WLAN是Wireless Local Area Network的縮寫(xiě),指應(yīng)用無(wú)線通信技術(shù)將計(jì)算機(jī)設(shè)備互聯(lián)起來(lái),構(gòu)成可以互相通信和實(shí)現(xiàn)資源共享的網(wǎng)絡(luò)體系。無(wú)線局域網(wǎng)本質(zhì)的特點(diǎn)是不再使用通信電纜將計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái),而是通過(guò)無(wú)線的方式連接,從而使網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和終端的移動(dòng)更加靈活。
最新的關(guān)于WLAN-OTA測(cè)試參考標(biāo)準(zhǔn)是由CTIA和Wi-Fi Alliance共同頒布的“Test Plan for RF Performance Evaluation of Wi-Fi Mobile Converged Devices_Version 1.1”。下面我們會(huì)對(duì)WLAN-OTA
測(cè)試規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的介紹。
WLAN-OTA測(cè)試系統(tǒng)搭建:下圖為測(cè)試系統(tǒng)的搭建所要求的設(shè)備:
AP和WLAN Station測(cè)試儀:當(dāng)進(jìn)行測(cè)試時(shí),測(cè)試儀連接電腦并且能夠通過(guò)電腦對(duì)測(cè)試儀進(jìn)行控制。
測(cè)試基本要求如下:
規(guī)格
IEEE802.11a, 802.11b,802.11g
信號(hào)速率
IEEE802.11a/g:• 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b:• 11, 5.5, 2, 1Mbps
頻率范圍
2.412 to 2.484GHz
4.915 to 5.32 GHz and 5.5 to 5.805GHz
射頻調(diào)制類型
IEEE 802.11b and802.11g:
DSSS
• DBPSK @ 1Mbps
• DQPSK @ 2Mbps
• CCK @ 5.5 and 11Mbps
IEEE802.11aand802.11g:
OFDM
• BPSK @ 6 and 9Mbps
• QPSK @ 12 and 18Mbps
• 16QAM @ 24 and 36Mbps
• 64QAM @ 48 and 54Mbps
最小接收靈敏度
IEEE802.11aand802.11g:
• 6Mbps: -82dBm
• 9Mbps: -81dBm
• 12Mbps: -79dBm
• 18Mbps: -77dBm
• 24Mbps: -74dBm
• 36Mbps: -70dBm
• 48Mbps: -66dBm
• 54Mbps: - 65dBm
IEEE 802.11b and802.11g:
• 1Mbps: -86dBm
• 2Mbps: -83dBm
• 5.5Mbps: -79dBm
• 11Mbps: -76dBm
最大輸出功率
所有的頻率及速率不能低于10dBm
傳輸相對(duì)誤差
OFDM
• 54Mbps: not to exceed –30dB
• 48Mbps: not to exceed –27dB
• 36Mbps: not to exceed –24dB
• 24Mbps: not to exceed –21dB
• 18Mbps: not to exceed –18dB
• 12Mbps: not to exceed –15dB
• 9Mbps: not to exceed – 13dB
• 6Mbps: not to exceed – 10dB
WLAN接收機(jī):當(dāng)進(jìn)行測(cè)試時(shí),接收機(jī)用于報(bào)告所接收RSSI并且記錄ACK的數(shù)量。
測(cè)試基本要求如下:
規(guī)格
IEEE802.11a, IEEE 802.11b, IEEE802.11g
信號(hào)速率
IEEE802.11a/g:• 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b:• 11, 5.5, 2, 1Mbps
頻率范圍
2.412 to 2.484GHz
4.915 to 5.32 GHz and 5.5 to 5.805GHz
射頻調(diào)制類型
IEEE 802.11b and802.11g:
DSSS
• DBPSK @ 1Mbps
• DQPSK @ 2Mbps
• CCK @ 5.5 and 11Mbps
IEEE802.11aand802.11g:
OFDM
• BPSK @ 6 and 9Mbps
• QPSK @ 12 and 18Mbps
• 16QAM @ 24 and 36Mbps
• 64QAM @ 48 and 54Mbps
最小接收靈敏度
IEEE802.11aand802.11g:
• 6Mbps: -86dBm
• 9Mbps: -84dBm
• 12Mbps: -82dBm
• 18Mbps: -80dBm
• 24Mbps: -77dBm
• 36Mbps: -73dBm
• 48Mbps: -69dBm
• 54Mbps: - 68dBm
IEEE 802.11b and802.11g:
• 1Mbps: -86dBm
• 2Mbps: -83dBm
• 5.5Mbps: -79dBm
• 11Mbps: -76dBm
RSSI報(bào)告
