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一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12182181閱讀:497來源:國知局
一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明屬于射頻通信技術領域,涉及一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)。



背景技術:

接收機是手機、筆記本電腦及各種無線設備的基礎部件。無線設備在研發(fā)和生產過程必須經過各種性能檢測,其中包括接收機射頻靜態(tài)參數,接收機靜態(tài)參數測試項包括接收機最小接收電平和接收機最大接收電平倆項,接收機的靜態(tài)參數時??繖z測丟包率來確定,丟包率是指信號在被接收機接收后,出錯的數據包數量與總傳輸數據包數量的比值,常以百分比的形式表示。接收機靜態(tài)參數的確定是十分必要且重要的,尤其是在現代數字通信系統(tǒng)中,由于模擬器件之間的差異性影響,相同型號無線接收機的靜態(tài)參數之間也會存在很大的差異性,在接收機靜態(tài)參數檢測中,為得到測量單個無線接收機的靜態(tài)參數,檢測人員往往需要從某一接收功率開始檢測丟包率,并連續(xù)改變接收機接收功率值直至檢測結果滿足目標丟包率,獲得實際的靜態(tài)參數,目前接收機射頻靜態(tài)參數測試嚴重依賴IQ測試儀7(也叫靜態(tài)電流測試儀),當項目眾多難免會出現儀器資源沖突的情況,且測試成本巨大,同時每次需檢測大量數據包以獲得可靠的誤包率估計值。此時整個檢測過程是繁瑣且重復性的,包含大量不必要的檢測。這種連續(xù)改變接收端接收功率的檢測方法具有很大的工作量,降低了檢測人員的工作效率,如中國專利文獻[公開號:101854218]所公開的一種無線終端射頻性能的測試系統(tǒng)及測試方法,這里該測試系統(tǒng)通過通信控制線連接的控制主機和測試儀器,控制主機通過信號傳輸線連接到無線終端,測試儀器通過射頻電纜線連接到無線終端;在進行接收機測試時,控制主機發(fā)送測試數 據及發(fā)射參數到測試儀器,測試儀器按照發(fā)射參數將所述測試數據發(fā)送到無線終端,無線終端將接收到的測試數據發(fā)送到控制主機,控制主機將發(fā)送的測試數據與接收的測試數據進行比較得到誤比特率,或者,無線終端將接收到的測試數據通過數據環(huán)回的方式發(fā)送到測試儀器,測試儀器將發(fā)送的測試數據與接收的測試數據進行比較得到誤比特率,并將得到的誤比特率發(fā)送到控制主機,又如圖1所示,為現有技術中的目前接收機射頻參數測試的方案拓撲圖如圖1所示:這里使用靜態(tài)電流測試儀的VSG(也叫電壓跌落發(fā)生器)發(fā)送1000個一定功率值的調制后的滿足802.11b/g/n/ac協(xié)議的數據包,通過固定衰減器8進行衰減,待測試器件(DUT)用無線控制主機端(WIFI QA Tool)檢測收包數量,計算丟包率(丟包率=(1000-收包數)÷1000)分別記錄滿足丟包率的最大接收電平和最小接收電平,這里以上舉例的兩種都可以看出整個檢測過程測試嚴重依賴IQ測試儀7(靜態(tài)電流測試儀),當項目眾多難免會出現儀器資源沖突的情況,一臺IQ測試儀7(靜態(tài)電流測試儀)的成本需要幾十萬元,且測試成本巨大,同時IQ測試儀7(靜態(tài)電流測試儀)的軟件配置復雜,測試人員入門程度高。



技術實現要素:

本發(fā)明所要解決的技術問題是針對現有技術的現狀,而提供一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng),通過該測試系統(tǒng)很好的解決了目前接收機射頻靜態(tài)參數測試嚴重依賴IQ測試儀,降低測試成本,且操作簡單,容易實現,降低測試成本。

本發(fā)明解決上述技術問題所采用的技術方案為:

一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng),該測試系統(tǒng)包括以下部件:

待測試器件(DUT);

路由器(Router),所述的路由器(Router)用于發(fā)出各種調制模式的數據包并作為發(fā)包源,同時測出每個調制模式下不同調制速率的發(fā)射功率;

可調衰減器(Attenuator),所述的可調衰減器連接在路由器(Router)與待測試器件(DUT)之間且用于調節(jié)不同的衰減值并作為調節(jié)線損的工具;

