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蓝牙BQB测试简介

蓝牙BQB测试简介
蓝牙BQB测试简介

BQB认证知识介绍

只有Bluetooth SIG的会员才有权将Bluetooth的商标使用在商品和服务上。只有通过Bluetooth资格认证程序确认的有关Bluetooth无线技术的产品和服务,会员才能将商标用在产品和服务上。蓝牙资格认证实验室(BQTF)和蓝牙资格认证专家(BQE)可以协助厂商取得产品的资格认证

简言之就是如果您的产品具有蓝牙功能并且在产品外观上标明

蓝牙标志,必须通过一个叫做BQB的认证。蓝牙认证是任何使用蓝牙无线技术的产品所必须经过的证明程序. 蓝牙认证团体(BQB)是由蓝牙认证评估委员会(BQRB)授权的,为需要获得蓝牙产品认证的成员提供服务的团体。成员直接通过BQB获得认证服务。

BQTF的全称是Bluetooth Qualification Test Facility,蓝牙认证测试工具(BQTF)是经过BQRB正式认可的,能完成测试实例引用列表(TCRL)中的“A类”蓝牙认证一致性测试鉴别。BQTF角色的权威描述在蓝牙认证程序参考文档(PRD)中一节。成员可以直接将BQTF用于测试服务。通常,BQTF也可以提供额外的蓝牙测试服务。

4. BQB认证测试内容简介

●蓝牙资格认证所要求的测试项目全部在TCRL中有定义和分类;基本上划Core分为两大类

Core测试项目: 包含RF、BB、LM、L2CAP、SDP和GAP; 以及其他扩展测试(包含Profile, Protocol测试)和Profile IOP互通性测试。

●按照测试类型来分,BQB 测试包含如下测试项目

Testing .射频测试

Conformance Test 协议一致性测试

Conformance Test 概要文件一致性测试

Interoperability Test .配置互操作性测试

●所有测试●项又分为A, B, C, D四类, 细则如下

●由于Component,Chip,Module都是经过Pre-Qualified,使用这些Component的End-Product仅需要RF和Profile的测试.

对于End-Product,如果Component是经过认证的话,只需要测试RF,另外IOP测试是必须的,即使不支持其它Profile

所以正对蓝牙终端产品认证测试内容参在区别.

(一)Module 未经过认证,测试内容:

Module:

1. 15项RF Tests

2. Normal or Extreme V/T test

End-Product

1. Interoperability Test(互通性)

(二)Module经过认证,测试内容:

Module:

1. 3~4项RF Tests

Freq/Sensitivity/Output pw

End-Product

2. Interoperability Test(互通性)

另外具有EDR功能的RF测试内容为23项目

5. Bluetooth 资格认证局限于下列产品类型的设计:?Bluetooth最终产品

?Bluetooth控制器子系统产品

?Bluetooth主机子系统产品

?Bluetooth配置文件子系统产品

?Bluetooth组件产品

?Bluetooth测试设备

?Bluetooth开发工具

认证周期

通常情况下为两周。

对于蓝牙BQB的射频测试,很多人都是知其然而不知其所以然,当产品认证测试遇到问题时就无从下手,了解蓝牙BQB的射频测试原理,有助于快速定位产品遇到的问题,并制定相应的整改措施。现就蓝牙BQB的射频测试原理总结如下:

发射机测试原理

(1)TRM/CA/01/C (Output Power) 输出功率

测试仪发射净荷为PRBS9,分组类型为所支持的最大长度的分组。DUT发送一个脉冲给测试仪,测试仪扫描整个脉冲,记录其最大功率Ppk,并计算这个脉冲的平均功率,。DUT 分别工作在最低、中间、最高三个频点 (Channel 0, Channel 39, Channel 78),规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果DUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果DUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果DUT的功率等级

为3,平均功率<0dBm。

(2)TRM/CA/02/C (Power Density)功率密度

测试仪发射净荷为PRBS9,分组类型为所支持的最大长度的分组。测试仪通过扫频,在2402~2480MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描,扫描时间为1分钟,测出最大值,规范要求功率密度<20dBm/100kHz。

(3)TRM/CA/03/C (Power Control)功率控制

DUT设置为最大输出功率,发射一个脉冲给测试仪。测试仪扫描脉冲,计算其平均功率,回送测试仪通过LMP信令控制DUT输出功率,并测试功率控制步长的范围。DUT分别工作在低、中、高三个频点,规范要求布进在2dB和8dB之间。对于功率等级1的DUT要求平

均功率<4dBm。

(4) TRM/CA/04/C (Frequency range)频率范围

测试仪对DUT回送的净荷为PRBS9的DH1分组扫频测量。当DUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当DUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。规范要求fL位于2399~2405MHz范围内,fH位于

2475~2485MHz范围内。

(5) TRM/CA/05/C (20 dB Bandwidth)

DUT回送净荷为PRBS9的DH1数据类型。测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的fL和fH,DUT分别工作在低、中、高三个频点。△

f = | fH - fL |,规范要求△f小于1MHz。

(6) TRM/CA/06/C (Adjacent channel power)

DUT工作频点分别为第3信道、第39信道和第75信道,DUT回送净荷(payload)为PRBS9的DH1分组。规范要求相邻第2道的泄漏功率小于-20dBm,相邻第3道及其以上的泄

漏功率小于-40dBm。

(7) TRM/CA/07/C (Modulation Characteristics)调制特性调制特性的测量分两大步进行,第一步是将DUT 传输的数据比特类型设定为1110000;第二步是将DUT 传输的数据比特类型设定为。根据RF 测试规范的测试条件,传输的数据比特类型为时,DUT 处于环回(Loopback)模式,数据包类型DH5, 链路为非跳频模式,分别测量最低、中间、最高工作频点。传输的数据比特类型为时,DUT 处于环回(Loopback)模式,数据包类型DH5, 链路为非跳频模式,分别测量最低、中间、最高工作频点。,测试仪对DUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,比特类型为1110000记为△f1max 和△f1a vg,比特类型为记为△f2max 和△f2avg。规范要求满足以下条件:△f1max满足 140kHz< △f1max <175kHz,至少%的△f2max ≥ 115kHz,△f2avg /△f1avg ≥。

(8) TRM/CA/08/C (Initial Carrier Frequency Tolerance)

初始载波容差

测试仪先将链路置为跳频模式,DUT以最大功率回送净荷为PRBS9的DH1数据类型,测试仪根据4个接入码计算载波频率f0。DUT分别工作在最低、中间、最高三个频点。规范要求f0与标准中心频点fTX的差小于+/-75kHz。

