系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
发布时间:2008/12/17 0:00:00 访问次数:1119
1.系统仿真原理图
系统仿真原理图如图1所示。
图1 系统射频接口ads仿真原理图
2.射频前端参数设置
(1)最前端的rf带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(bpf_chebyshev),中心频率fcenter=915mhz ,3db带宽为26mhz,截止带宽为50mhz,期望能够得到-20db的带外衰减。另外,通带波纹为0.9db,插入 损耗为2.6db,如图2示。
(2)前端放大器lna增益为20db,故将amplifier设置为s21=dbpolar(20,180)。
3.混频器部分参数设置
(1)本振:在sources-freq domain palette选一电压源,图2系统射频前端参数设置由于接收机中频 为0,故本振频率应和输入信号频率一致,这里设为变量lo_freq,可以用var很方便地进行赋值,输出电 压功率设为-20dbm,如图3所示。
(2)由于要将接收信号分为同相和正交两路,所以本振信号也要分为两路,一路直接和接收信号混频, 一路先经移相器移相90°,再进入混频器混频,所以还要用到移相器和功率分配器,它们都可以从system -passive palette中找到。
(3)下变频部分的混频器选用system-amps & mixerpalette中的behavioral mixer,注意不要错选成 mixer2,因为它是用来进行非线性分析的,而mixer才是用来进行频率转换的。将混频器的边带设为lower ,增益为10db。
4.模拟基带部分参数设置
接下来的模拟基带部分分为两条支路,每条都由一个信道选择低通滤波器、基带放大器和自乘器级联而 成,如图4所示。信道选择低通滤波器采用8阶巴特沃斯滤波器,-3db频率转折点为10mhz,止带截点频率 为20mhz,期望得到43db的邻道衰减。高通滤波器用于消除接收基带信号的直流分量。基带放大器的增益 由外接电阻可调。最后在基带输出端加入端口term2和term3。
图2 系统射频前端参数设置 图3 混频器部分参数设置
图4 模拟基带部分参数设置
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
1.系统仿真原理图
系统仿真原理图如图1所示。
图1 系统射频接口ads仿真原理图
2.射频前端参数设置
(1)最前端的rf带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(bpf_chebyshev),中心频率fcenter=915mhz ,3db带宽为26mhz,截止带宽为50mhz,期望能够得到-20db的带外衰减。另外,通带波纹为0.9db,插入 损耗为2.6db,如图2示。
(2)前端放大器lna增益为20db,故将amplifier设置为s21=dbpolar(20,180)。
3.混频器部分参数设置
(1)本振:在sources-freq domain palette选一电压源,图2系统射频前端参数设置由于接收机中频 为0,故本振频率应和输入信号频率一致,这里设为变量lo_freq,可以用var很方便地进行赋值,输出电 压功率设为-20dbm,如图3所示。
(2)由于要将接收信号分为同相和正交两路,所以本振信号也要分为两路,一路直接和接收信号混频, 一路先经移相器移相90°,再进入混频器混频,所以还要用到移相器和功率分配器,它们都可以从system -passive palette中找到。
(3)下变频部分的混频器选用system-amps & mixerpalette中的behavioral mixer,注意不要错选成 mixer2,因为它是用来进行非线性分析的,而mixer才是用来进行频率转换的。将混频器的边带设为lower ,增益为10db。
4.模拟基带部分参数设置
接下来的模拟基带部分分为两条支路,每条都由一个信道选择低通滤波器、基带放大器和自乘器级联而 成,如图4所示。信道选择低通滤波器采用8阶巴特沃斯滤波器,-3db频率转折点为10mhz,止带截点频率 为20mhz,期望得到43db的邻道衰减。高通滤波器用于消除接收基带信号的直流分量。基带放大器的增益 由外接电阻可调。最后在基带输出端加入端口term2和term3。
图2 系统射频前端参数设置 图3 混频器部分参数设置
图4 模拟基带部分参数设置
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