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使用射频预算分析仪应用程序设计RF发射器和接收器使用数据表参数。
使用射频电路元件设计任意配置的射频滤波器、匹配网络或电路。或者,您可以使用rfcckt对象来构造串联、并行、级联、混合和反向混合配置。您可以对这些网络进行频域分析,计算s参数和群延迟。
你也可以用匹配网络设计师应用程序设计,可视化,并比较1端口窄带匹配网络。
使用RF Toolbox™微带传输线元件为无线局域网(WLAN)设计两级低噪声放大器(LNA),具有输入和输出匹配网络(MNW),以最大限度地通过50欧姆负载和系统提供功率。
计算一个简单的带通滤波器的时域响应。计算一个简单的带通滤波器时域响应的八个步骤是:
设计一个中频巴特沃思带通滤波器,中心频率为400mhz,带宽为5mhz,插入损耗为1dB[1]。
使用RF Toolbox™构建和模拟一个RC树电路。
用增益和噪声图验证低噪声放大器输入输出匹配网络的设计。
使用射频工具箱确定输入和输出匹配网络,最大限度地向50欧姆负载和系统提供功率。设计输入输出匹配网络是放大器设计的重要组成部分。这个例子首先计算了同时共轭匹配的反射因子,然后确定了在每个匹配网络中指定频率的分路存根的位置。最后,算例将匹配网络与放大器级联,并绘制结果图。
采用直接搜索优化方法设计电阻源和感应负载之间的宽带匹配网络。
设计一种低噪声放大器的宽带匹配网络。
利用该匹配网络对象,以小单极子的形式设计电阻源与电容负载之间的双调谐l段匹配网络。l型部分由两个电感组成。该网络实现了共轭匹配,保证了单个频率下的最大功率传输。这个例子需要以下产品:
创建和使用RF Toolbox™电路对象。在这个例子中,你创建了三个电路(rfckt)对象:两条传输线和一个放大器。
计算一个简单带通滤波器的时域响应:
为5G毫米波系统设计匹配的39 GHz 16端口无源网络。每个端口独立设计匹配网络,生成的每个匹配网络用于两个1端口终端之间的功能。
扫描射频预算分析中元素的频率相关特性。
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