主要内容

射频预算分析仪

分析级联射频元件的增益、噪声图、IP2和IP3并导出到射频Blockset

描述

射频预算分析仪app分析了所提出的射频系统架构的增益、噪声和非线性。

使用这个应用程序,你可以:

  • 建立RF元素的级联。

  • 计算系统的级和级联输出功率、增益、噪声值、信噪比和IP3。

  • 利用谐波平衡分析计算非线性效应,如输出功率、IP2、NF和SNR。

    请注意

    射频链的信噪比计算射频预算分析仪app使用290K作为参考温度。

  • 情节rfbudget跨带宽和跨阶段的结果。

  • 在史密斯图和极坐标图上绘制射频系统的s参数图。

  • 绘制射频系统及以上级s参数的幅值、相位、实部和虚部。

  • 导出每个阶段和级联值到MATLAB®工作区。

  • 导出系统设计到RF Blockset™进行模拟。

    请注意

    如果您在您的系统中使用条带线元素,那么应用程序不支持将您的系统导出到射频块集。金宝app

  • 将系统设计导出到射频块集测试台作为被测设备(DUT)子系统,并通过仿真验证结果。

    请注意

    如果使用天线元件,则应用程序不支持在射频块集中使用金宝app测量Testbench选择。

  • 导出系统设计rfsystem系统对象。

  • 在阶段和频率上可视化预算结果和s参数。

  • 比较Friis和调和平衡的预算结果。

可用的块

应用工具条包含以下非线性元素,您可以使用它们创建射频系统:

  • 放大器

  • 调制器

  • 解调器

  • 通用的

  • 混合器IMT

应用工具条包含以下线性元素,您可以使用它们创建射频系统:

  • 的参数

  • 过滤器

  • 输电线路

  • 系列RLC

  • 并联RLC

  • 衰减器

  • 发射机天线

  • 接收机天线

  • 接收天线

  • LC梯

  • 相移

可用的模板

应用工具条包含以下模板,可以用来设计发射机或接收器系统:

  • 接收机

  • 发射机

打开射频预算分析仪App

  • MATLAB工具条:在应用程序选项卡,在信号处理与通信,单击应用程序图标。

  • MATLAB命令提示符:输入rfBudgetAnalyzer

例子

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设计并分析了一种射频发射机射频预算分析仪应用程序。

输入rfBudgetAnalyzer打开应用程序。

使用发射机模板来创建一个基本的发射器。

tx_default_template.png

发送器模板如下图所示。

tx43.png

系统参数,明确射频发射机要求:

  • 输入频率- - - - - -815兆赫

  • 可用的输入功率- - - - - -0dBm

  • 信号带宽- - - - - -One hundred.兆赫

tx1.png

单击IFAmplifier中的元素,并使用删除元素工具条上的按钮。

添加一个通用的元素的位置IFAmplifier使用将来发布。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -IFFilter

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -3.6dB

  • 选择应用

单击调制器元素。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -混合机

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -6.5dB

  • OIP3- - - - - -11.5dBm

  • LO频率- - - - - -4.97GHz

  • 转换器的类型- - - - - -向上

  • 选择应用

删除的参数元素命名BandpassFilter.添加一个通用的元素。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -RFFilter1

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -1.4dB

  • 选择应用

选择PowerAmplifier元素和元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -PowerAmplifier1

  • 可用功率增益- - - - - -20.dB

  • OIP3- - - - - -43dBm

  • 选择应用

添加另一个放大器元素使用工具条。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -PowerAmplifier2

  • 可用功率增益- - - - - -20.dB

  • OIP3- - - - - -43dBm

  • 选择应用

添加另一个通用的元素。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -RFFilter2

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -1.4dB

  • 选择应用

txpr34.png

保存系统。该应用程序将系统保存在一个MAT文件中。

绘制发射器的输出功率三维图按钮。选择三维图并选择输出功率-撅嘴

tx_result_update.png

这个例子使用了一个射频发射器的设计射频发射机系统分析的例子。

参考射频发射机系统分析示例设计一个射频发射机。控件中选择天线元件元素截面,并在射频发射机的末端添加元件。在元件参数窗格中,选择天线设计天线源下拉列表。

点击创建天线元件参数窗格。

天线设计应用程序打开。点击探索天线库。此示例使用dipoleFolded中心频率为的天线元件815MHz。为此,请选择折叠元素的天线画廊,设置设计频率815MHz,然后单击接受

更新后的天线显示在窗口中。

点击更新元素更新天线元素射频预算分析仪应用程序,点击好吧在“确认更新”对话框中。

天线设计App窗口关闭,然后天线元素中更新射频预算分析仪应用程序。结果窗格自动更新Friis分析与附近而且方向性天线元素。

设计并分析了一种射频接收机射频预算分析仪应用程序。

输入rfBudgetAnalyzer打开应用程序。

使用接收机模板选项来创建基本接收器。

tx_default_template2.png

接收人模板显示如下:

rxpr1.png

系统参数,指定射频接收器的要求:

