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          正確的無(wú)線電設(shè)計(jì)測(cè)試

          作者: 時(shí)間:2012-04-17 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          現(xiàn)今的Bluetooth電設(shè)計(jì)?裼昧艘恍┫低辰峁梗?郵褂美啾鵲鞅淶拇??F系統(tǒng),到數(shù)位IQ調(diào)變器/解調(diào)器配置不等。不論設(shè)計(jì)的配置為何,在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的過(guò)程中都必須設(shè)法解決下列幾個(gè)問(wèn)題:

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/194037.htm

          • 全球的法規(guī)需求

          • Bluetooth技術(shù)認(rèn)證

          • 簡(jiǎn)單、高良率的制造與測(cè)試

          • 與其他廠商的設(shè)計(jì)達(dá)到完美的相互操作性,他們的設(shè)計(jì)當(dāng)中有些可能僅勉強(qiáng)符合Bluetooth規(guī)格而已

          在以下的篇幅中,我們將檢視設(shè)計(jì)的一些不同特性、研發(fā)測(cè)試的意涵、以及可讓開(kāi)發(fā)工作變得更容易的工具。接著,我們會(huì)說(shuō)明如何執(zhí)行這些量測(cè),并討論可預(yù)期的一些量測(cè)價(jià)值。

          Bluetooth RF技術(shù) – 概要

          Bluetooth裝置會(huì)在2.402到2.48 GHz的ISM頻帶內(nèi)操作,通常是在79個(gè)通道上。它們利用一種名為0.5BT GFSK(高斯移頻鍵控)的數(shù)位調(diào)頻技術(shù)來(lái)互相進(jìn)行通訊。這表示載波會(huì)以每秒100萬(wàn)個(gè)符號(hào)(或位元)的速率上移157 kHz,以代表 ’1’,或下移以代表 ’0’。’0.5’ 將–3 dB的資料濾波器頻寬限定為500 kHz,藉此為?子玫?F頻譜設(shè)下限制。

          兩個(gè)裝置間的通訊屬于分時(shí)雙工(TDD),意思是發(fā)射器和接收器依次在不同的時(shí)槽交替進(jìn)行傳輸。此外,還使用高達(dá)1600 hops/s的超快跳頻模式,來(lái)提高可能顯得擁擠的頻帶內(nèi)的鏈路之可靠度。如果最近的U.S. FCC規(guī)定預(yù)期頻帶的用量幾乎確定會(huì)增加,那么可靠度就很重要了。

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          圖1. Bluetooth RF功率波封與VCO頻率時(shí)序

          圖1顯示在625µs的時(shí)槽中,傳送和接收一個(gè)366µsDH1封包的可能時(shí)序。在下方軌跡可以看到安定時(shí)間間隔。在這個(gè)間隔中,裝置必須跳至下一個(gè)通道頻率,而電壓控制振?器(VCO)必須及時(shí)安定,以便發(fā)射或接收封包資料。請(qǐng)注意,封包的開(kāi)頭與RF叢發(fā)的上升緣并沒(méi)有直接的相關(guān),這可以從代表可能的替代上升緣之虛線看出來(lái)。叢發(fā)的上升緣也與時(shí)槽的開(kāi)頭無(wú)關(guān)。

          所有的封包資料都傳送出去之后,設(shè)計(jì)可能會(huì)立刻降低功率,或等到接近時(shí)槽末端才降低功率。

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          圖2. 直接調(diào)頻的VCO,類比?頻器

          圖2所示的Bluetooth范例中的接收器?丫種皇褂靡桓魷倫??。;?嬌槭遣煌?杓浦惺÷曰蚪換渙慵?牟糠藎?O裾庋?納杓浦換崾褂靡桓霰鏡卣癖U器。輸出的頻率會(huì)提高一倍,而且會(huì)在接收與發(fā)射功能間切換。使用FSK可以對(duì)VCO進(jìn)行簡(jiǎn)單的直接調(diào)變?;l資料會(huì)通過(guò)高斯濾波器,并在固定的時(shí)序延遲及沒(méi)有過(guò)擊的情況下進(jìn)行特性分析。脈波僅應(yīng)用于發(fā)射器。使用sample-and-hold電路或相位調(diào)變器,可以防止鎖相?路(PLL)去除頻寬內(nèi)的相位調(diào)變。中頻通常會(huì)非常高,故可限制濾波器元件的實(shí)體大小,并確保IF頻率距離LO頻率夠遠(yuǎn),以達(dá)到滿意的影像斥拒。

