主要内容

配置

定义系统仿真设置

  • 配置块

库:
射频Blockset /电路信封/公用事业

描述

使用<年代p一个nclass="block">配置块设置为包络仿真电路模型条件。块参数定义射频和解决属性。RF属性包括属性,如模拟频率、谐波,信封带宽,和热噪声。解算器属性包括瞬态分析类型、公差和小信号近似。

小信号瞬态仿真执行一个完整的非线性谐波平衡稳态解来确定一个操作点后续线性瞬态分析。这个选项允许您捕获光谱行为的一个小信号受到大的常数(载体)信号。

一个配置块连接到每个拓扑不同的射频Blockset™子系统。每一个<年代p一个nclass="block">配置块定义了连接射频Blockset子系统的参数。看到一个示例的配置块在一个模型中,输入RFNoiseExample在MATLAB命令窗口。

介绍射频仿真,看到<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/gs/minimize-computations-for-rf-simulations.html" class="a">模拟高频组件。

配置块面具图标是动态的和显示当前状态的应用噪声参数。这个表格展示了如何在这个街区的图标随的状态<年代trong class="guilabel">模拟噪声参数。

模拟噪声: 模拟噪声:了

配置与模拟噪声将块图标。

配置与模拟噪声将块图标。

参数

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主要

选择该参数选择<年代trong class="guilabel">基本色调和<年代trong class="guilabel">谐波阶时自动更新模型参数。自动选择并不总是返回尽可能最小的组模拟频率。这种方法使用保守的数字模拟频率捕获非线性系统的行为。

设置<年代trong class="guilabel">基本色调和<年代trong class="guilabel">谐波阶,明确该参数。一组较小的模拟频率减少模拟时间和减少内存需求。然而,减少模拟频率可以降低精度。

一组模拟频率的基本色调,指定为一个向量的正整数赫兹。

依赖关系

要启用该参数,明确<年代trong class="guilabel">自动选择基本音调和谐波秩序。

谐波阶对于每个基音,指定为一个向量的正整数。您还可以指定一个标量,这个值是适用于每一个<年代trong class="guilabel">基本色调。

依赖关系

要启用该参数,明确<年代trong class="guilabel">自动选择基本音调和谐波秩序。

块决定了仿真基于基本音调和各自的谐波频率顺序。解算器计算解决网络在每个模拟频率和时间尺度的计算根据模拟频率的总数。

基本色调的组合确定模拟频率的设置:[<年代p一个nclass="emphasis">*<年代p一个nclass="emphasis">f1 +<年代p一个nclass="emphasis">n*<年代p一个nclass="emphasis">f2 +…)。在这种情况下,基本音调是由(<年代p一个nclass="emphasis">f<年代ub>年代1,<年代p一个nclass="emphasis">f2,…),整数<年代p一个nclass="emphasis">和<年代p一个nclass="emphasis">n由相应的整数有界<年代trong class="emphasis bold">谐波阶、|<年代p一个nclass="emphasis">|≦<年代p一个nclass="emphasis">h1、|<年代p一个nclass="emphasis">n|≦<年代p一个nclass="emphasis">h2,等。只考虑正频率。

点击<年代trong class="guibutton">视图打开对话框包含额外的信息系统仿真的频率。的配置块的数量显示模拟频率非线性模型。对于线性模型,在模拟实际数量的频率自动优化。

通过单击列出模拟频率,你可以看到线性或多个基本音调表示频率的组合。的对话框中,您还可以在数轴上画出模拟频率。

考虑一个基音<年代p一个nclass="emphasis">f1 = 2 GHz和相应的谐波<年代p一个nclass="emphasis">h1= 3。仿真频率的设置:[0,f1 2 f1, 3 f1] = [0 GHz, 2 GHz 4 GHz 6 GHz)

考虑一个电路的两个基本音调[f1 = 2 GHz, f2 = 50 MHz)和相应的谐波订单h1 h2 = = 1。这个设置在五仿真结果的频率值:[0 f2 f1-f2, f1, f1 + f2)

