CN111865449B - 蓝牙音频设备全向连接性能测试方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及蓝牙设备性能测试技术领域,尤其涉及一种蓝牙音频设备全向连接性能测试系统,包括用于夹持并带动蓝牙音频设备在全方向运动的全向运动平台、音频信号发生及信号采集设备、信号强度测试系统,所述音频信号发生及信号采集设备与全向运动平台间隔设置,所述音频信号发生及信号采集设备用于与蓝牙音频设备实现蓝牙连接、发送音频信号给蓝牙音频设备及采集蓝牙音频设备的连接性能强度并将采集到的连接性能强度以电信号的形式发送给信号强度测试系统。本发明还提供一种蓝牙音频设备全向连接测试方法。本发明的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统可对蓝牙音频设备在正常使用时的全向信号连接强度进行检测,有利于提升蓝牙音频设备的体验性。

Description

蓝牙音频设备全向连接性能测试方法
【技术领域】
本发明涉及蓝牙设备性能测试技术领域,尤其涉及一种蓝牙音频设备全向连接性能测试方法。
【背景技术】
蓝牙音频设备的全向连接性能的强弱,决定了用户在使用该蓝牙音频设备时体验感的好坏。当蓝牙音频设备的全向连接性能较差时,用户携带该蓝牙音频远离手机或中间隔障碍物等改变了蓝牙连接性能强度时即会影响蓝牙音频设备的连接,导致音频播放中断或卡顿,降低了用户的使用兴趣。同时现有的OTA暗室测试方案均只可以测试单个蓝牙设备在DUT模式下的性能,不能测试在实际用户使用条件下的性能。
若采用原有OTA暗室测试方案,所测试得出的参数与用户体验感关联度会因为音频设备系统并没有完全运行而受到明显的影响。通过本系统的测量,则会测量出一种全新的参数,该参数我们定义为全向连接信号强度(Total connection signal strength),简称:TCSS,此参数的测量与用户体验关联度会明显增加。
因此,在蓝牙音频设备在前期天线与射频系统的研发阶段以及量产前对其进行全向连接性能测试便具有非常重要的意义。本发明基于此而研发。
【发明内容】
为克服上述的技术问题,本发明提供了一种蓝牙音频设备全向连接性能测试方法。
本发明解决技术问题的方案是提供一种蓝牙音频设备全向连接性能测试方法,其利用如上述的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统,包括如下步骤:
步骤S1:将蓝牙音频设备与音频信号发生及信号采集设备配对蓝牙连接并正常播放音频信号;
步骤S2:平台运动控制系统控制全向运动平台在蓝牙音频设备正常播放的情况下带动蓝牙音频设备进行运动;
步骤S3:采用计算机同步连续获取音频信号发生及信号采集设备与蓝牙音频设备在不同角度和方向上的连接信号强度;
步骤S4:将计算机对已经获取的信号连接强度进行全向积分计算,获得全向连接信号强度值;同时根据蓝牙音频设备不同的角度和方向的连接信号强度值绘制全向信号强度的3D或2D方向图。
相对于现有技术,本发明的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统具有如下优点:
通过在产品研发阶段对蓝牙音频设备进行全向连接性能测试,能够对企业在产品研发阶段进行与用户体验感相关的数据化分析,便于研发人员能够快速分析问题所在,结合产品开发技术将该产品的用户体验性能提升到较佳的状态。使得研发的产品具备较佳的连接性能强度,有利于增加消费者的体验感、及再次购买或推荐他人购买的可能性,有利于增加天线与射频开发技术公司的声誉及终端客户公司的声誉,利于扩大企业的生产效益。
相较于原有的OTA暗室测试方案,通过该方法获得的全向连接信号强度,与用户体验的关联度会有较明显的增加。通过本系统的测量,会测量出一种全新的参数,该参数我们定义为全向连接信号强度(Total connection signal strength),简称:TCSS,同时可以根据不同角度和方向的连接信号强度,绘制全向信号强度3D或2D方向图。
【附图说明】
图1是本发明蓝牙音频设备全向连接性能测试系统的部分剖面结构示意图。
图2是本发明蓝牙音频设备全向连接性能测试系统的具体模块连接结构示意图。
图3是本发明蓝牙音频设备全向连接性能测试系统的转接板一具体模块连接结构示意图。
附图标记说明:
