ADS系统级仿真Word文件下载.docx
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滤除来自本振的杂散信号。
6本振信号源(LO)为接收机提供本地振荡信号。
7中频滤波器(IFFilter)抑制相邻信道的干扰,提供选择性。
滤除混
频器产生的互调干扰。
如果存在第二次变频,需要抑制第二镜频。
8中频放大器(IFAMP)将信号放大到一定的幅度,供后续电路(如数
模转换器或解调器)处理。
通常需要较大的增益并实现增益控制。
2.发射机
发射机是一个非常重要的子系统,无论是语音、图像,还是数字信号,要利用电磁波传送到远端,都必须使用发射机产生信号,然后经调制放大送到天线。
发射机一般具有频率、带宽、功率、辐射杂散等性能指标参数,发射机的实现架构可分为:
□建立工程
□建立行为级模型构成的系统
□系统仿真
口建立行为级模型构成的系统
建立工程的具体步骤如下:
1运行ADS,弹出4DS的主窗口。
2选择【Fill】ftNewProject!
命令,弹出存旳Project-{新建工程)对话框口对话框中的默认工作路径为
UC:
\Users\defaultsV\^路径的末尾输入工程名:
rfAysteinD在[ProjedTechnologyFiles]栏中选择紜ADSStandard:
Lengthuuit-mUUmeterHt即工程中的默认长度单位为臺米■
3点击【OK】按钮.完成新建工程,此时原理图设计窗口会自动打开。
射频前端电路参数设置
I•微波带通滤波器
•切比雪夫带通滤波器阶数,4
•中心频率:
2140MHz
•3dB带宽:
80MHz
•阻带带宽:
400MHz
Fiiter-Bandpass元件面板
System-Anip&
Mixer元件面板
BPFChebyshev
•BPF1
fcenterA2140MHz
BWpa&
s=80MHz
Apass=3dBRippAe-0
1dBBWItCp=400
MHzAstop=25dB
N=4
HL信号源(交流功率源〉端口:
1输出阻抗:
50Q
功率方程:
P=polar(dbmfow(RF_pwr),0)变量RFpwr频率匸变fiRF_frAqMHz
Sources-FreqDomain元件面扳
VL移相器和功分器
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
JFneq=LOJreqMHi
PwrSph(2
PWR2
詡彳
入混频器混频,所以还要用到移相器和功率分离器,它们都可以从
System-Passivepalett中找到的。
Sysfem-Ainp&
Mixer兀件面扳SourcAs-FreqDomain兀件面扳
Mixer
MtXISideBand=LOWER
ConvGam-dtipolar(10,3)
4SI1=polar(0.0)
S22=polar(0J80>
$33=0
NF=13dB
PhaseShrftSMLPS1
Phase=90
ZRef=5Q.Ohm
iF
System-PassivtTtff面扳
•NiF=1-3dB.
•••iL•■••■••
•蒯se;
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MIX2>
”
Sjde&
and=LOWiER..
Cw>
AA=dtbpciar(10?
0)Sll-polarAD)
*S22-pcton01v
eooa
中频部分电路参数设置
中频部分分两条支路,每条都由一个信道选择带通滤波器和基带放大器级
联而成。
VIL信道选择滤波器
•切比雪夫带通滤波器阶数‘5
•中心频率二318MHz
•3dB带宽二5NIHz
40、田忑
•带外衰减:
35d
•通带波纹:
0,01d
VII冲频放大器
•增益二在24F6JB之间可调,所以也设为变量G5
•NF:
15d
最后在中频输出端加入端口Term2和Tenn3
中频部分电路
JCOTI「
Jiaffll..h
Dhn
•••
BPF2
Fwn(tf=-31&
MH;
6ApAM>
5R,Pple*Q01d6e/VstDp-40MH2AMop;
勾5dB"
WP:
S2i<
«
pdarlG5.)3G;
•胡任Rle叩助》•■S22«
pdiM0.W■rS12*O
NF-ttdB
EPF3••
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n(er-3ieynj
BWpua^SUH2fi-ppte*O01<
1SGWsoA-iQMHzAjtop<
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5A・『・
MtP3
S21-Otp6arA5.180)
51t*poiar(D.O)-
S22AMM0.m>
■S12-0
NF*i5d8
Fliwri.Ta
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Num»
3Z
SOCMw
t>
llPftB
完整接收机电路图
1接收机频带选择性仿真
2接收机信道选择性仿真
3接收机系统预算增益仿真
4接收机的下变频分析
5接收机的相位噪声分析
6本振输出功率对接收机性能的影响
①接收机频带选择性仿真
使用S参数仿真进行接收机的系统选择性分析”首先是接收机的频带选择性分析.
