主要内容

开始与射频建模

学习如何使用射频预算分析仪应用程序以构建一个简单的RF接收器,然后创建RF Blockset™电路包络多载波模型以执行模拟。

构建RF元素的级联(行向量)。

您可以通过添加其数据表规范的元素来构建和分析RF级联。

你可以使用RF预算分析仪应用程序和拖放新元素,或者您可以使用Matlab®命令脚本链脚本。如果您不熟悉语法,则可以从App开头并生成MATLAB脚本。

按以下顺序添加元素到链条:

  • 由S参数TRANDSTONE文件指定的过滤器

  • 低噪声放大器(LNA)

  • 直接转换解调器

  • 基带放大器

(1) = nport元素('sawfilterpassive.s2p');元素(2)=放大器(......'名称'“放大器”......'获得',18,......“NF”3,......“OIP3”,10);元素(3)=调制器(......'名称''demod'......'获得'10,......“NF”, 6.4,......“OIP3”,36,......“罗”,2.45e9,......“ConverterType”“下来”);元素(4)=放大器(......'获得'20,......“NF”, 11.3,......“OIP3”,42);

使用RF预算分析仪应用检查RF预算

构造一个rfbudget对象。MATLAB命令窗口动态显示预算分析结果。

b = rfbudget(......'元素',元素,......'Inputfrequency',2.45e9,......“AvailableInputPower”, -70,......“SignalBandwidth”,8e6)
与属性:b = rfbudget元素:[1 x4 rf.internal.rfbudget.Element] InputFrequency: 2.45 GHz AvailableInputPower: -70 dBm SignalBandwidth: 8 MHz解算器:Friis自动更新:真正的分析结果OutputFrequency: (GHz) [2.45 - 2.45 0 0] OutputPower: (dBm) [-73.04 - -55.04 -45.04 - -25.04] TransducerGain: (dB) [-3.044 - 14.96 24.96 - 44.96] NF:(dB) [2.326 5.699 5.823 5.868] IIP2: (dBm) [] OIP2: (dBm) [] IIP3: (dBm) [Inf -5.674 -5.782 -7.865] OIP3: (dBm) [Inf 10 19.89 37.81] SNR: (dB) [32.62 29.25 29.12 29.08]

或者你可以想象出来rfbudget对象在应用程序中使用MATLAB命令展示(b)

生成RF块集模型

使用出口按钮在射频预算分析仪应用程序创建RF Blockset Model或:

exportrfblockset(b)save_system(GCS,“model_1”

您可以使用此模型进行多载波电路包络模拟。这输入端口/输出端口港口和配置块已正确设置,您可以复制模型以用于任何其他Simulink®测试台。金宝app

  • 输入端口指定一个以2.45 GHz为中心的复杂功率波信号。

  • 输出端口终止级联并提取以DC(0Hz)为中心的信封。I和Q信号是真实的基带信号。

  • 配置块以总共八个模拟频率运行模拟,以捕获解调器和放大器引入的非线性度。

  • 这种情况下的仿真停止时间设置为等于0..这意味着仿真只对模型进行静态分析(谐波平衡)。

观察并理解模型块:

  • 描述过滤器的S参数块使用Rational Fitting来模拟时域中的频率数据。请注意,在2.45 GHz时,它引入了大约-58度的相位旋转。

  • 两个放大器都指定IP3,但您也可以指定IP2。

  • 解调器包括理想的频道选择过滤器。可以添加额外的损伤,例如LO泄漏和I / Q不平衡。

模拟模型以将输出功率值与...进行比较射频预算分析仪应用值。请注意,由于S参数块引入的相位旋转,复杂输入信号部分在I和Q分支上部分地下变频,因此两个分支机构上的输出电源是不同的。因此,以任意的低频测量直接转换接收器的增益和其他规范。

生成测量试验台

使用出口按钮在射频预算分析仪应用程序创建测量测试窗或:

exportTestbench (b) save_system (gcs,“model_2”

要测量增益、噪声系数和OIP3,请使用RF Measurement Unit对话框选择您想要验证的值。

观察并理解测试工作台块:

  • 您可以测量I或Q分支机构上的输出。

  • 测量以任意的低频完成

  • 测量是在任意信号带宽的时域内完成的

运行以下模拟:

  • 测量增益(禁用噪声以进行准确测量)。

  • 测量NF。减少基带带宽至8E3以进行窄带测量。以这种方式,噪声系数测量不受滤波器选择性的影响。

  • 测量OIP3。保持较小的基带带宽和禁用噪声,以进行准确的测量。

比较,您将看到增益,噪声系数和IP3的值匹配值射频预算分析仪应用程序在测试台中报告。

也可以看看

射频预算分析仪|第一次使用RF BlockSet|射频模块中的功率端口和信号功率测量|创建自定义RF Blockset™模型