射频Blockset

射频Blockset

设计和模拟射频系统

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射频预算和系统仿真

计算一连串的射频组件的预算在噪音方面,权力,增益和非线性。自动生成多载波电路包络射频仿真的系统级模型。

射频预算分析和自顶向下设计

使用射频预算分析仪的应用设计一个射频组件的级联。构建系统在MATLAB图形或脚本®。分析级联的噪音,预算权力,增益和非线性。

为无线通信和雷达系统设计射频收发器。计算出预算考虑阻抗不匹配而不是依靠定制电子表格和复杂的计算。使用谐波平衡分析计算的影响非线性增益和二阶和三阶截点(IP2和IP3)。检查结果数值或图形的绘制不同的指标。

快速射频仿真

超越分析计算和模拟泄漏的影响,陷,直接转换,相互混合,和天线耦合。

从RF预算分析仪应用程序,生成模型和多载波testbenches电路的信封射频仿真。设计射频收发器的体系结构使用自动生成的模型作为基准,从图书馆或开始块。

使用等效基带图书馆快速估计射频现象对整体系统性能的影响。设计一系列组件并执行单载波超外差接收机的射频模拟,包括射频损伤,如噪音,阻抗不匹配,奇数阶非线性。

使用理想化的基带图书馆系统在更高层次的抽象模型,进一步加快射频仿真,或为部署您的模型生成C代码。

支持射频Blockset射频仿真技术。万博1manbetx

权衡模型保真度和仿真速度与不同的射频仿真技术在射频Blockset。

数字无线系统和射频仿真

模型射频收发器与数字信号处理算法。系统级快速模拟自适应射频收发器。

射频仿真包括数字信号处理算法

构建无线系统包括射频收发器的模型,模拟转换器,数字信号处理算法,和控制逻辑。

基于嵌套设计digitally-assisted射频系统反馈回路,如射频接收机自动增益控制(AGC),射频发射机和数字预失真(DPD),天线阵列波束形成算法和自适应匹配网络。

射频组件建模

模型组件在系统层面上,不是在晶体管级,加快射频仿真。射频系统设计使用的放大器模型,搅拌机,过滤器,天线等等。射频组件可以通过线性和非线性特征数据表规格或测量数据,如参数值。

使用可调组件等可变增益放大器,衰减器,相移,开关直接与特点来设计自适应射频系统由时变模型控制信号。万博1manbetx嵌入控制逻辑在射频仿真和信号处理算法开发准确的收发器的模型,像模拟设备®收发器已经在实验室进行验证。

作者自己的射频模块使用Simscape™语言和构建定制的射频组件(要求Simscape)。

射频放大器和混频器

使用数据表模型非线性射频组件规范和描述数据。

射频放大器

指定增益,噪声图或斑点噪声数据,二阶和三阶截点(IP2和IP3)、1 dB压缩点和饱和功率放大器。进口的试金石®文件和使用的参数模型的输入和输出阻抗、增益,和反向隔离。使用可变增益放大器模型的时变非线性特征。

功率放大器,使用非线性特征,比如/ AM-AM /点,或配合时域输入-输出使用广义记忆多项式窄带或宽带特性。

搅拌机和调节器

模型转换阶段使用混合机块。指定增益,噪声图或斑点噪声数据,IP2, IP3, 1 dB压缩点和饱和功率。

使用混合机互调表描述的影响,热刺和混合产品在超外差接收机。s manbetx 845

模型直接转换或超外差式收音机调制器和解调器花在系统层面,包括镜频抑制和通道选择过滤器。指定增益和相位的不平衡,本地振荡器(LO)泄漏,和相位噪声。

射频低若哈特利接收器的设计。

与射频Blockset哈特利接收机设计的模型。

的参数、射频滤波器和线性系统

线性系统级模拟频率相关组件使用的参数或数据表规格。

参数仿真

导入和模拟多端口参数数据。进口标准文件或读取参数数据直接从MATLAB工作区。模拟的参数使用时域方法基于理性的配件或使用一个基于卷积的频域方法。与频率相关模型被动和主动数据振幅和相位。

包括自动产生的噪声被动射频仿真的参数。另外,指定频率相关噪声参数的参数的活性成分。

射频滤波器、天线和线性组件

设计射频滤波器使用巴特沃斯、切比雪夫和逆切比雪夫方法,评估集总参数电路拓扑,并执行包络仿真电路。

模型连接如串联员,耦合器、电力分规从数据表,并与不同的特征组合器规格。使用相移射频设计波束形成的体系结构。

与天线工具箱,使用矩量法模型天线阻抗和频率相关电路包络射频仿真的远场辐射方向图。

射频Blockset multi-antenna射频接收机的模型。

超外差式收音机射频接收机的模型8天线和adc。

噪音

模拟热和相位噪声的影响。

噪声建模

产生热噪声,正比于由被动元件,如电阻引入的衰减,衰减器,或者参数元素。

对于活性成分,指定图和spot-noise数据噪声,或从试金石读取频率相关噪声数据文件。指定任意频率相关噪声分布为本地振荡器相位噪声和模型。

模拟和优化低噪声系统准确的信噪比估计。占阻抗不匹配影响权力交接的实际信号和噪音。

深浅不一的热影响和相位噪声信号。

热模型和相位噪声,包括相互混合。

测量Testbenches

验证射频发射器和接收器的性能使用测量testbenches之前实验室测试。

射频模型验证

测量增益,噪声图,在不同操作条件下的系统的参数。验证非线性特征,如IP2 IP3、图像拒绝,和直流偏置。使用testbenches来生成所需的刺激和评估系统响应来计算所需的测量。

自动生成测量testbenches RF预算分析仪软件同时支持外差和零差架构。万博1manbetx

射频Blockset测量testbench OIP3测量。

测量射频Blockset testbench三阶截点。