3.天線調節(jié)
大多數(shù)藍牙無線晶片組和模組的前端架構都帶有晶片上發(fā)送/接收交換結構,這樣發(fā)送和接收路徑都能使用相同的差動埠。典型的輸出收發(fā)器架構就是綜合了發(fā)送與接收的鏈路。
如圖1所示,在設計藍牙模組時,由L1和C1構成的調節(jié)網(wǎng)路可以對Tx差動埠和平衡-不平衡變壓器(Balun)之間的阻抗進行轉換。Balun可將差動訊號轉換為饋送至帶通濾波器及天線埠的單端訊號。濾波與L2/C2網(wǎng)路的結合可以防止射頻訊號干擾電路。訊號通路中的低通濾波器還能為Tx訊號提供輔助濾波并抑制Rx通路中的干擾。
屏蔽有助于減少內部和外部干擾,從而使模組和其他射頻敏感元件不受影響。此外,還需要考慮射頻藕合因素,因此必須嚴密地規(guī)劃元件在PCB上的布局。
例如,在測量帶有天線的藍牙元件的射頻性能時,可以考慮以下兩個設計方案。第一個方案利用零歐姆的調節(jié)網(wǎng)路測量天線的初始狀態(tài)(如圖2所示),第二個方案則利用優(yōu)化的調節(jié)網(wǎng)路增強天線的性能(如圖3所示)。
在上述兩個方案中,都需要進行包括3D發(fā)射模式、回波損耗和天線效率在內的測量。本文的分析中,將主要考慮回波損耗和天線效率因素。上述示例中,初始天線測量表明,天線偏離了2.45GHz的中心頻率,因此需要調節(jié)元件。結果顯示,如果采用優(yōu)化的調節(jié)網(wǎng)路(如表1所示),可以實現(xiàn)44%的天線效率(在峰值點2.45GHz)。第一個方案的回波損耗介于-2.9至-5.0dB之間,可利用調節(jié)電路改進到-6.5至-12.4dB之間。
分析顯示,盡管天線只是其中一個元件,但在天線電路設計時仍然需要借助其他電路最佳化性能,尤其必須特別考慮濾波需求、調節(jié)電路和布局。
4.連接器
許多藍牙模組都不帶連接器,但具有鍍鉛的BGA或SMD封裝。返修任何具有這種鍍鉛封裝的模組都需要使用BGA或SMD返修工作站。這些工作站不僅價格昂貴,而且當這些元件需要從PCB板上提取出以用于測試、除錯或修理時,整個制程流程的周期很長。這些情形下,不僅主PCB板極易損壞,而且在PCB上返修鍍鉛模組也并非輕而易舉。例如,需要利用BGA X射線儀驗證接腳是否正確地連接到PCB上。對于
PCB設計人員而言,如果能正確地從模組的連接器中導出訊號,無疑將節(jié)省大量的時間和精力。
圖4:藍牙模組的常規(guī)射頻測試平臺。
一旦模組配備了能提供USB或UART介面的標淮連接器,那么PCB設計人員完全能在既有的設計中添加即插即用模組,而不必重新設計PCB或整合BGA或SMT之類的元件。模組上的連接器還有助于除錯和測試且不需要增加其他特殊設備。
晶振
一些模組完全不提供板上晶振,而另外一些模組雖然提供板上晶振,但模組沒有經(jīng)過完全測試和認證。因此,這些情形下,需要進行一些特殊設計考慮。
晶振的特性也各不相同,每種晶振都具有最佳化的偏移量,從而使振蕩器上的相位噪音降至最低。因此,使用晶振時晶振的偏移量必須單獨配置。對于帶有板上晶振的已認證模組,晶振的偏移量可以預先儲存在每個模組中以將相位噪音降至最低。
協(xié)議堆迭
標淮藍牙元件至少將配備主控介面協(xié)議堆迭,該協(xié)議堆迭可支援基本的串行通訊藍牙主機協(xié)議,如藍牙通訊產(chǎn)品的跳頻同步。模組制造商可以在協(xié)議堆迭頂部加載規(guī)范,如支援纜線替換的串列埠規(guī)范(SPP)。此外,終端用戶還能開發(fā)定制的協(xié)議堆迭或者購買第三方開發(fā)的協(xié)議堆迭。
測試中應注意的事項
