Testen drahtloser Geräte: Kompatibilität, Funktionalität und Interoperabilität

Inhaltsübersicht

Testen drahtloser Geräte: Kompatibilität, Funktionalität und Interoperabilität

Da die drahtlose Verbindung der wichtigste Faktor für die ordnungsgemäße Funktion angeschlossener Geräte ist, beeinträchtigt jede Art von Störung der Verbindung direkt die Leistung des Geräts. Von der Wahl eines fehlerhaften Verschlüsselungsstils bis hin zu einer schlechten Konfiguration der drahtlosen Sicherheit gibt es viele Probleme, die bei einer drahtlosen Verbindung auftreten können. An dieser Stelle ist ein Test der drahtlosen Verbindung erforderlich.

Was sind drahtlose Tests?

Bei der Prüfung von Drahtlosgeräten wird die Konnektivität zwischen Geräten und Netzen bewertet und sichergestellt, dass die Geräte die Aufgaben ohne Unterbrechung oder Verzögerung ausführen. Ein angeschlossenes Gerät wird durch eine Reihe von Bewertungen getestet, die die Interoperabilität, die Leistung, die Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit der Benutzer betreffen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Geräte unter Verwendung des definierten drahtlosen Protokolls und auf der geeigneten Frequenz mühelos funktionieren.

Drahtlose Kommunikationsprotokolle

Es gibt viele drahtlose Kommunikationsprotokolle, die für die Konnektivität von Geräten verwendet werden können.

Radio-Frequenz-Identifikation (RFID)

RFID wird verwendet, um eine drahtlose Kommunikation zwischen zwei Geräten mit einem IC-Tag herzustellen, das die verbundenen Geräte identifizieren und steuern kann. Es kann in Geräte eingebaut werden, von Nutzern getragen werden oder an Orten angebracht werden, um Verbindungen zu verfolgen und herzustellen.

ZigBee

Es handelt sich um einen offenen globalen Standard für drahtlose Kommunikationstechnologie, die für kostengünstige drahtlose Netzwerkanforderungen mit geringem Stromverbrauch verwendet wird. Der Standard basiert auf der physikalischen Funkspezifikation IEEE 802.15.4 und arbeitet in unlizenzierten Frequenzbändern - 2,4 GHz, 900 MHz und 868 MHz. Er wird hauptsächlich in drahtlosen Heimnetzwerken (WHANs) verwendet.

Bluetooth

Es handelt sich um einen Standard für drahtlose Verbindungen, der für die Kommunikation im Nahbereich verwendet wird. Er arbeitet in den ISM-Bändern von 2,402 bis 2,48 GHz unter Verwendung von UHF-Funkwellen. Er schafft ein persönliches Datennetz für die Sicherheit der Kommunikation.

Drahtloses lokales Netzwerk (WLAN)

Eine Gruppe von Geräten nutzt die Funkübertragung und bildet ein drahtloses Netzwerk, das es den Nutzern ermöglicht, sich im Abdeckungsbereich zu bewegen, ohne die Netzwerkverbindung zu stören. Wi-Fi ist eine Art von WLAN-Verbindung. Es nutzt Funkwellen zum Senden von Datenpaketen, wobei alle Endpunkte mit einem Basisstandort verbunden sind.

LoRaWAN

LoRa steht für Long-Range-Radio und wurde für eine stromsparende Kommunikation mit großer Reichweite entwickelt, die hauptsächlich für M2M- und IoT-Netzwerke gedacht ist. Es verbindet mehrere Anwendungen, indem es öffentliche oder private mandantenfähige Netzwerke ermöglicht. Jedes LoRa-Gateway ist in der Lage, Millionen von Knoten zu steuern, wodurch das Netzwerk viel billiger und schneller zu implementieren ist.

Z-Wave

Es handelt sich um eine RF-basierte drahtlose Kommunikationstechnologie zur Überwachung und Steuerung von Anwendungen, die Teil des Netzwerks sind. Sie unterstützt vollständige Mesh-Netzwerke ohne die Notwendigkeit eines Koordinationsknotens und wird in erster Linie für die Hausautomatisierung verwendet, wobei je nach Standort Frequenzen von 850-926 MHz genutzt werden.

Thema

Es handelt sich um einen offenen Standard, der auf IPv6- und 6LoWPAN-Protokollen aufbaut. Er definiert das Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur für das Netzwerk, während die physikalische LoRa-Schicht die Langstrecken-Kommunikationsverbindung ermöglicht. Sie ist auch für die Verwaltung der Kommunikationsfrequenzen, der Datenrate und des Stroms für alle Geräte zuständig.