(9) TRM/CA/09/C (Carrier Frequency Drift) 载波频率漂移

DUT分别工作在最低、中间、最高三个频点,回送调制信号为的DH1/DH3/DH5数据类型。测试仪先根据4个接入码计算载波频率f0,然后每10比特净荷测试一次频率,其与初始载频的差为瞬时频率漂移。测试所有频点下的瞬时频率漂移。瞬时频率漂移之间的差定义为漂移速率。对于DH1分组,要求每次的瞬时漂移小于25kHz,对于DH3、DH5分组,要求载波瞬时漂移小于40kHz。规范还要求载波漂移速率小于20kHz/50μs。

(10) TRM/CA/10/C (EDR Relative Transmit Power)

EDR相对发射功率

DUT回送净荷为PRBS9的2-DHx数据类型,测试仪扫描

整个脉冲,记录接入码和头码平均功率PGFSK 和净荷平均功

率PDPSK,规范要求

(PGFSK – 4dB) < PDPSK < (PGFSK + 1dB)

(11)EDR载频稳定性及调制精度 TRM/CA/11/C (EDR Carrier Frequency Stability and

Modulation Accuracy)

DUT回送净荷为PRBS9的2-DHx数据类型,初始频率误差ωi,频率误差ω0, DEVM:差分错误向量级,differential error vector magnitude 。

1. Carrier frequency stability:

-75 kHz < ωi < +75 kHz, for all packets

-75 kHz < (ωi + ω0) < +75 kHz, for all blocks

-10 kHz <ω0 < +10 kHz, for all blocks

2. RMS DEVM:

RMS DEVM < , for all π/4-DQPSK blocks

RMS DEVM < , for all 8DPSK blocks

3. Peak DEVM:

DEVM < for all π/4-DQPSK symbols

DEVM < for all 8DPSK symbols

4. 99% DEVM:

DEVM < , for 99% of π/4-DQPSK symbols

DEVM < , for 99% of 8DPSK symbols

(12)TRM/CA/12/C (EDR Differential Phase Encoding)

EDR相位编码

DUT以最大输出功率回送净荷为PRBS9的2-DHx数据类型,测试仪解调100个数据包,

规范要求正确的数据包达到99%。

(13)TRM/CA/13/C (EDR In-band Spurious Emissions)

EDR带内杂散

DUT以最大输出功率回送净荷为PRBS9的2-DHx数据类型,DUT发射频点f(m),测试仪测量频点f(n),规范要求如果|m-n|=1, PTX(f)-26dB≤PTxref -26dB; |m-n|=2, PTX(f)

≤-20dBm; |m-n|>=3, PTX(f) ≤-40dBm;

以上是蓝牙BQB射频发射机的测试原理,接收机的测试原理将会在下期推出。

1、概述

蓝牙技术是一种近距离地保证可靠接收和信息安全的无线通信技术。它是一种开放的技术规范,它可以在世界上任何地方实现近距离的无线语音和数据通信。它使用调频扩谱(FHSS)、时分多址(T DMA)、码分多址(CDMA)等先进技术,在小范围内建立多种通信与信息系统之间的信息传输。蓝牙在实际产品中的应用包括蓝牙规范接口可以直接集成到蜂窝电话中或通过附加设备连接,通过蓝牙无线耳机实现电话的免提功能,与笔记本电脑和手持机的无电缆连接,与其他蓝牙电话、笔记本电脑和手持机的商用卡交易,与信任的蓝牙笔记本电脑或手持机自动同步地址薄等。

但并不是所有支持蓝牙功能的产品都叫做蓝牙产品,只有经过SIG(Special Interest Group,蓝牙特殊利益集团)测试认证符合蓝牙标准后,才有资格以蓝牙产品的名称投入市场。另外,BLUET OOTH、蓝牙等LOGO和标识都是蓝牙SIG组织的注册商标,产品必须经过SIG的认证后,才可以被授权使用这些LOGO和标识的,否则就

是违法的。

2、蓝牙技术知识介绍

蓝牙技术的特点如下:

一、工作频段:的工科医(ISM)频段,无须申请许可证。大多数国家使用79个频点,载频为(2402+K)MHz (K= 0,1,2,…,78),载频间隔为1MHz。采用TDD时分双工方式。

二、传输速率:1MB/S

三、调试方式:BT=的GFSK调制,调制指数为-

四、采用跳频技术:跳频速率为1600跳/秒,在建链时(包括寻呼和查询)提高到3200跳/秒。蓝牙通过快跳频和短分组技术减

少同频干扰,保证传输的可靠性。

五、语音调制方式:连续可变斜率增量调制(CVSD,Contin uous Variable Slope Delta Modulation ),抗衰落性强,即使误码率达到4%,语音质量也可以接受。

六、支持电路交换和分组交换业务:蓝牙支持实时的同步定向链接(SCO链接)和非实时的异步不定向链接(ACL链路),前者主要传送语音等实时性强的信息,后者以数据包为主。语音和数据可以单独或同时传输。蓝牙支持一个异步数据通道,或三个并发的同步语音通道,或同时传送异步数据和同步话音的通道。每个话音通道支持64Kbps的同步话音;异步通道支持的非对称双工通信或的对称全

双工通信。

七、支持点对点及点对多点通信:蓝牙设备按照特定方式可以组成两种网络,微微网(Piconet)和分布式网络(Scatternet),其中微微网的建立由两台设备的连接开始,最多可由八台设备组成。在一个微微网中,只有一台为主设备(Master),其他均为从设备(S lave),不同的主从设备对可以采用不同的链接方式,在一次通信中,链接方式也可以任意改变。几个相互独立的微微网以特定方式链接在一起便构成了分布式网络。所有的蓝牙设备都是对等的,所以在蓝牙

中没有基站的概念。

八、工作距离:蓝牙设备分为三个功率等级,分别是:100m W(20dbm),(4dbm)和1mW(0dbm),相应的有效范围是100米、

10米和1米。

任何一个蓝牙系统都可以包括以下四个基本组成部分:

一、无线射频单元,负责语音和数据的发送和接收,特点是短距离、低功耗。蓝牙天线一般体积小,重量轻,属于微带天线。

二、基带和链路控制单元,进行射频信号与数字或语音信号

的相互转化,实现基带协议和其他底层连接规程。

三、链路管理单元,负责管理蓝牙设备之间的通信,实现链

路的建立、验证、链路配置等操作。

四、软件结构,完整的蓝牙协议包括核心协议部分(CORE S PEC)和协议子集(PROFILES)。其中核心协议包括基带协议、链路管理协议、逻辑链路控制和适配协议以及业务搜寻协议。协议子集部分规定了蓝牙应用所需的协议和过程,比如电缆替代协议、电话控制协议、对象交换协议等针对不同的应用而选用的应用专用协议。

