RF块集

设计和模拟RF系统

RF Blockset™提供Simulink金宝app®用于设计射频通信和雷达系统的模型库和仿真引擎。

RF BlockSet允许您模拟RF收发器和前端。您可以模拟非线性RF放大器来估计增益,噪声,均衡和奇数阶互调失真,包括内存效果。对于RF混频器,您可以预测图像抑制,互易混合,本地振荡器相位噪声和DC偏移。RF模型可以使用数据表规范或测量数据等特征,例如多端口S参数。它们可用于准确地模拟自适应架构,包括自动增益控制(AGC),数字预失真(DPD)算法和波束成形。

RF预算分析仪应用程序可以自动生成收发器模型和测量测试台,以验证性能,并设置电路包络多载波模拟。

使用RF Blockset,您可以在不同的抽象级别模拟RF系统。电路包络模拟能够对具有任意拓扑结构的网络进行高保真、多载波模拟。等效基带库能够对单载波级联系统进行快速、离散时间仿真。

开始:

RF预算和系​​统模拟

在噪声,功率,增益和非线性方面计算RF组件的级联的预算。自动为多载波电路包络RF仿真生成系统级模型。

RF预算分析和自顶向下设计

使用RF预算分析应用程序设计射频元件级联。在MATLAB中以图形方式构建系统或编写脚本®.从噪声、功率、增益和非线性方面分析级联的预算。

设计RF收发器,用于无线通信和雷达系统。考虑阻抗不匹配而不是依赖自定义电子表格和复杂计算的预算计算预算。使用谐波平衡分析来计算非线性对增益和二阶和三阶拦截点的影响(IP2和IP3).通过绘制不同的指标,在​​数值或以图形方式检查结果。

快速射频仿真

超越分析计算,模拟泄漏、干扰、直接转换、互惠混合和天线耦合的影响。

从RF预算分析仪应用程序,生成模型和多载波测试平台电路包络射频仿真。使用自动生成的模型作为基准,或从库中的模块开始设计射频收发器的架构。

使用等效基带图书馆快速估计RF现象对整体系统性能的影响。设计一系列组件并执行超差异差距收发器的单载波RF仿真,包括噪声,阻抗不匹配和奇数非线性等RF损伤。

使用理想化的基带库来在更高的抽象级别上建模系统,进一步加速RF模拟,或者生成C代码来部署模型。

在射频模块集中权衡不同的射频仿真技术的建模保真度和仿真速度。

数字无线系统和射频仿真

模型RF收发器以及数字信号处理算法。快速模拟系统级的自适应RF收发器。

包括数字信号处理算法的射频仿真

建立无线系统的模型,包括射频收发器,模拟转换器,数字信号处理算法和控制逻辑。

设计基于嵌套反馈环路的数字辅助射频系统,如带有自动增益控制(AGC)的射频接收机,带有数字预失真(DPD)的射频发射器,带有波束形成算法的天线阵列,以及自适应匹配网络。

射频组件建模

在系统级(而不是晶体管级)建模组件,并加快射频模拟。使用放大器、混频器、滤波器、天线等模型设计您的射频系统。RF元件可以用线性和非线性数据表规范或测量数据(如s参数值)来表征。

使用可调组件,例如可变增益放大器衰减器相移, 和开关设计具有直接通过时变的Simulink信号直接控制的特性的自适应RF系统。金宝app在RF模拟中嵌入控制逻辑和信号处理算法,以开发收发器的准确模型,如模拟设备®收发器已经在实验室里验证过了。

编写自己的RF块使用Simscape™语言并构建自定义RF组件(需要simscape.).

射频放大器和混频器

使用数据表规格和特性数据建模非线性射频组件。

射频放大器

指定增益、噪声值或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1 dB压缩点,放大器饱和功率。进口的试金石®文件和使用S参数来模拟输入和输出阻抗,增益和反向隔离。使用可变增益放大器以模拟时变的非线性特性。

功率放大器,使用诸如AM / AM-AM / PM的非线性特性,或使用广义存储器多项式使用时域输入输出窄带或宽带特性。

搅拌机和调节器

模型向上和向下转换阶段使用混合机块。指定增益、噪声数字或点噪声数据、IP2、IP3、1db压缩点和饱和功率。

使用混合机互调表描述超外差收发器中马刺和混合产物的作用。下载188bet金宝搏

模型直接转换或超外差调制器和解调器在系统级,包括图像抑制和信道选择滤波器。指定增益和相位不平衡,本地振荡器(LO)泄漏,和相位噪声。

用RF块集设计的Hartley接收器的模型。

s -参数,射频滤波器和线性系统

使用S参数或数据表规范模拟频率相关的线性系统级组件。

参数仿真

导入和模拟多端口参数数据。从MATLAB工作区直接导入Thepstone文件或读取S参数数据。使用基于Rational Pitting的时域方法模拟S参数或使用基于卷积的频率域方法。模型具有频率相关幅度和相位的被动和活动数据。

自动包括RF仿真中被动S参数产生的噪声。或者,为有源组件的S参数指定频率相关的噪声参数。

射频滤波器,天线和线性元件

设计射频过滤器采用Butterworth、Chebyshev和逆Chebyshev方法,评估集总电路拓扑,并进行电路包络仿真。

诸如串联员耦合器、电力分隔师,并结合不同的特性,从数据表规格。使用相移用于射频波束形成架构的设计。

利用天线工具箱,采用矩量法进行建模天线电路包络射频仿真的阻抗和频率依赖远场辐射模式。

一种带有8个天线和adc的超宽带射频接收机模型。

噪音

模拟热敏和相位噪声效果。

噪声模型

产生与无源元件(如电阻、衰减器或s参数元件)引入的衰减成比例的热噪声。

对于有源组件,指定噪声值和点噪声数据,或从Touchstone文件中读取与频率相关的噪声数据。为本振子和模型相位噪声指定任意频率相关的噪声分布。

模拟和优化低噪声系统与准确的信噪比估计。考虑阻抗不匹配,影响实际信号的功率传输和噪声。

模型热噪声和相位噪声,包括倒数混合。

测量Testbenches

在实验室测试前,使用测量台验证射频发射器和接收器的性能。

射频模型验证

测量系统在不同工况下的增益、噪声系数和s参数。验证非线性特性,如IP2, IP3,图像抑制和直流偏移。使用testbenches产生所需的刺激和评估系统响应,以计算所需的测量。

RF Budget Analyzer应用程序自动生成的测量测试平台支持外差和零差架构。金宝app

用于测量三阶截点的射频块集测试仪。

最新的特性

天线块

模型发射和接收天线与频率有关的阻抗和辐射模式

N-Port参数块

型号S-Parameter对象超过8个端口

放大器块

使用四种方法中的一种模型使用Simulink中的噪声模拟非线性放大器金宝app

互调表混频器块

使用IMT模拟混合器马刺

S参数测试台块

利用电路包络测量任意网络的s参数

看到发行说明有关这些特性和相应功能的详细信息。