當(dāng)最小靈敏度在-10dBm到-50dBm之間時(shí),要求報(bào)告RSSI時(shí)的步進(jìn)不能高于0.5dBm。RSSI的測(cè)量周期應(yīng)該少于或者等于800ns。
混合橋型合路器
推薦是使用混合橋型合路器。
AP衰減器
這個(gè)衰減器用于調(diào)整來(lái)自測(cè)試AP輸出給合路器的輸出功率。
RX衰減器
這個(gè)衰減器用于調(diào)整從合路器到WLAN接收機(jī)輸入端的接受信號(hào)的等級(jí)。
上面是關(guān)于WLAN測(cè)試搭建部分的介紹,在接下來(lái)幾期中將繼續(xù)對(duì)WLAN-OTA的測(cè)試規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。
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共模電流與差模電流的本質(zhì)區(qū)別,在理解共模電感的作用前,需明確兩種電流模式的定義:共模電流:指在兩條信號(hào)線上以相同方向、相同幅度流動(dòng)的干擾電流。
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共模電流
電子系統(tǒng)中的噪聲有多種形式。無(wú)論是從外部來(lái)源接收到的,還是在PCB布局的不同區(qū)域之間傳遞,噪聲都可以通過(guò)兩種方法無(wú)意中接收:寄生電容和寄生電感。
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寄生電容
傳感器是智能冰箱的“感知器官”,它能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)冰箱內(nèi)部的溫度、濕度和食物狀態(tài),確保食物始終處于最佳儲(chǔ)存環(huán)境。
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傳感器
車(chē)規(guī)級(jí)傳感器的電磁兼容性(EMC)成為保障行車(chē)安全與系統(tǒng)可靠性的核心指標(biāo)。CISPR 25標(biāo)準(zhǔn)作為全球汽車(chē)行業(yè)公認(rèn)的EMC測(cè)試規(guī)范,對(duì)傳感器的輻射發(fā)射與抗擾度提出了嚴(yán)苛要求。本文從標(biāo)準(zhǔn)解讀、測(cè)試方法、工程實(shí)踐三個(gè)維度,系...
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傳感器
EMC測(cè)試
在5G通信技術(shù)中,大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)是提升頻譜效率、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量和改善用戶體驗(yàn)的核心手段。作為大規(guī)模MIMO的典型配置,32T32R(32發(fā)射天線×32接收天線)陣列通過(guò)波束成形技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的定向傳輸,結(jié)...
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5G
MIMO測(cè)試
模擬數(shù)據(jù)(Analog Data)是由傳感器采集得到的連續(xù)變化的值,例如溫度、壓力,以及目前在電話、無(wú)線電和電視廣播中的聲音和圖像。
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模擬數(shù)據(jù)
電容是電路元件中的一種基本無(wú)源器件,其主要功能是儲(chǔ)存電能并在電路中起著濾波、耦合、諧振、儲(chǔ)能等多種作用。
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電容
無(wú)源器件
近年來(lái),隨著電源集成度的提升,多家廠商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,將兩顆芯片獨(dú)立實(shí)現(xiàn)的功能整合成一顆芯片,簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì)。
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電源集成
電路設(shè)計(jì)中,耦合方式的選擇直接影響信號(hào)保真度與系統(tǒng)穩(wěn)定性。AC耦合與DC耦合看似僅是電容的“有無(wú)”之別,實(shí)則涉及信號(hào)頻率、直流偏置、動(dòng)態(tài)范圍等多維度的技術(shù)權(quán)衡。本文將從信號(hào)特性出發(fā),解析兩種耦合方式的適用場(chǎng)景,為工程師提...
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AC耦合
DC耦合
高速數(shù)字電路向56Gbps PAM4、112Gbps NRZ等超高速率演進(jìn),電磁兼容性(EMC)問(wèn)題已從輔助設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)躍升為決定產(chǎn)品成敗的核心要素。傳統(tǒng)“設(shè)計(jì)-測(cè)試-整改”的串行模式因周期長(zhǎng)、成本高,難以滿足AI服務(wù)器、8...