3、蓝牙认证测试内容

蓝牙产品要在市场上销售,需要做蓝牙认证以及相关的国家强

制认证,见图1。

图1 蓝牙产品上市流程图

这部分我们主要介绍蓝牙认证相关测试内容和相关程序,不展开介绍各个国家和地区针对蓝牙产品的强制认证要求。

蓝牙认证内容包括如下几个方面:

一、射频(RF)一致性测试

二、协议(Protocol)一致性测试

三、配置文件(Profile)兼容性测试

四、符合性声明

五、相关技术文档审核

通过以上五个方面的全部要求,该蓝牙产品就会被BQE审核以及LIS

T在蓝牙产品网站上。

详细的认证测试内容,请参考图2所示。

图2 蓝牙认证

测试内容

4、蓝牙认证程序

在介绍蓝牙认证流程之前,先介绍一下蓝牙认证或测试相关的首字母缩写词的含义,供大家在阅读和理解蓝牙相关认证信息时有所

帮助。

BQTF -蓝牙认证测试机构(如摩尔实验室)

BRTF -蓝牙认可测试机构

DOC -合规性声明

EPL -最终产品列表

PICS -协议或配置文件实施合规性陈述

PRD -程序参考文档

PTS -配置文件调整套件

QDL -认证产品列表

QEP -资格认证强制执行程序

QLI -资格认证编目列表

QPL -认证产品列表

SDOC -供应商合规性声明

TPG -测试计划生成器

为什么要进行蓝牙认证呢?进行蓝牙资格认证的目标是提高互操作性,降低资格认证成本,降低资格认证的复杂性,确保流程一

致性。

在2005年8月25日,蓝牙组织SIG董事会批准了PRD 程序。于2006年8月1日启动,6个月过渡期后,作废。目前,蓝牙认证

主要使用的是版本。

蓝牙认证程序如下图3,

图3 新的蓝牙资

格认证程序

在新的认证程序中,BQB转变成BQE,BQE是蓝牙资格认证专家的英文缩写(摩尔实验室的吴学文先生目前为SIG所批准的BQE)。蓝牙SIG组织并不强制要求成员利用这些专家的协助,但强烈推荐这

么做,这样做的好处:

一、他们可以在蓝牙产品认证方面为成员提供服务协助;

二、他们可以为您执行评估,并显示在QDL上;

三、他们是资格认证方面的专家,并时刻需要跟进变化,保持做为蓝牙网站上的专家,需要参与BTAB的会议、活动。需要提供有关资格认证程序政策的技术反馈。

四、聘请BQE进行评估的成员将无须接受随机稽核。毕竟稽

核工作本来就很有可能由BQE代表SIG执行。

成员可以聘请BQE来代表其审查或上传文档,成员将在资格认证编目界面中选择BQE。名称更改为BQE以强调与成员声明之间的差异。根据的SDOC要求,应由成员来评估对规格和资格认证要求的符合性。BQE将持续为其提供协助。

BQE对厂家在蓝牙认证过程中有很大的帮助,建议厂家在做蓝牙认证时,选择合适的BQE帮助您去完成相关的蓝牙认证工作,对加快您的蓝牙产品认证的进度是很有帮作的。

5、新的资格认证稽查、监督和强制执行

在程序中,蓝牙组织为了确保蓝牙产品符合蓝牙规范和符合蓝牙认证要求,制定了一些蓝牙认证稽查、监督的一些机制。目的是确保所有成员遵循一致的流程,确保所有成员都符合相同的资格认证要求,对编目列表涵盖了哪些合规部分更加明确,在成员网站上创建

了一致的编目流程。

该程序允许SIG有能力干预已推向市场、但不符合资格认证要求的产品。在全球范围内创建各个监督渠道以找出不符合资格认证要求的设备。对于已经认证、但以后查出不符合认证要求的产品,将从列表中删除。通过新的自我声明流程,帮助成员抵制逃避资格认证

要求的诱惑。

对于不符合认证要求的产品,有如下机制:监督,SIG将受理提交到其网站上的投诉,SIG将从市场上购

买产品样本以执行专门的测试

稽核,SIG将执行随机稽核,每个成员都至少会在每两三年

内受到一次稽核。

SIG将执行“有因”稽核,如果在监督过程中确定某一产品在产品编目时没有通过所需的资格认证测试,或者确定资格认证要求中有其他遗漏,则可能会使用“有因”稽核来验证任何可疑的不符合

要求事件。

强制执行,如果在监督和/或稽核过程中发现不符合认证要求的情况,则会给成员一次机会来纠正问题,使其产品符合资格认证要求。如果成员不采取纠正措施,则将采取制裁做为最终诉诸手段。

稽查、监督以及强制执行的流程图如图4:

图4 稽查、监督、强制

执行流程图

6、蓝牙认证费用

蓝牙组织会员有三个种类,一种是创始公司会员(Promoter Members)包括Ericsson AB, Intel Corporation, Lenovo, Micros oft Corporation, Motorola, Inc., Nokia and Toshiba Corporat ion。另外两种会员分别是联盟公司会员(Associate Members)和应用公司会员(Adaptor Members),其中创始公司会员和联盟公司会员需要交年费,而应用公司会员不需要交年费。会员费用根据公司年收入多少来分类,年收入在1亿美元以上为大公司会员,1亿美元以下为小公司会员。小公司会员年费为7500美元/年,大公司的年费为35000美元/年。成为蓝牙组织会员后,按照不同会员类别会有不同

的待遇。

蓝牙产品通过认证后,会分配一个产品的QDID号码。把产品LIST在QDL中,创始公司或者联盟公司成员的价格是5000美元,应用公司成员的价格是10000美元。

对于没有加入蓝牙组织会员的公司,是不能做蓝牙认证的。根据你的公司需要做蓝牙认证的蓝牙产品的款数,以及其他相关影响因素来综合考虑是加入联盟公司会员还是应用公司会员。如果每年你的公司的蓝牙产品款数在2款或2款以上,建议你的公司加入联盟公司会员,在蓝牙产品LIST在QDL中的费用上会节省很多的。

7 、结束语

蓝牙认证是很重要的。只有通过蓝牙SIG组织指定实验室(如MORLAB)认证的产品才是真正的蓝牙产品,才能保证产品的兼容性和相关性能是符合蓝牙标准的,才能合法使用蓝牙或BLUETOOTH的LOG

