射频Blockset

设计和模拟射频系统

RF Blockset™提供Simulink金宝app®用于设计RF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 Budget Analyzer应用程序允许您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您可以在不同级别的抽象中模拟RF系统。电路包络模拟使得具有任意拓扑的高保真,多载波模拟网络。等效基带库启用单载波级联系统的快速,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预算分析仪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。

设计用于无线通信和雷达系统的射频收发器。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、三阶截点的影响(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,为多载波生成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基线设计RF收发器的体系结构,或者从库中的块开始。

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。

不同射频仿真技术在RF块集中的求权建模保真和仿真速度。

数字无线系统和RF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。

RF仿真,包括数字信号处理算法

构建无线系统模型,包括RF收发器,模拟转换器,数字信号处理算法和控制逻辑。

设计基于嵌套反馈循环的数字辅助RF系统,例如具有自动增益控制(AGC)的RF接收器,具有数字预失真(DPD)的RF发射器,具有波束形成算法的天线阵列和自适应匹配网络。

RF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,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®收发器已在实验室验证。

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

RF放大器和混合器

使用数据表规范和特征数据模型非线性RF组件。

RF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。

为了功率放大器,使用非线性特性,如AM/AM-AM/PM,或使用广义存储多项式拟合时域输入-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器块。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。

采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别,包括图像抑制和频道选择过滤器。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。

S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。

诸如循环者耦合器, 力量分隔师,以及来自数据表规范的不同特征的组合器。采用相移对于波束形成架构的RF设计。

使用天线工具箱,使用矩模具的方法天线电路包络RF仿真阻抗和频依赖性远场辐射图案。

具有8个天线和ADC的超级RF接收器的模型。

噪音

模拟热敏和相位噪声效果。

噪声模型

产生与被无源部件引入的衰减成比例的热噪声,例如电阻器,衰减器或S参数元件。

对于活动组件,请指定噪声系数和点噪声数据,或从Touchstone文件读取频率相关的噪声数据。为本地振荡器指定任意频率相关的噪声分布和模型相位噪声。

用精确的SNR估算模拟和优化低噪声系统。考虑影响实际信号的功率传输和噪声的阻抗不匹配。

模型热敏和相位噪声,包括互易混合。

测量试验台

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。采用testbenches.为了生成所需的刺激并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

RF Blockset TestBench用于测量三阶截距点。