射频工具箱

射频工具箱

设计、建模和分析射频元件的网络

开始:

使用的参数

n端口s参数数据的导入、导出和可视化。测量驻波比、反射系数、相位延迟和群延迟。转换格式,改变参考阻抗,并去嵌入测量数据。

参数分析

使用函数进行转换和操作参数数据。导入和导出n端口Touchstone®文件。在笛卡尔图、极坐标图或史密斯图上可视化s参数。测量驻波比、反射系数、相位延迟和群延迟。

通过S、Y、Z、ABCD、h、g、T网络参数格式的转换,选择合适的格式。De-embed去除测试夹具和访问结构的影响,测量2n端口s参数数据。将单端测量转换为差分或其他代码格式转换和重新排序单端n端口s参数到单端m端口s参数。

设计和分析射频网络

建立任意的射频网络,并在频域内进行分析。设计射频滤波器和匹配网络。

射频网络设计

从高规格开始设计射频滤波器和匹配网络。构建任意网络使用射频元件,如集总RLC元件和具有物理特性的传输线。

读写行业标准数据文件格式,如n端口Touchstone。级联s参数,并利用s参数数据设计射频网络。

采用集总组件实现输入输出匹配网络。

射频分析

执行射频网络的频域分析,以计算指标,如驻波比,增益和群延迟。计算级联组件的输入和输出反射系数、稳定系数和噪声系数。

优化设计匹配网络具有局部和全局优化算法。

天线匹配网络分析。

射频预算分析

根据噪声、功率、增益和非线性计算RF组件级联的RF预算。

RF预算分析仪App

使用RF预算分析应用程序在MATLAB中图形化构建或脚本®,射频元件的级联。从噪声、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射频收发器的系统级规格。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和三阶截点(IP2和IP3)的影响。通过绘制不同的指标,以数字或图形方式检查结果。

生成电路包络RF块集模型

从RF Budget Analyzer应用程序,生成多载波的RF Blockset模型和测试台电路的信封射频仿真。

使用自动生成的模型作为进一步设计射频架构的基线,并模拟无法通过分析计算的影响,包括泄漏、干扰和天线耦合造成的影响。

电路包络模型自动生成与RF预算分析仪应用程序。

有理函数的频域和时域分析

用等效拉普拉斯传递函数拟合频域数据,如s参数。

合理的拟合

使用合理的拟合从频域数据(如s参数)中提取等效拉普拉斯传递函数的算法。

控制精度和极点数,以管理复杂性。检查和执行被动数据和拟合。提取等值极点和零。使用得到的拟合结果在RF Blockset中进行模拟,或将其导出为等效的Spice netlist或Verilog-A模块。

为声表面波滤波器拟合S21的振幅和相位。

信号的完整性

使用合理拟合来模拟线性频率相关组件,如单端和差分高速传输线,或模拟组件,如连续时间线性均衡器(CTLE)。

在给定的精度下,使用模型降阶来实现更简单的模型(与快速傅里叶反变换相比)。直流外推时强制零相位,避免噪声过拟合。保证了系统模型在时域仿真中的因果性和无源性。

使用通道模型并行转换器工具箱™;或者,将其作为Simulink块导出,作为等效的Spic万博1manbetxe网络列表,或作为Verilog-A模块用于SerDes设计。

合理拟合的s参数通道模型的影响。