O以及相关蓝牙技术规范。

摩尔实验室(MORLAB)是蓝牙特殊兴趣小组(SIG)所指定的蓝牙认证实验室(BQTF),其不仅拥有先进的蓝牙检测设备,也拥有经蓝牙SIG组织所评定的蓝牙技术专家BQE。针对蓝牙产品摩尔实验室可提供BQB,CE,FCC,TELEC,JATE,RoHS,REACH,ICASA等一站

式的检测与认证服务。

高通蓝牙测试方法(支持BT4.0测试)

高通蓝牙测试方法(支持BT4.0测试) 1,将ADB文件copy到电脑上D盘根目录下 2,正常开机并用USB线连到PC,手机端注意”设置”->”应用程序”->”开发”->”USB调试” 打钩。此时蓝牙不用打开,后续ADB指令能够控制蓝牙进入Slave模式。 3,开始菜单->运行->输入“cmd”进入Command窗口,输入“D:”后回车 4,在Command窗口中运行“CD platform-tools”进入ADB文件夹 5,在Command窗口中运行adb.exe,出现如下界面 6,输入“adb root”指令,进入root权限,会跳出如下窗口: 7,再输入“adb shell”,跳出一个“#” 8,依次输入如下指令(可逐行copy运行) bdt enable dut_mode_configure 1 这时蓝牙便进入测试模式,可以用仪器对蓝牙发起呼叫,从而完成BT2.1的测试。

若需要测试BT4.0,还需在信道ch0和ch39上进行发射,包括调制信号和单载波的发射。可通过如下指令实现: 1,重启手机后,输入“adb root”,进入root权限,会跳出如下窗口: 2,再输入“adb shell”,跳出一个“#” 3,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x08 0x001E 0x00 0x25 0x00”,在信道0上进行BLE发射

4,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x08 0x001F”,停止发射 5,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x08 0x001E 0x27 0x25 0x00”,在信道39上进行BLE发射 6,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x08 0x001F”,停止发射 7,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x3F 0x0004 0x05 0x00 0x07 0x04 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00”,在信道0上进行单载波发射 8,输入“btconfig /dev/smd3 rawcmd 0x03 0x0003”,停止发射

蓝牙测试标准

标题 蓝牙测试项目和限值 内容本文档描述了蓝牙模块的测试项目和限值,符合蓝牙标准 1.2。 DlFFUSloN

Summary 1 介绍 (3) 2 蓝牙射频性能测试 (4) 2.1 发射功率 (4) 2.2 调制特性:频率偏移 (4) 2.3 初始载波频率容许量 (5) 2.4 灵敏度 (5) 2.5 灵敏度限值 (5) 2.6 阻塞 (6) 3 无线链路范围 (6) 4 协同工作能力 (7) 4.1 GSMl I信下的蓝牙灵敏度 (7) 4.2 蓝牙通信下的GSM灵敏度限值 (7) 5 附录 (9) 5.1 测试条件 (9) 5.1.1 常规测试条件 (9) 5.1.2 极限测试条件 (9)

1介绍 在M5和E6项目中采用的蓝牙模块是菲利普的BGB204 BGB204符合蓝牙协议1.2。 在M5和E6项目中,蓝牙模块支持class 2功率等级,并且不支持功率控制。 蓝牙模块的射频测试项目包括: 射频性能测试 无线链路范围测试协调工作能力测试 蓝牙模块射频性能测试项目中的功率谱密度,输出功率谱的频率范围,邻道功率,载波频率漂移,载波干扰和交调性能测试并没有包括在本文档中。菲利普对BGB204的这些性能进行了测试和质量控制, 这些性能符合蓝牙协议 1.2。 本文档中的射频性能测试包括了蓝牙模块的原理图和版图能够影响的射频测试项目。 参考文档: Core SyStem PaCkage Part A : Radio FreqUency TeSt SUite StrUCtUre (TSS) and TeSt PUrPOSeS (TP) SPeCifiCatiOn 1.2 : ReViSiOn 1.2.3 DOCUment n ° 20.B.353∕123 测试设备:Rohde & SChWarZ CMU200 optio n K53 (Bluetooth)

蓝牙手机测试方法

蓝牙手机测试方法: 现随着科学的进步与发展,蓝牙技术不断日异月新,蓝牙手机也广泛用于大家手中。但不知道大家是否知道怎么测试自己的手机蓝牙功能。现我将我公司的测方法上传给大家分享与点评! 蓝牙整机包括音频和文件测试两个部分 蓝牙音频通讯测试: 使用蓝牙耳机来进行测试 (注意:这种方法只能验证蓝牙工作是否正常) 器材: 好的蓝牙耳机一个 测试方法: 使用金机确认音质确保周围15米范围内没有其他蓝牙设备干扰,插上白卡开机进入菜单->附加功能->蓝牙,首先激活蓝牙,如果蓝牙没有被激活的话,然后点击我的装置以便找到蓝牙耳机(如果这个时候蓝牙设备多的话,这里会有很多个,你要根据地址选到你的蓝牙耳机),然后拨112,从蓝牙耳机中听取声音,以声音清晰的蓝牙耳机为准。 开始测试 确保周围15米范围内没有其他蓝牙设备干扰,使用刚刚挑选好的蓝牙耳机,插上白卡开机进入菜单->附加功能->蓝牙,首先激活蓝牙,如果蓝牙没有被激活的话,然后点击我的装置以便找到蓝牙耳机(如果这个时候蓝牙设备多的话,这里会有很多个,你要根据地址选到你的蓝牙耳机),然后拨112,从蓝牙耳机中听取声音,如果声音非常嘈杂,判断为FAIL。 最后,重新进入附加功能->蓝牙,并把刚刚找到的蓝牙设备删除。这一步一定要做,因为手机不会自动删除刚刚找到的这些设备。 注意:确保测试完后要删除已经找到的蓝牙设备。 可以进入附加功能->蓝牙->我的装置->点击选项->删除,把找到过的蓝牙设备删除 蓝牙文件通讯测试: 测试设备: 带有蓝牙适配器的电脑或者同类型的手机一台 T卡(用来存放文件) 实网卡 测试方法: 1、被测试蓝牙手机装好实网卡和T卡,开机,进入菜单->附加功能->蓝牙->激活蓝牙,确保蓝牙设备已经打开。蓝牙设备如果打开会在菜单条上有一个提示打开。 2、然后重新退出,进入文档管理菜单,选择任意一个文件,点击发送菜单->通过蓝牙,这时手机会找寻蓝牙装置,选择你要发送到的设备,这时文件就会进行发送了。 注意: 用来接收的蓝牙设备一定进入菜单附加功能->蓝牙->设置->文件传输设置->目录权限->可自由存取。 并且用来接收的蓝牙设备最好通过附加功能->蓝牙->设置->认证需求,把认证需求关闭。确保测试完后要删除已经找到的蓝牙设备。 可以进入附加功能->蓝牙->我的装置->点击选项->删除,把找到过的蓝牙设备删除

