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

根据噪声、功率、增益和非线性计算射频组件级联的预算。自动生成系统级模型,用于多载波电路包络射频仿真。

射频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一个射频元件级联。以图形化的方式构建您的系统或在MATLAB中编写脚本®.从噪声、功率、增益和非线性方面分析级联的预算。

为无线通信和雷达系统设计射频收发器。计算预算时考虑阻抗不匹配,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、二阶和三阶截距点(IP2和IP3).通过绘制不同的度量,以数字或图形的方式检查结果。

快速射频仿真

超越分析计算,模拟泄漏、干扰、直接转换、互反混合和天线耦合的影响。

从RF预算分析仪应用程序,生成多运营商的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基线来设计射频收发器的体系结构,或者从库中的块开始。

使用等效基带库,以快速估计射频现象对整体系统性能的影响。设计一个组件链并对超外差收发器进行单载波射频仿真,包括噪声、阻抗不匹配和奇阶非线性等射频损伤。

使用理想化的基带库在更高的抽象级别上对系统建模,进一步加速射频模拟,或生成用于部署模型的C代码。

RF Blockset支持的射频模拟技术。

在射频块集中权衡不同射频仿真技术的建模保真度和仿真速度。

数字无线系统与射频仿真“,

模型射频收发器连同数字信号处理算法。在系统级快速模拟自适应射频收发器。

射频模拟包括数字信号处理算法

建立包括射频收发器、模拟转换器、数字信号处理算法和控制逻辑在内的无线系统模型。

设计基于嵌套反馈环的数字辅助射频系统,如自动增益控制(AGC)的射频接收器,数字预失真(DPD)的射频发射器,波束形成算法的天线阵列,以及自适应匹配网络。

射频组件建模

在系统级建模组件,而不是在晶体管级,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。射频组件可以用线性和非线性数据表规格或测量数据,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,开关设计特性直接由时变Simulink信号控制的自适应射频系统。在射频模拟中嵌入控制逻辑和信号处理算法,以开发精确的收发器模型,如模拟设备®收发器已经在实验室验证过了。

编写您自己的RF块使用Simscape™语言和构建自定义射频组件(需要Simscape).

射频放大器和混频器

使用数据表规格和表征数据建模非线性射频组件。

射频放大器

指定增益、噪声数字或点噪声数据、二阶和三阶截距点(IP2和IP3), 1 dB压缩点,放大器的饱和功率。进口的试金石®文件,并使用s参数建模输入和输出阻抗,增益和反向隔离。使用可变增益放大器建立时变非线性特性模型。

功率放大器,使用非线性特征如AM/AM-AM/PM,或使用广义记忆多项式拟合时域输入输出窄带或宽带特征。

搅拌机和调节器

的上下转换阶段建模混合机块。指定增益、噪声数据或点噪声数据、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激振和混合产物的影响。2022世界杯八强谁会赢?

模型直接转换或超外差调制器和解调器花在系统级,包括图像抑制和通道选择滤波器。指定增益和相位不平衡,本振(LO)泄漏和相位噪声。

低中频哈特利接收机的射频设计。

用射频块集设计的哈特利接收机模型。

s参数,射频滤波器,线性系统

使用s参数或数据表规范模拟与频率相关的线性系统级组件。

参数仿真

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。用振幅和相位与频率相关的无源和主动数据建模。

在射频模拟中自动包含无源s参数产生的噪声。或者,为有源组件的s参数指定与频率相关的噪声参数。

射频滤波器,天线和线性元件

设计射频滤波器使用Butterworth、Chebyshev和逆Chebyshev方法,评估集总电路拓扑,并进行电路包络模拟。

模型连接,例如串联员耦合器、电力分规,并结合数据表规格中的不同特性。使用相移用于波束形成结构的射频设计。

使用天线工具箱,使用矩量的方法建模天线阻抗和频率相关的远场辐射图,用于电路包络射频模拟。

多天线射频接收机的射频块集模型。

一个拥有8个天线和adc的超级射频接收器模型。

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、衰减器或s参数元件)引入的衰减成正比的热噪声。

对于有源元件,指定噪声数据和点噪声数据,或从Touchstone文件中读取与频率相关的噪声数据。为本振子指定任意频率相关的噪声分布和模型相位噪声。

模拟和优化低噪声系统与准确的信噪比估计。考虑阻抗不匹配,影响实际信号和噪声的功率传输。

热噪声和相位噪声对双音信号的影响。

模型热噪声和相位噪声,包括相互混合。

测量Testbenches

在实验室测试之前,使用测量试验台验证射频发射机和接收器的性能。

射频模型验证

测量系统在不同运行条件下的增益、噪声值和s参数。验证非线性特性,如IP2、IP3、图像抑制和直流偏移。使用testbenches生成所需的刺激并评估系统响应以计算所需的测量。

从RF预算分析仪应用程序自动生成的测量测试台支持外差和零差架构。

用于OIP3测量的RF块集测量试验台。

射频块集测试台,用于测量三阶截距点。

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