圖4顯示的測試平臺可以測試藍牙模組的絕大多數(shù)射頻參數(shù),如接收/發(fā)送訊號輸出、同頻干擾、與接收訊號強度指示(RSSI)相關的誤碼率(BER)性能以及鄰頻干擾。
圖4中的待測設備(DUT)是利用介面板連接至PC的實際藍牙模組,這種情況下模組需要直流電源,而PC也需要安裝相應的測試軟體。
這套測試平臺的核心部份是藍牙測試儀,此外,可以利用頻譜分析議檢驗設備射頻埠上訊號的頻譜內容,對鄰頻干擾、訊號頻譜、諧波、同頻干擾及噪音進行測量。
圖4中的藍牙訊號產(chǎn)生器可以產(chǎn)生具有期望頻寬和頻帶的噪音。射頻混合器/分離器不僅能將噪音與射頻訊號混合,還能分離出路由至頻譜分析議和藍牙測試儀的射頻訊號。其他的測試淮則取決于具體應用。
利用圖4所顯示的測試平臺可以進行的測試還包括:
* 模組隨時間變化的頻率和功率性能
* 隨頻道數(shù)目變化的功率性能
* 同頻干擾
* 鄰頻干擾
* 訊號頻譜內容
* 諧波內容
如果模組不自帶天線,那么需要額外增加調節(jié)電路。同樣地,如果需要在控制板上黏著天線(參見上述的天線調節(jié)),那么需要進行更廣泛的測量。如果天線設備沒有正確黏著,甚至還需要尋求天線制造商的幫助。
采用獲得預認證的完全整合模組可以免除射頻一致性測試或數(shù)據(jù)傳輸率測試,因為該產(chǎn)品已經(jīng)通過BQB、CE和FCC的認證。藍牙認證包括射頻一致性測試和互通性測試。因此,對于所有工程人員而言,最重要的是確保為模組提供適當?shù)挠嵦枏姸炔⒄_的應用或協(xié)議堆迭加載至最終產(chǎn)品中。
藍牙認證
藍牙認證將使OEM的產(chǎn)品列入藍牙官方網(wǎng)站,并允許他們在產(chǎn)品中使用藍牙商標。認證可以幫助不同廠商的藍牙產(chǎn)品實現(xiàn)互通并使其符合藍牙規(guī)范。認證流程可以分為以下四個部份:無線鏈路需求、協(xié)議需求、概要需求和訊息需求。
整個認證流程完全由藍牙品質認證委員會(Bluetooth Qualification Review Board,BQRB)監(jiān)控和管理。認證基于一套參考測試系統(tǒng)的一致性測試(由藍牙認證流程(BQP)制訂)以及與其他符合標淮的藍牙產(chǎn)品之間的互通性測試。測試由已得到SIG下屬的BQRB授權的藍牙認證測試部門(BQTF)實施。
除了測試,希望得到認證的生產(chǎn)商還需要提交承諾聲明,藍牙認證組織(BQB)將審查該聲明。此外,除了獲得BQB的認證外,藍牙產(chǎn)品還需要獲得其他一些認證,如FCC和CE。
如果PCB設計人員選擇獲得預認證的模組與天線結合進行設計,那么無需重新認證。如果選擇需要額外元件(包括連接器和天線)的模組,那么設計必須通過重新認證。重新認證將使產(chǎn)品的設計周期延長幾個星期。新設計認證的成本也各不相同,具體取決于產(chǎn)品在全球使用的范圍。例如,如果希望獲得全球認證,那么成本將超過10萬美元。盡管BQTF最近大幅調低了認證費用,使用獲得預認證的模組仍然能節(jié)省相當可觀的成本。
在新設計或現(xiàn)有設計中實現(xiàn)藍牙解決方案的PCB設計人員需要清楚地認識到設計應用的需求,然后為設計慎重地選擇模組或晶片組。幸運的是,藍牙技術的不斷進步使得PCB設計人員能透過有限的最佳化和射頻電路設計實現(xiàn)藍牙功能。某些最新開發(fā)的模組還能免除認證,進而極大地擴展了設計應用的使用范圍。因此,PCB設計人員能以更快的速度推出經(jīng)過完全認證的可靠設計。
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