  • 输入频率- - - - - -5.745兆赫

  • 可用的输入功率- - - - - - - - - - - -65dBm

  • 信号带宽- - - - - -One hundred.兆赫

rx_toolstripupdate.png

点击RFFilter在设计画布上。这RFFilter是一个的参数元素。它接受S2P文件类型的Touchstone®文件。更新元件参数面板如下:

  • 的名字BandpassFilter

  • S2P文件:选择S2P文件浏览按钮。

  • 选择应用

单击RFAmplifier元素。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -LNA1

  • 可用功率增益- - - - - -12dB

  • OIP3- - - - - -20.dBm

  • 选择应用

添加另一个放大器元素使用工具条。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -LNA2

  • 可用功率增益- - - - - -12dB

  • OIP3- - - - - -20.dBm

  • 选择应用

添加一个通用的元素。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -IRFilter

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -4.05dB

  • 选择应用

单击解调器元素。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -混合机

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -6.5dB

  • OIP3- - - - - -11.5dBm

  • LO频率- - - - - -4.93GHz

  • 转换器的类型- - - - - -下来

  • 选择应用

删除IFFilter的参数元素。添加一个通用的元素在它的位置。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -CSFilter

  • 可用功率增益- - - - - - - - - - - -9.55dB

  • 选择应用

单击IFAmplifier元素。在元件参数窗格,指定元素要求:

  • 的名字- - - - - -PowerAmp1

  • 可用功率增益- - - - - -16dB

  • OIP3- - - - - -26dBm

  • 选择应用

添加两个放大器元素。中的每个元素元件参数窗格指定元素需求:

  • 的名字- - - - - -PowerAmp2|PowerAmp3

  • 可用功率增益- - - - - -16dB |20.dB

  • OIP3- - - - - -26dBm |33dBm

  • 选择应用

rxpr2.png

保存系统。该应用程序将系统保存在一个MAT文件中。

绘制接收器的输出OIP3三维图按钮。选择三维图按钮,选择输出三阶截点- OIP3

rxpr4.png

创建一个增益为4分贝的放大器。

一个=放大器(“获得”4);

创建一个OIP3为13 dBm的调制器。

m =调制器(“OIP3”13);

创建一个nport使用passive.s2p

n = nport (“passive.s2p”);

创建一个增益为10分贝的射频元件。

r = rfelement (“获得”10);

计算rfbudget一系列射频元件,输入频率2.1 GHz,可用输入功率-30 dBm,带宽10 MHz。

B = rfbudget([a m r n],2.1e9,-30,10e6);

在命令窗口中运行此命令,打开系统射频预算分析仪应用程序。

显示(b)

fr1.png

OIP2的价值放大器60dBm使用元素的参数窗格中,选择应用.在系统参数节中,设置可用的输入功率50使用dBm和运行谐波平衡分析HB-Analyze按钮。

hbanalyze.png

结果显示如下所示。

fr2.png

选择Auto-Analyze复选框自动重新计算谐波平衡分析计算。

autoanalyze.png

OIP2的价值RFelement作为50dBm使用元素的参数窗格中,选择适用。

选择比较的观点复选框的结果窗格比较计算的Friis和谐波平衡求解结果。您可以使用选择的结果下拉的结果窗格过滤结果,并比较Friis和谐波平衡求解器。

fr3.png

设计两级放大器的输入匹配网络输电线路元素射频预算分析仪应用程序。

输入rfBudgetAnalyzer打开应用程序。

系统参数,指明要求:

  • 输入频率- - - - - -2.45GHz

  • 可用的输入功率- - - - - -0dBm

  • 信号带宽- - - - - -2GHz

txline2.png

添加两个输电线路元素。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -Microstrip1|Microstrip2

  • 类型- - - - - -微带|微带

  • 宽度- - - - - -0.0034173|0.0034173

  • 高度- - - - - -0.001524|0.001524

  • 厚度- - - - - -3.5 e-06|3.5 e-06

  • EpsilonR- - - - - -3.48|3.48

  • LossTangent- - - - - -0.0037|0.0037

  • SigmaCond- - - - - -|S / m

  • LineLength- - - - - -0.0089|0.0147

  • StubMode- - - - - -分流器|NotAStub

  • 终止- - - - - -开放

  • 选择应用

添加两个的参数元素。在元件参数窗格中,指定:

  • 的名字- - - - - -Sparams1|Sparams2

载入Touchstone®文件(f551432p.s2p)的参数元素并选择应用

txlinepr2.png

绘制系统的输入反射系数三维图按钮。选择三维图按钮,选择的参数并选择S11

txlinepr3.png

设计一个射频系统,并绘制s参数,输出功率和传感器增益射频预算分析仪应用程序。

输入rfBudgetAnalyzer打开应用程序。

系统参数,指明要求:

  • 输入频率- - - - - -2.1GHz

  • 可用的输入功率- - - - - --30年dBm

  • 信号带宽- - - - - -45兆赫

添加一个的参数元素。在元件参数指定:

