主要内容

使用复杂信号验证IP2/IP3

这个例子展示了如何使用RF Blockset™电路包络库来运行一个双音实验,测量放大器的二阶和三阶截点。该模型计算了放大器从每个载波上测量的调制信号功率的截获点,验证了射频块集系统的行为。使用射频预算分析仪应用程序和测量测试台确认这些值。

系统架构

该系统包括:

  • 两个串联的复杂电压源。第一个电压源使用Simulink®块建模,第二个电压源使用RF块集电路包络库中的块建模。在Simulink源子系统中,两个串联正弦波块对第一个音调的同相和正交金宝app分量建模。输入块分配Simulink信号给承运人fc1.在射频块组源子系统中,两个系列正弦波块模拟同相和正交电压信号调制载波fc2

  • 模拟电压源阻抗的电阻器。

  • 放大器的输入阻抗、输出阻抗在主选项卡中指定;“非线性”选项卡中指定的输出IP2和输出IP3。

  • 一种输出端口块,用于探测并联电阻器块上放大器的输出电压。输出信号的顺序由输出端口块对话框中指定的载波顺序决定。

  • 一个子系统,用于计算输入、IP2和IP3频率下的运行有效值功率水平。

  • 计算IP2和IP3截点的子系统[1].

示例模型使用回调函数定义块参数的变量。要访问模型回调,请选择建模>模型设置>模型属性然后单击“模型属性”窗口中的“回调”选项卡。

运行这个例子

  1. 类型open_system(“simrfV2_carriers”)在命令窗口提示符处。

  2. 选择模拟>运行

模型右侧显示输出功率和放大器输出截距点。计算功率子系统使用运行均方根(RMS)平均值计算每个互调乘积的dBm功率。

建模非线性射频模块组件

要在射频块集电路包络环境中建模非线性:

  • 在模型中放置一个放大器或混频器模块。

  • 指定生成非线性的参数,例如IP2IP3,注意指定约定或直接指定一个多项式在区块对话框的非线性选项卡。

  • 在配置块中指定用于模拟的任何附加载波频率。在这个例子中,Configuration块指定了总共25个频率:fc1fc2,因为基本色调输入信号;一个谐波阶每个音调3个,产生一套完整的二、三、四阶互调产品(包括二、三阶谐波产品)和一套部分的五、六阶互调产品。下载188bet金宝搏

为了计算每个包络线的功率水平,测量的电压信号用特征阻抗平方根的倒数进行缩放。额外的缩放1 /√(2)在计算功率子系统中,对复值输出信号进行归一化。

使用测量测试台进行验证

同样的测量可以使用RF Budget Analyzer应用程序来自动生成模型和测试台。

  • 打开射频预算分析仪应用程序并指定一个放大器。

  • 定义其IP3(此时不能指定IP2)。

  • 生成测量测试台。

  • 打开待测器件以显示放大器。指定IP2值。

  • 关闭噪声使IP2和IP3精确测量。(使用射频测量单元对话框)。

  • 运行模拟并测量IP3。

  • 将要验证的数量更改为IP2,然后重新运行模拟。

如果您查看测试台的掩码,您将发现测量IP2和IP3的逻辑。这种方法与初始模型中所描述的非常相似。

参考

  1. Kundert,肯。“IP2和IP3的准确和快速测量。”设计师引导社区,第1b版,2002年5月22日。

另请参阅

IIP2 Testbench|IIP3 Testbench

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