RF块集

设计和模拟RF系统

RF Blockset™(以前的SimRF™)提供了一个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允许你模拟非线性射频放大器和模型记忆效果来估计增益、噪声、偶阶和奇阶互调失真。你可以对射频混频器建模来预测图像抑制、互混、本振相位噪声和直流偏移。还可以模拟频率相关的阻抗失配。射频模型可以用数据表规格或测量数据来描述,并可以用来精确地模拟自适应架构,包括自动增益控制(AGC)和数字预失真(DPD)算法。

RF Budget Analyzer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,并建立电路包络多载波模拟。

使用RF BlockSet您可以在不同级别的抽象级别模拟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:

射频预算和系统仿真

根据噪声、功率、增益和非线性计算射频级联组件的预算。自动生成系统级模型,用于多载波电路包络仿真。

射频预算分析和自顶向下设计

使用射频预算分析仪app以图形地构建或脚本在matlab中®,RF组件的级联。在噪声,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RF收发器的系统级规范。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。通过绘制不同的指标,在​​数值或以图形方式检查结果。

快速射频系统仿真

从RF预算分析仪应用程序,为多载波生成RF块组模型和测试台电路的信封模拟。使用自动生成的模型作为进一步细化RF架构的基线。模拟不能用解析法解释的缺陷,如泄漏、干扰、直接转换和MIMO架构。

使用等效基带库来快速评估射频现象对整体系统性能的影响。建立一个射频元件链模型,并对超外差收发器进行单载波模拟,包括射频损耗,如噪声和奇阶非线性。

RF块集支持的不同仿真技术。金宝app

RF和数字无线系统仿真

模型射频收发器与数字信号处理算法。在系统级快速模拟自适应射频收发器。

射频和数字信号处理算法的系统仿真

建立无线系统模型,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。

创建系统级可执行规范,并使用不同的RF架构执行假设分析。或者,致力于一个特定的架构和开发数字信号处理算法,以控制性能或减轻损害。

模拟基于嵌套反馈回路的数字辅助系统,如带有自动增益控制(AGC)的射频接收机、带有数字预失真(DPD)的射频发射机、带有波束形成算法的天线阵列和自适应匹配网络。

RF组件在系统级别建模

在系统级建模射频组件,而不是晶体管级,并加速模拟。使用放大器、混频器、s参数、滤波器和其他射频组件的模型,以线性和非线性数据表规格或测量数据为特征。

使用可调的组件,例如可变增益放大器,衰减器,相移机,开关构建具有通过时变的Simulink信号直接控制的特性的自适应RF系统。金宝app嵌入控制逻辑和信号处理算法在射频收发器模拟中开发诸如ADI收发器

作者您自己的RF块使用Simscape™语言并构建定制的RF组件(需要Simscape)。

射频放大器和混频器

使用数据表规范和特征数据模型RF非线性组件。

射频放大器

指定增益、噪声数字或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1db压缩点,以及放大器的饱和功率。进口的试金石®文件和使用s参数来建模输入和输出阻抗、增益和反向隔离。使用可变增益放大器模拟时变非线性特征。

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。

混合器和调制器

使用该模型上下转换阶段混合机块。指定增益、噪声数字或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1 dB压缩点和饱和功率。

使用混频器互调表描述了马刺和混合产品在超差异差异收发器中的影响。下载188bet金宝搏

模型直接转换或超外差调制器和解调器花在系统级,包括图像抑制和信道选择滤波器。指定增益和相位不平衡,漏电和相位噪声。编辑系统以进行进一步的细化和定制。

低中频哈特利接收机的建模。

S参数,RF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部件。

S参数仿真

导入和模拟多达8端口的参数数据。通过将S参数块连接到其他RF组件来构建任意网络,并考虑阻抗不匹配和过滤效果。

导入Touchstone文件或直接从MATLAB工作区读取s参数数据。采用基于理性拟合的时域方法或基于卷积的频域方法模拟s参数。对被动数据和主动数据进行基于频率的振幅和相位建模。

自动包括模拟中被动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。

RF滤波器和线性组件

设计射频滤波器采用巴特沃斯、切比雪夫和逆切比雪夫设计方法,对电路拓扑进行评估,并用电路包络线进行仿真。或者,使用理想滤波器只选择感兴趣的频率,或者使用RLC分量和任意复阻抗来描述任意线性网络。

模型连接,例如串联员,耦合器、电力分规,以及具有不同特性和数据表规格的组合器。使用相移机用于建模波束形成架构。

多天线RF接收器的细节。

噪音

模拟系统级热敏和相位噪声效果。

噪声建模

产生热噪声,与无源元件(如电阻、衰减器和s参数)引入的衰减成正比。

对于活动部件,指定噪声值和点噪声数据,或从Touchstone文件中读取频率相关的噪声数据。为本振和模型相位噪声指定任意频率相关的噪声分布。

阻抗不匹配影响实际信号的功率传输和噪声,从而实现低噪声系统的仿真和优化和对SNR的正确估计。

热噪声和相位噪声对双音信号的影响。

测量Testbenches

使用实验室测试之前使用测量测试平台验证RF发射器和接收器的性能。

射频模型验证

在不同的操作条件下测量系统的增益,噪声系数和系统的S参数。验证IP2,IP3,映像抑制和DC偏移等非线性特性。该testbenches产生所需的刺激和评估系统响应,以计算所需的测量。

从RF预算分析仪应用程序自动生成的测量测试平台支持外差以及套用架构。金宝app

用于OIP3测量的RF块集测量测试涡钳。