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高速數(shù)字電路
EMC
在傳統(tǒng)濾波器設(shè)計(jì)中,工程師通?;谀繕?biāo)頻段的衰減需求選擇元件參數(shù),通過(guò)正向計(jì)算確定濾波器拓?fù)渑c數(shù)值。然而,面對(duì)復(fù)雜電磁環(huán)境中的多源干擾、非線性耦合及空間輻射問(wèn)題,正向設(shè)計(jì)往往難以精準(zhǔn)匹配實(shí)際場(chǎng)景。此時(shí),采用反向思維——以...
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濾波器
耦合路徑
電子設(shè)備向高頻化、高速化發(fā)展,電磁兼容(EMC)問(wèn)題日益突出。金屬機(jī)箱作為電磁屏蔽的核心部件,其屏蔽效能直接取決于對(duì)縫隙泄漏的抑制能力。傳統(tǒng)方法依賴導(dǎo)電襯墊或增加緊固點(diǎn),但在高頻段(如毫米波頻段)效果有限,且可能增加成本...
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導(dǎo)電氧化層
波導(dǎo)截止
在高速數(shù)字電路與高頻模擬電路中,電磁兼容性(EMC)問(wèn)題已成為制約產(chǎn)品可靠性的核心挑戰(zhàn)。PCB(印刷電路板)作為信號(hào)傳輸?shù)奈锢磔d體,其布局、走線、層疊設(shè)計(jì)中的微小缺陷(如阻抗不連續(xù)、串?dāng)_、輻射耦合)均可能引發(fā)信號(hào)完整性(...
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EMC故障
TDR
電磁兼容(EMC)問(wèn)題已成為電子設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)中的核心挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),超過(guò)60%的EMC故障源于設(shè)計(jì)階段對(duì)干擾源定位不準(zhǔn)確,導(dǎo)致后續(xù)整改成本增加3倍以上。傳統(tǒng)EMC排查依賴“經(jīng)驗(yàn)猜測(cè)-局部修改-重復(fù)測(cè)試”的試錯(cuò)模式,不僅效...
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EMC整改
頻譜分析儀
在電磁兼容性(EMC)工程中,金屬機(jī)箱的屏蔽效能直接決定了電子設(shè)備在復(fù)雜電磁環(huán)境中的穩(wěn)定性和可靠性。然而,機(jī)箱縫隙和開(kāi)孔結(jié)構(gòu)作為電磁泄漏的主要路徑,其屏蔽設(shè)計(jì)始終是工程實(shí)踐中的難點(diǎn)。通過(guò)導(dǎo)電膠填充縫隙與波導(dǎo)截止窗設(shè)計(jì)開(kāi)孔...
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金屬機(jī)箱
導(dǎo)電膠
在傳統(tǒng)電磁兼容(EMC)設(shè)計(jì)流程中,PCB疊層結(jié)構(gòu)的規(guī)劃往往基于經(jīng)驗(yàn)法則或前期仿真,通過(guò)調(diào)整電源/地平面間距、介質(zhì)材料參數(shù)等手段抑制輻射發(fā)射。然而,當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入輻射發(fā)射測(cè)試階段時(shí),若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)頻點(diǎn),常規(guī)做法是增加屏蔽罩、優(yōu)化...
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電磁兼容
輻射發(fā)射
在電磁兼容(EMC)測(cè)試中,輻射發(fā)射(RE)超標(biāo)是高頻電子設(shè)備常見(jiàn)的失效模式。某車(chē)載尾門(mén)電機(jī)在1.2GHz頻段超標(biāo)15dB的案例,揭示了1GHz以上頻段輻射干擾的特殊性——傳統(tǒng)低頻整改方法失效,需結(jié)合頻域分析、源頭抑制與...
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EMC
RECE
可編程邏輯控制器(PLC)是種專門(mén)為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。
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PLC
在電子領(lǐng)域,DC-DC轉(zhuǎn)換器扮演著至關(guān)重要的角色。它能夠?qū)⒁粋€(gè)直流電源的電壓轉(zhuǎn)換為另一個(gè)直流電源所需的電壓,同時(shí)保持電流的連續(xù)性。
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DC-DC轉(zhuǎn)換器
在電子測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域,示波器的耦合功能直接影響信號(hào)觀測(cè)的準(zhǔn)確性。作為全球測(cè)試測(cè)量行業(yè)的三大巨頭,是德科技、泰克、羅德與施瓦茨的示波器在耦合技術(shù)上各有千秋。本文將從技術(shù)原理、性能參數(shù)及典型應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),結(jié)合真實(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)與案例...
關(guān)鍵字:
是德科技
泰克羅德
施瓦茨