無線主控器(WIFI QA Tool),所述的無線主控器分別連接路由器(Router)和待測試器件(DUT);所述的無線主控器用于控制路由器(Router)在滿足調制模式協(xié)議后發(fā)送的1000個的調制后的數據包,同時無線主控器(WIFI QA Tool)控制待測試器件(DUT)進行收包,并記錄DUT的收包數量,并算出丟包率,同時無線主控器記錄當前可調衰減器(Attenuator)的衰減值,所述的可調衰減器(Attenuator)調節(jié)衰減值,記錄滿足丟包率滿足要求下的最大衰減值(LossMax)和最小衰減值(LossMin),從而計算滿足丟包率的最大接收電平和最小接收電平。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的路由器(Router)的調制模式滿足802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac協(xié)議。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的丟包率計算公式滿足,丟包率=(1000-待測試器件(DUT)收包數)÷1000×100%。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,調制模式滿足802.11b協(xié)議時所述的丟包率為8%,調制模式滿足802.11g、802.11n或者802.11ac協(xié)議時所述的丟包率為10%。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的路由器(Router)與可調衰減器(Attenuator)之間為通過射頻線(RF Cable)連接,所述的可調衰減器(Attenuator)與待測試器件(DUT)也為通過射頻線(RF Cable)連接。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的無線主控器(WIFI QA Tool)與路由器(Router)之間為通過RJ45線連接,所述的無線主控器(WIFI QA Tool)與待測試器件(DUT)也為通過RJ45線連接。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的最小 接收電平計算公式滿足以下條件:

最小接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最小衰減值LossMin(Attenuator)。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,所述的最大接收電平計算公式滿足以下條件:

最大接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最大衰減值LossMax(Attenuator)。

進一步地,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,待測試器件(DUT)為2.4G接收機時,所述的路由器(Router)與可調衰減器(Attenuator)之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議2.4G ANT0,可調衰減器(Attenuator)與待測試器件(DUT)之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議2.4G ANTn,

其中

當ANT為1X1時,n=0;

當ANT為2X2時,n=0、1;

當ANT為3X3時,n=0、1、2;

當ANT為4X4時,n=0、1、2、3。

進一步地,作為另一種方式,在上述的一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)中,待測試器件(DUT)為5G接收機時,所述的路由器(Router)與可調衰減器(Attenuator)之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議5G ANT0,可調衰減器(Attenuator)與待測試器件(DUT)之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議5G ANTn,

其中

當ANT為1X1時,n=0;

當ANT為2X2時,n=0、1;

當ANT為3X3時,n=0、1、2;

當ANT為4X4時,n=0、1、2、3。

為了實現上述目的,本發(fā)明的另一方面還提供一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試方法,其包括路由器(Router)、可調衰減器(Attenuator)、待測試器件(DUT)以及無線主控器(WIFI QA Tool);

該測試方法步驟如下:

S1、準備的一臺的路由器(Router)滿足支持802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等調制模式;

S2、準備的一臺的可調衰減器(Attenuator)用于調節(jié)不同的衰減值;

S3、將路由器(Router)、待測試器件(DUT)、可調衰減器(Attenuator)按拓撲方式進行連接,其中可調衰減器(Attenuator)與待測試器件(DUT)之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議ANTn;

S4、分別用無線主控器(WIFI QA Tool)配置路由器(Router)和待測試器件(DUT)的工作信道、調制模式和調制速率一致,并且無線主控器(WIFI QA Tool)控制路由器(Router)在滿足802.11b/g/n/ac協(xié)議后發(fā)送的1000個的調制后的數據包,同時使用無線主控器(WIFI QA Tool)控制DUT在相同工作信道、調制模式、調制速率的收包數量;

S5、調整可調衰減器(Attenuator),記錄滿足丟包率滿足要求下的可調衰減器最大衰減值LossMax和可調衰減器最小衰減值LossMin,從而計算滿足丟包率的最大接收電平和最小接收電平。

本發(fā)明屬于射頻通信技術領域,涉及一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng),整個測試系統(tǒng)利于發(fā)射功率的路由器(Router)和可調衰減器(Attenuator)代替IQ測試儀作為接收機射頻參數測試的發(fā)包源,相對于目前接收機參數測試普遍使用IQ測試儀,其解決了項目多會出現儀器資源沖突的狀況。

本發(fā)明降低了測試成本,成本只需幾千元,相對于IQ測試儀軟件配置復雜,操作繁瑣,本發(fā)明明顯操作簡單,容易實現。

附圖說明

圖1是現有接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)的拓撲圖。

圖2是2.4G接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)的拓撲圖。

圖3是5G接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng)的拓撲圖。

圖4是本接收機射頻靜態(tài)參數的測試方法的流程圖。

圖中,路由器(Router)1;可調衰減器(Attenuator)2;待測試器件(DUT)3;無線主控器(WIFI QA Tool)4;射頻線(RF Cable)5;RJ45線6;IQ測試儀7;固定衰減器8。