考虑一个电路的两个基本音调[f1 = 2 GHz, f2 = 3 GHz)和相应的谐波订单h1 = 1,h2 = 3。这个设置会导致11模拟频率值:[0 f2 f1-f2, f1, f1 + f2, f1 + 2 f2, 2 f2, f1 + 3 f2, f1 + 2 f2, 3 f2, f1 + 3 f2)

仿真频率必须包括所有载波频率的设置中指定的射频Blockset内载波频率等子系统<年代p一个nclass="block">轮廓尺寸,<年代p一个nclass="block">外港和源块。

依赖关系

要启用该参数,选择<年代trong class="guilabel">自动选择基本音调和谐波秩序。如果你清楚<年代trong class="guilabel">自动选择基本音调和谐波秩序选择就变成了,<年代trong class="guilabel">总模拟频率:N / A:基本音调定义。

时间步长固定步骤解算器配置,指定为一个标量在几秒钟内。时间步长确定的逆仿真信号的带宽包络围绕每个模拟频率。

电路包络仿真时间步的应该相对信号带宽和不相称的载波频率的绝对值。

造型的默认(1 e-6s)是充分的包络信号的带宽高达1 /<年代p一个nclass="emphasis">h或1 mhz。模拟精度降低时模拟接近最大带宽。减少步长来模拟信号与一个更大的带宽,或提高准确性。

模拟仿真步长速度成反比。一个较小的仿真步长对应于一个大信封带宽和较慢的模拟。

白噪声模拟时,噪声带宽为每个模拟频率等于1 /h。

最大模拟信封带宽,作为一个标量返回赫兹。<年代p一个nclass="block">配置块自动计算该值使用<年代trong class="guilabel">步长参数。使用的公式是:<年代p一个nclass="inlineequation"> b 一个 n d w d t h = 1 ( 年代 t e p 年代 z e )

选择该参数在全球范围内实现射频Blockset电路中的噪声建模。当选择此复选框:

  • 放大器和<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/ref/mixer.html">混合机块使用各自的价值<年代trong class="guilabel">噪声图(dB)参数。

  • 放大器和<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/ref/mixer.html">混合机块模拟在指定的温度与热噪声<年代trong class="guilabel">温度参数。

  • 电阻器块模型使用的热噪声<年代trong class="guilabel">温度参数。

  • 噪音块模型指定的电压或电流源噪声功率。

全球禁用噪声建模,明确该参数。

选择该参数保持默认的伪随机噪声流对射频Blockset来源。清除此选项指定一个独立的伪随机数流的射频Blockset拓扑子系统和确定噪声的种子流。

依赖关系

揭露这个参数,选择<年代trong class="guilabel">模拟噪声。

种子的独立伪随机数流,指定为一个标量正整数。

依赖关系

揭发这些参数,明确<年代trong class="guilabel">使用默认的随机数字生成器。

全球噪声温度,指定为一个标量整数k。

每个通道的输入信号的样本数量<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/ref/inport.html">轮廓尺寸块,指定为一个积极的标量整数小于或等于1024年。一个通道对应尺寸的块的输入频率。

请注意

为了提高系统性能,推荐的最大数量<年代trong class="guilabel">样品每帧是1024年。使用更大的框架,考虑以下之一:

  • 使用<一个href="//www.tatmou.com/au/help/rf/ref/rfsystem-system-object.html">rfsystem系统对象™,它支持向量输入框架处理没有任何帧金宝app尺寸限制。

  • 使用一个<一个href="//www.tatmou.com/au/help/dsp/ref/buffer.html">缓冲(DSP系统工具箱)块前后电路信封<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/ref/inport.html">轮廓尺寸和<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simrf/ref/outport.html">外港块。有关更多信息,请参见<一个href="//www.tatmou.com/au/help/dsp/ug/buffering-and-frame-based-processing.html" class="a">缓冲和框架处理(DSP系统工具箱)

选择这个选项规范化载波功率,使信号的平均功率是:

2 + 2

在这种情况下,方程给出了相应的通频带信号在ω:

年代 k ( t ) = ( t ) 2 因为 ( 2 π f k t ) ( t ) 2 ( 2 π f k t )

地点:

  • (t)是同相载波信号的一部分。

  • (t)是正交载波信号的一部分。

  • f<年代ub>k是载波频率。

清除此选项所以载波信号的平均功率是:

