exponenta event banner

Испытания S-параметров

Измерение S-параметров системы

  • Библиотека:
  • Радиочастотный блок/оболочка цепи/тесты

  • S-Parameter Testbench block

Описание

Блок S-Parameter Testbench используется для измерения данных S-параметра общей радиочастотной системы. S-параметр testbench последовательно вводит сигнал стимула в каждый порт и измеряет отклик на всех портах для получения матрицы рассеяния РЧ-системы. В то время как стимул должен быть небольшим сигналом для значимого измерения, тестовые инструменты допускают большие внешние сигналы установившегося состояния.

Параметры

развернуть все

Главный

Выберите для использования блока внутренней конфигурации testbench. Снимите этот параметр, чтобы указать собственный блок конфигурации. При снятии этого флажка на вкладке Advanced удаляется опция Approximate transent as small signal.

Примечание

При использовании собственного блока конфигурации на результаты измерений могут влиять такие параметры, как размер шага, фундаментальные тона, гармонический порядок и имитация шума.

Входная мощность на тестируемое устройство (DUT), заданная как действительный скаляр в дБм. Можно изменить мощность ввода, введя значение в текстовое поле или выбрав значение с помощью ручки. Указанная входная мощность представляет мощность, доступную на входных портах DUT. Допустимые значения: от -90 через 60 дБм.

Этот параметр отключается во время выполнения моделирования, если на вкладке Advanced установлен флажок Approximate transent as small signal.

Типы данных: double

Количество измеряемых портов, указанное как скалярное целое число, ограниченное диапазоном 1:128. После изменения количества портов в блоке появляются новые порты.

Типы данных: double

Выберите для измерения всей матрицы S-параметров. Это измерение выполняется путем последовательного возбуждения каждого порта и измерения всех портов для выхода. При установке этого флажка под этим параметром появляется кнопка Сохранить результат измерения в .s2p. В этом случае выходной сигнал S-параметров имеет размер N-by-N-by-F. N - количество портов, а F - число частот.

Снимите этот параметр, чтобы вручную задать элементы S-параметров. В этом случае выходной сигнал S-параметров имеет размер M-by-F. M - общее количество элементов S-параметра, F - количество частот.

Щелкните, чтобы сохранить данные измеренных S-параметров в файле Touchstone. Эта кнопка открывает стандартное диалоговое окно для просмотра и выбора файла. Предлагается только один тип файла: .sNp, где N - количество измеряемых портов. Эта кнопка отключается до начала первого моделирования и во время выполнения или инициализации моделирования. Он фиксирует результаты предыдущего моделирования. Значение N в поле .sNp соответствует количеству ранее измеренных портов.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, выберите Измерить все S-параметры.

Измеряемые элементы S-параметра, заданные как матрица из двух столбцов. Каждая строка представляет элемент S-параметра. Первый столбец представляет порт падающей волны, а второй столбец представляет порт рассеянной волны. Например, [[2 1];[1 1]] обозначает двухэлементное измерение: S21 и S11. Можно выбрать любые элементы из матрицы в любом порядке, но элементы должны быть уникальными.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, снимите флажок Измерить все S-параметры.

Типы данных: double

Имя переменной для хранения данных измерений в рабочей области MATLAB ®, указанное как символьный вектор. Данные хранятся в формате RF Toolbox™sparameters объект.

Типы данных: char

Несущая частота DUT, заданная как скаляр в Гц. По умолчанию выходная частота равна входной частоте, поскольку S-параметры измеряются для количественного определения линейных систем.

Для измерений малых сигналов по большим постоянным внешним сигналам можно указать выходную частоту на вкладке Дополнительно (Advanced), если выбрана опция Настроить для стационарных внешних сигналов (Adjust for state-state external signals).

Типы данных: double

Полоса пропускания полосы частот входного сигнала, заданная как положительный конечный скаляр в Гц. Измеренные частоты находятся на этой полосе вокруг входной несущей частоты. Эта полоса по умолчанию уже полосы пропускания оболочки решателя, чтобы поддерживать артефакты моделирования вне результатов измерений. Отношение двух полос можно контролировать, используя отношение полос пропускания огибающей к полосе частот основной полосы на вкладке «Дополнительно».

Типы данных: double

Импеданс для измерения S-параметра, заданный как положительный конечный скаляр в омах. Все порты измеряются с использованием одного и того же опорного импеданса.

