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Bluetooth RF測試-正確的無線電設計測試
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摘要: 現今的Bluetooth無線電設計採用了一些系統結構,從使用類比調變的傳統IF系統,到數位IQ調變器/解調器配置不等。...
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現今的Bluetooth無線電設計採用了一些系統結構,從使用類比調變的傳統IF系統,到數位IQ調變器/解調器配置不等。不論設計的配置為何,在開發產品的過程中都必須設法解決下列幾個問題:

• 全球的法規需求
• Bluetooth技術認證
• 簡單、高良率的制造與測試
• 與其他廠商的設計達到完美的相互操作性,他們的設計當中有些可能僅勉強符合Bluetooth規格而已

在以下的篇幅中,我們將檢視設計的一些不同特性、研發測試的意涵、以及可讓開發工作變得更容易的工具。接著,我們會說明如何執行這些量測,并討論可預期的一些量測價值。

Bluetooth RF技術" title="RF技術">RF技術 – 概要

Bluetooth裝置會在2.402到2.48 GHz的ISM頻帶內操作,通常是在79個通道上。它們利用一種名為0.5BT GFSK(高斯移頻鍵控)的數位調頻技術來互相進行通訊。這表示載波會以每秒100萬個符號(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,藉此為佔用的RF頻譜設下限制。

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


圖1. Bluetooth RF功率波封與VCO頻率時序

圖1顯示在625µs的時槽中,傳送和接收一個366µsDH1封包的可能時序。在下方軌跡可以看到安定時間間隔。在這個間隔中,裝置必須跳至下一個通道頻率,而電壓控制振盪器(VCO)必須及時安定,以便發射或接收封包資料。請注意,封包的開頭與RF叢發的上升緣并沒有直接的相關,這可以從代表可能的替代上升緣之虛線看出來。叢發的上升緣也與時槽的開頭無關。

所有的封包資料都傳送出去之后,設計可能會立刻降低功率,或等到接近時槽末端才降低功率。 

圖2. 直接調頻的VCO,類比鑑頻器


圖2所示的Bluetooth范例中的接收器佈局只使用一個下轉換。(灰色方塊是不同設計中省略或交換零件的部份)。像這樣的設計只會使用一個本地振盪器。輸出的頻率會提高一倍,而且會在接收與發射功能間切換。使用FSK可以對VCO進行簡單的直接調變。基頻資料會通過高斯濾波器,并在固定的時序延遲及沒有過擊的情況下進行特性分析。脈波僅應用于發射器。使用sample-and-hold電路或相位調變器,可以防止鎖相迴路(PLL)去除頻寬內的相位調變。中頻通常會非常高,故可限制濾波器元件的實體大小,并確保IF頻率距離LO頻率夠遠,以達到滿意的影像斥拒。

當位準夠高而能過載接收器的輸入時,可以使用天線交換。

功率–T- 輸出放大器是一個選項,使用它可以提高Class 1(+20 dBm)輸出版本所需的功率。位準準確度的規格并不嚴苛,但必須小心避免產生過多的功率輸出,并確保電池不會發生非必要的消耗。

不論設計提供+20 dBm或較小的值,接收器都必須準備好提供接收信號強度指標(RSSI)資訊,以使不同功率等級的裝置可以相互操作。設計中像這樣的功率上下變換現象,可以藉由控制放大器的偏壓電流輕易地達到。

有別于DECT或GSM等TDMA系統,Bluetooth頻譜測試并不會被閘控,以區隔功率控制和調變錯誤。量測間隔必須夠長,才能擷取上下變換與調變所造成的效應。實際上,這可能不會造成認證問題,但時閘量測可能會因為具備迅速找出瑕疵的能力而變得非常重要。

如圖3所示,有一些設計會在調變開始之前,利用非指定的週期來準備接收器。在此范例中,既不會發射1,也不會發射0。

 

圖3. 在FM前所應用的功率


頻率錯誤 – Bluetooth規格中的所有頻率量測,都有賴于4µs或10µs的短閘週期,這會造成結果的差異,我們可以透過幾種方式來理解。第一,較窄的時窗代表量測頻寬的截止頻率較高,因此會在量測中包含各種雜訊結構。第二種方法是考慮錯誤結構,例如量測裝置的量化錯誤或振盪器旁帶雜訊,它們在短週期中產生的比例會高過于較長的量測間隔,因為在后一種情況中,這些錯誤往往會被平均掉。除了晶體參考所造成的靜態錯誤之外,在設計限制中還必須考慮到這項事實。

頻率漂移 – 漂移量測將短期、10位元的相鄰資料組,與長期的跨叢發漂移結果結合在一起。如果在發射器中使用sample-and-hold設計,則此設計所造成的錯誤可能會很明顯。在其他的設計中,從4到100 kHz的多余調變成份或雜訊,可以視同圖形中的漣波。這證實是確認電源供應器已經充分去耦的另一種方法。

調變 – 在發射器路徑中,圖2所示的VCO採直接調變的方式。為避免PLL去除頻寬內的調變成份,可以在傳輸時將它開啟,或使用相位錯誤更正(兩點調變)。sample-and-hold技術可能是有效的,但必須注意避免頻率漂移。除非使用數位技術來調整合成器的除頻比,否則就應校驗相位調變器,以避免不同資料碼型的調變響應缺乏平坦度。圖4顯示用于認證測試的典型調變模式。 

 


圖4a & 4b. 用于認證測試的調變模式


Bluetooth RF規格會檢查11110000和10101010兩個不同碼型的峰值頻率差異。GMSK調變濾波器的輸出在2.5個位元之后達到最大,第一個碼型會檢查這一部份。GMSK濾波器的截止點和形狀,可利用第二個碼型來檢查。

理想上,1010碼型的峰值差異為11110000的88%,雖然有些設計因為在發射時未使用0.5BT的高斯濾波而顯示較高的比值。最高的基本調變頻率是500 kHz,即使位元傳輸率為1 Msymbol/s。圖4中左邊圖形的淺灰色軌跡,顯示I/Q不平衡狀態的效應。當擁有圖7所示的方塊圖之系統未經完整校驗時,便可能發生此種情形。

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