2 + 2 2

在这种情况下,相应的通频带信号在ω代表的方程

年代 k ( t ) = ( t ) 因为 ( 2 π f k t ) ( t ) ( 2 π f k t )

0载波频率是一个特例。它总是通频带表示<年代p一个nclass="inlineequation">和平均功率<年代p一个nclass="inlineequation">2

选择这个选项,使插值滤波器的输入样本输入信号的利率适合射频解算器的采样率。你现在可以直接使用基带通信信号中使用较低的采样率更广泛的电路。这个过滤器在射频信号引入了一个延迟。<年代trong class="guilabel">过滤器延迟(样本)显示了延迟后引入模拟模型。

请注意

当启用了这个过滤器,

  • RF-to-baseband采样率比率必须是2、4、6、8。

  • RF Blockset模型只能有一个<年代p一个nclass="block">轮廓尺寸块。

先进的

固定步解算器的射频Blockset环境,指定为以下之一:

  • 汽车:设置该参数汽车,当你不确定使用哪个解算器。

  • NDF2:设置该参数NDF2平衡窄带和宽带的准确性。这个解算器适用于频率的情况下系统中的信号是未知的内容相对于奈奎斯特速率。

  • 梯形法则:设置该参数梯形法则对于窄带模拟。扭曲频率和阻尼效应的缺乏使这个方法不适合大部分宽带模拟。

  • 向后欧拉:设置该参数向后欧拉最大的类来模拟系统和信号。阻尼效应使这个解算器适用于宽带模拟,但总体精度很低。

RF Blockset解算器是一个扩展的Simscape™当地解决。Simscape当地解算器的更多信息,请参阅<一个href="//www.tatmou.com/au/help/simscape/ref/solverconfiguration.html">解算器配置块引用页面。

选择这个选项选择一小部分频率瞬态小信号分析。

选择这个选项选择所有稳态模拟频率。清除此选项指定频率对小信号瞬态模拟。

依赖关系

揭发这些参数,检查<年代trong class="guilabel">作为小信号近似瞬态。

频率对小信号瞬态模拟,指定为一个标量或矢量。包含在指定的频率整个的模拟频率决定<年代trong class="guilabel">基本色调和<年代trong class="guilabel">谐波阶在<年代trong class="guilabel">主要选项卡。

这个盒子的默认值和相应的单位不是常数。的值取决于配置对话框时的状态<年代trong class="guilabel">使用所有稳态模拟频率对小信号分析首先清除。

依赖关系

揭发这些参数,明确<年代trong class="guilabel">使用所有稳态模拟频率对小信号分析。

工具选择小信号瞬时频率来填充<年代trong class="guilabel">小信号频率。选择的频率的一个子集模拟频率决定的<年代trong class="guilabel">基本色调和<年代trong class="guilabel">谐波阶输入的<年代trong class="guilabel">主要选项卡。整个仿真给出了频率的设置组合框右边的对话框和所选频率突出显示。您可以选择通过直接选择频率选择框,或通过选择所需的音调和谐波秩序<年代trong class="guilabel">小信号选择面板和紧迫<年代trong class="guibutton">选择。的<年代trong class="guilabel">音调(赫兹)和<年代trong class="guilabel">谐波阶组合框中的值也密集的使用<年代trong class="guilabel">基本色调和<年代trong class="guilabel">谐波阶输入的<年代trong class="guilabel">主要选项卡。

选择小信号频率窗口

依赖关系

揭发这些参数,明确<年代trong class="guilabel">使用所有稳态模拟频率对小信号分析。

相对牛顿对系统变量指定为一个真正的积极有限的标量。

绝对牛顿对系统变量指定为一个真正的积极有限的标量。

迭代收敛所需数量,指定为一个真正的正整数标量。

检查在系统变量错误收敛,指定为:

  • 2-norm在所有变量:使用这个选项来计算2-norm的所有状态变量,然后检查状态变量的误差收敛。

  • 每个变量分别:使用这个选项分别检查每个变量的误差收敛。

牛顿解决恢复到默认值,指定为一个按钮。

更多关于

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版本历史

介绍了R2013a

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另请参阅

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