射频工具箱

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RF组件的设计,模型和分析网络

开始:

使用的参数

n端口s参数数据的导入、导出和可视化。测量驻波比、反射系数、相位延迟和群延迟。转换格式,改变参考阻抗,并去嵌入测量数据。

参数分析

使用函数来转换和操纵S参数数据。导入和出口N-Port Touchstone®文件。在笛卡尔,极性或史密斯图表上可视化S参数。测量VSWR,反射系数,相位延迟和组延迟。

通过在s,y,z,abcd,h,g和t网络参数格式之间转换来选择适当的格式。去嵌入通过去除测试夹具和接入结构的效果来测量2N端口S参数数据。将单端测量转换为差分或其他代码格式转换和重新订购单端n端口s参数到单端m端口s参数。

设计和分析射频网络

构建任意RF网络并在频域中分析它们。设计RF过滤器和匹配网络。

射频网络设计

从高规格开始设计射频滤波器和匹配网络。构建任意网络使用RF组件,例如集总RLC元件和以物理属性为特征的传输线。

读写行业标准数据文件格式,如n端口Touchstone。级联S参数并使用S参数数据来设计RF网络。

输入和输出匹配网络实现了集体组件。

RF分析

执行射频网络的频域分析,以计算指标,如驻波比,增益和群延迟。计算级联组件的输入和输出反射系数、稳定系数和噪声系数。

优化设计匹配网络具有局部和全局优化算法。

天线匹配网络分析。

RF预算分析

根据噪声、功率、增益和非线性计算RF组件级联的RF预算。

RF预算分析仪App

使用RF预算分析应用程序以图形地构建或脚本在matlab中®,射频元件的级联。从噪声、功率、增益和非线性方面分析级联的预算。

确定用于无线通信和雷达系统的射频收发器的系统级规格。计算预算考虑阻抗不匹配,而不是依赖自定义电子表格和复杂的计算。利用谐波平衡分析计算非线性对增益和二阶和三阶截点(IP2和IP3)的影响。通过绘制不同的指标,以数字或图形方式检查结果。

生成电路包络RF块集模型

从RF Budget Analyzer应用程序,生成多载波的RF Blockset模型和测试台电路包络射频仿真。

使用自动生成的模型作为进一步设计射频架构的基线,并模拟无法通过分析计算的影响,包括泄漏、干扰和天线耦合造成的影响。

使用RF预算分析仪应用程序自动生成电路包络模型。

有理函数的频域和时域分析

用等效拉普拉斯传递函数拟合频域数据,如s参数。

合理的拟合

合理的拟合从频域数据提取等效的LAPLACE传输功能的算法,例如S参数。

控制精度和极端数来管理复杂性。检查并执行被动数据和配件的数据。提取等效极和零。使用RF块集中的仿真拟合,或将其导出为等效的Spice网表或Verilog-A模块。

拟合S21的S21的幅度和相位。

信号完整性

使用合理的拟合来模拟线性频率依赖性组件,例如单端和差分高速传输线,或模拟组件,例如连续时间线性均衡器(CTLE)。

使用模型顺序减少以实现给定精度的更简单模型(与逆快速傅立叶变换相比)。在外推到DC时强制执行零阶段,避免噪声过度填写。保证时间域模拟系统模型的因果关系和乘性。

使用通道模型Serdes工具箱™;或者,将其导出为Simulink块,作为等效的Spice金宝app网表,或者作为Verilog-A for Serdes Design的模块。

合理配件建模的S参数信道的效果。