exponenta event banner

rfckt.series

Последовательная подключенная сеть

Описание

Используйте series класс для представления сетей линейных радиочастотных объектов, соединенных последовательно, которые характеризуются составляющими сеть компонентами. На следующем рисунке показана пара сетей в последовательной конфигурации.

Создание

Описание

h = rfckt.series возвращает последовательно подключенный сетевой объект, свойства которого имеют значения по умолчанию.

пример

h = rfckt.series('Ckts',value) возвращает последовательно подключенную сеть с элементами, указанными в свойстве пары имя-значение Ckts.

Свойства

развернуть все

Вычисленные S-параметры, показатель шума, OIP3 и значения групповой задержки, указанные как объект rfdata.dat. Analyzed Result является свойством, доступным только для чтения. Дополнительные сведения см. в разделе Алгоритмы.

Типы данных: function_handle

Объекты цепи в сети, заданные как массив ячеек дескрипторов объектов. Все каналы должны быть 2-портовыми. По умолчанию это свойство пустое.

Типы данных: char

Имя объекта, указанное как 1-by-N символьный массив. Name является свойством, доступным только для чтения.

Типы данных: char

Количество портов, указанное как положительное целое число. nport является свойством, доступным только для чтения. Значение по умолчанию: 2.

Типы данных: double

Функции объекта

analyzeАнализ объекта RFCKT в частотной области
calculateРасчет указанных параметров для объектов rfckt или объектов rfdata
circleРисование кругов на диаграмме Смита
extractИзвлечение указанных параметров сети из объекта rfckt или объекта данных
listformatСписок допустимых форматов для указанного параметра объекта цепи
listparamСписок допустимых параметров для указанного объекта цепи
loglogПечать параметров указанного объекта цепи с использованием логарифмической шкалы
plotПечать заданных параметров объекта цепи на плоскости X-Y
plotyyПечать параметров ВЧ-цепи или ВЧ-данных на плоскости X-Y с осями Y на левой и правой сторонах
getopОтображение условий эксплуатации
polarПечать заданных параметров объекта в полярных координатах
semilogxПечать параметров объекта ВЧ-канала с использованием логарифмической шкалы для оси X
semilogyПечать параметров объекта ВЧ-канала с использованием логарифмической шкалы для оси y
smithПечать параметров объекта цепи на диаграмме Смита
writeЗапись радиочастотных данных из канала или объекта данных в файл
getz0Получение характеристического импеданса объекта линии передачи
readСчитывание радиочастотных данных из файла в новую или существующую цепь или объект данных
restoreВосстановление данных на исходные частоты
getopОтображение условий эксплуатации
groupdelayГрупповая задержка объекта S-параметра или объекта RF-фильтра или объекта цепи RF Toolbox

Примеры

свернуть все

Создание последовательно подключенного объекта радиочастотной сети с помощью rfckt.series

tx1 = rfckt.txline;
tx2 = rfckt.txline;
ser = rfckt.series('Ckts',{tx1,tx2})
ser = 
   rfckt.series with properties:

              Ckts: {[1x1 rfckt.txline]  [1x1 rfckt.txline]}
             nPort: 2
    AnalyzedResult: []
              Name: 'Series Connected Network'

Алгоритмы

analyze вычисляет S-параметры AnalyzedResult с использованием данных, сохраненных в Ckts следующим образом:

  1. analyze сначала вычисляют матрицу импеданса последовательно подключенной сети. Она начинается с преобразования параметров каждой компонентной сети в матрицу импеданса. На следующем рисунке показана последовательная подключенная сеть, состоящая из двух 2-портовых сетей, каждая из которых представлена матрицей импеданса.

    где

    [Z ] =[Z11′Z12′Z21′Z22 ] [Z ″] =[Z11′​′Z12′​′Z21′​′Z22′​ ′]

  2. analyze затем вычисляет матрицу импеданса для последовательной сети путем вычисления суммы индивидуальных импедансов. Следующее уравнение иллюстрирует вычисления для двух двухпортовых цепей.

    [Z] = [Z ] + [Z ] =[Z11′+Z11′​′Z12′+Z12′​′Z21′+Z21′​′Z22′+Z22′​ ′]

  3. Наконец, analyze преобразует матрицу импеданса последовательной сети в S-параметры на частотах, указанных в входном аргументе анализа freq.

Ссылки

[1] Людвиг, Рейнгольд и Павел Бретчко, RF Circuit Design: Theory and Applications, Prentice-Hall, 2000.

Представлен в R2009a