蓝牙测试方案8.30

蓝牙测试方案 前提:测试设备为安卓系统和IOS系统的手机 一、蓝牙开关 1.长按键关闭蓝牙 2.长按键打开蓝牙 3.蓝牙连接状态下长按键关闭蓝牙,再打开蓝牙 4.遥控器按键关闭,打开蓝牙(如果遥控器有蓝牙按键) 5.设置界面里蓝牙开关打开和关闭 二、配对,连接 1.手机第一次配对时取消配对请求,再次进行配对连接 2.开机后打开蓝牙开关,手机主动配对连接 3.手机断开已连接蓝牙后再次连接 4.手机取消已配对蓝牙后再次配对连接 5.A手机取消已配对蓝牙,用B手机配对连接 6.多部手机同时配对连接当蓝牙已经配对成功后,其它手机无法配对 三、断开,重连 1.手机上断开连接后重连 2.手机上取消配对后再重新配对连接 3.手机上关闭蓝牙开关断开连接,再打开蓝牙开关重连 4.测试样机主动断开连接(关闭蓝牙开关)再打开后重连(非回连)(会自动回连) 5.A手机配对连接后再断开连接,B手机配对连接后,再用A手机连接,连接失败 四、蓝牙回连 1.测试样机重新开机后回连(需求定义为:重新开机后蓝牙为关闭状态),不能回连 2.测试样机蓝牙开关关闭再打开后回连 3.异常断开后回连和重连(不会回连,可以重连) 4.蓝牙回连A手机失败后,回连上次连接过的B手机 5.当A、B手机都回连失败后,C手机主动连接 6.当在各场景测试中自动关闭蓝牙,再打开蓝牙后回连 五、蓝牙可见性 1.软件升级第一次开机后蓝牙可见性(系统默认为关闭状态),不可见 2.蓝牙开关打开关闭100次可见性 3.异常断开后蓝牙可见性 4.正常断开连接后可见性 5.蓝牙已连接A手机后,用B,C手机搜索可见性(不可见) 六、蓝牙音乐 1.与手机蓝牙配对连接成功后,手机上播放音乐 2.手机先播放音乐,再连接蓝牙 3.手机先播放音乐,蓝牙回连 4.播放蓝牙音乐时,手机来电,拒接,接通,主动\被动挂断(音乐播放暂停,然后继 续播放音乐)

蓝牙BLE射频手动测试指导书

蓝牙BLE射频手动测试指导书(仅供内部使用) For internal use only 拟制:Prepared by 日期:Date 审核:Reviewed by 日期: Date yyyy-mm-dd 审核:Reviewed by 日期: Date yyyy-mm-dd 批准:Granted by 日期: Date yyyy-mm-dd

1、测试设备和测试项目简介 1.1测试设备 a、CBT:CBT(带CBT-K57选件) b、信号源,如:SMU(含蓝牙模块) or E4438C c、频谱仪,如:E4445A or FSP 1.2测试项目 1.2.1仅使用CBT即可进行的测试项目: TRM-LE/CA/01/C (Output power at NOC) TRM-LE/CA/02/C (Output power at EOC) TRM-LE/CA/03/C (In-band emissions at NOC) TRM-LE/CA/04/C (In-band emissions at EOC) TRM-LE/CA/05/C (Modulation characteristics) TRM-LE/CA/06/C (Carrier frequency offset and drift at NOC) TRM-LE/CA/07/C (Carrier frequency offset and drift at EOC) RCV-LE/CA/01/C (Receiver sensitivity at NOC) RCV-LE/CA/02/C (Receiver sensitivity at EOC) RCV-LE/CA/05/C (Intermodulation performance) RCV-LE/CA/06/C (Maximum input signal level) RCV-LE/CA/07/C (PER Report Integrity) 连接图如下:

蓝牙产品如何测试使用

蓝牙产品如何测试使用 文章来源:https://www.sodocs.net/doc/9f2408952.html,/ l 进行手机蓝牙功能测试的大致过程:开启手机蓝牙功能—>搜索蓝牙设备/被动搜索—>主动认证/被动认证—>蓝牙各个功能测 试—>关掉手机蓝牙。 l 手机与蓝牙设备的认证:主动认证和被动认证,即发起配对请求和接受配对请求。 l 当手机处于蓝牙开启的状态时,可以进行蓝牙设备搜索,搜索到的设备会显示在列表中。测试者可以选择自己需要进行对抗 测试的设备,蓝牙设备可以是小巧的耳机,也可以是手机或者其 他蓝牙设备。 l 手机与蓝牙设备进行认证操作时,一般设备的匹配密码都是四个零,有个别的耳机会有区别。当耳机匹配密码为四个零时, 手机与其建立连接无需认证,直接配对即可。 l 当手机蓝牙开启并处于被搜索的状态,且手机设定为“一直可见”的话,其它蓝牙设备可以来找寻手机,这种方式就属于被 动认证。主动发起搜索,搜索其他蓝牙设备的过程为主动认证。 测试重点1:HF(Handsfree)--免提功能 l 首先手机蓝牙打开,并搜索设备,然后进行认证、连接。连接也分两种—主动连接和被动连接。通过蓝牙耳机可以进行接听 电话、挂断电话、拨打电话的操作,断开连接等。

l 测试来电:手机和耳机均可进行接听,拒绝操作,考虑来电话时蓝牙耳机是否有声音及被对方挂断时蓝牙耳机的反应。 l 测试呼出电话:手机和耳机(只能拨打最近的一个电话)均可进行拨出和取消操作,蓝牙耳机还有语音拨号功能;在通话过程中,可以进行电话和耳机的声音切换、保持和返回切换。 l 挂断电话:可以通过手机、蓝牙耳机或者对方挂断,可以在正常通话时挂断或者在保持状态是挂断。 l 断开服务连接:可以通过手机主动断开,也可以通过关掉耳机电源断开连接。 测试重点2:HS(Headset) 测试方法与HF类似。主要差别如下: l 在认证时只能从手机方认证。 l 不能拒绝来电。 l 通话时声音切换只能单方向切换。 l 从手机切换到耳机只能由手机方操作。 l 从耳机切换到手机只能由耳机方操作 测试重点3:A2DP-Advanced Audio Distribution Profile A2DP全名是Advanced Audio Distribution Profile 蓝牙音频传输模型协定! A2DP是能够采用耳机内的芯片来堆栈数据,达到声音的高清晰度。有A2DP的耳机就是蓝牙立体声耳机。声音能达到44.1kHz,一般的耳机只能达到8kHz。如果手机支持蓝牙,只要装载A2DP协议,就能使用A2DP耳机了