Prüfung und Zertifizierung der drahtlosen Konnektivität

Um sicherzustellen, dass die angeschlossenen Geräte effizient und ohne Unterbrechung arbeiten, können fortschrittliche drahtlose Tests durchgeführt werden, die die Kompatibilität, Funktionalität, Interoperabilität und Leistung des Produkts bewerten.

Leistung

Bei der Prüfung der Wireless-Leistung wird die Robustheit der Konnektivität überprüft und festgestellt, wie gut die angeschlossenen Geräte in verschiedenen Situationen funktionieren.

Funktionell

  • Gerätekonfiguration
    Angeschlossene Geräte sind in der Regel für den Betrieb in verschiedenen Modi konfiguriert. Es ist wichtig zu prüfen, wie die Geräte in all diesen Modi arbeiten, während sie Teil des Netzwerks sind.
  • Grafische Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzer greifen über die grafische Benutzeroberfläche oder die WebUI auf das Produkt/die Geräte zu. Funktionstests stellen sicher, dass alle Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche einwandfrei sind und die über die Benutzeroberfläche durchgeführten Aktionen über das Netzwerk an die Geräte weitergeleitet werden.

Stabilität

Stabilität ist der wichtigste Faktor, damit ein drahtloses Netzwerk immer betriebsbereit ist. Durch die Prüfung der Stabilität wird die Konnektivität bewertet und sichergestellt, dass sie auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen nicht ausfällt.

Interoperabilität

Dabei wird die Interaktion des Geräts mit anderen Geräten im Netz geprüft. Der Zweck der Interoperabilitätsprüfung besteht darin, mit allen Arten von Geräten ohne Kompatibilitätsprobleme zu kommunizieren. Sie gewährleistet die durchgängige Funktionalität zwischen zwei verschiedenen kommunizierenden Geräten.

Ein führender Technologiekonzern und Lösungsanbieter in den Bereichen Gartengeräte, Automobil- und Lüftungstechnik wollte sein Testteam verstärken, um Stabilitätsprobleme mit Wi-Fi-Routern/Wi-Fi-Repeatern aufzudecken. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Umschaltung zwischen Wi-Fi-Routern und Wi-Fi-Repeatern bei ungünstigen Wetterbedingungen reibungslos funktioniert.

eInfochips arbeitete an den funktionalen und nicht-funktionalen Wi-Fi-Konnektivitätsanforderungen und entschärfte gleichzeitig die aktuellen Wi-Fi-Stabilitätsprobleme der Endkunden. Unser Team für drahtlose Tests entwarf und führte funktionale und leistungsbezogene Wi-Fi-Tests durch, um Unbekanntes aufzudecken und den Ärger der Endkunden zu verringern. Das Team identifizierte auch proaktiv Testverbesserungen und Erweiterungen des Testlabors, um die Kundenumgebung zu replizieren.

Abschließende Überlegungen

Mit dem ständig wachsenden Markt der vernetzten Geräte muss sichergestellt werden, dass die drahtlose Verbindung zwischen den Geräten und dem etablierten Netz ununterbrochen bleibt. In den meisten internationalen Märkten gibt es gesetzliche Normen für die drahtlose Energieübertragung und die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen. Mit der Prüfung von Drahtlosgeräten können die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, und es wird sichergestellt, dass die Produktleistung in verschiedenen Situationen intakt ist.

eInfochips bietet End-to-End-Testservices für das gesamte drahtlose Ökosystem, von denen Gerätehersteller, Chipsatz-/Modulanbieter, IoT-Integratoren und Netzbetreiber profitieren. eInfochips verfügt über Fachwissen beim Testen von drahtlosen Routern, Hotspots, Tablets, intelligenten Kameras, drahtlosen Lautsprechern, Kopfhörern, Gaming-Headsets, Home-Entertainment-Systemen, Fitness-Wearables und IoT-(M2M)-Geräten für das Gesundheitswesen, intelligente Städte, Messgeräte, das Transportwesen und andere Branchen.

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Purva Schah

Purva Shah arbeitet als Assistant Product Marketing Manager und konzentriert sich auf die digitale Technologielandschaft - Cloud, AI/ML, Automatisierung, IoT, Edge Services, Legacy-Modernisierung, Qualitätssicherung, Mobilität und Anwendungsmodernisierung. Sie verfügt über mehr als 6 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktpositionierung, Praxismarketing, Go-To-Market-Strategien und Lösungsberatung.

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