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可穿戴设备通常被定义为物联网技术最直接的落地应用之一,随着创新技术的不断发展,可穿戴设备的形态日趋多样化,带动了整个物联网产业链的商业化延伸,而低功耗蓝牙(BLE)又是可穿戴设备中应用最广泛的无线连接技术。过去十年间,相关用例从连接电脑外围设备扩展到与可穿戴设备进行全面通信和更多其他应用。最新版 Bluetooth®规范(5.0、5.1、5.2)进一步涵盖了 IoT 领域的更多应用。2 U, ~( I- {+ n$ P
: w ~ |, t5 c 相较经典蓝牙,BLE在保持同等通信范围的同时,显著降低功耗和成本,是将不同传感器、外围设备和控制设备连接在一起的理想选择。从智能家居、智慧城市、智能工业等领域,BLE给人类提供了一个无限可能的智能生活场景,在我们身边曾经简朴、分割的一切,现在都开始连接,并且变得智能。
" J4 I" _6 `9 Q) r 无可否认,在低功耗蓝牙技术的发展和推动下,“人机交互”,甚至“人机共生”将成为我们当下和未来生活的常态。
6 E( R4 E4 A6 R/ r8 [6 m% C 由于低功耗蓝牙智能设备越发强调外形紧凑小巧与高集成度,对其测试测量的方法也因此有了更高的标准,而空口测试 (OTA)当仁不让的将获得更多的关注。但为了优化测试程序,所有方法优势互补才是最佳选择。* A. u+ t7 H& W, g6 x8 h( c& J
蓝牙联盟 (Bluetooth SIG) 通过认证流程的各种测试用例确保设备具备协同工作的能力,以及在其交换中具有合格的质量和性能,完成声明后方可获得蓝牙标签进入市场。! Q0 F4 n. o, j5 K& w# E8 d1 A
让我们先来先来认识一下针对低功耗蓝牙的测试方法:) Z2 l4 V, N. k1 a& L# k
直接测试模式
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$ }6 O( R# {7 U, d' ?( D% e6 e' M 直接测试模式(DTM-Direct Test Mode)是一种用于低功耗蓝牙射频性能测试的模式,也是蓝牙核心规范的一部分,任何符合蓝牙核心规范的芯片都能进行DTM测试。
9 }! t) ~& ]/ F) D3 Q. `/ [ DTM通过测试仪器直接连接蓝牙设备控制接口,执行测试项目,自动完成和蓝牙模块之间的交互命令和蓝牙参数设定, DTM可以用于研发、预认证和一致性生产之中,是目前符合BlueSig 规范的蓝牙低功耗测试方法。但是缺陷也十分明显,DTM方法需要额外的控制线通过HCI或UART协议对蓝牙待测件进行测试,这增加了额外的复杂度,特别对于需要测试不同芯片的实验室来讲,是很痛苦的。并且不同芯片对于DTM的开放程度也不一样,这样使得业界迫切需要新的方法来改善低功耗蓝牙产品测试的方法。
# x& H/ T# x4 C' y3 B 广播测试模式$ Z4 ~+ q; V& @# D9 _4 {
& Z) U7 f! |1 b% ]9 e 市场上的一些低功耗蓝牙设备体积很小,如果要进行DTM测试需要对产品进行破坏,而且部分低价值产品也不会预留测试接口。比如有些智能手环和移动标签,R&S®CMW因此提供了广播模式下的射频测试方法。即在正常运行条件下,通过R&S®CMW对蓝牙设备在3个广播信道上发射和侦听的高、中、低信道进行侦听和响应,进行发射和接收测量,并确定误包率 (PER) 和灵敏度级别。
4 ]4 s3 | j1 ?) m" \5 T( x5 B 广播测试模式的优势在于,所有低功耗蓝牙设备都可以进行测试,无需额外的产品配置和线缆连接。但该模式只允许基于任意广播数据包对三个广播信道进行测试,并且测试时间无法控制,完全取决于待测件的信号广播周期,因此仅适用于产品的生产测试、质量检验和整机性能的快速功能测试。
l( X2 I4 D1 _/ O 基于连接模式的测试+ W5 T+ k9 F2 e( {2 E! n# B" v
对于暗室测试和简单功能测试而言,通过DUT 和综测仪采用真实连接进行测试,是最简洁的解决方案,此方法不需要对设备进行任何特定修改或配置。在射频测试中,测试仪作为主设备,设置一个与被测设备的连接,使用预定义的控制命令来测试蓝牙设备,测试仪可在所有数据信道上完成环路测试。7 C0 d P/ S9 {5 v( E" G
但这种模式的缺点,是无法按照低功耗蓝牙测试规范的要求,使用具有专用Payload长度和特定Pattern的数据进行射频测试,也无法在广播信道上进行测试。
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