蓝牙功能测试用例

江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 蓝牙功能测试用例 测试内容 设置名称 其他设备可以发现我 蓝牙设置 属性 允许其他设备来连接 新增 修改 删除 载入 电话簿 拨打电话(在已经与蓝牙手机建立连接的前提下) 已接电话列表是否正确(时间,排列顺序等) 删除 删除全部 加入电话本 已接电话 拨打选中电话 (在已经与蓝牙手机建立连接的前提下) 已拨电话列表是否正确(时间,排列顺序等) 删除 删除全部 加入电话本 已拨电话 拨打选中电话 (在已经与蓝牙手机建立连接的前提下) 未接电话列表是否正确(时间,排列顺序等) 删除 删除全部 加入电话本 通话记录 未接电话 拨打选中电话(在已经与蓝牙手机建立连接的前提下)拨打最近的拨出电话 快速连接(与上一次连接的蓝牙设备建立连接) 连接过蓝牙设备列表是否正确 建立连接 断开连接 蓝牙快捷方式 删除蓝牙设备、多个篮牙快速删除不可有死机现象 列表是否正确 活动的连接 断开连接 关闭 关闭蓝牙功能 恢复(从主界面再次进入蓝牙管理器即可恢复) 搜索蓝牙设备 搜索服务 基本功能测试 蓝牙管理器(具体的见 handfree,handset ) 配对(建立,取消)

删除蓝牙设备 建立连接 断开连接 是否能搜索到该蓝牙设备 是否能够建立配对(取消) 搜索该蓝牙设备的服务 是否能够连接(建立,断开) 删除蓝牙设备 拨打电话 挂断电话 通话过程中手机端强制断开链接不能出现系统无声等 异常 接听电话 增加音量,减小音量,静音 通话在免提设备和蓝牙手机之间的切换 杂音 通话质量 回声 handfree Nokia 5200 SonyErisson K510C HP ipAQ hw6500 (PDA phone) 。。。。。。 通话过程中使用输入键盘 是否能搜索到该蓝牙设备 是否能够建立配对(取消) 搜索该蓝牙设备的服务 是否能够连接(建立,断开) 删除蓝牙设备 听音乐正常 蓝牙棒配对进入headhset audio Gateway 能听到电脑上所有声音后,此时将设备挂断或退出,机器功能(如 播放MP3,触摸屏等)是否正常 挂断电话 接听电话 调节音量 杂音 Handset 蓝牙棒, SonyErisson908 通话质量 回声 Form No.:PE40009 Rev.:A

蓝牙耳机测试标准----

目录 1、目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、测试环境 (1) 4、外观功能测试……………………………………………………………2-3 5、可靠性测试………………………………………………………………4-6 6、寿命测试 (6) 7、表面处理测试 (7) 附录:测试流程 (7) 1、目的

为保证公司所生产蓝牙耳机质量及新开发产品性能,确保设计能满足合同及顾客的要求,达到或超过国家标准规定的技术要求,特制定本测试规范。 2、适用范围 本规范适用于公司所有研发阶段及客户送样产品的相关测试,(由于某些产品定位要求,当产品规格书有明确测试要求时,依照产品规格书执行,客户有明确测试要求时,按着客户要求进行相关性能测试) 3、测试环境 除非另有规定,本标准中各项试验应在试验的标准大气条件下进行: 温度:25℃±2℃; 相对湿度:45%±20%;大气压力:86kPa—106kPa 4. 外观功能测试 外观结构检查 测试目的: 验证蓝牙耳机外观结构是否符合公司设计、品质要求。 测试数量: 所有待测试样品 测试步骤: 所有检验均在正常照明(距40W日光灯下1M内)不使用任何辅助工具并模拟最终使用情况下检验,检验过程中所检验平面和人眼视角约呈45度角,检查时间为2~6S/面(以上为单一外观面的检查时间,具体操作视成品的复杂程度可适当调整时间。 判断标准: 样品的外壳无开裂、毛刺、变形、划伤、缩水、污迹。壳缝隙配合良好,没有松动现象。金属件无氧化、霉斑、污渍,插头无松动,变形,接插力合适,牢固。按键压力合适,不卡外壳。壳体丝印清晰,无错字、别字。具体依照公司产品检验规范。 功能检查 测试目的: 验证蓝牙耳机功能是否符合公司设计、品质要求。 测试数量: 所有待测试样品 测试步骤:

