为什么要进行射频测试?监管机构要求进行射频测试,以确保现有设备不会受到新设备的干扰,并证明新设备对现有射频环境具有抵抗力。此外,RF测试有助于评估产品发出的辐射,这些辐射也必须在可接受的范围内才能获得监管合规性。什么是射频(RF)?射频或"RF" 能量是电磁能的一种形式,被定义为由发射天线发射的电能和磁能(无线电波)在空间中一起移动的波。射频(RF)测试模拟无线电和电信设备的功能和性能,以确保设备不仅会干扰无线电频谱的其他用户,还会验证无线电设备是否有效地使用无线电频谱。通常还需要其他测试来验证您的设备是否符合当地关于电磁兼容性(EMC)、电气安全和射频暴露的法规。射频测试仪市场格局高度集中,大多数的测试产品和技术掌握在国外厂商中,国产厂商仍处于相对落后的局面。南京射频参数测试
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
南京射频参数测试在高级射频测试仪方面,全球几大巨头基本垄断,国内厂商相对技术落后。
手机消费市场竞争日趋激烈,射频测试越来越严格,在产品严重同质化的现在,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。典型的手机射频测试系统由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发射功率和接收机测量都具有不确定度,仪器厂家给出的技术指标一般在0.5dB~1dB之间,重复性小于0.1dB,它们是一个统计特性,基于多台仪器、各种不同的工作条件下和测试场景下得出的。那么对特定某一台仪器,测试手机性能的不确定度是基本恒定的。夹具的插损和测试仪器的不确定度称为路径的系统损耗,可以通过校准来消除。
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。射频测试的脉冲测试中,需要知道脉冲信号是雷达系统基础、常见的信号形式。
射频测试也会对成本比较敏感。如今的无线设备变得越来越复杂,竞争压力日趋增大,利润率被压的很低。同时,测试越来越难,单位成本面临增大的压力。面对缩小的利润,制造商想尽一切办法来降低成本,这就包括降低测试仪器以及测试的成本。这不仅体现在生产过程中,同样体现在研发过程中,在这两种环境下,对于更多功能、更高吞吐量和更简单操作的测试设备需求越来越强烈。对于多空间流的WLAN、LTE和WiMAX系统的测试,首要目标就是在不性能的前提下保持每信道流测试成本的降低。然而,测试仪器的成本,特别是在WiMAX系统中,往往会成倍的增加。比如,为了得到N输入和M输出,每个输入-输出需要一个的发射机和一个接收机,或者说一个信号发生器和一个信号分析仪。更加先进的测试仪器的设计考虑了以上所谈到的这些因素。手机生产过程中使用的器件之间都是有差异的,如果这些差异超出标准范围那就视为不良品。南京射频参数测试
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;南京射频参数测试
射频测试的发展方向频谱趋势无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的调制方式和数字编码算法得到了采用,与此对应的是不断提升的信号带宽——从上世纪90年代的300kHz增长到了现在的40MHz。也许日前无线通信技术的趋势就是从单输入单输出(SISO)架构到复杂的多输入多输出(MIMO)架构的转变。现今的无线电设备多采用单发射机和单接收机的SISO架构,信息在一个时间段采用单种数字符号在单一信道进行传输。南京射频参数测试
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