具體實施方式

以下是本發(fā)明的具體實施例并結合附圖,對本發(fā)明的技術方案作進一步的描述,但本發(fā)明并不限于這些實施例。

實施例1

本發(fā)明主要是利用現有的資源,使用一臺調好發(fā)射功率的路由器(Router)1和一臺可調衰減器(Attenuator)2代替IQ測試儀,實現接收機射頻靜態(tài)參數測試,這里本接收機射頻靜態(tài)參數的測試系統(tǒng),該測試系統(tǒng)需要分別配置以下部件:待測試器件(DUT)3、路由器(Router)1、可調衰減器(Attenuator)2以及無線主控器(WIFI QA Tool)4。

路由器(Router)1用于發(fā)出各種調制模式的數據包并作為發(fā)包源,同時測出每個調制模式下不同調制速率的發(fā)射功率,路由器(Router)1的調制模式需要滿足802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac協(xié)議,可調衰減器連接在路由器(Router)1與待測試器件(DUT)3之間且用于調節(jié)不同的衰減值并作為調節(jié)線損的工具。

其中,無線主控器(WIFI QA Tool)4可以采用Atheros芯片ART,MTK芯片QA Tool,BCM芯片Mtool工具等,可調衰減器連接在路由器(Router)1 與待測試器件(DUT)3之間,無線主控器分別連接路由器(Router)1和待測試器件(DUT)3。

如圖2所示,為各個部件的拓撲連接方式,路由器(Router)1與可調衰減器(Attenuator)2之間為通過射頻線(RF Cable)5連接,可調衰減器(Attenuator)2與待測試器件(DUT)3也為通過射頻線(RF Cable)5連接,無線主控器(WIFI QA Tool)4與路由器(Router)1之間為通過RJ45線6連接,無線主控器(WIFI QA Tool)4與待測試器件(DUT)3也為通過RJ45線6連接,這里本實施例中待測試器件(DUT)3為2.4G接收機時,路由器(Router)1與可調衰減器(Attenuator)2之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議2.4G ANT0,可調衰減器(Attenuator)2與待測試器件(DUT)3之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議2.4G ANTn,

其中:

n=0 (ANT為1×1)

n=0、1 (ANT為2×2)

n=0、1、2 (ANT為3×3)

n=0、1、2、3 (ANT為4×4)。

接收機參數測試項包括接收機最小接收電平和接收機最大接收電平倆項,接收機最小接收電平:確保接收機最小輸入信號電平(又稱為接收靈敏度)滿足一定的限值?!敖邮侦`敏度(Rx Sensitivity)”是指接收端能夠接收信號的最小門限值,也指誤碼率或誤幀率不超過某個指定的值時的最小接收功率。提高信號的接收靈敏度可使無線產品具有更強地捕獲弱信號的能力。隨著傳輸距離的增加,接收信號變弱,高靈敏度的無線產品仍可以接收數據,維持穩(wěn)定連接,大幅提高傳輸距離,接收機最大接收電平:確保接收機最大輸入信號電平滿足一定的限值,接收機的解調器前端所要求的最低信噪比條件下,接收機所能檢測的最大功率,接收機的最大接收電平與其非線性失真有關。

以下對接收機的最小接收電平和最大接收電平的計算方式進行說明,此處無線主控器用于控制路由器(Router)1在滿足調制模式協(xié)議后發(fā)送的1000個的調制后的數據包,同時,無線主控器(WIFI QA Tool)4控制待測試器件(DUT)3進行收包,并記錄DUT的收包數量,并算出丟包率,其中,調制模式滿足802.11b協(xié)議時丟包率為8%,調制模式滿足802.11g、802.11n或者802.11ac協(xié)議時丟包率為10%,其中丟包率計算公式滿足,丟包率=(1000-待測試器件(DUT)3收包數)÷1000×100%;最小接收電平計算公式滿足以下條件:最小接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最小衰減值LossMin(Attenuator);最大接收電平計算公式滿足以下條件:最大接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最大衰減值LossMax(Attenuator),同時,無線主控器記錄當前可調衰減器(Attenuator)2的衰減值,可調衰減器(Attenuator)2調節(jié)衰減值,根據以上的公式要求記錄滿足丟包率滿足要求下的最大衰減值(LossMax)和最小衰減值(LossMin),從而計算滿足丟包率的最大接收電平和最小接收電平。

實施例二

本實施例與實施例一的大部分系統(tǒng)結構相同,區(qū)別在于:

如圖3所示,采用待測試器件(DUT)3為5G接收機,這里路由器(Router)1與可調衰減器(Attenuator)2之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議5G ANT0,可調衰減器(Attenuator)2與待測試器件(DUT)3之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議5G ANTn,