SparameterSimulationController设置:
1GHz〜3GHz步进;
10MHz
〔专禺I丸魅ETH窝S
砧rm1
SRiStaitalCGHz
IN>
UTP-1
Stcp=3GHzStep*IDAIHz
Z-MJOhm
1>
——
Twin2
BPFI(c«
fM«
r=2H0
Amplih#r2
2-MQhni
MH1BWfuwflO
M1P1
MHfde网咖oian
S21=dbpdwai180)
<
00hlH/
S11po«
ar(0.0)i
AslopeOB
S2?
=£
刈ar(Q180)
S12=0
NF-20B
N-4
接收机频带选择性仿真结果
估算接收机射频前端电路通带中心频率S21的最大值画出S21的仿真结果图形,并用光标标出通带中心频率(2.14
GHz)的值。
用DeltaMarke标出在偏离中心频率70MHz处S21的值。
观察通带内的波动情况,分析通带内的波动最大值
②接收机信道选择性仿真
信道选择功能主要由中频滤波器完成,对于这里的直接下变频方案就要靠基
带低通滤波器来实现,接下来进行信道选择性的仿真。
仿真的电路图就是完整的接收机原理图。
此处利用一个交流功率源来模拟通过天线进入接收机的射频信号。
输入功率
和信号频率在变量VAR中赋值,这里用的是接收机所能接收的最低信号电平・
108dBm,S此将基带信号放大器的增益定为增益66dB。
信号源和变量VAR的参数设置
〉信号源(交流功率源)
端口壬1输出阻抗;
P=polar(dbmtow(RF_pAr)A)变量RFpwr频率:
变昴RF仏qMHz
〉变量VAK
RFfreq-2140LO_freq=1822
RFpwi-108
G5=66
Cntel*4MMiriCL0|
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IH512-CW
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Sources-FreqDomain元件面板
S参数仿真控制器参数设置
接收机信道选择性仿真电路图
从下图中可以看到,中心频率2.14GHz处的增益为96dB,为系
统的最大增益;
邻道抑制达到了36•9dB;
通频带宽为4MHz,一般
接收的信息都集中在离中心频率2MHz的范围内,因此不会导致接
收到的信号产生较大的失真;
通带内的波动不大于0.1d
接收机信道选择性仿真结果
③接收机系统算增益仿真
通过这个仿真我们将看到系统总增益在系统各个部分中的分配情况。
预算增益仿真在谐波平衡分析以及交流分析中都可以进行,但如果在交流仿真中进行的话,混频器不能是晶体管级的。
因为这里进行的是行为级仿真,混频器的非线性特征是已知的,所以此处就用交流分析来进行仿真。
在电路图中加入交流仿真控制器・交流仿真控制器参?
■〔设置
•频率:
2.14GHz
•频率转换(EnableACfrequencyconversion):
允许Yes
•预算(Perfoirnbudgetdimulation):
执行Yes
SimulatiotkAC元件面板
AC1
FreqConversion=yesOutputBudgetiv=yesFreq=2.14
GHz
预算路径设定和预算增益方
程建立
预算分析还有两项很重要的设置是预算路径设定和健立预算增益方程口
输入端选择:
Portl
•预算路径设定:
可以在仿真的下拉菜单中找到•点击菜单
ISimulate]—>
[GenerateBudgetPathA」,弹出如下窗口口
输出端选择:
Terml(因为I/Q两支路的增益分配完全相同,故任意仿真其中的一条即可)
点击Generate和Highlight就可设置好预算路径,同时系统将自动生
成预算增益方程。
预算增益路径在电路图中高亮显示。
•budgetjHth-[TORT1.tIVBPF1tTA/AMP!
tT,nPWR1tTIX1tT,WFS.tT/AMP2t2AFTefm1一忖須、
BudGainComponent设置
在原理图中加入BudGainComponent将其设置为如右图所示即可
BligGsir
mBnBKJlaB•«
BirtiGainl
1PfCRT1:
.50IHf
Simulatiou-AC元件面板
预算增益仿真电路图
预算增益仿真
仿真结束后,选择显示BudgetGainl。
Y轴为BudGainl,但图中并没
有任何曲线生成。
如果在Y轴的BudGainl后键入[0]后,增益预算曲线就出现了,这是因为预算增益仿真必须明确指定频率,这里只有唯一的频率
2.14GHz,也就是频率数组中的第1个,故[0]是必须的。
预算增益仿真结果