广东智能音箱射频测试
射频技术(RF)是Radio Frequency的缩写。较常见的应用有无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID),常称为感应式电子晶片或近接卡、感应卡、非接触卡、电子标签、电子条码等。其原理为由扫描器发射一特定频率之无线电波能量给接收器,用以驱动接收器电路将内部的代码送出,此时扫描器便接收此代码。接收器的特殊在于免用电池、免接触、免刷卡故不怕脏污,且晶片密码为世界独有无法复制,安全性高、长寿命。RFID的应用非常广,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。3.测试快速稳定,推荐配置(输出功率、频率偏置、灵敏敏度)8-12s即可完成测试;广东智能音箱射频测试
射频
射频测试中的功率测试怎么完成呢?无论是在实验室,产线上还是教学,功率测量都是必不可少的。那么,如何进行射频功率测试呢?1、频谱分析仪测量频谱分析仪(以下简称频谱仪)是一种基础的频域测试测量仪器,被测信号经过低通滤波器后进入混频器,与同时进入混频器的本地振荡器信号进行混频。由于混频器是非线性器件,所以会产生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再依次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,将轨迹显示在屏幕上。2、吸收式功率测量,3、通过式测量通过式功率测量是对吸收式功率测量法的一种扩展应用,解决了吸收式功率计测量大功率和VSWR的局限性。通过式功率测量比较大的意义就是可以测量放大器或发射机在大功率状态下与负载的匹配。 深圳自动化射频仪器射频测试的前端各种器件与基带一起配合工作,共同决定了手机的通信模式、能力及性能。
蓝牙RF测试项目BR 测试发射功率 功率控制 初始载波容限 载波漂移 单时隙灵敏度 多时隙灵敏度 调制特性 MAX输入电平
EDR 测试相对发射功率 频率稳定性及调制精度 差分相位调制 灵敏度 BER灵敏度 MAX输入电平
BLE 测试输出功率 载波误差及漂移 单时隙灵敏度 调制特性 Max输入电平 PER完整性
蓝测自动化的一拖四蓝牙耳机PCBA&成品射频测试方案正是为此需求量身定制,UPH可达到380~420个/小时。
WIFI RF测试项目
1.发射机测试;输出功率;邻道漏功率比;2.功率谱密度;频谱发射掩模;占用信道带宽;3.频率稳定性/误差;辐射带边缘;占空比;4.调制带宽;在带外或杂散域中发射无用发射;5.接收机测试;灵敏度;相邻频道/频段选择性;6.接收器杂散发射;接收机互调;阻塞。
GSM RF测试项目
发射机输出功率 发射机功率Vs时间模板 调制谱和开关谱 频率误差 峰值相位误差 均方值相位误差 灵敏度 接收质量 接收误码率
WCDMA RF测试项目
最大发射功率 频率误差 峰占用带宽 ACLR邻信道泄露功率系数 EVM误差矢量幅度 Mask频率发射模板 参考灵敏度
LTE测试项目
最大发射功率 频率误差 峰占用带宽 ACLR邻信道泄露功率系数 EVM误差矢量幅度 Mask频率发射模板 参考灵敏度
为什么我们需要射频测试?由于全球射频应用众多,因此有的涉及射频能量的产品和系统必须在其电磁环境中运行,并且不会将无法容忍的电磁干扰引入环境中。因此,在产品或系统投放市场之前,必须对其进行射频抗扰度和发射测试,才能在市场上更好地发挥它的作用。对于射频抗扰度测试,设备暴露在射频干扰和场中,其场强和频率范围在其操作环境中表示。当对一台设备进行射频发射测试时,在正常操作下,该设备会受到射频干扰和场的检测。射频测试探针通常与具有高口径定位机制或电子器件的探测设备一起使用。
射频测试会面临哪些趋势和挑战呢?MIMO采用多信号传输和接收将频谱效率带到了一个新的水平,然而,更高的频谱效率意味着更复杂的系统。比如说WiMAX系统,采用了正交频分复用(OFDM)来实现多种符号的并行传输。从SISO到MIMO的转变让测试工程师面临许多值得注意的新挑战。复杂的MIMO 和OFDM带来的个挑战是测试仪器可以支持的空间流(spatial streams)的数量。比如说,WLAN和LTE都支持四路空间流,而目前的WiMAX 使用Matr ix A 和Matrix B两路空间流。接收机测试的挑战是将混合在一起的信号分解成多路的单独信号或码流。然而,比较大的挑战还是同步。传输多路信号需要在多个信道之间实现相位和采样对准(sampling alignment)的精确同步。这意味着信号分析仪和信号发生器必须进行精确的同步,来实现精确的和可重复的测量。射频器件是收发无线信号中的关键部件,遍布于各种通信场景,5G又进一步推动了射频器件性能进化。珠海RF射频参数测试
射频前端是手机的关键器件,直接影响着手机的信号收发。广东智能音箱射频测试
早起在射频探针出现之前,由于没有一种能够在无需安装或贴合状态下对单片微波集成电路(MMIC)装置进行测试的简便方法,因此测试过程常常使得电路完整性遭到破坏,引发各种问题。早期的射频探针使用的是共面陶瓷材料,而陶瓷不能太弯曲,因而压触的弹性范围并不大,同时支持的射频频率也较低,首先出现的探针只覆盖到18GHz。在差不多三十年的时间里,射频探针技术便取得了长足的进步,从低频测量到适用多种应用场合的商用方案:如在110GHz高频和高温环境进行阻抗匹配,多端口,差分和混合信号的测量装置,连续波模式中直到60W的高功率测量,以及直到1.1THz的太赫兹应用,都能见到射频探针的身影。广东智能音箱射频测试
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