说说仿真那些事
仿真,就是对实物进行建模,用模型来预测实际产品的性能。仿真的价值,在于可以缩短产品的研发周期,还有,可以弥补理论上的不足。 仿真想要预测的准,就要模型足够准确。这一大部分,是取决于仿真软件的准确度;另一小部分,则取决于仿真设置的正确性。 今天,就聊聊如何做好这一小部分。我ADS用的比较多,所以就以此
想做一个能把知识融会贯通的人
仿真,就是对实物进行建模,用模型来预测实际产品的性能。仿真的价值,在于可以缩短产品的研发周期,还有,可以弥补理论上的不足。 仿真想要预测的准,就要模型足够准确。这一大部分,是取决于仿真软件的准确度;另一小部分,则取决于仿真设置的正确性。 今天,就聊聊如何做好这一小部分。我ADS用的比较多,所以就以此
仿真软件的出现,让我们不再需要推导复杂的公式,帮助我们快速且优质地完成射频设计。ADS的DesignGuide里面有各式各样的模板,可以协助我们进行设计。今天我想探讨的是,如何利用DesignGuide的Ampilifer中的一个模板快速设计低噪声放大器。我设计低噪放时,比较喜欢用红色方框中的这个模
电流的路径是个环路。因此,每个电流信号有来肯定有回。要获得最佳的PCB设计,需要了解信号的回流的实际路径。电路的信号完整性和EMC性能,直接与电流环路形成的电感相关,而电感大小则主要与环路的面积相关。在做PCB设计时,比较容易忽略回流的实际路径,因为它不像信号路径(通常是微带线)那么形象。微带线的回
刚毕业的时候,主要做低噪放,确切的说,是做有源天线后面级联的低噪放。因为有源天线的频段都比较固定,无非就是北斗啊,GNSS啊,GPS啊等等,所以用的管子啊,电路架构啊,基本都是固定又成熟的。但是当时的有源天线,是一个微带天线阵,所以每个有源天线里,其实是有好多个微带天线。我当时的工作呢,就是将现有的
1. 频谱仪的分辨率是怎么获得的呢?在频谱仪上要区分两个相邻的信号,需要把RBW设置到合适的值。这个RB是通过频谱分析仪里面的滤波器实现的。为了获得10Hz到10Mhz的RBW,频谱仪一般使用三种滤波器,覆盖不同的RBW。分别为模拟滤波器,数字滤波器,FFT。 2. 为什么频谱分析仪没有信号的相位信
在射频领域,一般都是单端器件,走单端线;在数字硬件,走速率高的线,一般都是差分线。而且那些高速串口信号传输速率越来越高,10GSPS已经变得很寻常。而当你布线的时候,可能不得不打个过孔,从TOP面穿到BOTTOM面;可能还需要差分线尺寸,以能进入FPGA区域;又或者你需要把线走成弯弯曲曲的,以满足等
零中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.零中频接收机,有许多诱人的优点。比如,它中频为0,因此不需要昂贵的SAW滤波器或者晶体滤波器,取而代替的,可以是简单的低通滤波器,便宜。并且,零中频接收机不需要进行频率规划,这可是超外差接收机设计过程中相当复杂的一项任务。另外,零中频接收机没有镜像频
ADC是一个敏感器件,要好好对待它的各个输入端口,才能得到它本身的性能。常规的,我们会在输入端加入抗混叠滤波器,时钟端使用抖动极低的时钟芯片的输出,那电源输入端呢?在选用电源时,市面上有这么多LDO或者DC-DC,我们到底应该选择性能何样的,才能挖掘出ADC的本身性能呢。为什么要好好考虑电源呢?理想
矢网,全称为矢量网络分析仪,主要用来测试S参数。在使用之前,我们都会有一个校准步骤,但是我们到底在较什么呢? 矢网是怎样的?在了解矢网内部框图的时候,我们需要先了解S参数的定义。因为矢网的主要功能,就是测试各种部件的S参数。 由此可见,假设要测试一个两端口的器件,简单来说,需要以下几个步骤:(1
说起屏蔽罩,做射频的肯定再熟悉不过了。板子很容易受别人影响啊,加个罩子吧;板子很容易影响别人啊,加个罩子吧。可是屏蔽罩到底是基于一个什么原理呢?今天,我就试着来扒一扒。静电屏蔽所谓静电屏蔽,指的是屏蔽静电场。静止的电荷产生静电场;运动的电荷产生电场和磁场,即电磁场。静电屏蔽,大概情形是这样的。有一个