蓝牙耳机测试项目内容规范文档2016-4-25

蓝牙耳机实验项目,实验方法及实验条件 1.线材 耳机线不能有划伤、起泡、烫伤、露内线、缩水、异色、毛刺等; 耳壳、面盖、咪壳等不能有批锋、异色、缩水、毛刺,如有电镀件,则按钮电镀、耳壳电镀不能有缩水、划伤、表面污渍等; 咪壳两端焊接的线材必须设计扣位防止受力时焊接部分被拉断,如果线材设计时未加线扣,则必须在咪壳及耳机端都做线材打结处理。 2.主体外观 耳机外壳不能有划伤、缩水、批锋、异色、毛刺、表面污渍等不良; 3. 装配 各元件装配到位,咪壳缝隙不能大于0.2毫米,按钮弹性良好,装配紧凑用手晃动MIC壳处或线材不能因晃动有声响,手感良好; 4. 丝印型号及功能标志 耳机必须有厂家丝印,丝印字迹应清晰、正确、无错印、漏印,丝印中不包含Blue tooth;并且耳机表面各功能键标识需清晰,正确。 5. 拆分 耳机内电芯需要做防护(如加贴高温胶纸),防止耳机电路板及外壳划伤电芯; 耳机线与电路板焊接需牢靠。 6. 耳机本身音质 测试Mp3及短距离通话,感觉声音清晰,无杂音;音量最大时应无嘶哑、杂音、异音。 7. 按键功能 依据规格书,各按键功能需正常实现(手机软件不支持除外) 将手机分别放置在用户的不同的衣服口袋中,包括手提袋内做模拟通话测试,要求通话双方音质清晰、无断续、杂音回音等异常(测试中注意手不要握住耳机或手机的蓝牙天线)将手机放置在距离佩戴耳机者5米的位置上,佩戴者的耳机正对手机方向为0度,然后分别以每次旋转45度(顺时针方向)开始背离耳机,每个角度通话保持30s以上,旋转一周,要求在整个过程中通话双方音质清晰,无明显断续、杂音,不能有回音,测试中注意手不要握住耳机或手机的蓝牙天线(注:旋转至135度、180度和225度时,达到4米即可)将手机与耳机保持10米以上的距离,要求能正常通话,当手机与耳机正对中间无阻挡时,要求通话双方音质清晰、不能有断续,杂音,回音;当手机与耳机背对,中间有佩戴耳机者人体阻挡时,要求通话仍可进行,允许有断续、杂音出现,但仍可确保双方能正常沟通. 8. 座机或连通卡或移动卡 蓝牙通话测试,确认应无交流音和杂音。 9. 回音检查 蓝牙通话时双方都应无回音,对着MIC处大声说话,双方都应无回音。 10. 待机测试 根据实际电芯容量与待机电流,测试结果必须大于厂家提供的待机实际值。 11. 充电测试 根据耳机实际充电电流及电芯容量测试充电时间 12. 壳体附着力试验测试 在被测物表面用刻刀划100个面积为一平方毫米的格子(当壳体面积不够划100格时,可适当减少,但不低于20格),用3M810#或3M600#胶纸粘贴所划百格区域,然后呈90度角度拉起,重复三次。其脱落面积不可超过允许标准。脱落面积<5%判为合格。 13. 油漆耐磨实验 耐磨仪,175g力,200圈,每50圈检查机壳表面的油漆,至150圈时,每10圈检查机壳表面的油漆。被测面无见底材,表面油漆应无磨损或脱落的现象为合格。橡胶漆暂定为50圈 14. 电镀、金属材料耐磨试验 耐磨仪,175g力,镀金、电镀产品磨300圈,每59圈检查一次,至250圈时,每10圈检查一次,被测面无见底材、脱落的现象为合格

蓝牙测试指标

一:介绍 1. 范围 2. 概况 3. 参考文件 二:RADIO FREQUENCY 测试 1. 介绍 2. 测试环境 3. 测试项目 3.1 Output power 3.2 Power Control 3.3 Initial Carrier Frequency 3.4 Carrier Frequency Drift 3.5 Modulation Characteristic 3.6 Single Slot Sensitivity 3.7 Multi Slots Sensitivity 3.8 Maximum Input Level 三:蓝牙耳机功能测试 1. 耗电量 2. 充电、充电连接、显示 3. 频率调整 4. 配对 5. 音频连接 6. 仿真音频 7. 兼容性 8. 通话距离 9. 外观结构 四:附件功能测试 1. 火牛高压 2. 火牛输出电压 3. SPK功能 4. MIC功能 五:运行条件 一:介绍 1. 范围 此文件概括说明所有蓝牙产品的初步测试计划

2. 概况 3.1~3.8项目主要描述射频测试,三项主要描述耳机实际使用功能测试,四项主要描述耳机附件的功能测试 3. 参考文件 [1]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v1.2 ) [2]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v1.2 ) [3]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 2: Core (Controller v2.0) [4]Bluetooth: Specification of the Bluetooth System, Volume 3: Core (Host v2.0) [5]Bluetooth: Headset Profile (v1.1) [6]Bluetooth: Core System Package : RF Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0) [7]Bluetooth: Core System Package : Baseband Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0) [8]Bluetooth: Core System Package : LM Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0) [9]Bluetooth: Core System Package : General Access Profile Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) (v2.0) [10]Bluetooth: Headset Profile Specification 1.1 Test Suite Structure (TSS) /Test Purpose(TP) [11]CSR: BlueCore2-Audio Datasheet 二:RADIO FREQUENCY TEST 1. 介绍 这一个测试是确定蓝牙耳机的射频(发射器和接收器) 基本功能是否符合或超过蓝牙标准要求 2. 测试环境 Bluetooth Tester-- Anritsu MT8852A/MT8852B or other DUT(Device Under Test)- Linnking Bluetooth

蓝牙测试项及其标准

蓝牙测试项及其标准 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

蓝牙测试项及其标准

蓝牙无线指标及其测试方法。

发信机测试 (1)输出功率 测试仪对初始状态设置如下:链路为跳频,EUT置为环回(Loop back)。测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最大输出功率将净荷回送给测试仪。测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:如果EUT的功率等级为1,平均功率> 0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率 <0dBm。 (2)功率密度 初始状态同(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于 20dBm/100kHz。 (3)功率控制

初始状态为环回,非跳频。EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。 (4)频率范围 初始状态同(3),测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH1分组扫频测量。当EUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fL;当EUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点fH。对于79信道的系统,要求fL、fH位于~范围内。 (5)20dB带宽 初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的fL和fH,20dB带宽Df = | fH - fL |,要求Df小于1MHz。 (6)相邻信道功率

手机测试蓝牙协议一致性测试方案

手机测试蓝牙协议一致性测试方案 1蓝牙协议概述 蓝牙技术规范(Specification)包括协议(Protocol)和应用规范(Profile)两个部分。协议定义了各功能元素(如串口仿真协议(RFCOMM)、逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)等各自的工作方式,而应用规范则阐述了为了实现一个特定的应用模型(Usage model),各层协议间和运转协同机制。显然,Protocol是一种横向体系结构,而Profile是一种纵向体系结构。较典型的Profile有拨号网络(Dial-up Networking)、耳机(Headset)、局域网访问(LAN Access)和文件传输(File Transfer)等,它们分别对应一种应用模型。 整个蓝牙协议体系结构可分为底层硬件模块、中间协议层(软件模块)和高端应用层三大部分。图1中所示的链路管理层(LM)、基带层(BB)和射频层(RF)属于蓝牙的硬件模块。RF层通过2.4GHz无需授权的ISM频段的微波,实现数据位流的过滤和传输,它主要定义了蓝牙收发器在此频带正常工作所满足的要求。BB层负责跳频和蓝牙数据及信息帧的传输。LM层负责连接的建立和拆除以及链路的安全机制。它们为上层软件模块提供了不同的访问人口,但是两个蓝牙设备之间的消息和数据传递必须通过蓝牙主机控制器接口(HCI)的解释才能进行。也就是说,HCI是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用下层BB、LM状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。HCI层以上的协议实体运行在主机上,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。 中间协议层包括逻辑链路控制和适配协议(L2CAP,Logical Link Control and Adaptation Protocol)、服务发现协议(SDP,Service Discovery Protocol)、 串口仿真协议(RFCOMM)和电信通信协议(TCS,Telephone control Protocol)。L2CAP完成数据拆装、服务质量控制和协议复用等功能,是其他上层协议实现的基础,因此也是蓝牙协议栈的核心部分。SDP为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性。RFCOMM依据ETSI标准TS07.10在L2CAP上仿真9针RS232串口的功能。TCS提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制信令。 在蓝牙协议栈的最上部是高端应用层(Applications),它对应于各种应用模型的profile。 2蓝牙协议测试背景 2.1蓝牙测试背景 蓝牙组织成员为证明自己的产品达到了蓝牙组织加入协定的要求,符合蓝牙规范,必须通过蓝牙认证。蓝牙认证设置的目的在于保护蓝牙无线互连技术的一致性,同时尽可能降低对产品开发商的要求。 任何一个生产或销售蓝牙设备的公司必须首先签署蓝牙协定以成为蓝牙组织成员,然后证明自己的产品符合蓝牙系统规范(包括一致性要求)。在成功通过蓝牙认证之后,产品方案被列入合格产品目录。产品必须完全通过蓝牙认证,否则不享有蓝牙组织协定所赋予的权利。 蓝牙设备测试规范包括一系列为验证蓝牙设备而设计的测试。蓝牙设备应对蓝牙设备测试规范中所有的蓝牙设备测试案例逐一进行验证。 所谓测试案例是与被测试协议的一个特定特征相关的一个特定测试单元。每个测试案例都有一个特定的测试目的,运行后都对所得到的测试结果进行判断。例如为测试传输层和建链(Connection establishment)而设计一个测试案例,其测试目的为“测试传输层建链”,执行这个测试案例可能得到的结果为成功、失败或者不确定。 测试案例一般由三部分组成:初始化部分(Preamble)、测试体(Test Body)和重置部分(Postamble)。

