Преобразуйте входной сигнал Simulink в сигнал RF Blockset
RF Blockset/Огибающая цепи/Утилиты
Блок Inport импортирует Simulink® сигналы в окружение моделирования огибающей RF Blockset™ схемы. Введение в симуляцию RF смотрите в примере, Моделирование Высокой частоты компонентов.
Комплексные входные сигналы Ik (t ) + j· Qk (t) являются модуляциями на частотах {fk}, заданных в параметре Carrier frequencies блока.
Порт входа преобразует входные сигналы комплексной simulink в RF сигнал, подходящий для многосветных симуляций:
Параметр Source type задает сигнал Simulink как ток, или напряжение, или источник степени.
Source type
- Интерпретация входного блока сигнала SimulinkIdeal voltage
(по умолчанию) | Ideal current
| Power
Интерпретация входного блока сигнала Simulink, заданная как:
Ideal voltage
- Блок выводит сигналы Simulink как сигналы напряжения v (t) в среде RF Blockset. Когда вы выбираете идеальный порт входа напряжением, вам нужно вручную добавить серию входного сопротивления, чтобы соответствовать блокам, соединенным с входом портом. Следующий рисунок иллюстрирует внутреннее строение блока.
Ideal current
- Блок выводит сигналы Simulink как токовые сигналы i (t) в среде RF Blockset. Когда вы используете идеальный токовый вход порт, вы вручную добавляете параллельный входной импеданс, чтобы соответствовать блокам, соединенным с входом портом. Следующий рисунок иллюстрирует внутреннее строение блока.
Power
- Блок интерпретирует сигналы Simulink, Pv (t), как доступную степень и внутренне использует источник напряжения и последовательный импеданс. Вы используете эту опцию, чтобы импортировать окружение 50 Ом или различные сигналы ссылки импеданса, созданные с помощью Communications Toolbox™. Когда вы выбираете эту опцию, входной порт автоматически вставляет входной импеданс в вашу схему, как показано на следующем рисунке .
v напряжения (t) является масштабированием vSL сигнала Simulink (t):
В предыдущем уравнении Zs является значением параметра Source impedance (ohms).
Генератор обеспечивает реальную степень нагрузке Zl:
Когда Zl = Zs*, этот генератор поставляет доступные степени |<reservedrangesplaceholder1> (t) |2.
Source impedance (Ohm)
- Входное сопротивление источника для соответствия доступной степени50
(по умолчанию) | вектор положительных целых чисел Входной импеданс для допустимого соответствия степени, заданный как вектор положительных целых чисел в омах
Чтобы включить этот параметр, выберите Power
в Source type.
Carrier frequencies
- Несущие частоты0 Hz
(по умолчанию) | вектор положительных целых чиселНесущие частоты, заданные как вектор положительных целых чисел в Гц. В несущих частотах элементы являются комбинацией основных тонов и соответствующих гармоник в блоке Configuration.
Ground and hide negative terminals
- Клеммы наземной радиочастотной цепиon
(по умолчанию) | off
Клеммы наземной радиочастотной цепи, заданные как on
или off
. Выберите этот параметр для заземления и скрыть отрицательные клеммы. Очистите параметр, чтобы открыть отрицательные клеммы. Выставляя эти терминалы, можно соединить их с другими частями вашей модели.
Используя блок Inport, вы можете задать комплексные огибающие ваших входных сигналов и импортировать их как RF-сигналы для симуляции с несколькими несущими.
Блок Configuration автоматически определяет основные тональные сигналы, заданные в входных портах, и предлагает подходящий гармонический порядок для захвата нелинейности системы. Можно также вручную задать гармонический порядок для каждого основного тонального сигнала в симуляции.
В вход порте можно задать сколько угодно несущих частот. Рекомендуется, чтобы вы разменяли полосу симуляции (обратно пропорциональную временному шагу симуляции) и общее количество частот симуляции.
Блок Inport позволяет вам задать комплексные огибающие ваших входных сигналов и импортировать их как RF-сигналы для симуляции с несколькими несущими.
Опция степени автоматически вставляет источник или импеданс нагрузки в вашу сеть и нормализует степень сигнала относительно заданного импеданса. Вам не нужно вручную вставлять завершение источника и нагрузки, и ваши сигналы автоматически масштабируются между RF Blockset и окружением Simulink, которая принимает неявное эталонное сопротивление 1 Ом.
При использовании источников напряжения и датчиков вручную добавьте отключения источника и нагрузки, в противном случае может возникнуть нежелательное несоответствие импеданса в вашей сети. Когда вы измеряете степень сигнала напряжения, убедитесь, что вы используете 50Ohm входное сопротивление.
Если вы используете идеальный источник напряжения и добавляете импеданс источника, в идеально совпадающих условиях фактическое напряжение, приложенное к первому блоку радиочастотной цепи, составляет половину значения сигнала входа Simulink. Импеданс источника и входа импеданс первого блока радиочастотной цепи образуют сеть делителя напряжения.
Входной сигнал является цифровым комплексным эквивалентным сигналом основной полосы связи (I, Q). Вы предполагаете неявную несущую для системы, которая равна частоте несущей, Fc
. Вы хотите смоделировать RF- эффектов, такие как нелинейность усилителя и S-параметрические фильтры, используя RF Blockset:
Введите Fc
в параметре Carrier Frequencies.
Размер шага симуляции в блоке Configuration совпадает со шагом расчета входного сигнала Simulink, и он не связан с несущей частотой.
Если RF-цепочка не содержит модулятора или демодулятора, используйте блок Outport в конце цепи. Можно использовать Outport
блок для зондирования комплексного эквивалентного сигнала с центром над Fc
.
Входной сигнал является цифровым комплексным входным сигналом основной полосы связи (I, Q). Вы предполагаете, что ни одна несущая не связана с входным сигналом. Вы хотите перевернуть сигнал вверх, чтобы Fc
и моделировать эффекты RF, такие как нелинейность усилителя и S-параметрические фильтры:
Используйте для двух блоков Inport для I и Q компонентов входного сигнала. Установите параметр Carrier Frequencies каждого блока Inport равным 0
Для преобразования сигнала вверх используйте блок IQ Modulator. Установите Local oscillator frequency равным Fc
.
Размер шага симуляции в блоке Configuration совпадает со шагом расчета входного сигнала Simulink, и он не связан с частотой локального генератора.
Используйте блок Outport в конце цепи. и зондируйте сигнал в Fc
.
Входной сигнал является цифровым комплексным эквивалентным сигналом основной полосы связи (I, Q). Вы хотите сначала перевернуть сигнал вверх на промежуточную частоту (IF), затем на RF и смоделировать RF-несовершенства:
Входной сигнал является цифровым или аналоговым сигналом реального диапазона, который явно модулируется до высокой частоты в области Simulink:
Установите параметр Carrier Frequencies каждого блока Inport равным 0
и моделируют эффекты RF.
Размер шага симуляции в блоке Configuration аналогичен шагу расчета входного сигнала Simulink, и он пропорционален частоте RF.
Однако нет никакого преимущества в использовании RF Blockset для симуляции реального полосы пропускания. Эта опция не рекомендуется
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.