載波偏差(接收模式)的函數(shù),這一點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)誤碼率(BER)是很重要的。
          BER是每個(gè)發(fā)射比特相對(duì)于每比特所包含噪聲功率的函數(shù),它們之間關(guān)系用Eb/No表示,即每個(gè)比特的功率噪聲比。可通過(guò)減少接收器噪聲或提高發(fā)射功率來(lái)改善Eb/No,也可提高每個(gè)發(fā)射比特的功率改善Eb/No。提高載波頻偏能增加每個(gè)發(fā)射比特的功率,從而提高Eb/No并降低比特出錯(cuò)率;但其負(fù)面影響是提高頻偏會(huì)導(dǎo)致增加頻寬,降低系統(tǒng)的信道數(shù)量。
          有效的通信要求有一個(gè)最小誤碼率,藍(lán)牙技術(shù)指標(biāo)規(guī)定為在72dBm時(shí)BER為0.1%,即每1,000比特的數(shù)據(jù)流中有1個(gè)錯(cuò)誤。一致性規(guī)范要求測(cè)得的靈敏度(作為BER)在三個(gè)頻率上超過(guò)160萬(wàn)比特,由于該項(xiàng)測(cè)試使用標(biāo)準(zhǔn)單隙(DH1)數(shù)據(jù)包進(jìn)行,至少需要25秒,所以為節(jié)約時(shí)間,實(shí)際應(yīng)用中即使頻率數(shù)量減少,也只測(cè)量較少比特?cái)?shù)。

          藍(lán)牙收發(fā)器測(cè)試規(guī)范



          藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)對(duì)RF載波調(diào)制數(shù)據(jù)要求規(guī)定如下:
          ?調(diào)制方式: 高斯頻移鍵控(GFSK) ?高斯濾波器: 0.5 ?輸出功率: 0dBm和+20dBm ?數(shù)據(jù)速率: 1Mb/s ?信道帶寬: 1MHz ?頻偏(Δf): 140kHz~175kHz(調(diào)制指數(shù)0.28~0.35) ?誤碼率(BER)靈敏度:0.1% @ -72dBm
          藍(lán)牙定義將1mW或0dBm作為標(biāo)稱系統(tǒng),發(fā)射功率峰值不超過(guò)20dBm,這樣設(shè)計(jì)是為了進(jìn)行短程操作且不會(huì)干擾其它無(wú)線系統(tǒng),在1MHz帶寬(載波間隔為1MHz)使用高斯過(guò)濾頻移鍵控(GFSK)調(diào)制。美國(guó)和歐洲(法國(guó)與西班牙除外)有79個(gè)1MHz信道,法國(guó)、西班牙和日本在2.4GHz范圍僅有23個(gè)1MHz信道。
          圖3顯示了7個(gè)連續(xù)時(shí)間間隔使用DH1、DH2和DH5包的包時(shí)序協(xié)議,由于發(fā)射和接收包長(zhǎng)度都相同,所以DH1有一個(gè)對(duì)稱鏈接,收發(fā)器在偶數(shù)時(shí)間間隔發(fā)射數(shù)據(jù)而在奇數(shù)時(shí)間間隔接收數(shù)據(jù)。DH3使用3個(gè)時(shí)間間隔,DH5用5個(gè),DH3和DH5包的有效載荷比較長(zhǎng),由于協(xié)議的開(kāi)銷是固定的(存取編碼+報(bào)頭),所以可提供更高數(shù)據(jù)流量。
          對(duì)于發(fā)射器來(lái)說(shuō),以下是一些比較重要的測(cè)試參數(shù):
          ?調(diào)制載波功率 ?-20dB帶寬 ?載波頻率容差 ?發(fā)射器頻率偏移 ?調(diào)制指數(shù) ?發(fā)射器設(shè)置時(shí)間 ?發(fā)射器鄰信道泄漏功率

