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使用射频预算分析仪应用程序,利用数据表参数设计射频发射机和接收机。您可以随后在您的射频系统上执行全电路包络或时域模拟rfsystem系统对象。
rfsystem
使用射频电路元件设计射频滤波器,匹配网络或任意配置的电路。另外,您也可以使用RFCKT对象来构造串联、并行、级联、混合和反向混合配置。您可以对这些网络进行频域分析,计算s参数和群延迟。
你也可以使用匹配网络设计器应用程序设计,可视化,并比较1端口窄带匹配网络。
使用RF Toolbox™微带传输线元件为无线局域网(WLAN)设计两级低噪声放大器(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。
计算一个简单带通滤波器的时域响应。计算一个简单带通滤波器的时域响应的八个步骤是,
设计一个中频巴特沃思带通滤波器,其中心频率为400mhz,带宽为5mhz,插入损耗为1dB[1]。
使用RF工具箱™构建并模拟RC树电路。
使用增益和噪声图验证低噪声放大器(LNA)的输入和输出匹配网络的设计。
使用射频工具箱来确定输入和输出匹配网络,以最大限度地提高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。这个示例首先计算同步共轭匹配的反射因子,然后确定在每个匹配网络中以指定频率放置一个并联存根。最后,实例将匹配网络与放大器级联,并绘制结果图。
利用直接搜索优化方法设计了电阻性源与感应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。
利用匹配网络对象,设计了小单极子形式的电阻性源与容性负载之间的双调谐l段匹配网络。l段由两个电感器组成。该网络实现了共轭匹配,保证了单频下的最大功率传输。本示例需要以下产品:
创建和使用射频工具箱™电路对象。在本例中,您创建了三个电路(rckt)对象:两条传输线和一个放大器。
计算一个简单带通滤波器的时域响应:
为5G mmWave系统设计39 GHz 16端口无源网络的匹配网络。匹配网络为每个端口独立设计,每个生成的匹配网络旨在在两个1端口终端之间工作。
扫过射频预算分析中元素的频率相关特性。
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