Узнать, как, чтобы использовать приложение RF Budget Analyzer, чтобы создать простой получатель РФ и видеть, как настроить симуляцию Конверта Схемы мультипоставщика услуг.
Можно создать и анализировать каскад РФ путем добавления элементов, охарактеризованных их спецификациями таблицы данных.
Можно использовать Бюджетное приложение Анализатора РФ и перетащить мышью новые элементы, или можно написать сценарий цепочечных элементов с помощью команд MATLAB. Если вы не знакомы с синтаксисом, можно запустить с приложения и сгенерировать скрипт MATLAB.
Добавьте элементы в свою цепочку в следующем порядке:
Фильтр задан файлом Пробного камня S-параметров
Низкий шумовой усилитель (LNA)
Прямой демодулятор преобразования
Основополосный усилитель
elements(1) = nport('sawfilterpassive.s2p'); elements(2) = amplifier( ... 'Name','LNA', ... 'Gain',18, ... 'NF',3, ... 'OIP3',10); elements(3) = modulator( ... 'Name','Demod', ... 'Gain',10, ... 'NF',6.4, ... 'OIP3',36, ... 'LO',2.45e9, ... 'ConverterType','Down'); elements(4) = amplifier( ... 'Gain',20, ... 'NF',11.3, ... 'OIP3',42);
Создайте объект rfbudget. Окно команды MATLAB динамически отображает бюджетные результаты анализа.
b = rfbudget( ... 'Elements',elements, ... 'InputFrequency',2.45e9, ... 'AvailableInputPower',-70, ... 'SignalBandwidth',8e6)
b = rfbudget with properties: Elements: [1x4 rf.internal.rfbudget.Element] InputFrequency: 2.45 GHz AvailableInputPower: -70 dBm SignalBandwidth: 8 MHz AutoUpdate: true Analysis Results OutputFrequency: (GHz) [ 2.45 2.45 0 0] OutputPower: (dBm) [-73.04 -55.04 -45.04 -25.04] TransducerGain: (dB) [-3.044 14.96 24.96 44.96] NF: (dB) [ 2.326 5.699 5.823 5.868] OIP3: (dBm) [ Inf 10 19.89 37.81] IIP3: (dBm) [ Inf -5.674 -5.782 -7.865] SNR: (dB) [ 32.62 29.25 29.12 29.08]
Или можно визуализировать rf бюджетный объект в приложении.
show(b)
Используйте кнопку Export в приложении RF Budget Analyzer, чтобы создать модель RF Blockset или:
exportRFBlockset(b)
save_system(gcs,'model_1')
Можно использовать эту модель для симуляции конверта схемы мультипоставщика услуг. Вход / выходные порты и блок Configuration настраиваются правильно, и можно скопировать модель для использования в любом другом испытательном стенде Simulink.
Входной порт задает комплекс powerwave сигнал, сосредоточенный на уровне 2.45 ГГц.
Выходные порты отключают каскад и извлекают конверт, сосредоточенный в DC (0Hz). Я и сигналы Q являются действительными основополосными сигналами.
Блок Configuration запускает симуляцию для в общей сложности 8 частот симуляции в порядке получить не линейность, введенную демодулятором и усилителями.
Время остановки симуляции в этом случае установлено равное 0. Это означает, что симуляция делает только статический анализ модели (гармонический баланс).
Наблюдайте и поймите блоки модели:
Блок S-параметра, описывающий фильтр, использует рациональное помещение в порядок моделировать данные о частоте во временном интервале. Заметьте, что на уровне 2.45 ГГц это вводит вращение фазы приблизительно-58 градусов.
Оба усилителя задают IP3, но можно также задать IP2.
Демодулятор включает идеальные фильтры выбора канала. Дополнительные нарушения могут быть добавлены, такие как утечка LO и неустойчивость I/Q.
Моделируйте модель, чтобы сравнить значения выходной мощности с бюджетом РФ значения приложения анализатора. Заметьте, что из-за вращения фазы, введенного блоком S-параметра, комплексный входной сигнал частично downconverted на мне и на ответвлении Q, и таким образом выходная мощность на двух ответвлениях отличается. Поэтому усиление и другие спецификации прямых получателей преобразования, измеряются в произвольной низкой частоте.
Используйте кнопку Export в бюджете РФ приложение анализатора, чтобы создать испытательный стенд измерения или:
exportTestbench(b)
save_system(gcs,'model_2')
Чтобы измерить усиление, шумовая фигура и OIP3 используют диалоговое окно Measurement Unit РФ, чтобы выбрать значение, которое вы хотите проверить.
Наблюдайте и поймите блок испытательного стенда:
Можно измерить вывод на ответвления Q или мне.
Измерения сделаны в произвольной низкой частоте
Измерения сделаны во временном интервале по произвольной пропускной способности сигнала
Запустите следующую симуляцию:
Измерьтесь усиление (отключите шум для точных измерений).
Измерьте NF. Уменьшайте основополосную пропускную способность до 8e3 для узкополосных измерений. Таким образом шумовое измерение фигуры не затронуто селективностью фильтра.
Измерьте OIP3. Сохраните меньшую основополосную пропускную способность и отключите шум для точных измерений.
На сравнении вы будете видеть, что значения усиления, шумовой фигуры и IP3 совпадают со значениями в приложении RF Budget Analyzer, о котором сообщают в испытательном стенде.