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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。
使用射频电路元件设计射频滤波器、匹配网络或具有任意配置的电路。或者,可以使用RFCKT对象构造串联、并联、级联、混合和反向混合配置。您可以对这些网络执行频域分析,计算S参数和组延迟。
你也可以使用匹配网络设计师用于设计、可视化和比较单端口窄带匹配网络的应用程序。
使用射频工具箱™ 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),具有输入和输出匹配网络(MNW),以最大化通过50欧姆负载和系统提供的功率。
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:
设计一个中心频率为400 MHz、带宽为5 MHz、插入损耗(IL)为1dB的中频(IF)Butterworth带通滤波器[1]。
使用RF工具箱构建并模拟RC树电路™.
使用增益和噪声系数图验证低噪声放大器(LNA)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,以最大限度地提高输送至50欧姆负载和系统的功率。输入输出匹配网络的设计是放大器设计的重要组成部分。此示例首先计算同步共轭匹配的反射系数,然后确定在每个匹配网络中以指定频率放置分流存根。最后,示例将匹配网络与放大器级联,并绘制结果。
采用直接搜索法优化设计电阻源和电感负载之间的宽带匹配网络。
为低噪声放大器(LNA)设计宽带匹配网络。
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工具箱™ 回路对象。在本例中,将创建三个回路(rfckt)对象:两条传输线和一个放大器。
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。
在射频预算分析中,扫描元件的频率相关特性。
你点击一个链接对应于这个MATLAB命令:
通过在MATLAB命令窗口中输入命令来运行命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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