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。

RF预算分析和自顶向下设计

使用射频预算分析仪应用程序设计射频元件级联。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。

设计用于无线通信和雷达系统的射频收发器。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、三阶截点的影响(IP2和IP3).通过绘制不同指标,以数字或图形方式检查结果。

快速射频仿真

超越分析计算,模拟泄漏、干扰、直接转换、互惠混合和天线耦合的影响。

从RF Budget Analyzer应用程序生成多载波的模型和测试台电路包络射频模拟。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。

使用等效基带用于快速估计射频现象对整个系统性能的影响的库。设计一系列组件并对超外差收发器执行单载波射频模拟,包括射频损伤,如噪声、阻抗失配和奇阶非线性。

使用理想基带库来在更高的抽象级别上建模系统,进一步加速RF模拟,或者生成C代码来部署模型。

在RF区块集中,使用不同的RF仿真技术权衡建模保真度和仿真速度。

数字无线系统与射频仿真

结合数字信号处理算法对射频收发器进行建模。在系统级快速模拟自适应射频收发器。

包括数字信号处理算法的射频仿真

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。

设计基于嵌套反馈回路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。

射频元件建模

在系统级(而不是晶体管级)建模组件,并加快射频模拟。使用放大器、混频器、滤波器、天线等模型设计您的射频系统。RF元件可以用线性和非线性数据表规范或测量数据(如s参数值)来表征。

使用可调组件,例如可变增益放大器,衰减器,相移开关设计具有时变Simulink信号直接控制特性的自适应射频系统。在射频仿真中嵌入控制逻辑和信号处理算法,以开发准确的收发器模型,如万博1manbetx模拟器件®收发器已经在实验室验证过了。

编写自己的RF块使用模拟人生™ 语言和构建自定义射频组件(需要模拟风景).

射频放大器和混频器

使用数据表规格和特性数据对非线性射频组件进行建模。

射频放大器

指定增益、噪声值或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1 dB压缩点,放大器饱和功率。进口的试金石®文件,并使用S参数对输入和输出阻抗、增益和反向隔离进行建模可变增益放大器以模拟时变的非线性特性。

对于功率放大器,使用非线性特性,如AM/AM-AM/PM,或使用广义存储多项式拟合时域输入-输出窄带或宽带特性。

搅拌机和调节器

模型向上和向下转换阶段使用搅拌机块。指定增益、噪声数字或点噪声数据、IP2、IP3、1db压缩点和饱和功率。

使用混合机互调表描述超外差收发器中马刺和混合产物的作用。s manbetx 845

模型直接转换或超外差调制器和解调器在系统级,包括图像抑制和通道选择过滤器。指定增益和相位不平衡、本地振荡器(LO)泄漏和相位噪声。

采用RF块集设计的Hartley接收机模型。

s -参数,射频滤波器和线性系统

使用S参数或数据表规格模拟频率相关的线性系统级组件。

S参数模拟

导入和模拟多端口参数数据导入Touchstone文件或直接从MATLAB工作区读取S参数数据。使用基于有理拟合的时域方法或基于卷积的频域方法模拟S参数。对振幅和相位随频率变化的被动和主动数据进行建模。

在RF模拟中自动包括无源S参数产生的噪声。或者,为有源元件的S参数指定频率相关噪声参数。

射频滤波器,天线和线性元件

设计射频滤波器采用Butterworth、Chebyshev和逆Chebyshev方法,评估集总电路拓扑,并进行电路包络仿真。

模型连接,例如循环器,耦合器权力分隔器,以及具有不同于数据表规范特征的组合器。使用相移用于波束形成架构的射频设计。

使用天线工具箱,使用矩量法进行建模天线电路包络射频模拟的阻抗和频率相关的远场辐射模式。

带有8个天线和ADC的超热射频接收机模型。

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(如电阻器、衰减器或S参数元件)引入的衰减成比例的热噪声。

对于活动零部件,请指定噪声系数和斑点噪声数据,或从Touchstone文件中读取与频率相关的噪声数据。指定本地振荡器和模型相位噪声的任意频率相关噪声分布。

通过精确的信噪比估计模拟和优化低噪声系统。考虑影响实际信号和噪声功率传输的阻抗失配。

模型热噪声和相位噪声,包括相互混合。

测量试验台

在实验室测试前,使用测量台验证射频发射器和接收器的性能。

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。使用测试平台生成所需的刺激并评估系统响应,以计算所需的测量值。

RF Budget Analyzer应用程序自动生成的测量测试平台支持外差和零差架构。万博1manbetx

用于测量三阶截距点的RF块集测试台。