10、蓝牙音频设备全向连接性能测试系统;11、射频屏蔽室;12、全向运动平台;13、音频信号发生及信号采集设备;14、转接板;15、信号强度测试系统;16、平台运动控制系统;17、屏蔽门;18、步行通道;181、第一节;182、第二节;183、第三节;184、第一通孔;185、第二通孔;121、水平转台;122、竖直升降轴;123、竖直转轴;124、夹持端;141、网络滤波器;142、放大器。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施实例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1-图3,本发明提供一种蓝牙音频设备全向连接性能测试系统10,用于对蓝牙音频设备进行全向连接性能强度进行测试,包括射频屏蔽室11、全向运动平台12、音频信号发生及信号采集设备13、转接板14、信号强度测试系统15及平台运动控制系统16,全向运动平台12、音频信号发生及信号采集设备13间隔设置在射频屏蔽室11内,转接板14、信号强度测试系统15及平台运动控制系统16设置在射频屏蔽室11外。全向运动平台12、音频信号发生及信号采集设备13分别与转接板14电性连接,信号强度测试系统15及平台控制系统分别与转接板14电性连接。
射频屏蔽室11用于屏蔽外界的信号,防止外界信号对音频信号发生及信号采集设备13对信号采集的影响;全向运动平台12用于夹持并带动蓝牙音频设备在全方向上进行运动,以便于音频信号发生及信号采集设备13对蓝牙音频设备在全方向上的连接性能强度的采集;音频信号发生及信号采集设备13用于与蓝牙音频设备实现蓝牙连接、发送音频信号给蓝牙音频设备及采集蓝牙音频设备的连接性能强度,同时将采集到的连接性能强度以电信号的形式通过转接板14发送给信号强度测试系统15;转接板14用于将接收的连接性能强度的电信号进行滤波、放大后发送给信号强度测试系统15;信号强度测试系统15用于对从转接板14处发送来的连接性能强度的电信号的强弱进行检测;平台运动控制系统16用于通过转接板14对全向运动平台12的运动进行控制以实现蓝牙音频设备可在全方向上运动。
优选地,音频信号发生及信号采集设备13与蓝牙音频设备的微波通信频段均为蓝牙频段,具体为2.4—2.485GHz的ISM波段,即音频信号发生及信号采集设备13是在蓝牙音频设备正常工作时采集的连接性能强度,模拟检测蓝牙音频设备在实际工作中被用户使用时的全向连接性能强度,更符合实际情况,更利于对全向连接性能强度较弱的蓝牙音频设备进行调校。
进一步地,蓝牙音频设备全向连接性能测试系统10还包括屏蔽门17及步行通道18,屏蔽门17设置在射频屏蔽室11外侧上,用于测试人员开启、进入安装及拆卸下蓝牙音频设备;步行通道18设置有第一节181、第二节182及第三节183,所述第一节181的一端正对屏蔽门17所在的射频屏蔽室11,另一端对着第二节182的一侧,第二节182的一端对着第三节183的一侧,第三节183一端正对于音频信号发生及信号采集设备13,另一端正对于全向运动平台12。可以理解在第一节181对着第二节182一侧的第二节182上开设有用于用户通过的第一通孔184,在第二节182对着第三节183一侧的第三节183上开设有第二通孔185,如此,测试人员可全程在步行通道18中通过。且由于第三节183分别对着音频信号发生及信号采集设备13与全向运动平台12,因此不会影响到位于全向运动平台12与音频信号发生及信号采集设备13之间蓝牙连接状态。
在本发明中,蓝牙音频设备为蓝牙耳机或蓝牙音箱,包括但不限于此,其也可为其他具有蓝牙功能的音频产品;音频信号发生及信号采集设备为手机,可以理解,其也可为其他音频播放设备,只要能满足与蓝牙音频设备连接并发送音频信号及采集信号连接强度即可。
进一步地,全向运动平台12包括水平转台121、竖直升降轴122、竖直转轴123及夹持端124,水平转台121固定设置在射频屏蔽室11中,竖直升降轴122的一端设置在水平转台121上,竖直转轴123的一端与竖直升降轴122固定连接,竖直转轴123的另一端与夹持端124连接。水平转台121、竖直升降轴122及竖直转轴123分别与转接板14电性连接。水平转台121用于带动竖直升降轴122、竖直转轴123及夹持端124在水平方向上转动,竖直升降轴122用于带动竖直转轴123及夹持端124在竖直方向上上升或下降,竖直转轴123用于带动夹持端124在竖直方向上转动,夹持端124用于夹持蓝牙音频设备。如此,在平台运动控制系统16的控制下,全向运动平台12可实现蓝牙音频设备在全方向上运动。
优选地,夹持端124与音频信号发生及信号采集设备13之间的距离为5-10m,位于这个距离的蓝牙音频设备与音频信号发生及信号采集设备13之间的连接不易轻易中断。
进一步地,转接板14还包括网络滤波器141及信号放大器142,网络滤波器141与信号放大器142电性连接,网络滤波器141用于对转接板14接收的音频信号发生及信号采集设备13发送的信号连接强度的电信号进行过滤,具体滤除2.4—2.485GHz的ISM波段之外频率的信号,放大器142用于将经网络滤波器141过滤后的音频信号发生及信号采集设备13发送的信号连接强度的电信号放大并发送至信号强度测试系统15,以便信号强度测试系统15测试的结果更为准确。