蓝牙测试经验

蓝牙测试经验分享_V0.1 说明: 此文档仅讲述蓝牙MMI测试,主要说明不同阶段的测试重点和测试要求,以及具体的测试类型需要把握的要点。 一.测试前的准备 测试前需要准备的蓝牙设备: ?A:蓝牙耳机(不同品牌的单、双声道,至少3个蓝牙耳机) ?B:蓝牙carkit (不同品牌的至少2个carkit设备) ?C:安装有蓝牙适配器的电脑(至少支持EDR+2.1) 二.First run 测试 1.Profiles检查 首先在PC 端或者从手机端检查手机支持的profiles是否都正常显示 PC端检查: 下图是支持蓝牙拨号连接和蓝牙串口 下图是不支持蓝牙拨号连接和蓝牙串口 手机端检查:

注意:检查是在远端上执行检查,所以首先需要和远端蓝牙设备建立配对。所看到的服务都是被测试端支持的服务。 2.检查手机名在蓝牙菜单中是否和定义的商业名称一致 3.一般测试的顺序是DUN/OPP/HFP/A2DP,这样的好处是,因为可以逐步增加蓝牙芯片的处理负担,又可以提高测试效率 4.First run 是全面测试的机会,也是测试的基础,所以所有基本功能点需要明确无误。问题最多的地方开始会有很多界面显示的问题,编辑的问题,这些都需要最先提交和解决。 2.1测试DUN(Android 手机不支持该服务) 测试DUN时,可以是电脑或者手机先发起配对,之后,从电脑端选择“蓝牙拨号网络”,右键选择“连接”,然后在手机上确认同意拨号连接,再选择ISP(如china)及对应的运营商,确认后就可以连接,可以ping到一个网络,也可以打开网页来判断是否拨号成功。 注意:通过蓝牙拨号连接时,拨号上网和打电话使用的是同一网络通道,所以2者只有一个可以正常使用通道,比如上网时没有数据传输时可以接收来电,有数据传输时就不能来电,通话时不能拨号上网。 2.2测试OPP ? 1.测试OPP 主要从传输的文件分类 ?A:图片文件格式(包括jpg/gif/tga/Bmp/Jpeg/Jp2/Bci/Wbmp/Wpng/Png/Wbm/tif 等格式) ?B:声音文件格式(包括:AAc、Midi、Mid、Mp3、Qcp、Qcf、Wav、Wmv、etc. amr、qcelp、hvs、mdls、spf、saf、xmf、imy 等) C:视频文件格式:( Mpg/Mp4/mpeg/mpe/M4a/3gp/3g2/skm/k3g/wmv/amc/asf/mfpt/rm/ra/svgz/svg/pmd/r am等格式) ?D:Vcard/vcalendar/icalendar/vnote/vmessage文件(.vcf/.vcs/ics/.vnt/.vmg) ?E:上述之外的其他格式的所有文件,包括.exe文件 测试时,需要注意:不是所有文件都会传输成功,对MTK 平台手机,一般手机会根据文件名做判断,如果包含手机不支持的语言字符,如手机不支持越南字符,对该手机发送含有越南字串的文件,不会传输成功,还有接收.exe文件也不会成功;对Android 则没有这些限制 2.3测试HFP/HSP

CMU 测试蓝牙指标详解

CMU200测试蓝牙指标方法 一、 手机主板操作 在主板蓝牙“天线馈点”上焊接“Cable 线(要有接地)”,如图 1 图1 二、CMU 200初始设置 进入CMU 200主菜单进行选择“BLUETOOTH ”→“SIGNALING ”模式,如图 2 图2 蓝牙天线馈点 Cable 线接地

三、Cable线与CMU 200连接 Cable线的连接头与CMU 200的“RF2口”相连接 四、手机与CMU初始设置 1、保证手机与CMU 200连接好后,手机进入工程模式(*#743646633#)→进入Bluetooth选项→进入Genernal选项后CMU 200搜索蓝牙设备→按Connect Textmode呼入 图3

五、输出功率(平均值、最大值)、峰值功率测试项 1,按Menu s →Power 键出来测试界面,上面所标识出三个红色框是所要测的“输出功率(平均值、最大值)范围不超过-6~4、峰值功率范围为<23” 如图4 图4 2,信道切换:按Stave Sig1→RX/TX Frequenc 进行(0/39/78信道切换),如图 5 图5 平均值 最大值 峰值功率

六、频率漂移、频率漂移比率、初始载频测试项 1,首先进行CMU 200子菜单设置 1)模式类型设置:按Stave Sig1→Pattern Type设置为“10101010”,如图6 图6 2),包类型切换:按Stave Sig1→packet type进行(DH1/ DH3/ DH5切换),如图7 图7

3)方案的选择类型:按Stave Sig1→hopping scheme选择“RX/TX Single Freq”,如图8 图8 4)测试模式:按Stave Sig1→testmode type选择“TX tests”选项,如图9 图9

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