Можно использовать модели AD9371, чтобы симулировать Аналоговые устройства® Передатчик AD9371 RF, приемник, наблюдатель и проекты сниффера. Эти модели также помогают видеть удар недостатков RF на вашем переданном или полученном сигнале.
Установите Аналоговые устройства использование Приемопередатчиков RF simrfSupportPackages
. Можно открыть модели с помощью Simulink® Браузер библиотеки и вводные Модели RF Blockset™ для Аналоговых устройств Приемопередатчики RF, или путем ввода следующего в MATLAB® командная строка:
open ad9371_models
Выберите модель, которую вы хотите от библиотеки:
Примечание
Вы требуете, чтобы эти дополнительные лицензии запустили эту модель:
Communications Toolbox™
Stateflow®
Fixed-Point Designer™
Подробная документация о том, как использовать модели, доступна с загрузкой программного обеспечения.
open(ad93xx_getdoc)
Модель передатчика состоит из трех этапов:
Цифровые фильтры повышающего преобразования (DUC_Filters_TX))
Аналоговые фильтры (Analog_Filters_TX)
Фронтэнд RF (RF_TX)
Можно использовать модель передатчика, чтобы симулировать следующие поведения:
Настраиваемое затухание
Затухание и зависимый уровень шума несущей частоты
Затухание и зависимый несущей частоты отнесенная к выходу точка пересечения третьего порядка (OIP3) и отнесенная к выходу точка пересечения второго порядка (OIP2)
Затухание и зависимый несущей частоты получают неустойчивость (чтобы смоделировать конечное отклонение изображений)
Затухание и зависимая утечка несущей локального генератора (LO) несущей частоты
Модель приемника состоит из трех этапов:
Приемник RF (RF_RX)
Аналоговые фильтры (LPF_RX)
Аналого-цифровой конвертер (ADC_RX)
Цифровые фильтры понижающего преобразования (DDC_Filters_RX)
Индикатор силы сигнала приемника (RSSI): два метра степени, чтобы обнаружить силу полученного сигнала в различном разделе цепи (Аналоговый Пиковый Детектор и Детектор Перегрузки HB2)
Автоматический конечный автомат управления усилением (AGC)
Программируемая таблица усиления (Таблица Усиления)
Можно использовать модель приемника, симулируют следующие поведения:
Настраиваемое внутреннее затухание
Затухание и зависимая фигура шума несущей частоты
Затухание и зависимый несущей частоты отнесенная к выходу точка пересечения третьего порядка (OIP3) и отнесенная к выходу точка пересечения второго порядка (OIP2)
Затухание и зависимый несущей частоты получают неустойчивость (чтобы смоделировать конечное отклонение изображений)
Затухание и зависимая утечка несущей локального генератора (LO) несущей частоты
Аналоговые фильтры обеспечивают непрерывный сигнал времени
ADC моделирует модулятор сигмы дельты порядка трети высокой частоты дискретизации.
Цифровой вниз цифровые фильтры преобразования преобразует высоко произведенный сигнал при выходе ADC к более низкому основополосному уровню.
Полученный индикатор силы сигнала измеряет степень на двух этапах на приемнике RF выход и после первого полуленточного фильтра
AGC изменяет индекс таблицы усиления согласно флагам порогового пересечения, о котором сообщает RSSI.
Таблица усиления по умолчанию читается из файла MATLAB, DefaultGainTables
. Можно настроить этот файл.
Модель приемника наблюдателя состоит из трех этапов:
Приемник RF (RF_RX)
Аналоговые фильтры (LPF_RX)
Аналого-цифровой преобразователь (ADC_RX)
Цифровые фильтры понижающего преобразования (DDC_Filters_RX)
Автоматический конечный автомат управления усилением (AGC), действующий в режиме ручного управления
Программируемая таблица усиления (Таблица Усиления)
Можно использовать модель приемника наблюдателя, чтобы симулировать следующие поведения:
Настраиваемое внутреннее затухание
Затухание и зависимая фигура шума несущей частоты
Затухание и зависимый несущей частоты отнесенная к выходу точка пересечения третьего порядка (OIP3) и отнесенная к выходу точка пересечения второго порядка (OIP2)
Затухание и зависимый несущей частоты получают неустойчивость (чтобы смоделировать конечное отклонение изображений)
Затухание и зависимая утечка несущей локального генератора (LO) несущей частоты
Аналоговые фильтры обеспечивают непрерывный сигнал времени.
ADC моделирует модулятор сигмы дельты третьего порядка высокой частоты дискретизации.
Цифровой вниз цифровые фильтры преобразования преобразует высоко произведенный сигнал при выходе ADC к более низкому основополосному уровню.
Полученный индикатор силы сигнала измеряет степень на двух этапах на приемнике RF выход и после первого полуленточного фильтра
Таблица усиления по умолчанию читается из файла MATLAB, DefaultGainTables
. Можно настроить этот файл.
Модель приемника сниффера состоит из трех этапов:
Приемник RF (RF_RX)
Аналоговые фильтры (LPF_RX)
Аналого-цифровой преобразователь (ADC_RX)
Цифровые фильтры понижающего преобразования (DDC_Filters_RX)
Индикатор силы сигнала приемника (RSSI): два метра степени, чтобы обнаружить силу полученного сигнала в различном разделе цепи (Аналоговый Пиковый Детектор и Детектор Перегрузки HB2)
Автоматический конечный автомат управления усилением (AGC), действующий в режиме ручного управления
Программируемая таблица усиления (Таблица Усиления)
Можно использовать модель приемника сниффера AD9371, чтобы симулировать следующие поведения:
Настраиваемое внутреннее затухание
Зависимая фигура шума несущей частоты
Затухание и зависимый несущей частоты отнесенная к выходу точка пересечения третьего порядка (OIP3) и отнесенная к выходу точка пересечения второго порядка (OIP2)
Затухание и зависимый несущей частоты получают неустойчивость (чтобы смоделировать конечное отклонение изображений)
Затухание и зависимая утечка несущей локального генератора (LO) несущей частоты
Аналоговые фильтры обеспечивают непрерывный сигнал времени.
ADC моделирует модулятор сигмы дельты третьего порядка высокой частоты дискретизации.
Цифровой вниз цифровые фильтры преобразования преобразует высоко произведенный сигнал при выходе ADC к более низкому основополосному уровню.
Полученный индикатор силы сигнала измеряет степень на двух этапах на приемнике RF выход и после первого полуленточного фильтра
AGC изменяет индекс таблицы усиления согласно флагам порогового пересечения, о котором сообщает RSSI.
Таблица усиления по умолчанию читается из файла MATLAB, DefaultGainTables
. Можно настроить этот файл.