2 представления порта микшера РФ и его локального осциллятора
Используйте класс mixer, чтобы представлять микшеры РФ и их локальные осцилляторы, охарактеризованные сетевыми параметрами, шумовыми данными, данными о нелинейности и локальной частотой осциллятора.
Используйте метод read, чтобы считать данные о микшере из файла данных в одном из следующих форматов:
Пробный камень
Agilent® P2D
Agilent S2D
&
Если вы устанавливаете NonLinearData с помощью rfdata.ip3 или rfdata.power, то свойство преобразовано от скалярного формата OIP3 до формата rfdata.ip3 или rfdata.power.
h = rfckt.mixerh = rfckt.mixer('Property1',value1,'Property2',value2,...)h = rfckt.mixer возвращает объект микшера, свойства которого у всех есть их значения по умолчанию.
h = rfckt.mixer('Property1',value1,'Property2',value2,...) свойства наборов с помощью одной или нескольких пар "имя-значение". Можно задать несколько пар "имя-значение". Заключите каждое имя свойства в кавычку
analyze | Анализируйте объект RFCKT в частотном диапазоне |
calculate | Вычислите заданные параметры для объектов rfckt или объектов rfdata |
plotyy | Постройте заданные параметры на плоскости X-Y с Осями Y на обеих левых и правых сторонах |
circle | Нарисуйте круги на Графике Смита |
listformat | Перечислите допустимые форматы для заданного параметра объекта схемы |
listparam | Перечислите допустимые параметры для заданного объекта схемы |
loglog | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью двойной логарифмической шкалы |
plot | Постройте заданные параметры объекта схемы на плоскости X-Y |
polar | Постройте заданные параметры объекта на полярных координатах |
semilogx | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью логарифмической шкалы для оси X |
semilogy | Постройте заданные параметры объекта схемы с помощью логарифмической шкалы для оси Y |
smith | Постройте заданные параметры объекта схемы на графике Смита |
write | Запишите данные РФ из схемы или объекта данных зарегистрировать |
Метод analyze вычисляет свойство AnalyzedResult с помощью данных, хранимых в свойствах объектов rfckt.amplifier можно следующим образом:
Метод analyze использует данные, хранимые в свойстве 'NoiseData' объекта rfckt.amplifier вычислить шумовую фигуру.
Метод analyze использует данные, хранимые в свойстве 'NonlinearData' объекта rfckt.amplifier вычислить OIP3.
Если данные о степени существуют в свойстве 'NonlinearData', блок извлекает AM и нелинейность AM/PM от данных о степени.
Если свойство 'NonlinearData' содержит только данные IP3, метод вычисляет и добавляет нелинейность:
Используя входное значение точки пересечения третьего порядка в dBm, чтобы вычислить фактор, f, который масштабирует входной сигнал, прежде чем объект усилителя применит нелинейность:
Вычисление масштабированного входного сигнала путем умножения входного сигнала усилителя на f.
Ограничение масштабированного входного сигнала к максимальному значению 1.
Применение преобразования AM в усиление усилителя, согласно следующему уравнению кубического полинома:
где u является значением масштабированного входного сигнала, который является безразмерным нормированным входным напряжением.
Функция analyze использует данные, хранимые в свойстве 'NetworkData' объекта rfckt.amplifier вычислить значения групповой задержки усилителя на частотах, заданных в freq, как описано на странице с описанием analyze.
Метод analyze использует данные, хранимые в свойстве 'NetworkData' объекта rfckt.amplifier вычислить S-значения-параметров усилителя на частотах, заданных в freq. Если свойство 'NetworkData' содержит сеть Y-или Z-параметры, метод analyze сначала преобразовывает параметры в S-параметры. Используя метод интерполяции вы задаете со свойством 'IntpType', метод analyze интерполирует S-значения-параметров, чтобы определить их значения на заданных частотах.
А именно, метод analyze заказывает S-параметры согласно порядку по возрастанию их частот, fn. Это затем интерполирует S-параметры, с помощью
функции MATLAB® interp1. Например, кривая в следующей схеме иллюстрирует результат интерполяции параметров S11 на пяти различных частотах.

Для получения дополнительной информации см. “Одномерную Интерполяцию” и страницу с описанием interp1 в документации MATLAB.
Как показано в предыдущей схеме, метод analyze использует значения параметров в fmin, минимальной входной частоте, для всех частот, меньших, чем fmin. Это использует значения параметров в fmax, максимальной входной частоте, для всех частот, больше, чем fmax. В обоих случаях результаты не могут быть точными, таким образом, необходимо задать сетевые значения параметров в области значений частот, которая достаточно широка, чтобы составлять поведение усилителя.
[1] EIA/IBIS Открытый Форум, Спецификация Формата файла Пробного камня, версия. 1.1, 2002
rfckt.amplifier | rfckt.datafile | rfckt.passive | rfdata.mixerspur | rfdata.network | rfdata.nf | rfdata.noise | rfdata.power