射频Blockset

射频Blockset

设计和模拟射频系统

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射频预算与系统仿真

根据噪声、功率、增益和非线性计算射频组件级联的预算。自动生成多载波电路包络射频仿真的系统级模型。

射频预算分析与自顶向下设计

使用RF预算分析器应用程序来设计射频元件的级联。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。

为无线通信和雷达系统设计射频收发器。计算预算时考虑阻抗不匹配,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、二阶和三阶截距点的影响(IP2和IP3).通过绘制不同的度量标准,以数字或图形的方式检查结果。

快速射频仿真

超越分析计算,模拟泄漏、干扰、直接转换、互反混合和天线耦合的影响。

从射频预算分析仪应用程序,生成多载波模型和测试平台电路的信封射频仿真。使用自动生成的模型作为基线,或从库中的块开始设计RF收发器的体系结构。

使用等效基带库,以快速估计RF现象对整体系统性能的影响。设计组件链并对超外差收发器进行单载波射频仿真,包括噪声、阻抗错配和奇阶非线性等射频损伤。

使用理想化的基带库可以在更高的抽象级别上对系统建模,进一步加快RF仿真,或生成用于部署模型的C代码。

RF Blockset支持的射频仿真技术。万博1manbetx

在RF Blockset中使用不同的射频仿真技术来权衡建模保真度和仿真速度。

数字无线系统与射频仿真“,

与数字信号处理算法一起建模射频收发器。快速模拟自适应射频收发器在系统级别。

射频仿真包括数字信号处理算法

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。

设计基于嵌套反馈环的数字辅助射频系统,如具有自动增益控制(AGC)的射频接收机,具有数字预失真(DPD)的射频发射机,具有波束形成算法的天线阵列和自适应匹配网络。

射频组件建模

在系统级别建模组件,而不是在晶体管级别,并加快RF模拟。使用放大器、混频器、滤波器、天线等模型设计射频系统。RF组件可以通过线性和非线性数据表规格或测量数据来表征,例如s参数值。

使用可调组件,例如可变增益放大器衰减器相移,开关设计特性由时变Simulink信号直接控制的自适应射频系统。万博1manbetx在射频仿真中嵌入控制逻辑和信号处理算法,以开发收发器的精确模型,如模拟设备®收发器已经在实验室得到了验证。

编写您自己的RF块使用Simscape™语言和构建自定义RF组件(需要Simscape).

射频放大器和混频器

使用数据表规格和表征数据对非线性射频组件建模。

射频放大器

指定增益、噪声数据或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1 dB压缩点,以及放大器的饱和功率。进口的试金石®文件,并使用s参数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为时变非线性特性建模。

功率放大器,使用非线性特征,如AM/AM-AM/PM,或拟合时域输入-输出窄带或宽带特征使用广义记忆多项式。

混频器和调制器

方法对向上和向下转换阶段建模混合机块。指定增益、噪声数据或点噪声数据、IP2、IP3、1 dB压缩点和饱和功率。

使用混频器互调表描述超外差收发器中杂散和混和产物的影响。s manbetx 845

机型直接转换或超外差调制器和解调器在系统层面,包括图像抑制和通道选择滤波器。指定增益和相位不平衡,本振(LO)泄漏和相位噪声。

低中频哈特利接收机的射频设计。

哈特利接收机的模型设计与射频块。

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。

参数仿真

导入和模拟多端口参数数据。直接从MATLAB工作区导入Touchstone文件或读取s参数数据。使用基于有理拟合的时域方法或使用基于卷积的频域方法来模拟s参数。用频率相关的幅值和相位对被动和主动数据进行建模。

在射频仿真中自动包含无源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,天线和线性组件

设计射频滤波器利用巴特沃斯、切比雪夫和逆切比雪夫方法,评估集总电路拓扑结构,并进行电路包络仿真。

建模连接,例如串联员耦合器、电力分规,并与数据表规格的不同特性相结合。使用相移用于波束形成架构的射频设计。

天线工具箱,使用矩的方法来建模天线用于电路包络射频模拟的阻抗和频率依赖远场辐射图。

多天线射频接收机的射频块集模型。

具有8个天线和adc的超高频射频接收机模型。

噪音

模拟热噪声和相位噪声效应。

噪声建模

产生与无源元件(如电阻、衰减器或s参数元件)引入的衰减成正比的热噪声。

对于有源组件,指定噪声图和点噪声数据,或从Touchstone文件中读取频率相关的噪声数据。为本振子和相位噪声模型指定任意频率相关的噪声分布。

模拟和优化低噪声系统与准确的信噪比估计。考虑阻抗不匹配会影响实际信号和噪声的功率传输。

热噪声和相位噪声对双音信号的影响。

模拟热噪声和相位噪声,包括相互混合。

测量Testbenches

在实验室测试之前,使用测量试验台验证射频发射机和接收机的性能。

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。使用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台支持外差和零差架构。万博1manbetx

用于OIP3测量的RF块集测量试验台。

用于测量三阶截距点的射频块集试验台。