          圖4是收發(fā)器處于發(fā)射模式時(shí)的典型測(cè)試設(shè)置條件,收發(fā)器設(shè)置為測(cè)試-20dB帶寬參數(shù),采用藍(lán)牙設(shè)備的電源供電,PLL/VCO利用所要求的數(shù)字模式在上述藍(lán)牙信道(2.4~2.5GHz)進(jìn)行編碼,當(dāng)設(shè)備在該信道編碼完成后,將有一個(gè)預(yù)先規(guī)定的等待時(shí)間以便將VCO設(shè)置到編碼載波頻率。
          然后把PLL放入開(kāi)環(huán)中,這樣就可進(jìn)行調(diào)制并將偽隨機(jī)位序列(PRBS)數(shù)據(jù)提供給Tx數(shù)據(jù)引腳。用一個(gè)RF端口將RF接收器連接到藍(lán)牙發(fā)射器天線上,在數(shù)字模式一段預(yù)定義時(shí)間之后,RF接收器將被觸發(fā)開(kāi)始接收發(fā)射信號(hào),并對(duì)微波接收器收到的數(shù)字采樣執(zhí)行快速傅立葉變換。對(duì)于被捕獲的信號(hào),則在GFSK信號(hào)兩邊搜索載波頻率和頻率部分的功率,即從編碼載波頻率中減去20dB,然后計(jì)算出帶寬。
          和發(fā)射部分類似,一些比較重要的接收測(cè)試參數(shù)包括:
          ?接收器靈敏度 ?同頻干擾 ?相鄰頻道干擾 ?內(nèi)調(diào)制 ?最大輸入電平
          在測(cè)試接收器靈敏度參數(shù)時(shí),圖4也用于對(duì)收發(fā)器進(jìn)行設(shè)置(接收模式)。干擾信號(hào)測(cè)試的參數(shù)與靈敏度測(cè)試類似,但前者還含有干擾調(diào)制信號(hào)。同頻干擾、相鄰頻道干擾和內(nèi)調(diào)制測(cè)試設(shè)置等需要用到使用雙音RF合成器的額外RF調(diào)制源。
          為了給靈敏度測(cè)試生成調(diào)制載波,需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)PRBS數(shù)據(jù)流并存在測(cè)試程序陣列中。IF載波采用數(shù)學(xué)GFSK調(diào)制器以隨機(jī)位流進(jìn)行調(diào)制,IF調(diào)制信號(hào)來(lái)自VHF波形生成器,并由RF源上變頻成Rx測(cè)試頻率,然后將該信號(hào)通過(guò)RF端口接到被測(cè)設(shè)備上。
          被測(cè)設(shè)備對(duì)調(diào)制的RF信號(hào)進(jìn)行解調(diào)并將位流送到Rx數(shù)據(jù)引腳,再用數(shù)字采樣儀器收集,把收集到的數(shù)據(jù)與原始PRBS數(shù)據(jù)比較,在調(diào)制時(shí)使用并計(jì)算出誤碼率(BER),接收器靈敏度測(cè)試將測(cè)量不同輸入功率的BER。
          隨著藍(lán)牙IC產(chǎn)量的不斷增大,測(cè)試可能會(huì)成為制造過(guò)程中非常耗費(fèi)成本的一個(gè)工序,能滿足要求且最經(jīng)濟(jì)的方法就是在非常短的時(shí)間內(nèi)完成各種測(cè)試,自動(dòng)測(cè)試設(shè)備(ATE)是提供經(jīng)濟(jì)測(cè)試方案的最佳選擇。測(cè)試儀器必須具備高質(zhì)量前端設(shè)計(jì)并具有足夠的靈活性以滿足各種測(cè)試要求,測(cè)試儀的RF信號(hào)源設(shè)置時(shí)間應(yīng)比被測(cè)設(shè)備的更短,數(shù)字子系統(tǒng)則必須先進(jìn)以適應(yīng)混合信號(hào)RF設(shè)備嚴(yán)格的數(shù)字性能要求。另外測(cè)試儀器還應(yīng)有高速、高分辨率DSP器件,以便從藍(lán)牙器件和功能強(qiáng)大的DSP引擎獲取信號(hào),滿足每次測(cè)試的處理需求。


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