当该蓝牙音频设备全向连接性能测试系统10在使用时,测试人员打开屏蔽门17通过步行通道18移至全向运动平台12处将蓝牙音频设备夹持在全向运动平台12处并开启蓝牙音频设备使之与音频信号发生及信号采集设备13蓝牙连接后移出射频屏蔽室11并关上屏蔽门17;音频信号发生及信号采集设备13发送音频信号并采集采集蓝牙音频设备的连接性能强度并以电信号的形式发送给信号强度测试系统15,根据预先的设定或测试人员的现场调节,控制平台运动控制系统16对蓝牙测试设备的角度、位置进行调节,同时音频信号发生及信号采集设备13实时发送连接性能强度的电信号给信号强度测试系统15,信号强度测试系统15不断地对蓝牙音频设备处于不同角度、位置时的信号连接强度进行测试。可以理解,测试人员也可对同一类型的不同品牌的蓝牙音频设备分别进行测试,也可以对了解不同品牌的蓝牙音频设备在全向信号连接强度方面的差异。
通过该蓝牙音频设备全向连接性能测试系统10的测试,测试人员可对蓝牙音频设备所处不同角度、位置时的信号连接强度在信号强度测试系统15上较为直观地查看到,便于对信号连接强度较弱的蓝牙音频设备进行及时调校、维修或做报废处理等,降低信号连接强度较弱的蓝牙音频设备流入市场从而导致消费者体验感较差的可能性,有利于增加企业生产效益。
本发明还提供一种蓝牙音频设备全向连接性能测试方法,其利用上述的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统10,包括如下步骤:
步骤S1:将蓝牙音频设备与音频信号发生及信号采集设备13配对蓝牙连接并正常播放音频信号;
步骤S2:平台运动控制系统16控制全向运动平台12在蓝牙音频设备正常播放的情况下带动蓝牙音频设备进行运动;
步骤S3:采用计算机同步连续获取音频信号发生及信号采集设备13与蓝牙音频设备在不同角度和方向上的连接信号强度;
步骤S4:将计算机对已经获取的信号连接强度进行全向积分计算,获得全向连接信号强度值;同时根据蓝牙音频设备不同的角度和方向的连接信号强度值绘制全向信号强度的3D或2D方向图。
可以理解,蓝牙音频设备可通过播放音频信号发生及信号采集设备13传送的音乐、通话等以实现正常播放音频信号。
运动平台控制系统16控制全向运动平台12运转至一角度、方向上时,信号强度测试系统15获取一连接信号强度;运动平台控制系统16控制全向运动平台12运转至另一角度、方向上时,信号强度测试系统15获取另一连接信号强度;运动平台控制系统16控制全向运动平台12运转至又一角度、方向上时,信号强度测试系统15获取又一连接信号强度…对获取的信号连接强度及信号连接强度对应的方向、角度进行全向积分计算,最终获得全向连接信号强度。
相对于现有技术,本发明的蓝牙音频设备全向连接性能测试系统具有如下优点:
通过在产品研发阶段对蓝牙音频设备进行全向性能测试,以在蓝牙音频设备出厂前对蓝牙音频设备进行全向的连接性能检测,对全向连接性能强度较弱的蓝牙音频设备进行及时处理如调试或维修,降低了全向连接性能较差的蓝牙音频被消费者购买到进而影响消费者体验感的可能性,使得出厂的产品多为全向连接性能强度较佳的产品也利于增加消费者的体验感、及再次购买或推荐他人购买的可能性,有利于增加公司的声誉、利于扩大企业的生产效益。
相较于原有的OTA暗室测试方案,通过该方法获得的全向连接信号强度,与用户体验的关联度会有较明显的增加。通过本系统的测量,会测量出一种全新的参数,该参数我们定义为全向连接信号强度(Total connection signal strength),简称:TCSS,同时可以根据不同角度和方向的连接信号强度,绘制全向信号强度3D或2D方向图。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的构思之内所作的任何修改,等同替换和改进等均应包含在本发明的专利保护范围内。

Claims (1)

1.一种蓝牙音频设备全向连接性能测试方法,其特征在于:所述蓝牙音频设备全向连接性能测试方法包括如下步骤:
步骤S1:将蓝牙音频设备与音频信号发生及信号采集设备配对蓝牙连接并正常播放音频信号;
步骤S2:平台运动控制系统控制全向运动平台在蓝牙音频设备正常播放的情况下带动蓝牙音频设备进行运动;
步骤S3:采用计算机同步连续获取音频信号发生及信号采集设备与蓝牙音频设备在不同角度和方向上的连接信号强度;
步骤S4:将计算机对已经获取的信号连接强度进行全向积分计算,获得全向连接信号强度值;同时根据蓝牙音频设备不同的角度和方向的连接信号强度值绘制全向信号强度的3D或2D方向图。
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