          當(dāng)位準(zhǔn)夠高而能過(guò)載接收器的輸入時(shí),可以使用天線交換。

          功率–T- 輸出放大器是一個(gè)選項(xiàng),使用它可以提高Class 1(+20 dBm)輸出版本所需的功率。位準(zhǔn)準(zhǔn)確度的規(guī)格并不嚴(yán)苛,但必須小心避免產(chǎn)生過(guò)多的功率輸出,并確保電池不會(huì)發(fā)生非必要的消耗。

          不論設(shè)計(jì)提供+20 dBm或較小的值,接收器都必須準(zhǔn)備好提供接收信號(hào)強(qiáng)度指標(biāo)(RSSI)資訊,以使不同功率等級(jí)的裝置可以相互操作。設(shè)計(jì)中像這樣的功率上下變換現(xiàn)象,可以藉由控制放大器的偏壓電流輕易地達(dá)到。

          有別于DECT或GSM等TDMA系統(tǒng),Bluetooth頻譜測(cè)試并不會(huì)被閘控,以區(qū)隔功率控制和調(diào)變錯(cuò)誤。量測(cè)間隔必須夠長(zhǎng),才能擷取上下變換與調(diào)變所造成的效應(yīng)。實(shí)際上,這可能不會(huì)造成認(rèn)證問(wèn)題,但時(shí)閘量測(cè)可能會(huì)因?yàn)榫邆溲杆僬页鲨Υ玫哪芰Χ兊梅浅V匾?/p>

          如圖3所示,有一些設(shè)計(jì)會(huì)在調(diào)變開(kāi)始之前,利用非指定的?期來(lái)準(zhǔn)備接收器。在此范例中,既不會(huì)發(fā)射1,也不會(huì)發(fā)射0。

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          圖3. 在FM前所應(yīng)用的功率

          頻率錯(cuò)誤 – Bluetooth規(guī)格中的所有頻率量測(cè),都有賴于4µs或10µs的短閘?期,這會(huì)造成結(jié)果的差異,我們可以透過(guò)幾種方式來(lái)理解。第一,較窄的時(shí)窗代表量測(cè)頻寬的截止頻率較高,因此會(huì)在量測(cè)中包含各種雜訊結(jié)構(gòu)。第二種方法是考慮錯(cuò)誤結(jié)構(gòu),例如量測(cè)裝置的量化錯(cuò)誤或振?器旁帶雜訊,它們?cè)诙?期中產(chǎn)生的比例會(huì)高過(guò)于較長(zhǎng)的量測(cè)間隔,因?yàn)樵诤笠环N情況中,這些錯(cuò)誤往往會(huì)被平均掉。除了晶體參考所造成的靜態(tài)錯(cuò)誤之外,在設(shè)計(jì)限制中還必須考慮到這項(xiàng)事實(shí)。

          頻率漂移 – 漂移量測(cè)將短期、10位元的相鄰資料組,與長(zhǎng)期的跨叢發(fā)漂移結(jié)果結(jié)合在一起。如果在發(fā)射器中使用sample-and-hold設(shè)計(jì),則此設(shè)計(jì)所造成的錯(cuò)誤可能會(huì)很明顯。在其他的設(shè)計(jì)中,從4到100 kHz的多余調(diào)變成份或雜訊,可以視同圖形中的漣波。這證實(shí)是確認(rèn)電源供應(yīng)器已經(jīng)充分去耦的另一種方法。

          調(diào)變 – 在發(fā)射器路徑中,圖2所示的VCO?裰苯擁鞅淶姆絞?。?苊?LL去除頻寬內(nèi)的調(diào)變成份,可以在傳輸時(shí)將它開(kāi)啟,或使用相位錯(cuò)誤更正(兩點(diǎn)調(diào)變)。sample-and-hold技術(shù)可能是有效的,但必須注意避免頻率漂移。除非使用數(shù)位技術(shù)來(lái)調(diào)整合成器的除頻比,否則就應(yīng)校驗(yàn)相位調(diào)變器,以避免不同資料碼型的調(diào)變響應(yīng)缺乏平坦度。圖4顯示用于認(rèn)證測(cè)試的典型調(diào)變模式。

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