射频工具箱

射频工具箱

设计、建模和分析射频组件的网络

开始:

使用的参数

导入、导出和可视化n端口s参数数据。测量驻波比、反射系数、相位延迟和群延迟。转换格式,改变参考阻抗,并去嵌入测量数据。

参数分析

使用函数进行转换和操作参数数据。进出口n口试金石®文件。在笛卡儿图、极坐标图或史密斯图上可视化s参数。测量驻波比、反射系数、相位延迟和群延迟。

通过转换S、Y、Z、ABCD、h、g、T等网络参数格式,选择合适的格式。De-embed通过去除测试夹具和访问结构的影响,测量2n端口s参数数据。将单端测量转换为微分或其他测量代码格式转换和重新排序单端n口s参数到单端m口s参数。

射频网络的设计与分析

建立任意的射频网络,并在频域进行分析。设计射频滤波器和匹配网络。

射频网络设计

从高规格开始设计射频滤波器和匹配网络。构建任意网络使用射频元件,如集总RLC元件和具有物理特性的传输线。

读写行业标准数据文件格式,如n端口Touchstone。级联利用s参数数据设计射频网络。

集总分量匹配网络的设计。

用集总组件实现的输入输出匹配网络。

射频分析

对射频网络进行频域分析,以计算VSWR、增益和群延迟等指标。计算级联组件的输入和输出反射系数、稳定因子和噪声值。

优化设计匹配网络具有局部和全局优化算法。

分析匹配网络的结果。

天线匹配网络的分析。

射频预算分析

根据噪声、功率、增益和非线性计算射频组件级联的射频预算。

射频预算分析仪App

使用射频预算分析仪应用程序图形化构建,或在MATLAB中编写脚本®,一个射频组件级联。从噪声、功率、增益和非线性方面分析级联的预算。

确定用于无线通信和雷达系统的射频收发器的系统级规格。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)的影响。通过绘制不同的度量,以数字或图形的方式检查结果。

生成电路包络射频块集模型

从射频预算分析仪应用程序,生成射频块集模型和多载波测试台电路的信封射频仿真。

使用自动生成的模型作为进一步设计射频架构的基线,并模拟无法解析解释的影响,包括由于泄漏、干扰和天线耦合造成的影响。

电路包络模型自动生成与射频预算分析仪应用程序。

电路包络模型自动生成与射频预算分析仪应用程序。

有理函数的时域和频域分析

用等效的拉普拉斯传递函数拟合频域数据,如s参数。

合理的拟合

使用合理的拟合从频域数据(如s参数)中提取等效拉普拉斯传递函数的算法。

控制精度和极点的数量以管理复杂性。检查和执行被动数据和拟合。提取等效极点和零。在RF Blockset中使用结果拟合进行模拟,或将其导出为等效的Spice网列表或Verilog-A模块。

拟合S21的幅值和相位用于SAW滤波器。

拟合S21的幅值和相位用于SAW滤波器。

信号的完整性

使用有理拟合来建模线性频率相关组件,如单端和差分高速传输线,或模拟组件,如连续时间线性均衡器(CTLE)。

使用模型阶数简化来实现给定精度的更简单模型(与快速傅里叶反变换相比)。强制零相位外推到直流和避免噪声过拟合。保证系统模型的因果性和被动性,进行时域仿真。

使用通道模型并行转换器工具箱™;或者,将其导出为Simulink块,作为等效的Spice网列表,或作为Verilog-A模块用于SerDes设计。

用有理拟合建模的信道对2gbs信号的影响。

基于有理拟合的s参数通道效应。

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