Типы данных: double

Используется для просмотра измеренных значений указанных S-параметров по заданной полосе частот с помощью анализатора спектра. На графике можно просмотреть два типа кривых: Magnitude или Real & Imag. Magnitude график показывает значения данных s-параметра в дБм. Real & Imag показывает как действительную, так и мнимую части S-параметров. Действительный и мнимый график S-параметров не имеет единиц измерения.

Примечание

Для просмотра спектра S-параметров с помощью Spectrum Analyzer необходима лицензия DSP System Toolbox™.

Выберите для внутреннего заземления и скрытия отрицательных клемм. Снимите флажок, чтобы открыть отрицательные клеммы. Открывая эти клеммы, можно соединить их с другими частями модели.

Расширенный

Количество ячеек БПФ, используемых для измерений, указанных как скалярная целочисленная степень 2. Значение должно быть целочисленной степенью 2. Это значение управляет спектральной разрешающей способностью измерений по заданным полосам пропускания.

Этот параметр доступен только для чтения.

Общая продолжительность времени, в течение которой каждый выходной сигнал порта измеряется для получения спектрального результата, заданного как скалярное целое число. Значение представляет собой отношение длины БПФ к полосе пропускания основной полосы частот, указанной на вкладке «Главная». Это позволяет узнать, что любой ответ системы за пределами этого значения не включается в спектральный результат. Эта граница является результатом ограничения спектрального разрешения.

Прерывание между последовательными измерениями, когда возбуждение порта изменяется, определяемое как скалярное целое число экземпляров времени измерения. Аналогично реальным измерениям, сброс DUT для очистки его внутренних состояний невозможен. При слишком быстром переключении между измерениями выходные сигналы, выходящие за пределы времени измерения, могут быть собраны в следующем измерении. Это значение помогает избежать загрязнения при следующем измерении.

Отношение между шириной полосы внутренней огибающей решателя и измеренной шириной полосы пропускания, заданной как скалярная целочисленная степень 2.

Выберите этот параметр, чтобы настроить для больших стационарных внешних сигналов и измерить только линейный эффект DUT для малого сигнального стимула, вводимого testbench. Это означает, что DUT может содержать элементы, которые смешиваются с большими сигналами, которые являются постоянными во времени по огибающей на каждой несущей. При выборе этого параметра можно указать выходную частоту, отличную от входной частоты.

Снимите флажок при отсутствии сигналов, подаваемых на DUT вне испытательного стенда.

Примечание

DUT не должен содержать никаких внешних сигналов, которые изменяются во времени по огибающей на каждой несущей.

Выходная несущая частота, заданная как положительный конечный скаляр.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, выберите Adjust для внешних сигналов установившегося состояния.

Выберите эту опцию, чтобы выбрать небольшое подмножество частот для анализа переходных малых сигналов. Используйте этот параметр для ускорения измерения S-параметров больших нелинейных систем вокруг заданной рабочей точки, заданной большими внешними установившимися сигналами.

Выберите эту опцию, чтобы использовать все частоты, автоматически выбранные для нелинейного решения с полным гармоническим балансом. Снимите флажок, чтобы указать частоты, несущие переходный процесс малого сигнала.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, установите флажок Approximate transent as small signal.

Частоты, несущие малую переходную величину сигнала, заданную как действительное скалярное целое число или вектор. Указанные частоты должны содержаться во всем наборе частот моделирования. Если некоторые частоты не содержатся, появляется предупреждающее сообщение. Если все частоты не содержатся, появляется сообщение об ошибке.

Зависимости

Чтобы включить этот параметр, снимите флажок Использовать все частоты моделирования стационарного режима для анализа малых сигналов.

Откройте инструмент для выбора малых переходных частот сигнала для заполнения малых частот сигнала. Выбранные частоты являются подмножеством частот моделирования, определенных из основных тонов и гармонического порядка, используемых при моделировании. Весь набор частот моделирования задается в поле со списком в правой части диалогового окна, а выбранные частоты подсвечиваются. Вы можете выбрать, непосредственно выбрав частоты в поле выбора, или выбрав нужные тоны и гармонический порядок на панели выбора малого сигнала и нажав Выбрать. Значения тонов (Гц) и гармонического порядка в полях со списком также заполняются с использованием фундаментальных тонов и гармонического порядка, используемых при моделировании.

Зависимости

Чтобы открыть этот параметр, снимите флажок Использовать все частоты моделирования стационарного режима для анализа малых сигналов.

Ссылки

[1] Разави, Бехзад. Микроэлектроника РФ. Река Верхнее Седло, Нью-Джерси: Прентис Холл, 2011.

Представлен в R2019b