  • 的名字- - - - - -RFBandpassFilter

载入Touchstone®文件(RFBudget_RF.s2p)的参数元素,然后选择应用

添加一个放大器元素。在元件参数指定:

  • 的名字- - - - - -RFAmplifier

  • 可用功率增益- - - - - -11.53dB

  • NF- - - - - -1.53dB

  • OIP3- - - - - -35dBm

  • 选择应用

添加解调器元素。在元件参数指定:

  • 的名字- - - - - -解调器

  • 可用功率增益- - - - - -6dB

  • NF -4dB

  • OIP3- - - - - -50dBm

  • LO频率- - - - - -2.03GHz

  • 转换器的类型- - - - - -下来

  • 选择应用

添加另一个的参数元素。在元件参数指定:

  • 的名字- - - - - -IFBandpassFilter

载入试金石文件(RFBudget_IF.s2p)的参数元素,然后选择应用

添加另一个放大器元素。在元件参数指定:

  • 的名字- - - - - -IFAmplifier

  • 可用功率增益- - - - - -30.dB

  • NF- - - - - -8dB

  • OIP3- - - - - -37dBm

  • 选择应用

sptg1.png

保存系统。该应用程序将系统保存在一个MAT文件中。

选择的参数图按钮。这允许您绘制Smith®图表、极坐标图、量级、相位和射频系统的s参数的实部和虚部。

sparameters1.png

设置情节的带宽75而且决议250情节部分。

plotresolution2.png

s参数数据如下所示。

sparameters.png

选择阶段(度)从下拉菜单的XY Plot in的参数窗格来绘制S21的阶段。

phase.png

相位图如图所示。

phaseplot.png

图的输出功率的射频系统使用二维图按钮。选择二维图按钮,选择输出功率-撅嘴

2 dplotoptions.png

显示二维输出功率。

sptg2.png

绘制射频系统的换能器增益二维图按钮。选择二维图按钮,选择传感器增益-巨人

sptg3.png

设计了一个射频接收机rfsystem系统对象。中的对象射频预算分析仪app执行谐波平衡(HB)分析。

创建五阶和七阶带通射频滤波器。

f1 = rffilter (“ResponseType”“带通”“FilterOrder”5,...“PassbandFrequency”, (4.85 - 5.15) * 1 e9);f2 = rffilter (“ResponseType”“带通”“FilterOrder”7...“PassbandFrequency”, (130) * 1 e6);

创建两个放大器对象3.dB和5分别分贝增益。

a1 =放大器(“获得”3,“NF”, 1.53,“OIP3”35);a2 =放大器(“获得”5,“NF”8“OIP3”37岁);

创建一个局部频率为的调制器4.93GHz。

d =调制器(“获得”0,“NF”4“OIP3”, 50岁,“罗”4.93 e9,...“ConverterType”“下来”);

设计一个预算元件输入频率为的射频接收机5GHz,可用输入功率为-30.dBm,带宽为10MHz。

RFB = rfbudget([f1 a1 d f2 a2],5e9,-30,10e6);

为射频接收器创建一个射频系统rfbudget对象。

rfs = rfsystem (rfb);

打开所设计射频系统的射频块集模型open_system对象的功能。

open_system (rfs)

在MATLAB®命令行中输入rfBudgetAnalyzer(rfs)命令来打开这个射频系统射频预算分析仪应用程序。

要在应用程序中进行HB分析,请单击HB-Analyze按钮。

相关的例子

编程使用

全部展开

rfBudgetAnalyzer打开射频预算分析仪应用程序来分析射频系统的阶段和总增益、噪声图和非线性(IP3)。

rfBudgetAnalyzer (rfbmat)文件保存的射频系统射频预算分析仪应用程序。rfbmat是一个MAT文件。

rfBudgetAnalyzer (rfb)文件保存的射频系统rfbudget对象rfb射频预算分析仪应用程序。

rfBudgetAnalyzer (rfs)文件保存的射频系统rfsystem系统对象rfs射频预算分析仪应用程序。

提示

  • 射频预算分析仪应用程序接受0赫兹,输入频率为一个系统。您可以设置输入频率系统参数部分。

  • 射频预算分析仪应用程序不接受0赫兹,LO频率.这适用于调制器和解调器元件。

  • 的输出频率射频预算分析仪App总是积极的。

  • Filter元素允许您仅使用的传递函数的时候实现过滤器类型“InverseChebyshev”元件参数窗格。

  • 设计一个天线元件使用射频预算分析仪在“天线元素”窗格中,设置天线源各向同性辐射器。你也可以设计天线元件使用天线设计应用程序或天线对象。使用天线设计app或天线对象,您需要天线工具箱™许可证。

  • 使用默认天线对象设计的天线元素需要更大的内存。为了加快模拟速度,将你的天线元件设计在高频率,2GHz或更多。

参考文献

[1]波扎尔,大卫·M。微波工程.霍博肯,新泽西州:威利,2012。

版本历史

介绍了R2016a

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另请参阅

应用程序

主题