Объект усилителя
Name - Наименование усилителя'Amplifier' (по умолчанию) | символьный векторИмя усилителя, определяемое как символьный вектор. Все имена должны быть допустимыми именами переменных MATLAB ®.
Пример: 'Name','amp'
Пример: amplifier.Name = 'amp'
Gain - Доступное усиление мощности0 (по умолчанию) | реальный конечный скалярКоэффициент усиления мощности, заданный как действительный конечный скаляр в дБ.
Пример: 'Gain',10
Пример: amplifier.Gain = 10
NF - Показатель шума0 (по умолчанию) | реальный конечный неотрицательный скаляр Цифра шума, заданная как действительный конечный неотрицательный скаляр дБ.
Пример: 'NF',-10
Пример: amplifier.NF = -10
OIP2 - Точка перехвата выходного сигнала второго порядкаInf (по умолчанию) | вещественный скаляр Точка пересечения, связанная с выходом второго порядка, заданная как действительный скаляр в дБм.
Пример: 'OIP2',8
Пример: amplifier.OIP2 = 8
OIP3 - Точка перехвата, связанная с выходом третьего порядкаInf (по умолчанию) | вещественный скаляр Точка перехвата, связанная с выходом третьего порядка, заданная как действительный скаляр в дБм.
Пример: 'OIP3',10
Пример: amplifier.OIP3 = 10
Zin - Входной импеданс50 (по умолчанию) | положительный конечный скаляр вещественной части Входной импеданс, определяемый как конечный скаляр положительной действительной части в омах. Можно также использовать сложное значение с положительной действительной деталью.
Пример: 'Zin',40
Пример: amplifier.Zin = 40
Zout - Выходной импеданс50 (по умолчанию) | положительный конечный скаляр вещественной частиВыходной импеданс, заданный как скаляр в омах. Можно также использовать сложное значение с положительной действительной деталью.
Пример: 'Zout',40
Пример: amplifier.Zout = 40
NumPorts - Количество портов2 (по умолчанию) | скалярное целое числоКоличество портов, указанное как скалярное целое число. Это свойство доступно только для чтения.
Terminals - Названия терминалов портов {'p1+' 'p2+' 'p1-' 'p2-'} (по умолчанию) | вектор ячейки Имена терминалов портов, указанных как вектор ячейки. Это свойство доступно только для чтения.
clone | Создание копии существующего элемента цепи или объекта цепи |
Создание объекта-усилителя с именем 'LNA'и имеет коэффициент усиления 10 дБ.
a = amplifier('Name','LNA','Gain',10)
a =
amplifier: Amplifier element
Name: 'LNA'
Gain: 10
NF: 0
OIP2: Inf
OIP3: Inf
Zin: 50
Zout: 50
NumPorts: 2
Terminals: {'p1+' 'p2+' 'p1-' 'p2-'}
Создайте объект усилителя с коэффициентом усиления 4 дБ. Создайте другой объект усилителя с выходным перехватом третьего порядка (OIP3) 13 дБм.
amp1 = amplifier('Gain',4); amp2 = amplifier('OIP3',13);
Создайте 2-портовую схему с помощью усилителей.
c = circuit([amp1 amp2])
c =
circuit: Circuit element
ElementNames: {'Amplifier' 'Amplifier_1'}
Elements: [1x2 amplifier]
Nodes: [0 1 2 3]
Name: 'unnamed'
NumPorts: 2
Terminals: {'p1+' 'p2+' 'p1-' 'p2-'}
Создайте усилитель с коэффициентом усиления 4 дБ.
a = amplifier('Gain',4);Создайте модулятор с OIP3 13 дБм.
m = modulator('OIP3',13);Создание порта nport с помощью passive.s2p.
n = nport('passive.s2p');Создайте радиочастотный элемент с коэффициентом усиления 10 дБ.
r = rfelement('Gain',10);Вычислите РЧ-бюджет ряда РЧ-элементов на входной частоте 2,1 ГГц, доступную входную мощность -30 дБм и полосу пропускания 10 МГц.
b = rfbudget([a m r n],2.1e9,-30,10e6)
b =
rfbudget with properties:
Elements: [1x4 rf.internal.rfbudget.Element]
InputFrequency: 2.1 GHz
AvailableInputPower: -30 dBm
SignalBandwidth: 10 MHz
Solver: Friis
AutoUpdate: true
Analysis Results
OutputFrequency: (GHz) [ 2.1 3.1 3.1 3.1]
OutputPower: (dBm) [ -26 -26 -16 -20.6]
TransducerGain: (dB) [ 4 4 14 9.4]
NF: (dB) [ 0 0 0 0.1392]
IIP2: (dBm) []
OIP2: (dBm) []
IIP3: (dBm) [ Inf 9 9 9]
OIP3: (dBm) [ Inf 13 23 18.4]
SNR: (dB) [73.98 73.98 73.98 73.84]
Отображение анализа в приложении RF Budget Analyzer.
show(b)



Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.