其中:

n=0 (ANT為1×1)

n=0、1 (ANT為2×2)

n=0、1、2 (ANT為3×3)

n=0、1、2、3 (ANT為4×4)。

本實施例其它內容可參考實施例一。

實施例三

如圖4所示,本實施例提供了一種接收機射頻靜態(tài)參數的測試方法,整個測試系統(tǒng)需配置上述實施例中的路由器(Router)1、可調衰減器(Attenuator)2、待測試器件(DUT)3以及無線主控器(WIFI QA Tool)4等,測試方法可用于2.4G接收機測試。

2.4G接收機參數測試該測試方法步驟如下:

步驟S1、準備的一臺的路由器(Router)1滿足支持802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等調制模式;

步驟S2、準備的一臺的可調衰減器(Attenuator)2用于調節(jié)不同的衰減值;

步驟S3、將路由器(Router)1、待測試器件(DUT)3、可調衰減器(Attenuator)2按拓撲方式進行連接,其中可調衰減器(Attenuator)2與待測試器件(DUT)3之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議2.4G ANTn,

其中:

n=0 (ANT為1×1)

n=0、1 (ANT為2×2)

n=0、1、2 (ANT為3×3)

n=0、1、2、3 (ANT為4×4)。

步驟S4、分別用無線主控器(WIFI QA Tool)4配置路由器(Router)1和待測試器件(DUT)3的工作信道、調制模式和調制速率一致,并且無線主控器(WIFI QA Tool)4控制路由器(Router)1在滿足802.11b/g/n/ac協(xié)議后發(fā) 送的1000個的調制后的數據包,同時使用無線主控器(WIFI QA Tool)4控制DUT在相同工作信道、調制模式、調制速率的收包數量,計算出丟包率;

其中,調制模式滿足802.11b協(xié)議時丟包率為8%,調制模式滿足802.11g、802.11n或者802.11ac協(xié)議時丟包率為10%,其中丟包率計算公式滿足,丟包率=(1000-待測試器件(DUT)3收包數)÷1000×100%;

S5、調整可調衰減器(Attenuator)2,記錄滿足丟包率滿足要求下的可調衰減器最大衰減值LossMax和可調衰減器最小衰減值LossMin,在滿足最小接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最小衰減值LossMin(Attenuator);最大接收電平=路由器發(fā)射功率(Router)-射頻線衰減值Loss(RF Cable)-可調衰減器最大衰減值LossMax(Attenuator)從而計算滿足丟包率的最大接收電平和最小接收電平。

實施例四

本實施例測試方法主要用于可用于5G接收機參數測試,5G接收機參數測試該測試方法步驟中的S1、S2、S4、S5同2.4G接收機參數測試方案中的S1、S2、S4、S5,區(qū)別的是步驟S3,這里步驟S3中將路由器(Router)1、可調衰減器(Attenuator)2、待測試器件(DUT)3采用如圖3拓撲連接起來,這里其中可調衰減器(Attenuator)2與待測試器件(DUT)3之間連接滿足非標準無線射頻協(xié)議5G ANTn,

其中:

n=0 (ANT為1×1)

n=0、1 (ANT為2×2)

n=0、1、2 (ANT為3×3)

n=0、1、2、3 (ANT為4×4)。

綜上所述,調好發(fā)射功率的Router(路由器)和Attenuator(可調衰減器) 代替IQ測試儀作為接收機射頻參數測試的發(fā)包源。很好的解決了目前接收機射頻靜態(tài)參數測試嚴重依賴IQ測試儀,降低測試成本,且操作簡單,容易實現,并且經過實驗驗證,證明該方法可行。

與現有技術相比,本發(fā)明技術方案的優(yōu)點在于利于發(fā)射功率的路由器(Router)和可調衰減器(Attenuator)代替IQ測試儀作為接收機射頻參數測試的發(fā)包源,相對于目前接收機參數測試普遍使用IQ測試儀,解決了項目多會出現儀器資源沖突的狀況。

本發(fā)明技術方案降低了測試成本,成本只需幾千元,相對于IQ測試儀軟件配置復雜,操作繁瑣,本發(fā)明明顯操作簡單,容易實現。

上述說明示出并描述了本發(fā)明的幾個優(yōu)選實施例,但如前所述,應當理解本發(fā)明并非局限于本文所披露的形式,不應看作是對其他實施例的排除,而可用于各種其他組合、修改和環(huán)境,并能夠在本文所述發(fā)明構想范圍內,通過上述教導或相關領域的技術或知識進行改動。而本領域人員所進行的改動和變化不脫離本發(fā)明的精神和范圍,則都應在本發(fā)明所附權利要求的保護范圍內。

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