第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页蓝牙射频技术及其测试项目[多图]你现在的位置>>手机/便携>>射频技术>>蓝牙射频技术及其测试项目[多图]2008-04-0117:37:38作者:来源:互联网关键字:测试频率蓝牙设备射频设计频率漂移频移键控GMSK镜像抑制频率误差延迟线噪声系数蓝牙设备工作于ISM频段,通过高斯频移键控(GFSK)数字频率调制技术实现彼此间的通信,设备间采用时分复用(TDD)方式,并使用一种极快的跳频方案以便在拥挤波段中提高链路可靠性
对蓝牙设备来说,RF部分是主要测试内容之一
蓝牙射频设计采用了多种系统体系结构,既有传统模拟调制基于中频的系统,也有基于数字IQ调制器/解调器配置的系统,但无论采用哪种设计配置,在产品开发过程中都必须解决下面的问题:·全球各地法规要求·蓝牙认证·简单高效制造测试·与其它厂商产品的良好兼容性蓝牙射频技术蓝牙设备工作于ISM频段,通常是在2
402GHz至2
48GHz之间的79个信道上运行
它使用称为0
5BT高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信
也就是说第2页共9页第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共9页把载波上移157kHz代表“1”,下移157kHz代表“0”,速率为100万符号(或比特)/秒,然后用“0
5”将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱
两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便在拥挤波段中提高链路可靠性
美国联邦通信委员会预计波段利用率将不断增加,因此可靠性是最基本的要求
在图1所示的蓝牙结构中,接收器仅采用一次下转换,这类设计使用一个