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使用射频预算分析仪应用程序设计RF发射器和接收器使用数据表参数。
使用RF电路元件设计RF滤波器,匹配网络或具有任意配置的电路。或者,您可以使用RFCKT对象构建串联,并行,级联,混合动力和反混合配置。您可以对这些网络进行频域分析,计算S参数和组延迟。
你也可以使用匹配网络设计师应用程序设计,可视化和比较1端口窄带匹配网络。
使用RF Toolbox™微带传输线元件设计用于无线局域网(WLAN)的两级低噪声放大器(LNA),输入和输出匹配网络(MNW),以最大化通过50欧姆负载传递的电源和系统。
计算一个简单的带通滤波器的时域响应。计算一个简单的带通滤波器时域响应的八个步骤是:
设计中频(IF)Butterworth带通滤波器,中心频率为400 MHz,带宽为5 MHz,插入损耗(IL)为1dB [1]。
使用RF Toolbox™构建并模拟RC树电路。
使用增益和噪声图绘图验证低噪声放大器(LNA)的输入和输出匹配网络的设计。
使用RF工具箱确定输入和输出匹配网络,可最大化输送到50欧姆负载和系统的电源。设计输入和输出匹配网络是放大器设计的重要组成部分。该示例首先计算同时缀合物匹配的反射因子,然后在指定的频率下确定分流器中的分流管件的放置。最后,该示例将匹配网络与放大器汇集并绘制结果。
使用直接搜索方法的优化设计电阻源和电感负载之间的宽带匹配网络。
设计低噪声放大器(LNA)的宽带匹配网络。
利用该匹配网络对象,以小单极子的形式设计电阻源与电容负载之间的双调谐l段匹配网络。l型部分由两个电感组成。该网络实现了共轭匹配,保证了单个频率下的最大功率传输。这个例子需要以下产品:
创建和使用RF Toolbox™电路对象。在此示例中,您可以创建三个电路(RFCKT)对象:两个传输线和放大器。
计算简单带通滤波器的时域响应:
为5G毫米波系统设计匹配的39 GHz 16端口无源网络。每个端口独立设计匹配网络,生成的每个匹配网络用于两个1端口终端之间的功能。
在RF预算分析中横扫元素的频率相关属性。
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